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糖的端基碳原子的化学位移一般为

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2位碳原子  端基碳原子  3位碳原子  6位碳原子  4位碳原子  
δppm<50  δppm60~90  δppm90~110  δppml20~160  δppm>160  
α-碳原子向低场位移,β-碳原子向高场位移  α-碳原子向高场位移,β-碳原子向低场位移  α-碳原子向低场位移,β-碳原子向低场位移  α-碳原子向高场位移,β-碳原子向高场位移  α-碳原子不发生位移,β-碳原子向低场位移  
糖的数目  糖链的数目  皂苷元的数目  端基碳原子的数日  端羟基的数目  
δppm<50  δppm 60~90  δppm 90~110  δppm 120~160  δppm>160  
红外光谱  紫外光谱  核磁共振光谱  质谱  紫外-可见吸收光谱  
是糖或糖的衍生物与糖或糖的衍生物通过糖的端基碳原子连接而成的化合物  是糖或糖的衍生物与非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的化合物  苷又称配糖体,其中的非糖部分称为苷元或配基  苷有原生苷和次生苷  苷键具有缩醛结构,可以被酸水解  
在一般的序列上该伪影出现在相位编码方向  化学位移伪影出现在脂肪组织和其他组织的交界面上  脂肪组织和其他组织的界面与频率编码方向平行时化学位移伪影比较明显  脂肪组织的信号向频率编码梯度场强较低的一侧移位  其他条件相同时,主磁场强度越高,化学位移伪影也越明显  
苷又称配糖体,其中的非糖部分称为苷元或配基  是糖或糖的衍生物与糖或糖的衍生物通过糖的端基碳原子连接而成的化合物  是糖或糖的衍生物与非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的化合物  苷有原生苷和次生苷  苷键具有缩醛结构,可以被酸水解  
δ<50  δ60~90  δ90~110  δ120~160  δ>160  
由高级脂肪酸与酰胺连接而成  由大分子含氮成分与醇连接而成  由糖或糖醛酸通过端基碳原子连接而成  由糖或糖醛酸与另一糖类通过端基碳原子连接而成  由糖或糖醛酸与另一非糖物质通过端基碳原子连接而成  
糖与非糖物质通过糖的2位碳原子连接  糖与非糖物质通过糖的3位碳原子连接  糖与非糖物质通过糖的端基碳原子连接  糖与非糖物质通过糖的6位碳原子连接  糖与非糖物质通过糖的4位碳原子连接  
δppm  δppm60~90  δppm90~110  δppm120~160  δppm>160  
由大分子含氮成分与酸连接而成  由糖或糖醛酸通过3位碳原子连接而成  由高级脂肪酸与酰胺连接而成  由糖或糖醛酸与另一糖类通过6位碳原子连接而成  由糖或糖醛酸与另一非糖物质通过端基碳原子连接而成  
化学位移可以引起局部磁场的改变  化学位移是磁共振波谱的基础  化学位移饱和成像可用来突出或抑制某种组织的信号  化学位移特性可消除化学位移伪影  利用不同原子核的化学位移,可以生成不同类型的图像  
糖的数目  糖链的数目  皂苷元的数目  端基碳原子的数目  端羟基的数目  
δppm<50  δppm60~90  δppm90~110  δppml20~160  δppm>160  
苷又称配糖体,其中的非糖部分称为苷元或配基  是糖或糖的衍生物与糖或糖的衍生物通过糖的端基碳原子连接而成的化合物  是糖或糖的衍生物与非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的化合物  苷有原生苷和次生苷  苷键具有缩醛结构,可以被酸水解