Cтраница 1
Окисление глюкозы с помощью таких слабых окислителей, как гидрат окиси меди Си ( ОН) 2 или окись серебра Ag2O ( см. ниже), часто уже при слабом нагревании указывает на то, что при расщеплении глюкозы образуется ряд продуктов, обладающих сильной восстанавливающей способностью, например формальдегид или гликолевый альдегид. [1]
Открытие глюкозы. [2] |
Окисление глюкозы с помощью таких слабых окислителей, как гидрат окиси меди Си ( ОН) г или окись серебра Ag2U ( см. ниже), часто уже при слабом нагревании указывает на то, что при окислении глюкозы образуется ряд продуктов, обладающих сильной восстанавливающей способностью, например формальдегид или гликолевый альдегид. [3]
Окисление глюкозы альдегидными реактивами - окисью серебра и гидроокисью меди - происходит очень легко. Однако щелочи, в присутствии которых протекают эти реакции, вызывают при нагревании расщепление молекулы глюкозы, доэтому при таком окислении выделить кислоту с 6 атомами углерода не удается и окисление бромной водой-более убедительно для доказательства строения глюкозы. [4]
Окисление глюкозы и гликогена в тканях в конечном счете и является основным источником энергии, необходимой организму для осуществления разнообразных функций. [5]
Окисление глюкозы альдегидными реактивами - окисью серебра и гидроокисью меди - происходит очень легко. Однако щелочи, в присутствии которых протекают эти реакции, вызывают при нагревании расщепление молекулы глюкозы, поэтому при таком окислении выделить кислоту с 6 атомами углерода не удается и окисление бромной водой более убедительно для доказательства строения глюкозы. [6]
Окисление глюкозы по углеродному атому в положении 6 с образованием глюкуроновых кислот катализируется дегидрогеназами, субстратами которых служат нуклеотидсахара ( фиг. [7]
Окисление глюкозы или другого восстанавливающего сахара проводят нагреванием анализируемого раствора в течение 5 мин. [8]
Окисление глюкозы альдегидными реактивами - окисью серебра и гидроокисью меди - происходит очень легко. Однако щелочи, в присутствии которых протекают эти реакции, вызывают при нагревании расщепление молекулы глюкозы, поэтому при таком окислении выделить кислоту с 6 атомами углерода не удается и окисление бромной водой более убедительно для доказательства строения глюкозы. [9]
Окисление глюкозы альдегидными реактивами - окисью серебра и гидратом окиси меди - происходит очень легко. Однако щелочи, в присутствии которых протекают эти реакции, вызывают при нагревании расщепление молекулы глюкозы, поэтому при таком окислении выделить кислоту с 6 атомами углерода не удается и окисление бромной водой более убедительно для доказательства строения глюкозы. [10]
Окисление глюкозы альдегидными реактивами - окисью серебра и гидратом-окиси меди - происходит очень легко. Однако щелочи, в присутствии которых протекают эти реакции, вызывают три нагревании расщепление молекулы глюкозы. Поэто - М у при таком окислении выделить кислоту с 6 атомами углерода не удается, и окисление бромной водой более убедительна для доказательства строения глюкозы. [11]
Окисление глюкозы альдегидными реактивами - окисью серебра и гидратом окиси меди - происходит очень легко. Однако щелочи, в присутствии которых протекают эти реакции, вызывают при нагревании расщепление молекулы глюкозы. Поэтому при таком окислении выделить кислоту с 6 атомами углерода не удается, и окисление бромной водой более убедительно для доказательства строения глюкозы. [12]
Окисление глюкозы происходит и помимо циклов Кребса ( цикла трикарбоновых кислот) в так называемом пентозном цикле. [13]
Окисление глюкозы задерживается, если сапрофитная микрофлора не приспособлена к данному специфическому веществу, которое при определенных концентрациях оказывает токсическое действие на жизнедеятельность микрофлоры. [14]
Процесс окисления глюкозы окисью серебра или гидратом окиси меди в щелочной среде очень сложен. [15]