如ROH是一個單糖分子,這樣結合的就成為雙糖

2020-12-05 世界雜燴說

葡萄糖  葡萄糖苷

糖苷是自然界存在的一大類化合物,有些可作為藥物。

如ROH是一個單糖分子,這樣結合的就成為雙糖。如兩個單糖分子都是葡萄糖,以α-1,4糖甘鍵(即第一個葡萄糖分子的第1個碳原子上的羥基和第二個葡萄分子的第4個碳原子上的羥基脫水相結合而形成的鍵,亦寫作α1→4)結合後得到的是麥芽糖。

蔗糖是α,D-葡萄糖和β,D-果糖以α-1→2糖苷鍵結合的。乳糖是β,D-半乳糖以β-1→4糖苷鍵和α,D-葡萄糖相結合的。

(3)低聚糖 麥芽三糖到麥芽八糖,都是α,D-葡萄糖以α-1→4和α-1→6糖苷鍵結合的。雜低聚糖匠結構比較複雜,將於糖蛋白中加以介紹。

(4)多糖

①澱粉澱粉是由許多葡萄糖分子組成的。與水調成糊狀並加熱到60~80℃後,可分成直鏈澱粉和支鏈澱粉兩部分。前者約佔15%,後者約佔85%。

直鏈澱粉也由葡萄糖分子,以α-1→4苷鍵連成一條直鏈,並蜷曲如圖4-3。

支鏈澱粉也由葡萄糖分子組成,它們不僅以α-1→4糖苷鍵連成直鏈,還有分支。分支處是以α-1→6糖苷鍵結合的。每一支有20~30個葡萄糖分子。圖4-4是它的示意圖。圖4-5是圖4-4中框出部分的放大,用以表示葡萄分子間的聯結方式。

②糖原糖原由6000~3000個葡萄糖分子組成,結構式和支鏈澱粉相似,不過分支更多。每一分支約有11~18個葡萄糖分子。分支處是α1→6糖苷鍵,其餘是α1→4糖苷鍵。

③糊精和麥芽低聚糖二者都是澱粉水解的中間產物。結構中有α1→4和α1→6糖苷鍵。

④纖維素纖維素是β-葡萄糖以β1→4糖苷鍵連成直鏈,每鏈約有2800個葡萄糖分子。結構如圖4-6,圖中葡萄糖分子的環,是前、後交替地與紙的平面垂直的。

相關焦點

  • 【常識積累】糖類:單糖、二糖、多糖
    糖類化合物包括單糖、單糖的聚合物及衍生物。單糖是多羥醛或多羥酮及他們的環狀半縮醛或衍生物,帶有多個羥基的醛類或者酮類。多糖則是單糖縮合的多聚物。葡萄糖是單糖。麥芽糖、蔗糖、乳糖是二糖。單糖是糖類種結構最簡單的一類,單糖分子含有許多親水基團,易溶於水,不溶於乙醚、丙酮等有機溶劑。葡萄糖是生命活動的主要能源物質,核糖是RNA的組成物質,脫氧核糖是DNA的組成物質。
  • 雙糖在葡萄糖的環狀結構中,第一個碳原子上有一個羥基
    這樣表示的結構式叫做Haworth投影式。事實上,環的六個碳原子並不在一個平面上,X線衍射的結果說明它們是以椅形存在的,如圖4-1(D)。但這樣的表示方法書寫困難,所以一般採用Haworth投影式。並且常簡化如圖4-1(E),這裡把碳和氫都省了,僅用一條垂線表示羥基。現在國際上有一種通用的符號來代表糖及其衍生物,葡萄糖的是Glc。
  • 糖類化學知識點總結——單糖
    單糖的鏈狀結構(1)葡萄糖鏈狀結構的驗證能和費林試劑或其他醛試劑反應,說明有醛基能與乙酸酐結合,產生具5個乙醯基的衍生物,證明有5個羥基分子式的確定(CH2O)6(2)不對稱碳原子:與四個不同的原子或原子基團共價連接並因而失去對稱性的四面體碳,也叫手性碳原子。
  • 關於單糖的性質你知道嗎
    1.熔點和狀態:常溫下的單糖都是無色晶狀固體,例如葡萄糖的晶體是圓柱狀,果糖是針狀或透明的三角形。單糖的熔點均在150"C以下,隨碳原子數和結構而變。2.溶解性和吸溫性:單糖分子中含有多個極性基因--羥基和碳基,所以極易溶於水,不溶於有機溶劑。單糖的溶解度隨著溫度的升高而增大。不同種類的單糖其溶解度也有所不同。
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