在高盐和低温条件下由DNA单链杂交形成的双螺旋表现出几乎完全的互补性,这一过程可看作是一个复性(退火)反应。
第1题:
DNA经加热处理变成单链DNA后,如果将温度缓慢降低,并维持在比Tm低30 ℃时,单链DNA又可以回复到原来的双螺旋结构,这一过程称为
A、变性
B、淬火
C、杂交
D、退火
E、复性
第2题:
关于DNA变性和复性,下列叙述错误的是
A、DNA变性后,对260 nm处紫外光的吸光率增加,这种现象称为增色效应
B、DNA热变性发生在一个狭窄的温度范围内,增色效应呈爆发式
C、DNA变性达到50%时的温度称为解链温度或熔解温度
D、DNA经热变性后快速冷却,变性后的单链DNA又可以回复到原来的双螺旋结构,这一过程成为退火
E、适宜的复性温度是Tm-25 ℃左右
第3题:
A、DNA的Tm值
B、序列的重复程度
C、核酸链的长短
D、碱基序列的互补
第4题:
第5题:
不同来源的核酸(DNA或RNA)混合物经变性后进行复性时,若这些异源的DNA或RNA之间存在碱基互补的区域,在退火条件下则可形成杂合核酸双链。这种不同来源的单链核酸分子在合适的条件下,通过碱基互补形成双链杂交体的过程称为核酸分子杂交。关于核酸分子杂交,叙述错误的是()
第6题:
下列有关测序反应体系反应原理的叙述中,错误的是()
第7题:
有关核酸分子杂交的叙述,不正确的是()
第8题:
在高盐和低温条件下由DNA单链杂交形成的双螺旋表现出几乎完全的互补性,这一过程可看作是一个复性(退火)反应。
第9题:
具有碱基互补区域的单链又可以重新结合形成双链,这一过程称()。
第10题:
变性
复性
复杂性
杂交
探针
第11题:
对
错
第12题:
分子克隆
分子杂交
基因重组
免疫印迹
复性
第13题:
不同来源的单链核酸分子在合适的条件下,通过碱基互补形成双链杂交体的过程,称为
A、分子克隆
B、分子杂交
C、基因重组
D、免疫印迹
E、复性
第14题:
A、可以在不同的DNA单链
B、可以在RNA单链
C、可以在DNA单链与RNA单链
D、可以在同一DNA分子
第15题:
在适宜条件下,核酸分子两条链通过杂交作用可自行形成双螺旋,取决于( )
A、DNA的Tm值
B、序列的重复程度
C、核酸链的长短
D、碱基序列的互补
E、以上都不是
第16题:
第17题:
在适宜条件下,核酸分子两条链通过杂交作用可自行形成双螺旋,取决于()
第18题:
在适宜条件下,核酸分子两条链通过杂交作用可自行形成双螺旋,主要取决于()。
第19题:
不同来源的核酸(DNA或RNA)混合物经变性后进行复性时,若这些异源的DNA或RNA之间存在碱基互补的区域,在退火条件下则可形成杂合核酸双链。这种不同来源的单链核酸分子在合适的条件下,通过碱基互补形成双链杂交体的过程称为核酸分子杂交。DNA双链发生热变性时,A260的变化是()
第20题:
DNA双螺旋之间氢键断裂,双螺旋解开,DNA分子成为单链,这一过程称()。
第21题:
变性后的单链DNA与具有一定互补序列的DNA链或RNA分子结合形成双链的DNA-DNA或DNA-RNA杂交分子的过程称为分子杂交。
第22题:
第23题:
变性
淬火
杂交
退火
复性
第24题:
DNA单链也可与相同或几乎相同的互补碱基RNA链杂交形成双螺旋
不同来源的两条单链DNA,只要它们有大致相同的互补碱基顺序,它们就可以结合形成新的杂交DNA双螺旋
RNA链可与其编码的多肽链结合形成杂交分子
杂交技术可用于核酸结构与功能的研究
杂交技术可用于基因工程的研究