参考答案和解析
参考答案:D
更多“变性的DNA理化性质的改变为A、溶液黏度减低B、是循序渐进的过程C、形成三股链螺旋D、260nm波长处的光 ”相关问题
  • 第1题:

    DNA受热变性时( )。

    A.在260nm波长处的吸光度下降

    B.多核苷酸链断裂成寡核苷酸链

    C.碱基对可形成氢键

    D.加入互补RNA链,再冷却,可形成DNA/RNA杂交分子

    E.溶液黏度增加


    正确答案:D

  • 第2题:

    DNA受热变性时( )

    A.分子中共价键断裂
    B.在260nm波长处吸光度下降
    C.溶液黏度减小
    D.加入互补RNA链直冷却可形成DNA:RNA杂交分子

    答案:C
    解析:
    DNA变性时,双链互补碱基对之间的氢键断裂,并不是分子中共价键断裂。DNA解链过程中,由于更多的共轭双键得以暴露,DNA在260nm处的吸光值增加。DNA解链后,溶液黏度降低。核酸分子杂交时,热变性的DNA只有经缓慢冷却才能使DNA.RNA单链重新配对杂交。

  • 第3题:

    17、DNA变性后理化性质有下述改变:() A.对260nm紫外吸收减少 B.溶液粘度下降 C.磷酸二酯键断裂 D.核苷酸断裂

    A.略#B.B:核酸的变性指核酸双螺旋区的氢键断裂,变成单链的无规则的线团,并不涉及共价键的断裂。一系列物化性质也随之发生改变:粘度降低,浮力密度升高等,同时改变二级结构,有时可以失去部分或全部生物活性。DNA变性后,由于双螺旋解体,碱基堆积已不存在,藏于螺旋内部的碱基暴露出来,这样就使得变性后的DNA对260nm紫外光的吸光率比变性前明显升高(增加),这种现象称为增色效应。因此判断只有B对。#C.略#D.略
    B :核酸的变性指核酸双螺旋区的氢键断裂,变成单链的无规则的线团,并不涉及共价键的断裂。一系列物化性质也随之发生改变:粘度降低,浮力密度升高等,同时改变二级结构,有时可以失去部分或全部生物活性。 DNA 变性后,由于双螺旋解体,碱基堆积已不存在,藏于螺旋内部的碱基暴露出来,这样就使得变性后的 DNA 对 260nm 紫外光的吸光率比变性前明显升高(增加),这种现象称为增色效应。因此判断只有 B 对。

  • 第4题:

    DNA受热变性时,出现的现象是
    A.多聚核苷酸链水解成单核苷酸
    B.在260nm波长处的吸光度增加
    C.碱基对以共价键连接
    D.溶液黏度增加
    E.最大光吸收峰波长发生转移


    答案:B
    解析:
    DNA在各种因素(加热、加酸或加碱)作用下,由双链解开的过程称变性。此过程中维系碱基配: 对的氢键断裂,但不伴随共价键的断裂,DNA双螺旋结构变成松散的单链,并非多核苷酸链水解成单核苷 酸。DNA变性时,结构松散,致使分子的不对称性变小,故溶液黏度降低(见1版生物化学P44。5~7版 没讲到,但常考)。在DNA解链过程中,由于更多的共轭双键得以暴露,DNA在紫外区260nm处的吸光 值增加(B对),DNA变性时,因瞟呤和嘧啶分子未发生变化,所以最大吸收峰的波长不会发生转移。

  • 第5题:

    DNA受热变性时出现的现象为( )。

    A.多聚核苷酸链水解成单核苷酸
    B.在260nm波长处的吸光度增高
    C.溶液黏度增加
    D.碱基对以共价键连接
    E.最大光吸收峰波长发生转移

    答案:B
    解析: