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。

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。


相关考题:

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的原因是由于()。 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

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A、升高B、降低C、先升高后降低D、先降低后升高E、不变关于核酸分子杂交,叙述错误的是A、可以发生在DNA与DNA之间B、可以发生在RNA与RNA之间C、可以发生在RNA与DNA之间D、要求两条单链的碱基完全互补E、杂交的严格度由反应体系中的盐浓度、温度等决定

有关核酸分子杂交的叙述,不正确的是A.不同来源的两条单链DNA,只要有部分碱基互补,就可杂交B.以mRNA为模板,在逆转录酶催化下可合成RNA-DNA杂交链C.DNA单链可与有几乎相同互补碱基的RNA链杂交D.RNA可与其编码的多肽链结合为杂交分子E.分子杂交技术可用于疾病的基因诊断

下列关于核酸分子杂交的叙述哪一项是错误的( )A、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B、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C、RNA链可与其编码的多肽链结合形成杂交分子D、杂交技术可用于核酸结构与功能的研究E、杂交技术可用于基因工程的研究

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

分子杂交实验不能用于() A、单链DNA分子之间的杂交B、单链DNA与RNA分子之间的杂交C、抗原与抗体分子之间的杂交D、双链DNA与RNA分子之间的杂交

核酸分子的杂交()之间形成。 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

在适宜条件下,两条不同来源的核酸单链通过杂交作用可形成双螺旋,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

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

分子杂交试验不能用于( )A.单链DNA分子之间的杂交B.单链DNA与RNA分子之间的杂交C.抗原与抗体分子之间的结合D.双链DNA与RNA分子之间的杂交

下列有关核酸分子杂交的描述中不正确的是A.核酸分子经杂交形成杂化双链B.可在DNA和DNA单链间发生C.可在DNA和RNA单链间发生D.可在RNA和RNA单链间发生E.经热变性后如迅速冷却可以加速杂交

DNA连接酶催化A.两DNA单链互补相连形成双螺旋结构B.双螺旋DNA链缺口的5'-磷酸与3'-OH缩合C. RNA引物与DNA片段相连D. DDDP与模板DNA相连

关于核酸分子杂交的叙述,正确的是A.不同来源的两条单链DNA,只要它们有大致相同的互补碱基序列,它们即可结合,形成局部双螺旋B. DNA也与RNA杂交形成双螺旋C. RNA也可与其编码的多肽链结合形成杂交分子D.杂交技术可用于核酸结构与功能的研究

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

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()A、可以发生在DNA与DNA之间B、可以发生在RNA与RNA之间C、可以发生在RNA与DNA之间D、要求两条单链的碱基完全互补E、杂交的严格度由反应体系中的盐浓度、温度等决定

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

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()。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

有关核酸分子杂交的叙述,不正确的是()A、不同来源的两条单链DNA,只要有部分碱基互补,就可杂交B、以mRNA为模板,在逆转录酶催化下可合成RNA-DNA杂交链C、DNA单链可与有几乎相同互补碱基的RNA链杂交D、RNA可与其编码的多肽链结合为杂交分子E、分子杂交技术可用于疾病的基因诊断

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()。A、变性B、复性C、复杂性D、杂交E、探针

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。

单选题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()。A变性B复性C复杂性D杂交E探针

判断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。A对B错

判断题变性后的单链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。A对B错

单选题下列关于核酸分子杂交的叙述哪一项是错误的()ADNA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B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CRNA链可与其编码的多肽链结合形成杂交分子D杂交技术可用于核酸结构与功能的研究E杂交技术可用于基因工程的研究

单选题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

单选题不同来源的核酸(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()A升高B降低C先升高后降低D先降低后升高E不变

单选题有关核酸分子杂交的叙述,不正确的是()A不同来源的两条单链DNA,只要有部分碱基互补,就可杂交B以mRNA为模板,在逆转录酶催化下可合成RNA-DNA杂交链CDNA单链可与有几乎相同互补碱基的RNA链杂交DRNA可与其编码的多肽链结合为杂交分子E分子杂交技术可用于疾病的基因诊断