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
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

B


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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

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

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

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

有关核酸的变性与复性的叙述正确的是( )A.热变性后相同的两条单链DNA经缓慢冷却后可复性B.不同的DNA分子变性后,在合适温度下都可复性C.热变性的DNA迅速降温过程也称作退火D.复性的最佳温度为25℃

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

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

下列有关测序反应体系反应原理的叙述中,错误的是()A、加入的核苷酸单体为-脱氧核苷三磷酸B、低温退火时,引物与模板形成双链区C、沿着-的方向形成新链D、DNA聚合酶结合到DNA双链区上启动DNA的合成E、形成的新生链与模板完全互补配

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

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。

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

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()。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

单选题模板单链DNA与引物的退火(复性)温度是(  )。ABCDE

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