DNA复制时,复制叉进行的半保留复制实际上是半不连续复制,()链上是连续复制,()链上是不连续合成的,即先合成出小的DNA片段,称为冈畸片段,然后再在酶的催化下将这些小的片段连接成长链。连接反应需要能量,细菌内以()为能量来源,动物细胞和某些噬菌体以()为能量来源。

DNA复制时,复制叉进行的半保留复制实际上是半不连续复制,()链上是连续复制,()链上是不连续合成的,即先合成出小的DNA片段,称为冈畸片段,然后再在酶的催化下将这些小的片段连接成长链。连接反应需要能量,细菌内以()为能量来源,动物细胞和某些噬菌体以()为能量来源。


相关考题:

DNA复制时有()。 A、半保留复制B、半不连续复制C、正或负超螺旋D、即时校读

DNA合成时,前导链为连续合成,随从链为不连续合成,生命科学家习惯称这种复制方式为A、全不连续复制B、全连续复制C、全保留复制D、半不连续复制E、以上都不是

前体链与随从链的合成说明DNA复制的方式是( )。A.DNA的全不连续复制B.DNA的全保留得制机制C.DNA的半不连续复制D.DNA的半保留复制机制E.逆转录作用

DNA复制方式有半保留复制和半不连续复制。() 此题为判断题(对,错)。

当DNA复制时,一条链是连续的,另一条是不连续的,称为半不连续复制;复制得到的子代分子,一条链来自亲代DNA,另一条链是新合成的,这种方式叫半保留复制。() 此题为判断题(对,错)。

DNA复制的半不连续性是指A.DNAA两条链的复制都是多复制子复制B.DNA的复制一条链是单复制子复制,另一条链是多复制子复制C.DNA复制时,领头链连续复制,随从链不连续复制D.DNA复制时,随从链连续复制,领头链不连续复制E.DNA复制时,随从链不连续复制,领头链不连续复制

DNA复制的特点( )。A.半不连续复制B.半保留复制C.都是等点开始、两条链均连续复制D.有DNA指导的DNA聚合酶参加

DNA复制的半不连续性是指A. DNA两条链的复制都是多复制子复制B. DNA的复制一条链是单复制子复制,另一条链是多复制子复制C. DNA复制时,领头链连续复制,随从链不连续复制D. DNA复制时,随从链连续复制,领头链不连续复制

A.DNA的半保留复制机制B.DNA的全保留复制机制C.DNA的半不连续复制D.DNA的全不连续复制E.逆转录作用以RNA为模板合成DNA的过程是( )。

A.DNA的半保留复制机制B.DNA的全保留复制机制C.DNA的半不连续复制D.DNA的全不连续复制E.逆转录作用前导链与随从链的合成说明DNA复制的方式是( )。

为什么说DNA的复制是半保留半不连续复制?

在DNA生物合成中,半保留复制与半不连续复制指相同概念。

以RNA为模板合成DNA的过程是()。A、DNA的全不连续复制B、DNA的全保留得制机制C、DNA的半不连续复制D、DNA的半保留复制机制E、逆转录作用

所有的DNA复制都遵循半保留复制和半不连续复制的原则。

DNA复制的特点是()。A、半不连续复制B、半保留复制C、都是等点开始、两条链均连续复制D、有DNA指导的DNA聚合酶参加

前导链为连续合成,随从链为不连续合成,生命科学家习惯称这种DNA复制方式为()。A、全不连续复制B、全连续复制C、全保留复制D、半不连续复制

为什么说DNA的复制是半保留半不连续复制?试讨论之。

何谓DNA的半保留复制,是否所有的DNA复制都以半保留的方式进行?(双链DNA通常都以半保留方式复制。)

前体链与随从链的合成说明DNA复制的方式是()。A、DNA的全不连续复制B、DNA的全保留得制机制C、DNA的半不连续复制D、DNA的半保留复制机制E、逆转录作用

Watson和Crick提出的DNA复制模型是:()A、全保留复制B、半保留复制C、分散复制D、半分散复制E、半不连续复制

单选题前导链为连续合成,随从链为不连续合成,生命科学家习惯称这种DNA复制方式为()。A全不连续复制B全连续复制C全保留复制D半不连续复制

单选题DNA的复制方式为()A全保留连续复制B全保留半不连续复制C半保留连续复制D半保留半不连续复制

多选题DNA复制的特点是()。A半不连续复制B半保留复制C都是等点开始、两条链均连续复制D有DNA指导的DNA聚合酶参加

问答题为什么说DNA的复制是半保留半不连续复制?

问答题何谓DNA的半保留复制,是否所有的DNA复制都以半保留的方式进行?(双链DNA通常都以半保留方式复制。)

单选题前体链与随从链的合成说明DNA复制的方式是()。ADNA的全不连续复制BDNA的全保留得制机制CDNA的半不连续复制DDNA的半保留复制机制E逆转录作用

填空题DNA复制时,复制叉进行的半保留复制实际上是半不连续复制,()链上是连续复制,()链上是不连续合成的,即先合成出小的DNA片段,称为冈畸片段,然后再在酶的催化下将这些小的片段连接成长链。连接反应需要能量,细菌内以()为能量来源,动物细胞和某些噬菌体以()为能量来源。