核酸分子中紫外光吸收较强的键是A.氢键B.磷酸二酯键C.范德华力D.碱基中的共轭双键

核酸分子中紫外光吸收较强的键是


A.氢键
B.磷酸二酯键
C.范德华力
D.碱基中的共轭双键

参考解析

解析:

相关考题:

对核酸进行加热变性,温度升高到一定程度,核酸溶液的紫外光吸收开始增强;继续升温,在一个较小的温度范围内,光吸收值达到最大值。一般将核酸加热变性中紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为核酸的( )A.退火温度B.解旋温度C.复性温度D.解链温度E.杂交温度

对于核酸变性描述错误的是A、共价键断裂,分子量变小B、紫外键吸收值增加C、黏度下降D、比旋值下降E、碱基对之间氢键断裂

DNA变性时紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为() A.融解温度TmB.增色效应C.减色效应D.DNA复性E.核酸分子杂交

核酸的性质正确的有() A、核酸是极性大分子化合物,微溶于水,不溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂B、核酸具有紫外吸收性质C、在一定物理和化学因素作用下,DNA分子中的3′,5′-磷酸二酯键发生断裂,DNA发生变性D、分子杂交技术的基础是核酸的变性和复性

使得核酸在紫外波段具有较强的光吸收的是A、氢键B、盐键C、磷酸二酯键D、碱基堆积力E、嘌吟和嘧啶环中的共轭双键

DNA变性主要是指A.核酸分子中共价键的断裂B.核酸分子一级结构的破坏C.核酸分子中碱基的丢失D.核酸分子中碱基的甲基化E.核酸分子中氢键的断裂

A.氢键B.盐键C.磷酸二酯键D.碱基堆积力E.嘌呤和嘧啶环中的共轭双键使得核酸在紫外波段具有较强的光吸收的是

核酸的最大紫外光吸收值是A.200nmB.220nmC.240nmD.260nmE.280nm

核酸变性过程中,紫外光吸收达到最大值50%时温度称为__________,其主要与核酸的__________最终含量有关。

核酸分子中是通过什么键连接起来的?

DNA变性时紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为()A、融解温度TmB、增色效应C、减色效应D、DNA复性E、核酸分子杂交

核酸变性表现:()()()()。增色效应(DNA变性后对260 nm紫外光吸收能力增加的现象);核酸复性表现:对260 nm紫外光吸收能力下降,故又称复性为减色效应。

分子对紫外光吸收的性质,决定分子中()和()的()及()。

核酸分子中,核苷酸之间的连接键为()。蛋白质分子中氨基酸之间的连接键是()。

蛋白质在紫外光()nm处有强的光吸收,核酸在紫外光()nm处有明显的光吸收。蛋白质的平均含氮量是()。

核酸的最大紫外光吸收值是()A、200nmB、220nmC、240nmD、260nmE、280nm

核酸分子中碱基配对的键是()。A、肽键B、二硫件键C、氢键D、苷键E、酯键

单选题关于核酸变性的描述错误的是()。A紫外吸收值增加B分子黏度变小C共价键断裂,分子变成无规则线团D比旋光减小E浮力密度升高

填空题核酸分子中,核苷酸之间的连接键为()。蛋白质分子中氨基酸之间的连接键是()。

单选题对于核酸变性描述错误的是()。A共价键断裂,分子量变小B紫外键吸收值增加C黏度下降D比旋值下降E碱基对之间氢键断裂

单选题在核酸热变性过程中,紫外光吸收增值达到最大值的50%时的温度与(G+C)含量有关;即(G+C)含量愈多,紫外光吸收增殖达50%时温度愈高,这一核酸特征性的温度为(  )。A解旋温度B杂交温度C解链温度D复性温度E退火温度

单选题关于核酸理化性质正确的叙述是(  )。A核酸分子大小可用长度,碱基数或碱基对数及分子量三种单位之一来描述B核酸对紫外光有吸收的性质是因为嘌呤碱和嘧啶碱具有强烈的紫外光吸收性能C核酸的变性是指链间氢键断裂,双链区解开,而不涉及共价键断裂D复性是指两条彼此分开的核苷酸链又重新结合成双螺旋结构的过程E以上全对

填空题蛋白质在紫外光()nm处有强的光吸收,核酸在紫外光()nm处有明显的光吸收。蛋白质的平均含氮量是()。

填空题分子对紫外光吸收的性质,决定分子中()和()的()及()。

单选题核酸的最大紫外光吸收值是()A200nmB220nmC240nmD260nmE280nm

单选题DNA变性时紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为()A融解温度TmB增色效应C减色效应DDNA复性E核酸分子杂交

填空题核酸变性表现:()()()()。增色效应(DNA变性后对260 nm紫外光吸收能力增加的现象);核酸复性表现:对260 nm紫外光吸收能力下降,故又称复性为减色效应。