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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
下列关于DNA受热变性的描述,正确的是(  )。
A

A260nm下降

B

多核苷酸链裂解成寡核苷酸链

C

溶解黏度增加

D

碱基对可形成共价键连接

E

加入互补RNA链,再冷却,可形成DNA:RNA杂交分子


参考答案

参考解析
解析: DNA变性时:A项,A260nm升高,称为增色效应。B项,不破坏磷酸二酯键。C项,溶液黏度降低。D项,碱基之间的共价键被打开。
更多 “单选题下列关于DNA受热变性的描述,正确的是(  )。A A260nm下降B 多核苷酸链裂解成寡核苷酸链C 溶解黏度增加D 碱基对可形成共价键连接E 加入互补RNA链,再冷却,可形成DNA:RNA杂交分子” 相关考题
考题 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

考题 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

考题 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

考题 DNA受热变性时( )A、碱基对可形成氢键B、溶液黏度增加C、在260nm处的吸光度下降D、多核苷酸链断裂成寡核苷酸链E、加入互补RNA链,再冷却,可形成DNA/RNA杂交分子

考题 DNA受热变形后A.加入互补RNA探针,经复性,可形成DNA-RNA杂交分子B.260 nm波长处的吸光度下降C.多核苷酸链裂解成单核苷酸D.碱基对间形成共价键E.肽键断裂形成单核苷酸

考题 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

考题 关于核酸分子杂交的叙述,下列哪项是错误的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.DNA单链可与有几乎相同互补碱基的RNA链杂交C.以mRNA为模板,在逆转录酶催化下可合成RNA-DNA杂交链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

考题 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

考题 对核酸分子杂交的叙述错误的是A.不同来源的两条单链DNA,有部分碱基互补就可杂交B.DNA单链可与有相同互补碱基的RNA 链杂交C.以mRNA为模板,在反转录酶催化下可合成RNA—DNA杂交链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基因芯片技术

考题 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

考题 DNA受热变性时 A.多核苷酸链断裂 B.在260nn波长处吸光度下降 C.溶液黏度降低 D.加入互补RNA链迅速冷却可形成DNA:RNA杂交分子

考题 DNA受热变性后A.加入互补RNA探针,经复性,可形成DNA-RNA杂交分子 B.260nm波长处的吸光度下降 C.多核苷酸链裂解成单苷酸 D.碱基对问形成共价键 E.肽键断裂形成单核苷酸

考题 DNA受热变性后A:加入互补RNA探针,经复性,可形成DNA-RNA杂交分子 B:260nm波长处的吸光度下降 C:多核苷酸链裂解成单苷酸 D:碱基对间形成共价键 E:肽键断裂形成单核苷酸

考题 对核酸分子杂交的叙述错误的是A:不同来源的两条单链DNA,有部分碱基互补就可杂交 B:DNA单链可与有相同互补碱基的RNA链杂交 C:以mRNA为模板,在反转录酶催化下可合成RNA-DNA杂交链 D:RNA可与其编码的多肽链结合为杂交分子 E:分子杂交技术可用基因芯片技术

考题 DNA受热变性后A.加入互补RNA探针,经复性,可形成 B.260nm波长处的吸光度下降 C.多核苷酸链裂解成单苷酸 D.碱基对间形成共价键 E.肽键断裂形成单核苷酸

考题 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

考题 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。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

考题 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

考题 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。

考题 下列关于DNA受热变性的描述正确的是()。A、多核甘酸键裂解成寡核甘酸键B、A260nm下降C、溶解粘度增加D、碱基对可形成共价键连接E、加入互补RNA链,再冷却,可形成DNA:RNA杂交分子

考题 DNA受热变性时()。A、在260nm波长处的吸光度下降B、多核苷酸链水解成寡核苷酸C、碱基对以共价键连接D、在有RNA存在下,DNA溶液冷却时,DNA链能与互补的RNA链杂交E、溶液粘度增加

考题 单选题DNA受热变性时()A 碱基对可形成氢键B 溶液黏度增加C 在260nm处的吸光度下降D 多核苷酸链断裂成寡核苷酸链E 加入互补RNA链,再冷却,可形成DNA/RNA杂交分子

考题 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

考题 单选题下列关于DNA受热变性的描述正确的是(  )。A 多核甘酸键裂解成寡核甘酸键B A260nm下降C 溶解粘度增加D 碱基对可形成共价键连接E 加入互补RNA链,再冷却,可形成DNA:RNA杂交分子

考题 单选题DNA受热变性后()A 加入互补RNA探针,经复性,可形成DNA-RNA杂交分子B 260nm波长处的吸光度下降C 多核苷酸链裂解成单苷酸D 碱基对间形成共价键E 肽键断裂形成单核苷酸

考题 单选题DNA受热变性时()。A 在260nm波长处的吸光度下降B 多核苷酸链水解成寡核苷酸C 碱基对以共价键连接D 在有RNA存在下,DNA溶液冷却时,DNA链能与互补的RNA链杂交E 溶液粘度增加

考题 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。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