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

题目
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


相似考题
参考答案和解析
正确答案: B
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。
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  • 第1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


    正确答案:A
    DNA变形是配对碱基间的氢键断裂,变性的DNA在适当条件下可复性。复性时,如果有其他来源的核酸链存在并由部分序列或全部序列能够与变性的单链DNA形成碱基配对,就可形成杂交链。核酸杂交是利用DNA变性和复性的原理来进行的。

  • 第2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


    正确答案:D

  • 第3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


    正确答案:D
    将不同来源的DNA单链分子或RNA分子放在同一溶液中,只要两种单链分子之间存在着一定程度的碱基配对关系,在适宜的条件下,就可以在不同的分子间形成杂化双链。可以在不同的DNA与DNA之间形成,也可以在DNA和RNA分子问或者RNA与RNA分子间形成,这种现象称为核酸分子杂交。

  • 第4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


    答案:C
    解析:
    DNA变性时,双链互补碱基对乏间的氢键断裂,并不是多核苷酸链断裂。DNA解链过程中,由 于更多的共轭双键得以暴露,DNA在260nm处的吸光度增加。同时,DNA解链后,由原来比较“刚硬”的 双螺旋结构,分裂成两条比较柔软的单股多核苷酸链,从而引起溶液黏度降低(1版生物化学P44)。核酸 分子杂交时,热变性的DNA只有经缓慢冷却才能使DNA、RNA单链重新配对杂交。

  • 第5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

    答案:A
    解析:
    本题要点是DNA的变性及核酸杂交。DNA变性是配对碱基间的氢键断裂,变性的DNA在适当条件下可再复性。复性时,如果有其他来源的核酸链存在并有部分序列或全部序列能够与变性的单链DNA形成碱基配对,就可形成杂交链。核酸杂交是利用DNA变性和复性的原理来进行的。

  • 第6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

    答案:A
    解析:
    本题要点是DNA的变性及核酸杂交。DNA变性是配对碱基间的氢键断裂,变性的DNA在适当条件下可再复性。复性时,如果有其他来源的核酸链存在并有部分序列或全部序列能够与变性的单链DNA形成碱基配对,就可形成杂交链。核酸杂交是利用DNA变性和复性的原理来进行的。

  • 第7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

    正确答案:D

  • 第8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。


    正确答案:正确

  • 第9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

    正确答案:D

  • 第10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

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11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


    正确答案: C
    解析: 本题要点是DNA的变性及核酸杂交。DNA变性是配对碱基间的氢键断裂,变性的DNA在适当条件下可再复性。复性时,如果有其他来源的核酸链存在并有部分序列或全部序列能够与变性的单链DNA形成碱基配对,就可形成杂交链。核酸杂交是利用DNA变性和复性的原理来进行的。

  • 第12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


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13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


    参考答案:ABC

  • 第14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


    正确答案:D

  • 第15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

    答案:E
    解析:

  • 第16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

    答案:A
    解析:
    本题要点是DNA的变性及核酸杂交。DNA变性是配对碱基间的氢键断裂,变性的DNA在适当条件下可再复性。复性时,如果有其他来源的核酸链存在并有部分序列或全部序列能够与变性的单链DNA形成碱基配对,就可形成杂交链。核酸杂交是利用DNA变性和复性的原理来进行的。

  • 第17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

    答案:D
    解析:

  • 第18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

    答案:C
    解析:
    DNA变性时,双链互补碱基对之间的氢键断裂,并不是分子中共价键断裂。DNA解链过程中,由于更多的共轭双键得以暴露,DNA在260nm处的吸光值增加。DNA解链后,溶液黏度降低。核酸分子杂交时,热变性的DNA只有经缓慢冷却才能使DNA.RNA单链重新配对杂交。

  • 第19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

    正确答案:D

  • 第20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

    正确答案:E

  • 第21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


    正确答案: C
    解析: 考点:DNA的变性。DNA的变性是在某些理化因素(温度、pH、离子强度等)作用下,会导致DNA双链互补碱基对之间氢键发生断裂,双螺旋结构的DNA双链解离为单链的过程。DNA变性只改变其二级结构,不改变DNA的一级结构。只破坏碱基对之间的氢键,而不断裂3′,5′-磷酸二酯键。DNA变性后发生一系列理化性质的变化,如溶液黏度下降,产生增色效应等。加入互补的RNA片段,按碱基互补规律,复性时可形成DNA/RNA杂交分子。

  • 第22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


    正确答案: C
    解析: A项,变性是指DNA由双链变为单链,而多核苷酸变为单核苷酸是核酸的水解。B项,A260应该增高,称为DNA的增色效应。C项,溶解度变小。D项,变性是使碱基对之间的氢键断裂。E项,变性的单链DNA与RNA可在一定温度下冷却杂交,形成DNA:RNA杂交分子。

  • 第23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


    正确答案: D
    解析: 暂无解析