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为什么核苷酸大于单链大于双链
〖A〗、双链DNA解链成为单链DNA时,由较伸展双链dna和单链dna的密度大小的双螺旋变成较紧凑的线团结构,粘度明显下降。RNA因为分子量小,且呈线团结构,所以其粘度低得多。不同大分子的浮力密度也不同。
〖B〗、共轭双键暴露。因为DNA双链解链后,更多的共轭双键得以暴露,所以紫外吸收峰会升高。Tm热变性的DNA是在一个相当窄的温度范围内完成,在这一范围内。紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为DNA的解链温度。
〖C〗、核苷酸的光吸收量大于单链DNA,大于双链DNA,DNA变性过程中的增色效应表现为260nm的光吸收增大,而复性过程中表现为光吸收减小。增色效应源于DNA分子中碱基间电子的相互作用,双螺旋结构的有序堆积限制双链dna和单链dna的密度大小了这种作用。变性DNA的双链解开后,碱基中电子的相互作用更有利于紫外吸收,导致增色效应。
〖D〗、分子流体力学性质双链dna和单链dna的密度大小:单链DNA在溶液中的流动性和扩散性与双链DNA存在显著差异。吸收光谱:单链DNA对紫外线的吸收强度通常高于双链DNA,这是因为单链状态下碱基更容易暴露,从而增加了与紫外线的相互作用。碱基反应性质:在单链DNA中,碱基之间的配对关系被打破,因此更容易发生碱基修饰、突变等反应。
〖E〗、RNA单链结构相对稳定的原因: 单链灵活性:虽然RNA通常是单链结构,但其内部的碱基也可能形成局部的双链或三级结构,这些结构在一定程度上增加了RNA的稳定性。 化学修饰:RNA分子中的某些核苷酸可能经过化学修饰,如甲基化、假尿嘧啶化等,这些修饰有助于保护RNA免受降解,从而增加其稳定性。
〖F〗、RNA与DNA最重要的区别一是RNA只有一条链,二是它的碱基组成与DNA的不同,RNA没有碱基T(胸腺嘧啶),而有碱基U(尿嘧啶)。DNA的全称就是脱氧核糖核酸, RNA的全称是核糖核酸, 核酸是生物的遗传物质,基本单位是核苷酸。 核酸分为两种,即脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。

DNA有哪些类型?
〖A〗、单链DNA 单链DNA(single-stranded DNA)大部分DNA以双螺旋结构存在,但一经热或碱处理就会变为单链状态。单链DNA就是指以这种状态存在的DNA。单链DNA在分子流体力学性质、吸收光谱、碱基反应性质等方面都和双链DNA不同。某些噬菌体粒子内含有单链环状的DNA,这样的噬菌体DNA在细胞内增殖时则形成双链DNA。
〖B〗、反转录复制:反转录复制是一种特殊情况下的DNA复制方式,在这种情况下RNA被反转录成为DNA。这种复制方式只在逆转录病毒和部分真核生物中存在。在这个过程中,RNA逆转录酶帮助将RNA转录成DNA,而新DNA被用来编码新的RNA和蛋白质。
〖C〗、【答案】:DNA重组可以分为三种类型:同源重组、特异位点重组和转座重组。同源重组的特点:依赖大范围的DNA同源序列的联会。重组过程中,两个染色体或DNA分子交换对等的部分。需要有关重组的蛋白质参与,蛋白质因子对DNA碱基序列的特异性要求不高。真核生物染色质的状态影响重组的频率。
为什么单链dna密度大于双链
〖A〗、根据因素改变。与分子量、聚合物分子的复杂程度、温度都有关。单链dna密度大于双链。一般来说,分子量大,分子链缠结越严重,使流动阻力变大,粘度升高。
〖B〗、双链DNA解链成为单链DNA时,由较伸展的双螺旋变成较紧凑的线团结构,粘度明显下降。RNA因为分子量小,且呈线团结构,所以其粘度低得多。不同大分子的浮力密度也不同。
〖C〗、DNA构象差异导致迁移率不同双链DNA:通常为规则的线性或超螺旋结构(如质粒DNA的超螺旋构象),分子紧凑,在电场中受到的阻力较小,迁移速度快。单链DNA:由于缺乏互补链的支撑,易形成二级结构(如发夹结构、茎环结构等),导致分子折叠或卷曲,实际迁移时有效尺寸增大,阻力增加,迁移速度显著降低。
〖D〗、那是的,线粒体DNA的两条链因为密度不同而分为重链(H)和轻链(L)。我想是因为其碱基含量不一样导致的,因为嘌呤和嘧啶的密度是不一样,可能是一条链上嘌呤多一些,一条链上嘧啶多一些,这样密度梯度离心可以将其分开。
〖E〗、复制两次产生的DNA中,双链均含N14的DNA密度较低是因为在DNA复制过程中,新合成的DNA链是由原有的DNA模板复制而来的。在复制过程中,DNA聚合酶会在模板链上依次加入新的核苷酸,形成新的DNA链。
〖F〗、就不同大分子来讲RNA密度DNA密度蛋白质密度,因此,离心后RNA位于离心管的最下方,蛋白质位于最上层,DNA居于中间。就不同构象的DNA而言,其分子密度超螺旋DNA环状DNA线形DNA;对于同种DNA分子来讲,单链DNA密度大于双链DNA密度;对于G-C含量不同的DNA,G-C含量越高,核酸分子密度越大。
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