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酸催化水解 碱催化水解 酶催化水解 氧化裂解 全甲基化酸催化水解
肝细胞和胰岛 细胞的呼吸酶基因均处于甲基化状态 B.肝细胞和胰岛B.细胞的胰岛素基因均处于非甲基化状态 肝细胞的呼吸酶基因和胰岛素基因均处于非甲基化状态 胰岛B.细胞的呼吸酶基因和胰岛素基因均处于非甲基化状态
药物的官能团化反应是体内的酶对药物进行氧化,羟基化反应 药物的官能团化反应是体内的酶对药物进行水解,还原反应 药物的官能团化反应是在药物分子中引入极性基团的反应 药物的官能团化反应是体内的酶对药物进行甲基化反应 药物的官能团化反应是使药物分子暴露出极性基团的反应
具内切核酸酶和甲基化酶活性 仅有内切核酸酶活性 只识别非甲基化的DNA序列 II类限制酶反应条件只需要Mg2+ II类限制酶反应需要Mg2+,ATP
碘-碘化钾反应 甲基化反应 酶解反应 乙酰化反应 盐酸-镁粉反应
脱氧核糖核苷酸的生成 dUMP的甲基化 嘌呤核苷酸的从头合成 黄嘌呤氧化酶催化的作用(32/2012)
羟化反应 羧化反应 甲基化反应 去甲基化反应 脱羧反应
酸化水解 碱催化水解 酶催化水解 氧化裂化 全甲基化酸催化水解
与葡萄糖醛酸 与氨基酸 甲基化 形成硫酸酯 与谷胱甘肽
基因必须经过完全的甲基化才能表达 具有活性的DNA是非甲基化的 随着发育阶段的改变,DNA的甲基化也要发生变化 在DNA复制过程中,通过识别半甲基化的酶,甲基化得以保存
脱氧核糖核苷酸的生成 dUMP的甲基化 嘌呤核苷酸的从头合成 黄嘌呤氧化酶催化的作用
脱氧核糖核苷酸的生成 dUMP的甲基化 嘌呤核苷酸的从头合成 黄嘌呤氧化酶催化的作用 none
碘-碘化钾反应 甲基化反应 酶解反应 乙酰化反应 盐酸-煤粉反应
加成反应 消除反应 甲基化反应 乙酰化反应 酶水解反应
具内切酶和甲基化酶活性且经常识别回文序列 仅有内切核酸酶活性,甲基化酶活性有另一种酶提供 限制性识别非甲基化的核苷酸序列 有外切核酸酶和甲基化酶活性
吸收障碍 输送障碍 氧化亚氮 前酶催化反应障碍 后酶催化反应障碍
有内切核酸酶和甲基化酶活性且经常识别回文序列 仅有内切核酸酶活性,甲基化酶活性由另外一种酶提供 限制性识别非甲基化的核苷酸序列 有外切核酸酶和甲基化的核苷酸序列