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不同的限制酶有不同的识别序列和切割位点,体现了酶的专一性 限制酶2和3识别的序列均为6个核苷酸 限制性酶1和酶3剪出的黏性末端相同 能够识别和切割RNA分子内一小段核苷酸序列的酶只有限制酶2
能识别DNA分子中特异核苷酸序列 随机切割DNA分子 切割自身DNA分子 识别DNA的冈崎片段 把.DNA分子水解为单核苷酸
所有限制酶的识别位点均由6个核苷酸序列组成 SmaⅠ限制酶切割后产生的是黏性末端 用连接酶连接平末端和黏性末端的连接效率一样 细菌细胞内限制酶可以切割外源DNA,防止外源DNA入侵
限制酶主耍从真核生物中分离纯化 能够识别双链DNA分子的某种特定核苷酸序列 限制酶的识别序列都是有6个核苷酸组成 限制酶切割形成的DNA片段末端都是黏性末端
专一识别特定的核苷酸序列,并在特定的位点进行切割 有多个酶切位点 任意切割,没有特定的核苷酸序列 识别特定的核苷酸序列,但切口多个
专一识别特定的核苷酸序列 有多个酶切位点 任意切割,没有特定的核苷酸序列 识别特定核苷酸序列,但切口不唯一
不需要DNA模板 以dNTP为底物 其产物为带3'-OH的RNA片段 其产物长度为数百个核苷酸
主要来自真核生物 识别序列只含6个核苷酸 能识别DNA上特定的核苷酸序列 切割产生的均为黏性末端
一种限制酶只识别一种核苷酸序列,有专一性酶切位点 一种限制酶在DNA双链上识别的核苷酸序列不同 一种限制酶在DNA双链上识别的核苷酸序列相同,但酶切位点不同 一种限制酶在DNA双链上识别的核苷酸序列和酶切位点都不同
一种限制酶只识别一种核苷酸序列,有专一性酶切位点 一种限制酶在DNA双链上识别的核苷酸序列相同,但酶切位点不同 一种限制酶在DNA双链上识别的核苷酸序列不同 一种限制酶在DNA双链上识别的核苷酸序列和酶切位点都不同
1个核苷酸 2个核苷酸 3个核苷酸 4个核苷酸 5个核苷酸
限制酶主要从真核生物中分离出来 限制酶的识别序列只能由6个核苷酸组成 限制酶能识别双链DNA分子的某种特定的核苷酸序列,并使链间的氢键断裂 限制酶切割产生的DNA片段末端有两种形式
Apa Ⅰ 与PspOM Ⅰ识别的核苷酸序列相同,但两者切割DNA形成的黏性末端不同 不同限制酶可识别相同的核苷酸序列,同一种限制酶也可识别不同的核苷酸序列 BciT130 Ⅰ将其识别的核苷酸序列切开后,形成的黏性末端都能连接在一起 Eco72 Ⅰ切割的化学键和RNA聚合酶、DNA聚合酶催化合成的化学键相同
4或6个核苷酸 5或6个核苷酸 6或7个核苷酸 7或8个核苷酸 6或9个核苷酸
能识别DNA分子中特异核苷酸序列 随机切割DNA分子 切割自身DNA分子 识别DNA的冈崎片段 把DNA分子水解为单核苷酸
所有限制酶的识别位点均由6个核苷酸序列组成 SmaⅠ限制酶切割后产生的是黏性末端 用连接酶连接平末端和黏性末端的连接效率一样 细菌细胞内限制酶可以切割外源DNA,防止外源DNA入侵