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在DNA连接酶的催化下形成的化学键和位置分别是 (  )

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酶可以被氧化分解释放能量   胰蛋白酶可用于动物早期胚胎分割   酶催化的化学反应都需要消耗ATP   DNA连接酶催化两个DNA片段间形成磷酸二酯键  
氢键 碱基与脱氧核糖之间   氢键 碱基与碱基之间   磷酸二酯键 磷酸与脱氧核糖之间  磷酸二酯键 脱氧核糖与碱基之间  
二者都是基因工程基本操作程序中常用的工具酶   两者都催化同一种化学键的形成   二者都能将两条DNA链连接起来   在PCR反应中,温度的周期性改变是为DNA聚合酶催化不同的反应  
使DNA子链和母链之间形成氢键   使黏性末端之间形成氢键而相连   连接DNA分子中脱氧核糖和磷酸之间的化学键   以上都不对  
甲、乙、丙的黏性末端是由三种限制酶催化产生的   甲、乙之间可形成重组DNA分子,但甲、丙之间不能   DNA连接酶催化磷酸基团和核糖之间形成化学键,该反应有水产生   切割甲的限制酶不能识别由甲、乙片段形成的重组DNA分子  
甲、乙、丙的黏性末端是由三种限制酶催化产生的   甲、乙之间可形成重组DNA分子,但甲、丙之间不能   DNA连接酶催化磷酸基团和核糖之间形成化学键,该反应有水产生   切割甲的限制酶不能识别由甲、乙片段形成的重组DNA分子  
②③④可形成DNA的基本组成单位   ②③④在DNA中特定排列顺序可代表遗传信息   某限制性内切酶可选择⑤作为切点   DNA连接酶可连接①处断裂的化学键  
DNA连接酶能使不同脱氧核苷酸的磷酸与脱氧核糖连接   RNA聚合酶能与基因的特定位点结合,催化遗传信息的转录   限制酶和DNA连接酶作用的化学键不同   胰蛋白酶能作用于离体的动物组织,使其分散成单个细胞  
化学本质不同  作用对象不同  催化形成的化学键不同  前者作用不需要模板而后者需要  
催化氢键形成   催化磷酸二酯键形成   催化DNA双链形成   连接脱氧核苷酸单体  
甲、乙、丙粘性末端是由各自不同的限制性核酸内切酶催化产生的   甲、乙具相同的粘性末端可形成重组DNA分子,但甲、丙之间不能   DNA连接酶作用位点在b处,催化磷酸基团和脱氧核糖之间形成化学键   切割甲的限制性核酸内切酶不能识别由甲、乙片段形成的重组DNA分子  
形成重组DNA分子过程在细胞内进行   具有某些标记基因,便于对其进行切割   DNA连接酶能够连接被限制性核酸内切酶断开的化学键   重组DNA分子上的抗性基因可用于目的基因的检测与表达  
形成重组DNA分子过程在细胞内进行   用DNA连接酶就可将目的基因和质粒形成重组质粒   DNA连接酶能够连接被限制性核酸内切酶断开的化学键   重组DNA分子上的抗性基因可用于目的基因的检测与表达  
甲、乙、丙粘性末端是由各自不同的限制性核酸内切酶催化产生的   甲、乙具相同的粘性末端可形成重组DNA分子,但甲、丙之间不能   DNA连接酶作用位点在b处,催化磷酸基团和脱氧核糖之间形成化学键   切割甲的限制性核酸内切酶不能识别由甲、乙片段形成的重组DNA分子  

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