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参与复制起始过程的酶中,下列哪一组是正确的

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是催化相同的化学反应,而酶的分子结构不同,理化性质可各异的一组酶  是催化的反应和酶的性质都相似,而分布不同的一组酶  是结构相同,而存在部位不同的一组酶  是催化相同反应的所有酶  以上都不正确  
是结构相同,而存在部位不同的一组酶  是催化相同化学反应,而酶的分子结构不同、理化性质可各异的一组酶  是催化的反应和酶的性质都相似,而分布不同的一组酶  是催化相同反应的所有酶  以上都不正确  
为一组较多见的遗传性性疾病,由溶酶体中参与类脂代谢的酶不同程度缺乏引起  为一组较多见的继发性性疾病,由溶酶体中参与类脂代谢的酶不同程度缺乏引起  为一组较罕见的继发性性疾病,由溶酶体中参与类脂代谢的酶不同程度增多引起  为一组较罕见的遗传性性疾病,由溶酶体中参与类脂代谢的酶不同程度增多引起  为一组较罕见的遗传性性疾病,由溶酶体中参与类脂代谢的酶不同程度缺乏引起  
DNA-poL I、DNA内切酶  DNA外切酶、连接酶  RNA酶、解螺旋酶  Dna蛋白、SSB  DNA拓扑异构酶、DNA-pol l  
是结构相同而存在部位不同的一组酶  是催化相同化学反应而理化性质及免疫学特性不同的一组酶  是催化相同反应而分布不同的一组酶  是催化相同反应的所有酶  所有酶均有同工酶  
真核生物的复制可能需要端粒酶参与  真核生物的岡崎片段短于原核生物  真核生物的复制起始点少于原核生物  真核生物DNA聚合酶的催化速率低于原核生物  
参与辨认复制起始点  松解DNA解链时产生的扭曲张力  切断一股链时需ATP  复制时解开DNA双螺旋  
DNA的复制通常为半保留复制   DNA复制方向是按5’→3’方向合成子链   “冈崎片段”合成后需DNA聚合酶Ⅰ和连接酶参与   真核生物DNA上只有一个复制起始点  
为一组较多见的遗传性性疾病,由溶酶体中参与类脂代谢的酶不同程度缺乏引起  为一组较多见的继发性性疾病,由溶酶体中参与类脂代谢的酶不同程度缺乏引起  为一组较罕见的继发性性疾病,由溶酶体中参与类脂代谢的酶不同程度增多引起  为一组较罕见的遗传性性疾病,由溶酶体中参与类脂代谢的酶不同程度增多引起  为一组较罕见的遗传性性疾病,由溶酶体中参与类脂代谢的酶不同程度缺乏引起  
DNA-polⅠ、DNA内切酶  DNA外切酶、连接酶  RNA酶、Dna蛋白  Dna蛋白、SSB  DNA拓扑异构酶、DNA-polⅠ  
RNA聚合酶的亚基,负责识别DNA模板上转录RNA的特殊起始点  DNA聚合酶的亚基,能沿5’→3’及3’→5’方向双向合成RNA  可识别DNA模板上的终止信号  参与逆转录过程  
真核生物的复制可能需要端粒酶参与  真核生物的冈崎片段短于原核生物  真核生物的复制起始点少于原核生物  真核生物DNA聚合酶的催化速率低于原核生物(160/2011)  
补体是一组具有抗体样活性的球蛋白  补体是一组具有酶样活性的球蛋白  补体是一组具有酶样活性的糖蛋白  补体是一组特殊的免疫球蛋白  补体是一种特殊的酶  
催化不同的反应,酶分子的结构,理化性质,免疫学性质相同的一组酶  催化相同的反应,酶分子的免疫学性质相同,理化性质不同的一组酶  催化相同的反应,酶分子的结构,理化性质,免疫学性质不同的一组酶  催化不同的反应,酶分子的结构相同,免疫学性质不同的一组酶  催化相同的反应,酶分子的结构相同,理化性质不同的一组酶  
DNA-pol I、DNA内切酶  DNA外切酶、连接酶  RNA酶、解螺旋酶  Dna蛋白、SSB  DNA拓扑异构酶、DNA-pol I  
RNA聚合酶的亚基,负责识别DNA模板上转录RNA的特殊起始点  DNA聚合酶的亚基,能沿5'→3'及3'→5'方向双向合成RNA  可识别DNA模板上的终止信号  参与逆转录过程  
真核生物的复制可能需要端粒酶参与  真核生物的冈崎片段短于原核生物  真核生物的复制起始点少于原核生物  真核生物DNA聚合酶的催化速率低于原核生物  none  
是结构相同,而存在部位不同的一组酶  是催化相同化学反应,而酶的分子结构不同,理化性质可各异的一组酶  是催化的反应和酶的性质都相似,而分布不同的一组酶  是催化相同反应的所有酶  以上都不正确(22/1998)  
两条链都是从oriD开始复制的,这是一个独特的二级结构,由DNA聚合酶复合体识别  两条链的复制都是从两个独立的起点同时起始的两条链的复制都是从两个独立的起点先后起始的  复制的起始是由一条或两条(链)替代环促使的  ter基因座延迟一条链的复制完成直到两个复制过程同步  
DNA复制的过程分为复制的起始、延伸、终止、修饰、剪切等多个阶段  复制的起始需要DNA聚合酶和DNA连接酶  复制的终止即为冈崎片段的切除  有一条链合成方向与复制分叉前进方向相反,该链的合成能顺利连续地进行  DNA复制时,前导链是连续的,滞后链是不连续的  

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