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图示过程的完成需要限制酶、解旋酶、DNA聚合酶、DNA连接酶等的共同作用 图中二聚体的形成可能受物理、化学等因素的作用所致 图示过程涉及到碱基互补配对原则 DNA损伤修复降低了突变率,保持了DNA分子的相对稳定性
核酸限制性内切酶 核酸外切酶 DNA聚合酶 DNA连接酶
图示过程的完成需要限制性核酸内切酶、解旋酶、DNA聚合酶、DNA连接酶等的共同作用 图中二聚体的形成可能受物理、化学等因素的作用所致 图示过程涉及到碱基互补配对原则 DNA损伤修复降低了突变率,保持了DNA分子的相对稳定性
UV照射可以引起嘧啶碱基的交联 DNA聚合酶III可以修复单链的断裂 DNA的修复过程中需要DNA连接酶 糖苷酶可以切除DNA中单个损伤的碱基
核酸内切酶 核酸外切酶 DNA聚合酶. DNA连接酶 核酸限制性内切酶
解螺旋酶 DNA-pol Ⅰ DNA酶 UvrA、UvrB
图示过程的完成需要限制酶、解旋酶、DNA聚合酶、DNA连接酶等的共同作用 图中二聚体的形成可能受物理、化学等因素的作用所致 图示过程涉及到碱基互补配对原则 DNA损伤修复降低了突变率,保持了DNA分子的相对稳定性
1,2,3 2,3,1 2,1,3 3,2,1 3,1,2
植物修复技术影响因素少 植物修复的开发和应用潜力巨大 植物修复符合可持续发展理念 植物修复过程易于为社会接受
图示过程的完成需要限制酶、解旋酶、DNA聚合酶、DNA连接酶等的共同作用 图中二聚体的形成可能受物理、化学等因素的作用所致 图示过程涉及到碱基互补配对原则 DNA损伤修复降低了突变率,保持了DNA分子的相对稳定性
光复活 切除修复 复制后修复 呼救性修复(SOS修复) 翻译后修复
核酸限制性内切酶 核酸外切酶 DNA聚合酶 DNA连接酶
解螺旋酶 DNA-polI1 DNA酶 UvrA,UvrB none
UV照射可以引起嘧啶碱基的交联 DNA聚合酶Ⅲ可以修复单链的断裂 双链的断裂可以被DNA聚合酶Ⅱ修复 DNA的修复过程中需要DNA连接酶 细菌可以用一种核酸内切酶来除去受损伤的碱基 糖苷酶可以切除DNA中单个损伤的碱基