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不同来源的核酸(DNA或RNA)混合物经变性后进行复性时,若这些异源的DNA或RNA之间存在碱基互补的区域,在退火条件下则可形成杂合核酸双链。这种不同来源的单链核酸分子在合适的条件下,通过碱基互补形成...

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复性在已变性 DNA分子的两条互补链之间进行  DNA分子越大复性时间越长  热变性的 DNA需经缓慢冷却方可复性  变性过程可发生在 DNA和RNA链之间  热变性的 DNA在低温状态下复性可迅速发生  
不同的核酸链经变性处理,它们之间形成局部的双链  一小段核苷酸聚合体的单链,用放射性核素或生物素来标记其末端或全链  双股DNA解链成单股DNA  单股DNA恢复成双股DNA  50%双链DNA变性时的温度  
可发生在不同来源的 DNA和DNA链之间  可发生在不同来源的 DNA和RNA链之间  可发生在RNA链与其编码的多肽链之间  DNA变性与复性的性质是分子杂交的基础  杂交技术可用于核酸结构与功能的研究  
杂交可发生在碱基序列部分互补的核酸分子之间  具有双螺旋结构的核酸分子之间才能杂交  不同来源的DNA分子之间可以杂交  不同来源的DNA与RNA之间可以杂交  
热变性后相同的DNA经缓慢降温冷却后可以复性  热变性的DNA迅速降温的过程称为退火  所有DNA分子变性后,在合适的温度下都可以复性  热变性的DNA迅速冷却后即可再结合为双链  复性的最佳温度时64℃  
可形成DNA-DNA杂交  可形成RNA-DNA杂交  杂交使用的探针是一短片段DNA或RNA  探针在使用前应先进入标记  不同来源的核酸间不能形成杂交分子  
被测DNA与有同源性探针之间的碱基配对  来源不同的DNA链某些区域能建立碱基配对  单链DNA与其转录的RNA之间建立的碱基配对  原来完整的DNA链变性后复性  
原来完整的 DNA链变性后复性  来源不同的 DNA链某些区域能建立碱基配对  突变的DNA所缺失的部分  单链DNA与其转录的 RNA之间建立的碱基配对  被测 DNA与有同源性探针之间的碱基配对  
不同来源的两条单链DNA,有部分碱基互补就可杂交  DNA单链可与有相同互补碱基的RNA链杂交  以mRNA为模板,在反转录酶催化下.可合成RNA-DNA杂交链  RNA可与其编码的多肽链结合为杂交分子  分子杂交技术可用于基因芯片技术  
热变性后相同的 DNA经缓慢冷却后可复性  不同的DNA分子变性后,在合适温度下都可复性  热变性的DNA迅速降温过程也称作退火  复性的最佳温度为 250C  热变性DNA迅速冷却后即可相互结合  
可以发生在DNA与DNA之间  可以发生在RNA与RNA之间  可以发生在RNA与DNA之间  要求两条单链的碱基完全互补  杂交的严格度由反应体系中的盐浓度,温度等决定  
不同来源的两条单链DNA,有部分碱基互补就可杂交  DNA单链可与有相同互补碱基的RNA链杂交  以mRNA为模板,在反转录酶催化下可合成RNA-DNA杂交链  RNA可与其编码的多肽链结合为杂交分子  分子杂交技术可用基因芯片技术  
不同长度的DNA分子变性后,在合适温度下复性所用的时间基本相同    热变性后的DNA.经缓慢冷却后可复性    热变性的DNA迅速降温过程也称作退火    复性的最佳温度为700C-850C  
核酸分子杂交基于核酸的变性和复性的特性  来源不同的DNA单链分子的结合  DNA也可与RNA杂交  RNA也可与多肽链杂交  杂交技术可用于核酸结构和功能的研究  
必须是相同来源的核酸分子之间才能进行的杂交  可以是DNA与DNA杂交  可以是DNA与RNA杂交  可以是RNA与RNA杂交  可以是相同来源的核酸分子之间杂交  
DNA变性后在适当条件下可复性  不同来源的 DNA链某些区域能建立碱基配对  DNA变性双链解开后,在一定条件下可重新缔合  DNA具有刚性和柔性  DNA分子粘度大  
杂交可发生在碱基序列完全互补的核酸分子之间  杂交可发生在碱基序列部分互补的核酸分子之间  具有双螺旋结构的核酸分子之间才能杂交  不同来源的DNA分子之间可以杂交  不同来源的DNA与RNA之间可以杂交  

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