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双螺旋之间氢键断裂’双螺旋解开,形成单链无规则线团,因而发生性质改是()

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使DNA形成双螺旋结构   将双螺旋解开   使DNA双链缺口的两个磷酸二酯键相连接   将氢键连接起来  
DNA是由两条多聚核苷酸链形成的双螺旋结构  多聚核苷酸的磷酸-核糖链形成双螺旋结构的骨架  双螺旋结构中的碱基是随机配对的  碱基A-T间形成两对氢键.碱基C-G间形成三对氢键。  
仅发生于环状DNA中。如果双螺旋在围绕其自身的轴缠绕后(即增加缠绕数)才闭合,则双螺旋在扭转力的作用下,处于静止状态  线性和环状DNA中均有发生。缠绕数的增加受碱基配对的改变和氢键增加的制约  可在一个闭合的DNA分子中形成一个左手双螺旋。负超螺旋是DNA修饰的前提,为酶接触DNA提供了条件  是真核生物DNA有丝分裂过程中固缩的原因  是双螺旋中一条链绕另一条链的旋转数和双螺旋轴的回转数的总和  
双螺旋中碱基组成遵循chargaff规则  双螺旋内侧碱基之间借氢键相连  磷酸与脱氧核糖组成双螺旋的骨架  双螺旋结构中两条链方向相同  
分子中磷酸二酯键断裂  多核苷酸链解聚  DNA分子由超螺旋→双链双螺旋  互补碱基之间氢键断裂  DNA分子中碱基丢失  
DNA修饰    DNA复性   DNA变性   DNA重组    DNA损伤  
腺嘌呤的摩尔数等于胸腺嘧啶摩尔数  DNA双螺旋中碱基在螺旋的内侧  维持双螺旋的稳定力是氢键和碱基堆积力  G与C之间有两对氢键  两条链的走向相反  
链间氢键断裂,双螺旋结构破坏  增色效应  粘度增加  沉降速度增加  共价键断裂  
戊糖磷酸在螺旋外侧、碱基在内侧  通过碱基之间的氢键维系稳定  每个螺旋为10个碱基对  遵循碱基互补规则,但有摆动现象  双螺旋的两条链是反向平行的  
使 DNA形成双螺旋结构   将双螺旋解开   使DNA双链的切口形成两个磷酸二酯键   将氢键连接起来  
仅发生于环状DNA中。如果双螺旋在围绕其自身的轴缠绕后(即增加缠绕数)才闭合,则双螺旋在扭转力的作用下,处于静止  在线性和环状DNA中均有发生。缠绕数的增加可被碱基配对的改变和氢键的增加所抑制  可在一个闭合的DNA分子中形成一个左手双螺旋。负超螺旋是DNA修饰的前提,为酶接触DNA提供了条件  是真核生物DNA有比分裂过程中固缩的原因  是双螺旋中一条链绕另一条链的旋转数和双螺旋轴的回转数的总和  
链间氢键断裂,双螺旋结构破坏  高色效应  粘度增加  沉降速度加快  共价键断裂  
遵循碱基互补规则,但有摆动现象  戊糖磷酸在螺旋外侧、碱基在内侧  每个螺旋为10个碱基对  通过碱基之间的氢键维系稳定  双螺旋的两条链是反向平行的  
①③④②⑤      ①④②⑤③      ①③⑤④②      ③①④②⑤  
双螺旋结构  α-螺旋  无规则卷曲  超螺旋  β-卷曲  
多核苷酸链解聚  碱基的甲基化  磷酸二酯键断裂  加热使碱基对间氢键断裂  使DNA双螺旋结构松散,变成单链  

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