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在核酸分子杂交技术基础之上又发展了一系列检测DNA和RNA的技术,其中包括下列哪些

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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  
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  
实时PCR技术不需要探针  用于核酸分子杂交  用于DNA印迹或RNA印迹  探针序列已知,可通过对探针的检测来判断核酸样品的相关信息  探针的标记是为了方便后续的检测  
Southern印迹法  Northern印迹法  Eastern印迹法  菌落杂交  Dot印迹法  
Southernblotting  菌落杂交  Northernblotting  dotblotting  Easternblotting  
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  
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  
Southernblotting  菌落杂交  Northernblotting  dotblotting  Easternblotting  
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  
SoutherNBlotting  菌落杂交  Northernblotting  DotblottiNg  EasternblottiNg  
Southem印迹法  Northern印迹法  Eastern印迹法  菌落杂交  Dot印迹法  
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  
分子杂交中必须形成双链如DNA-DNA、DNA-RNA、RNA-RNA等  分子杂交可用于鉴定DNA或RNA  分子杂交的探针需用同位素或非同位素标记  分子杂交中需要限制性内切酶  分子杂交中往往不需要将标记好的探针变性  
DNA单链也可与相同或几乎相同的互补碱基RNA链杂交形成双螺旋  不同来源的两条单链DNA,只要它们有大致相同的互补碱基顺序,它们就可以结合形成新的杂交DNA双螺旋  RNA链可与其编码的多肽链结合形成杂交分子  杂交技术可用于核酸结构与功能的研究  杂交技术可用于基因工程的研究  
酵母双杂交  免疫印迹  核酸分子杂交  EMSA  实时PCR  
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