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利用放射性同位素标记技术的目的是追踪T2噬菌体DNA和蛋白质分子的去向 用35S标记蛋白质是由于T2噬菌体化学组成中S只存在于蛋白质中 用含32P的牛肉膏蛋白胨培养基培养T2噬菌体获得DNA被标记的T2噬菌体 检测离心后试管中上清液和沉淀物的放射性差异可推测侵入细菌中的物质
分子杂交中必须形成双链如DNA-DNA、DNKA-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
35S. | 标记噬菌体,证明DNA是遗传物质 | | 15N. | 标记DNA分子,证明DNA分子半保留复制方式 |
| 14C. | 标记CO2,得知碳原子在光合作用中的转移途径 |
| 18O. | 分别标记CO2和水,证明光合作用所释放的氧气全部来自于水 |
鲁宾和卡门利用18O标记H2O和CO2,证明光合作用释放的氧气来自于水 卡尔文利用14 标记CO2,探明光合作用中有机物的转化途径 C.科学家在豚鼠的胰腺细胞中注射3H标记的亮氨酸,追踪分泌蛋白的合成和运输过程 赫尔希和蔡斯利用分别含35S和32P的培养基培养噬菌体,实现噬菌体的标记,进而证明DNA是遗传物质
利用放射性同位素标记技术的目的是追踪T2噬菌体DNA和蛋白质分子的去向 用35S标记蛋白质是由于T2噬菌体化学组成中S只存在于蛋白质中 用含32P的肉汤培养基培养T2噬菌体获得DNA被标记的T2噬菌体 检测离心后试管中上清液和沉淀物的放射性差异可推测侵入细菌中的物质
利用放射性同位素标记技术的目的是追踪T2噬菌体DNA和蛋白质分子的去向 用35S.标记蛋白质是由于T2噬菌体化学组成中S.只存在于蛋白质中 用含32P.的肉汤培养基培养T2噬菌体获得DNA被标记的T2噬菌体 检测离心后试管中上清液和沉淀物的放射性差异可推测侵入细菌中的物质
35S标记DNA分子,32P标记蛋白质分子 蛋白质分子 35S标记蛋白质分子,32P标记DNA分子 DNA分子
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
基因治疗的主要方法是让患者口服一些健康的外源基因 基因治疗在发达国家已成为一种常用的临床治疗手段 用放射性同位素或荧光分子等标记的蛋白质分子 用放射性同位素或荧光分子等标记探针的目的是便于追踪