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DNA变性时双螺旋松解,在260nm波长处紫外吸收OD值增加是()

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DNA变性后,对260nm处紫外光的吸光率增加,这种现象称为增色效应  DNA热变性发生在一个狭窄的温度范围内,增色效应呈爆发式  DNA变性达到50%时的温度称为解链温度或熔解温度  DNA经热变性后快速冷却,变性后的单链DNA又可以回复到原来的双螺旋结构,这一过程成为退火  适宜的复性温度是Tm-25℃左右  
在260nm波长处的吸光度下降  多核苷酸链水解成寡核苷酸  碱基对以共价键连接  在有RNA存在下,DNA溶液冷却时,DNA链能与互补的RNA链杂交  溶液粘度增加  
溶液黏度减低  是循序渐进的过程  形成三股链螺旋  260nm波长处的光吸收增高  变性是不可逆的  
在280nm波长处的吸光度增高  在260nm波长处的吸光度增高  碱基对以共价键连接  溶液黏度增加  最大光吸收峰波长发生转移  
在260nm波长处的吸光度下降  多核苷酸链断裂为寡核苷酸链  碱基对可形成氢键  溶液黏度明显增加  加入互补RNA,冷却后可形成 DNA-RNA 杂交分子  
多聚核苷酸链水解成单核苷酸  在260nm波长处的吸光度增高  碱基对以共价键连接  溶液黏度增加  最大光吸收峰波长发生转移  
溶液黏度减低  是循序渐进的过程  形成三股链螺旋  260nm波长处光吸收增高  
多聚核苷酸链水解成单核苷酸  在260nm波长处的吸光度增高  碱基对以共价键连接  溶液粘度增加  最大光吸收峰波长发生转移(24/2005)  
在260nm波长处的吸光度下降  溶液粘度增加  碱基对间形成共价键  水解成为核苷酸  Tm值与G-C对百分含量有关  
是循序渐进的过程  260nm波长处的光吸收增高  溶液黏度增加  形成三股链螺旋  变性是不可逆的  
融解温度Tm  增色效应  减色效应  DNA复性  核酸分子杂交  
氢键发生断裂  形成双股螺旋  在波长260nm处光吸收减少  解链温度随G-C的含量增加而降低  解链温度随A-T的含量增加而增加  
多聚核苷酸链水解成单核苷酸  在260nm波长处的吸光度增加  碱基对以共价键连接  溶液粘度增加  最大光吸收峰波长发生转移  
在260nm波长处的吸光度下降  多核苷酸链水解成单核苷酸  碱基对以共价键连接  粘度增加  冷却后可与互补的RNA链杂交  
多聚核苷酸链水解成单核苷酸  在260nm波长处的吸光度增加  碱基对以共价键连接  溶液黏度增加  最大光吸收峰波长发生转移  
210nm波长  230nm波长  260nm波长  280nm波长  340nm波长  
双螺旋DNA达到完全变性时的温度  双螺旋DNA达到开始变性时的温度  双螺旋DNA结构失去1/2时的温度  双螺旋DNA结构失去1/4时的温度