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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
210nm波长 230nm波长 260nm波长 280nm波长
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