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用限制酶XbaI和SacI(两种酶切出的粘性末端不同)切割某DNA,获得含目的基因的片段.若利用该片段构建基因表达载体,应选用如图中的Ti质粒是(  ) 注:图中箭头所指的位置是限制酶识别和切割的...

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在该DNA分子中,a酶与b酶的识别序列分别有3个和2个   a酶与b酶切出的粘性末端不能相互连接   a酶与b酶切断的化学键相同   用这两种酶和DNA连接酶对该DNA分子进行反复切割、连接操作,若干循环后序列会明显增多  
在该DNA分子中,a酶与b酶的识别序列分别有3个和2个   a酶与b酶切出的粘性末端不能相互连接   a酶与b酶切断的化学键相同   用这两种酶和DNA连接酶对该DNA分子进行反复切割、连接操作,若干循环后, 序列会明显增多  
不同的限制酶有不同的识别序列和切割位点,体现了酶的专一性  限制酶2和3识别的序列都包含6个碱基对  限制性酶1和酶3剪出的粘性末端相同  能够识别和切割RNA分子内一小段核苷酸序列的酶只有限制酶2  
在该DNA分子中,a酶与b酶的识别序列分别有3个和2个    a酶与b酶切出的黏性末端不能相互连接    a酶与b酶切断的化学键不同    用这两种酶和DNA连接酶对该DNA分子进行反复切割、连接操作,若干循环后,序列会明显增多  
在该DNA分子中,a酶与b酶的识别序列分别有3个和2个  a酶与b酶切出的粘性末端不能相互连接  a酶与b酶切断的化学键不相同  用a酶切割与线性DNA相同碱基序列的质粒,得到4种切割产物  
两种限制酶的识别序列在DNA分子中出现的概率不同   两种限制酶切割形成的粘性末端都是-AGCT   分别用这两种酶切割目的基因和质粒后能形成重组质粒   实验中可通过控制反应时间、酶的浓度等控制酶切效果  
在该DNA分子中,a酶与b酶的识别序列分别有3个和2个   a酶与b酶切出的粘性末端不能相互连接   a酶与b酶切断的化学键相同   用这两种酶和DNA连接酶对该DNA分子进行反复切割、连接操作,若干循环后,序列会明显增多  
在该DNA分子中,a酶与b酶的识别序列分别有3个和2个   a酶与b酶切出的粘性末端不能相互连接   a酶与b酶切断的化学键相同   用这两种酶和DNA连接酶对该DNA分子进行反复切割、连接操作,若干循环后, 序列会明显增多  
限制性核酸内切酶2和4识别的序列都包含4个碱基对   限制性核酸内切酶1和3剪出的粘性末端相同   各种限制性核酸内切酶切割的都是氢键   —CCGCGG-—序列被限制性核酸内切酶4切割后断裂的碱基对有4对  
不同的限制酶有不同的识别序列和切割位点,体现了酶的专一性    限制酶2和3识别的序列都包含6个碱基对    限制性酶1和酶3剪出的粘性末端相同    能够识别和切割RNA分子内一小段核苷酸序列的酶只有限制酶2  
DNA连接酶连接的是两条链碱基对之间的氢键   DNA连接酶连接的是粘性末端两条链主链上的磷酸和脱氧核糖   DNA连接酶连接的是粘性末端两条链主链上的磷酸和核糖   同一种DNA连接酶可以切出不同的粘性末端  
同一限制性内切核酸酶切割的粘性末端  不同一限制性内切核酸酶切割的配伍末端  不同一限制性内切核酸酶切割的不同类型的粘性末端  同一限制性内切核酸酶切割的平端  不同一限制性内切核酸酶切割的平端  
不同的限制酶有不同的识别序列和切割位点,体现了酶的专一性   限制酶2和3识别的序列均为6个核苷酸   限制性酶1和酶3剪出的黏性末端相同   能够识别和切割RNA分子内一小段核苷酸序列的酶只有限制酶2  
不同的限制酶有不同的识别序列和切割位点,体现了酶的专一性   限制酶2和3识别的序列都包含6个碱基对   限制性酶1和酶3剪出的粘性末端相同   能够识别和切割RNA分子内一小段核苷酸序列的酶只有限制酶2  
在该DNA分子中,a酶与b酶的识别序列分别有3个和2个   a酶与b酶切出的粘性末端不能相互连接   a酶与b酶切断的化学键相同   用这两种酶和DNA连接酶对该DNA分子进行反复切割、连接操作,若干循环后, 序列会明显增多  
在该DNA分子中,a酶与b酶的识别序列分别有3个和2个   a酶与b酶切出的粘性末端不能相互连接   a酶与b酶切断的化学键相同   用这两种酶和DNA连接酶对该DNA分子进行反复切割、连接操作,若干循环后, 序列会明显增多  
不同的限制酶有不同的识别序列和切割位点,体现了酶的专一性   限制酶2和3识别的序列都包含6个碱基对   限制酶1和酶3剪出的黏性末端相同   能够识别和切割RNA分子内一小段核苷酸序列的酶只有限制酶2  

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