A.从被感染的生物体内重新分离得到DNA作为疾病的致病剂
B.DNA突变导致毒性丧失
C.生物体吸收的外源DNA(而并非蛋白质)改变了其遗传潜能
D.DNA是不能在生物体间转移的,因此它一定是一种非常保守的分子
A.多核苷酸DNA链通过氢键连接成一个双螺旋
B.DNA的复制是半保留的,常常形成亲本-子代双螺旋杂合链
C.三个连续的核苷酸代表一个遗传密码
D.遗传物质通常是DNA而非RNA
A.6倍
B.10倍
C.40倍
D.240倍
A.有共同的着丝粒
B.遗传一致性
C.有丝分列后期彼此分开
D.两者都按照同样的顺序,分布着相同的基因,但可具有不同的等位基因
A.6倍
B.10倍
C.40倍
D.240倍
A.6倍
B.10倍
C.40倍
D.1000倍
A.6倍
B.10倍
C.40倍
D.10000倍
A.单体连续的线性双螺旋分子
B.半保留复制的双螺旋结构
C.保留复制的双螺旋结构
D.单链DNA
A.单体连续的线性双螺旋分子
B.半保留复制的双螺旋结构
C.保留复制的双螺旋结构
D.单链DNA
A.哺乳动物DNA约为45℃,因此发烧时体温高于42℃是十分危险的
B.依赖于A-T含量,因为A-T含量越高则双链分开所需要的能量越少
C.是双链DNA中两条单链分开过程中温度变化范围的中间值
D.可通过碱基在260nm的特征吸收峰的改变来确定
E.就是单链发生断裂(磷酸二酯键断裂)时的温度
A.包括双螺旋的解链
B.可以由低温产生
C.是可逆的
D.是磷酸二酯键的断裂
A.基于各个片段间的互补,形成反向平行双螺旋
B.依赖于A-U含量,因为形成的氢键越少则发生碱基配对所需的能量也越少
C.仅仅当两配对区段中所有的碱基均互补时才会发生
D.同样包括有像G-U这样的不规则碱基配对
E.允许存在几个只有提供过量的自由能才能形成碱基对的碱基
A.仅发生于环状DNA中。如果双螺旋在围绕其自身的轴缠绕后(即增加缠绕数)才闭合,则双螺旋在扭转力的作用下,处于静止
B.在线性和环状DNA中均有发生。缠绕数的增加可被碱基配对的改变和氢键的增加所抑制
C.可在一个闭合的DNA分子中形成一个左手双螺旋。负超螺旋是DNA修饰的前提,为酶接触DNA 提供了条件是真核生物DNA有比分裂过程中固缩的原因
D.是双螺旋中一条链绕另一条链的旋转数和双螺旋轴的回转数的总和
A.启动子一般是不带有核小体的
B.整个基因一般是不带有核小体的
C.基因被核小体遮盖,但染色质结构已发生改变以至于整个基因对核酸酶降解更加敏感
D.无
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