A.S1 单链核酸酶
B.末端转移酶
C.碱性磷酸酶
D.Bal 31 核酸酶
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A.EDTA
B.柠檬酸钠
C.SDS
D.EGTA
A.反应时间
B.酶量
C.反应体积
D.酶反应的温度
A.有对称轴
B.两条链的 5’→ 3’方向的序列相同
C.是Ⅱ类酶的识别序列
D.可增强基因的表达
A.EcoK
B.HindⅢ
C.HindⅡ
D.EcoB
A. J˙Lederberg
B. WArber
C. H˙Smith
D. FSanger
A.限制酶是外切酶而不是内切酶
B.限制酶在特异序列(识别位点)对DNA进行切割
C.同一种限制酶切割DNA时留下的末端序列总是相同的
D.一些限制酶在识别位点内稍有不同的点切割双链DNA产生黏末端
E.一些限制酶在识别位点内相同的位置切割双链DNA产生平末端
A.必须有可能清晰地分离各个染色体(通过脉冲场凝胶电泳)
B.必须从单倍体细胞(配子)中分离DNA这样避免了由二倍体细胞中同源染色体的存在而产生的干扰信息
C.必须进行单个染色体分析,这只能在细胞分裂后期进行
D.必须找到对于每个染色体只切割一次的限制酶
E.必须首先分离核DNA和细胞器DNA然后对它们分别作图
A.用于遗传的“指纹结构”模式分析的技术
B.二倍体细胞中的两个等位基因限制性图谱的差别
C.物种中的两个个体限制性图谱间的差别
D.两种物种个体间的限制性图谱差别
E.两种酶在单个染色体上限制性图谱的差别
A.限制性内切核酸酶只切割两个变异等位基因中的一个
B.它利用限制性位点作为遗传标记
C.一个特定细胞中等位基因的核苷酸序列不会是相同的
D.它不依赖于变异等位基因产物的功能。
E.限制性内切核酸酶的切点被限制在 DNA的编码区域内
A.由两个亚基组成,仅识别半甲基化位点。甲基化位点相对于限制位点的位置(上游或下游)决定了 DNA是被甲基化还是被限制
B.不同亚基的识别位点甲基化和限制活性相互排斥:MS亚基促使甲基化,R 亚基促使限制
C.由两个亚基组成,在识别位点附近识别并进行甲基化或限制
D.在错配修复中起关键作用,因为酶结合到 DNA上是以结构扭曲为基础而不是序列错误识别
E.是光依赖型酶,是嘧啶二聚体进行“光反应”的关键酶,它们能使胸腺嘧啶二聚体间的共价键断裂
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