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单选题
带有互补的特定核苷酸序列的单链DNA或RNA,当他们混合在一起时,其具有互补或部分互补的碱基将会形成双链结构。如果互补的核苷酸来自不同的生物体,形成的双链分子就是杂交核酸分子。其中,用标记的单链DNA或RNA做探针,检测DNA片段中特异基因的技术称为( )。
A
Southern印迹
B
Northern印迹
C
Western印迹
D
原位杂交技术
参考答案
参考解析
解析:
A项,Southern印迹:将电泳凝胶中分离的DNA片段转移并结合存适当的滤膜上,变性后,通过与标记的单链DNA或RNA探针杂交,以检测DNA片段中特异基因的技术。B项,Northern印迹:将RNA分子从电泳凝聚转移并结合在适当的滤膜上,通过与标记的单链DNA或RNA探针杂交。以检测RNA片段中特异基因的技术。C项,Western印迹是用标记的探针检测特异蛋白质的技术。D项,原位杂交是将菌落或嗜菌斑转移到硝酸纤维素膜上,使溶菌变性的DNA与滤膜原位结合,再与标记的DNA或RNA探针杂交,然后显示的与探针序列具有同源性的DNA印迹位置,与原来的平板对照,从中挑选含有插入序列的菌落或嗜菌斑。
A项,Southern印迹:将电泳凝胶中分离的DNA片段转移并结合存适当的滤膜上,变性后,通过与标记的单链DNA或RNA探针杂交,以检测DNA片段中特异基因的技术。B项,Northern印迹:将RNA分子从电泳凝聚转移并结合在适当的滤膜上,通过与标记的单链DNA或RNA探针杂交。以检测RNA片段中特异基因的技术。C项,Western印迹是用标记的探针检测特异蛋白质的技术。D项,原位杂交是将菌落或嗜菌斑转移到硝酸纤维素膜上,使溶菌变性的DNA与滤膜原位结合,再与标记的DNA或RNA探针杂交,然后显示的与探针序列具有同源性的DNA印迹位置,与原来的平板对照,从中挑选含有插入序列的菌落或嗜菌斑。
更多 “单选题带有互补的特定核苷酸序列的单链DNA或RNA,当他们混合在一起时,其具有互补或部分互补的碱基将会形成双链结构。如果互补的核苷酸来自不同的生物体,形成的双链分子就是杂交核酸分子。其中,用标记的单链DNA或RNA做探针,检测DNA片段中特异基因的技术称为( )。A Southern印迹B Northern印迹C Western印迹D 原位杂交技术” 相关考题
考题
不同来源的核酸(DNA或RNA)混合物经变性后进行复性时,若这些异源的DNA或RNA之间存在碱基互补的区域,在退火条件下则可形成杂合核酸双链。这种不同来源的单链核酸分子在合适的条件下,通过碱基互补形成双链杂交体的过程称为核酸分子杂交。DNA双链发生热变性时,A260的变化是A、升高B、降低C、先升高后降低D、先降低后升高E、不变关于核酸分子杂交,叙述错误的是A、可以发生在DNA与DNA之间B、可以发生在RNA与RNA之间C、可以发生在RNA与DNA之间D、要求两条单链的碱基完全互补E、杂交的严格度由反应体系中的盐浓度、温度等决定
考题
有关核酸分子杂交的叙述,不正确的是A.不同来源的两条单链DNA,只要有部分碱基互补,就可杂交B.以mRNA为模板,在逆转录酶催化下可合成RNA-DNA杂交链C.DNA单链可与有几乎相同互补碱基的RNA链杂交D.RNA可与其编码的多肽链结合为杂交分子E.分子杂交技术可用于疾病的基因诊断
考题
下列关于核酸分子杂交的叙述哪一项是错误的( )A、DNA单链也可与相同或几乎相同的互补碱基RNA链杂交形成双螺旋B、不同来源的两条单链DNA,只要它们有大致相同的互补碱基顺序,它们就可以结合形成新的杂交DNA双螺旋C、RNA链可与其编码的多肽链结合形成杂交分子D、杂交技术可用于核酸结构与功能的研究E、杂交技术可用于基因工程的研究
考题
按照杂交环境的不同,核酸分子杂交可分为固相分子杂交和液相分子杂交两种类型。其中固相分子杂交技术的应用更为普遍。用来鉴定DNA的分子杂交技术是A、Southern印迹B、Northern印迹C、Western印迹D、RFLPE、免疫荧光技术用来鉴定RNA的分子杂交技术是A、Southern印迹B、Northern印迹C、Western印迹D、RFLPE、免疫荧光技术
考题
对核酸分子杂交的叙述错误的是A.不同来源的两条单链DNA,有部分碱基互补就可杂交B.DNA单链可与有相同互补碱基的RNA 链杂交C.以mRNA为模板,在反转录酶催化下可合成RNA—DNA杂交链D.RNA可与其编码的多肽链结合为杂交分子E.分子杂交技术可用于基因芯片技术
考题
核酸分子杂交是指序列互补的单链RNA和DNA,或DNA和DNA,或RNA和RNA按照碱基配对原则,借助__________相连而形成双链杂交分子的过程。A.磷酸二酯键
B.糖苷键
C.氢键
D.肽键
考题
在分子杂交实验中,特定的DNA探针
A.可与序列互补或基本互补的DNA双链中的任何一条链结合
B.可与序列互补或基本互补的RNA单链结合
C.不能与序列互补或基本互补RNA单链结合,只能与DNA结合
D.可以与各种DNA分子结合
考题
对核酸分子杂交的叙述错误的是A:不同来源的两条单链DNA,有部分碱基互补就可杂交
B:DNA单链可与有相同互补碱基的RNA链杂交
C:以mRNA为模板,在反转录酶催化下可合成RNA-DNA杂交链
D:RNA可与其编码的多肽链结合为杂交分子
E:分子杂交技术可用基因芯片技术
考题
不同来源的核酸(DNA或RNA)混合物经变性后进行复性时,若这些异源的DNA或RNA之间存在碱基互补的区域,在退火条件下则可形成杂合核酸双链。这种不同来源的单链核酸分子在合适的条件下,通过碱基互补形成双链杂交体的过程称为核酸分子杂交。关于核酸分子杂交,叙述错误的是()A、可以发生在DNA与DNA之间B、可以发生在RNA与RNA之间C、可以发生在RNA与DNA之间D、要求两条单链的碱基完全互补E、杂交的严格度由反应体系中的盐浓度、温度等决定
考题
有关核酸分子杂交的叙述,不正确的是()A、不同来源的两条单链DNA,只要有部分碱基互补,就可杂交B、以mRNA为模板,在逆转录酶催化下可合成RNA-DNA杂交链C、DNA单链可与有几乎相同互补碱基的RNA链杂交D、RNA可与其编码的多肽链结合为杂交分子E、分子杂交技术可用于疾病的基因诊断
考题
核酸探针指由人工标有特定标志物的单链核酸(DNA或RNA)片段,它能以碱基配对互补的方式与具有对应碱基序列的单链核酸结合,用来检测样品中的核酸与探针是否具有同源性,以及同源片段的大小。关于寡核苷酸探针,叙述正确的是()A、序列短,对碱基组成和探针结构要求不高B、杂交时间长,杂交信号强C、灵敏性和特异性都很高D、可以用于点突变的检测E、制备方法复杂,价格较高
考题
不同来源的核酸(DNA或RNA)混合物经变性后进行复性时,若这些异源的DNA或RNA之间存在碱基互补的区域,在退火条件下则可形成杂合核酸双链。这种不同来源的单链核酸分子在合适的条件下,通过碱基互补形成双链杂交体的过程称为核酸分子杂交。DNA双链发生热变性时,A260的变化是()A、升高B、降低C、先升高后降低D、先降低后升高E、不变
考题
Southern印迹是用DNA探针检测DNA片段,而Northern印迹则是()A、用RNA探针检测DNA片段B、用RNA探针检测RNA片段C、用DNA探针检测RNA片段D、用DNA探针检测蛋白质片段
考题
在Southern印迹实验中,一般使用的探针是()。A、带有同位素标记的单链RNA分子B、带有同位素标记的双链DNA分子C、带有同位素标记的单链DNA分子D、带有同位素标记的小分子蛋白
考题
单选题不同来源的核酸(DNA或RNA)混合物经变性后进行复性时,若这些异源的DNA或RNA之间存在碱基互补的区域,在退火条件下则可形成杂合核酸双链。这种不同来源的单链核酸分子在合适的条件下,通过碱基互补形成双链杂交体的过程称为核酸分子杂交。DNA双链发生热变性时,A260的变化是()A
升高B
降低C
先升高后降低D
先降低后升高E
不变
考题
单选题在Southern印迹实验中,一般使用的探针是()。A
带有同位素标记的单链RNA分子B
带有同位素标记的双链DNA分子C
带有同位素标记的单链DNA分子D
带有同位素标记的小分子蛋白
考题
单选题不同来源的核酸(DNA或RNA)混合物经变性后进行复性时,若这些异源的DNA或RNA之间存在碱基互补的区域,在退火条件下则可形成杂合核酸双链。这种不同来源的单链核酸分子在合适的条件下,通过碱基互补形成双链杂交体的过程称为核酸分子杂交。关于核酸分子杂交,叙述错误的是()A
可以发生在DNA与DNA之间B
可以发生在RNA与RNA之间C
可以发生在RNA与DNA之间D
要求两条单链的碱基完全互补E
杂交的严格度由反应体系中的盐浓度、温度等决定
考题
单选题有关核酸分子杂交的叙述,不正确的是()A
不同来源的两条单链DNA,只要有部分碱基互补,就可杂交B
以mRNA为模板,在逆转录酶催化下可合成RNA-DNA杂交链C
DNA单链可与有几乎相同互补碱基的RNA链杂交D
RNA可与其编码的多肽链结合为杂交分子E
分子杂交技术可用于疾病的基因诊断
考题
单选题核酸探针指由人工标有特定标志物的单链核酸(DNA或RNA)片段,它能以碱基配对互补的方式与具有对应碱基序列的单链核酸结合,用来检测样品中的核酸与探针是否具有同源性,以及同源片段的大小。关于寡核苷酸探针,叙述正确的是()A
序列短,对碱基组成和探针结构要求不高B
杂交时间长,杂交信号强C
灵敏性和特异性都很高D
可以用于点突变的检测E
制备方法复杂,价格较高
考题
单选题下列关于核酸分子杂交的叙述哪一项是错误的()A
DNA单链也可与相同或几乎相同的互补碱基RNA链杂交形成双螺旋B
不同来源的两条单链DNA,只要它们有大致相同的互补碱基顺序,它们就可以结合形成新的杂交DNA双螺旋C
RNA链可与其编码的多肽链结合形成杂交分子D
杂交技术可用于核酸结构与功能的研究E
杂交技术可用于基因工程的研究
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