限制性内切酶切割的片段都具有粘性末端。
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当目的片段无限长时,使用识别碱基数为4和6的限制性内切酶进行切割时,理论上产生的片段数之比是()。
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用限制性内切酶将某种生物的DNA切成不同片段,并把所有片段随机地分别连接到用同样内切酶切过的基因载体上,然后分别转移到适当受体细胞中,如细菌。通过细胞增殖而构成各个片段的无性繁殖系或克隆。如果所制备的克隆数目已多到可把某种生物的全部基因都包含在内时,这一组克隆就成为该种生物的()
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限制性内切酶的平齐末端与粘性末端?
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限制性内切酶酶切DNA片断后通常有两类末端:()、()。
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识别顺序相同但切割位点不同者称()酶,识别顺序与切割方式均相同者称()酶,来源与识别顺序均不同,但切割后形成的限制性片段有相同的粘性末端,称()酶。
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同一种限制性内切核酸酶切割靶 DNA,得到的片段的两个末端都是相同的。
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某一染色体 DNA经内切酶 Sal I切割后,产生了若干个具有黏性末端的 DNA片段,将这些片段分别在 T4 DNA连接酶的作用下自身连接成环,然后导入受体细胞,都可以进行独立地复制。
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某限制性内切酶按GGG↓CGCCC方式切割产生的末端突出部分含()
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RFLP又称限制性核酸内切酶片段长度多态性()
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用相同的限制性内切酶切割DNA留下的粘性末端是一定()的;用不同的限制性内切酶切割DNA留下的粘性末端一定是()的。
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下面不能被限制性内切酶切割的序列为()。
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1II型限制性核酸内切酶的切割位点是()
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I型限制性核酸内切酶的切割位点是()
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目的基因和载体的互补末端一定是用同一种限制性核酸内切酶切割产生
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粘性末端产生的途径之一,是限制性核酸内切酶通过()DNA产生的
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限制性核酸内切酶切割DNA时可产生:
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限制性核酸内切酶切割DNA后可产生
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限制性核酸内切酶切割 DNA 时可产生:
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限制性核酸内切酶切割 DNA 后产生
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限制性核酸内切酶切割双链DNA后产生特殊末端,即 末端和 末端。
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利用同一限制性内切酶作用产生的粘性末端的DNA片段,都能通过互补碱基配对连接。()
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限制性内切酶可识别并切割DNA或RNA的特异序列位点,产生粘性末端或平齐末端。()
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限制性核酸内切酶可以切割烟草花叶病毒的核酸。()
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限制性核酸内切酶切割DNA时()
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