tRNA分子3′末端的碱基顺序是
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DNA分子中,碱基对的排列顺序千变万化,因而就构成了DNA分子的()
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如果限制性内切核酸酶的识别位点位于 DNA分子的末端,那么接近末端的程度也影响切割,如 HpaⅡ和 MboI要求识别序列之前至少有一个碱基对存在才能切割。
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以下DNA分子中哪条链以逆向平行顺序与3’-dpACGG-TACp-5’碱基互补配对()
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tRNA的二级结构呈()型,三级结构呈()型,其3’末端有一共同碱基序列(),其功能是()。
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DNA上某段碱基顺序为5’-ATCGGC-3’,其互补链的碱基顺序是()。
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tRNA分子3’末端的碱基顺序是()
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tRNA分子上3′端序列的功能是()
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一段原核生物的mRNA通过翻译可合成一条含有11个肽键的多肽,则此mRNA分子至少含有的碱基个数及合成这段多肽需要的tRNA个数,依次为()
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欲将某一具有突出单链末端的双链 DNA 分子转变成平末端的双链形式,通常可采用()或()。
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Ⅱ类限制性内切核酸酶分子量较小.一般在 20~40kDa,通常由()亚基所组成。它们的作用底物为双链 DNA,极少数Ⅱ类酶也可作用于单链 DNA,或 DNA/RNA 杂合链。这类酶的专一性强,它不仅对酶切点邻近的两个碱基有严格要求,而且对更远的碱基也有要求,因此,Ⅱ类酶既具有()专一性,也具有()的专一性,一般在识别序列内切割。切割的方式有(),产生()末端的DNA片段或()的DNA片段。作用时需要()作辅助因子,但不需要()和()。
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tRNA分子上3'端序列的功能是()
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tRNA分子3’末端的碱基序列是()。
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tRNA分子上3’一端序列的功能是()
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tRNA分子3′端的共有序列是
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DNA 分子上某段碱基顺序为 5 ′ AGCATCTA ,转录后的 mRNA 相应的碱基顺序为
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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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tRNA分子,上3’端的序列功能为()
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tRNA分子上3’端序列的功能是()
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DNA上某段碱基顺序为5’-ATCGGC-3’,其互补链的碱基顺序是()
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以下DNA分子中哪条链以逆向平行顺序与3’-DpACGGTA-Cp-5’碱基互补配对()
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下列关于DNA复制过程的正确顺序是() 1 互补碱基对之间氢键断裂 2 互补碱基对之间形成氢键 3 DNA分子在解旋酶的作用下解旋 4子链与母链盘旋成双螺旋结构 5以解旋后的母链为模板进行碱基互补配对
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