核酸变性过程中,紫外光吸收达到最大值50%时温度称为__________,其主要与核酸的__________最终含量有关。

题目
核酸变性过程中,紫外光吸收达到最大值50%时温度称为__________,其主要与核酸的__________最终含量有关。

参考答案和解析
答案:
解析:
解链温度‖G+C
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第1题:

下列关于Tm值的叙述,错误的是()

A.DNA变性从解链开始到解链完成,紫外光吸收值达到最大时的温度

B.G含量越高,Tm值越大

C.C含量越高,Tm值越大

D.核酸分子越大,Tm值越大

E.T含量对Tm值影响较小


参考答案:A

第2题:

核酸变性时紫外吸收明显增加。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第3题:

对核酸进行加热变性,温度升高到一定程度,核酸溶液的紫外光吸收开始增强;继续升温,在一个较小的温度范围内,光吸收值达到最大值。一般将核酸加热变性中紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为核酸的( )

A.退火温度

B.解旋温度

C.复性温度

D.解链温度

E.杂交温度


正确答案:D

第4题:

核酸的最大紫外光吸收值是

A.200nm
B.220nm
C.240nm
D.260nm
E.280nm

答案:D
解析:
酸、核苷酸及其衍生物的分子结构中的嘌呤、嘧啶碱基具有共轭双健系统,能够强烈吸收250~280nm 波长的紫外光.核酸(DNA,RNA)的最大紫外吸收值在260nm 处.

第5题:

下列有关加热导致DNA变性的叙述,错误的是

A.50%双链结构被解开时的温度称为DNA的Tm

B.紫外光吸收值降低

C.热变性的DNA经缓慢冷却后即可复性

D.黏度降低

E.DNA分子中GC含量越高Tm值越大


正确答案:B

第6题:

核酸的变性是指碱基对之间的氢键断裂,双螺旋结构分幵,成为两股单链的DNA分子。让核酸变性的因素可以是加热、加酸、加碱或者乙醇有机溶剂等。变性后的DNA生物学活性丧失,在260nm处的光吸收值升高。与变性相关的概念是DNA的Tm值,它是指( )

A.双螺旋DNA达到完全变性时的温度

B.双螺旋DNA达到开始变性时的温度

C.双螺旋DNA结构失去1/2时的温度

D.双螺旋DNA结构失去1/4时的温度

E.都不对


正确答案:C
核酸的功能与分析技术-核酸化学-核酸的主要理化性质。通常将50%的DNA分子发生变性时的温度称为解链温度或熔点温度(Tm)。G-C碱基对含量愈高的DNA分子则愈不易变性,Tm值也大。

第7题:

下列有关加热导致DNA变性的叙述,错误的是

A.黏度降低

B.紫外光吸收值降低

C.50%双链结构被解开时的温度称为DNA的Tm

D.DNA分子中GC含量越高Tm值越大


正确答案:B

第8题:

DNA变性时紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为()

A.融解温度Tm

B.增色效应

C.减色效应

D.DNA复性

E.核酸分子杂交


参考答案:A

第9题:

下列有关加热导致DNA变性的叙述,的是
A.黏度降低
B.紫外光吸收值降低
C. 50%双链结构被解开时的温度称为DNA的Tm
D. DNA分子中GC含量越高Tm值越大


答案:B
解析:
[考点]核酸的变性、复性 [分析]嘌呤和嘧啶分子中都含有共扼双键,对260nm左右的紫外光有较强吸收, 当加热时DNA分子中碱基对之间氢键断裂,双螺旋结构松散,两链分离致使碱基暴露,因此对紫外光的吸收值增大,而不是降低,故B是错误的。DNA是线性大分子, 分子不对称性大,因此黏度极大.变性后结构松散、双链解开成单链,单链进而形成无规卷曲或线团状,则分子不对称性变小,所以黏度降低。DNA变性是在一个相当窄的温度内完成的,在这一范围内,紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为DNA的解链温度(Tm),在Tm时DNA分子内50%的双链结构被解开。DNA分子的GC对之间有三个氢键,AT间只有两个氢键,因此GC含量越高,使两链分离时所需能量越多,所以Tm值也越大。

第10题:

DNA的解链温度指的是

A、紫外光吸收值达到最大值时的温度
B、紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度
C、DNA开始解链时所需要的温度
D、DNA完全解链时所需要的温度
E、A280nm达到最大值的50%时的温度

答案:B
解析:
DNA的变性从开始解链到完全解链,是在一个相当窄的温度范围内完成的,在这一范围内,紫外光吸收值达到最大值的50%时温度称为DNA的解链温度。

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