核酸变性后,可发生哪些效应

题目
核酸变性后,可发生哪些效应


A.减色效应
B. 增色效应
C.失去对紫外线的吸收能力
D.黏度降低
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第1题:

核酸变性后,可产生的效应是( )

A、增色效应

B、最大吸收波长发生转移

C、失去对紫外线的吸收能力

D、溶液黏度增加

E、沉降速度减慢


参考答案:A

第2题:

核酸变性后,可产生的效应是

A.增色效应

B.最大吸收波长发生转移

C.失去对紫外线的吸收能力

D.溶液粘度增加


正确答案:A
解析:DNA(脱氧核糖核酸)变性是指在某些理化因素作用下,DNA双链的互补碱基对之间的氢键断裂,使DNA双螺旋结构松散,成为单链的现象。①DNA变性时,解链过程中,由于更多的共轭双键得以暴露,DNA在紫外区260nm处的吸收值增加,并与解链程度有一定的比例关系,称DNA的增色效应(A对,C错)。②DNA变性时,由原来比较“刚硬”的双螺旋结构,分裂成两条比较柔软的单股多核苷酸链,从而引起溶液粘度降低(见1版生化教材P44。此知识点5、6版生物化学上没讲到,常考,如[2005N024])。③DNA变性前后,其最大吸收峰都在260nm处(B错)。

第3题:

核酸发生变性后,会出现()

A.减色效应

B.增色效应

C.失去对紫外线的吸收能力

D.吸收峰波长发生转移

E.对紫外线的吸收能力降低


正确答案:B

第4题:

核酸变性后可发生哪种效应( )

A.溶液黏度增加
B.最大吸收峰波长发生转移
C.增色效应
D.失去对紫外线的吸收能力
E.减色效应

答案:C
解析:

第5题:

下列哪些效应出现在核酸变性后

A.增色效应

B.最大吸收波长转移

C.对紫外线的吸收能力消失

D.溶液黏度增加

E.磷酸二酯键发生破坏和断裂


正确答案:A
33.答案[A] 解析:考核“核酸的性质”。核酸在某些理化因素(温度、pH、离子强度等)作用下, DNA双链的互补碱基对之间的氢键断裂,使 DNA双螺旋结构松散成为单链,称为DNA 变性。DNA在解链过程中,由于更多的共轭双键得以暴露,DNA在紫外线波长260~ 280nm处的吸光值增加,因此呈现增色效应。DNA变性并不产生最大吸收波长发生转移和磷酸二酯键的断裂。DNA属生物大分子,具有大分子的一般特性,如其溶液也表现为胶体溶液性质,具有一定的黏度。DNA 变性将导致一些物理性质的改变,如黏度降低,密度、旋转偏振光的改变等。正确答案是A。

第6题:

核酸变性后,可发生()。

A.减色效应

B.增色效应

C.失去对紫外线的吸收能力

D.最大吸收峰波长发生转移

E.对紫外线的吸收能力降低


正确答案:B

第7题:

核酸变性后,可发生()

A、减色效应

B、增色效应

C、失去对紫外线的吸收能力

D、最大吸收峰波长发生转移


参考答案:B

第8题:

核酸变性后可发生哪种效应( )

A、减色效应

B、增色效应

C、最大吸收峰波长发生转移

D、失去对紫外线的吸收能力

E、溶液黏度增加


参考答案:B

第9题:

核酸变性后,可产生的效应是( )

A.增色效应

B.最大吸收波长发生转移

C.失去对紫外线的吸收能力

D.溶液黏度增加

E.磷酸二酯键断裂


正确答案:A
试题难度:中
认知层次:记忆
解析:本题考查考生对核酸理化性质的掌握情况。
核酸在某些理化因素(温度、pH、离子强度等)作用下,DNA双链的互补碱基对之间的氢键断裂,使DNA双螺旋结构松散成为单链,即DNA变性。DNA在解链过程中,由于更多的共轭双键得以暴露,DNA在紫外区260nm处的吸光值增加,因此呈现增色效应。DNA变性并不产生吸收波长发生转移和磷酸二酯键的断裂。DNA属于生物大分子,具有大分子的一般特性,如其溶液也表现为胶体溶液性质,具有一定的黏度。DNA变性将导致一些物理性质的改变,如黏度降低、密度、旋转偏振光的改变等。因此正确答案是A,答案B、C、D和E是错误的。

第10题:

核酸变性后,可发生

A.减色效应
B.增色效应
C.溶液的黏度增加
D.失去对紫外线的吸收能力

答案:B
解析:

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