医学分子生物学

双链DNA分子中GC含量越高,Tm值就越大。

题目

双链DNA分子中GC含量越高,Tm值就越大。

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相似问题和答案

第1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2题:

有关一个DNA分子的Tm值,下列哪种说法恰当

A.G+C比例越高,Tm值也越高

B.A+T比例越高,Tm值也越高

C.Tm值越高,DNA越易发生变性

D.Tm=<A+T)%+(G+C)%


正确答案:A

第3题:

影响Tm值的因素有()

A.核酸分子长短与Tm值大小成正比

B.DNA分子中G、C对含量高,则Tm值增高

C.溶液离子强度低,则Tm值增高

D.DNA中A、T对含量高,则Tm值增高

E.DNA的二三级结构要比其一级结构具有的Tm值更高


参考答案:B

第4题:

有关一个DNA分子的Tm值,下列哪种说法正确

A. G+C比例越高,Tm值也越高

B.

A +T比例越高,Tm值也越高

C. Tm值越高,DNA越易水解

D. Tm值越高,DNA越易发生变性

答案:A
解析:

第5题:

下列有关DNA变性的叙述,错误的是
A.两条多核苷酸链间氢键断裂. B.分子中磷酸二酯键断裂
C.不同DNA分子的变性温度不同 D. DNA中含GC碱基对多则Tm值高


答案:B
解析:
[考点]核酸的变性及复性 [分析]在某些理化因素作用下,DNA 分子互补碱基对之间的氢键断裂,双螺旋结构松散,两条多核苷酸链分离变成单链,此即为DNA变性。它不涉及共价键的变化, 因此核苷酸间相连接的磷酸二酯键是不会断裂的,故B是错误的。DNA变性从开始解链 到完全解链,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的解链温度或变性温度(Tm)。DNA分子Tm值的大小与 其所含碱基中G+C比例有关,G+C比例越高,Tm值越高。不同的DNA分子中其G+ C所占的比例不同,所以Tm值不同。

第6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7题:

下述关于DNA特性错误的是

A、双链解离为单链的过程为DNA变性
B、DNA变性时维系碱基配对的氢键断裂
C、DNA变性时具有增色效应
D、Tm值是核酸分子内双链解开30%的温度
E、DNA复性过程中具有DNA分子杂交特性

答案:D
解析:
Tm值是核酸分子内双链解开50%的温度。

第8题:

关于融解温度(Tm)描述错误的是( )。

A、50%的DNA双链被打开时的温度

B、在解链过程中紫外吸光度的变化AA260达到最大变化值的一半时所对应的温度

C、DNA的Tm值与其DNA长短有关

D、DNA的Tm值与其碱基的GC含量相关

E、DNA溶液中离子强度越低,Tm值越高


参考答案:E

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:

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

答案:A
解析:
DNA变性从解链开始到解链完成,紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度。