理学

问答题简述DNA计算机的基本原理

题目
问答题
简述DNA计算机的基本原理
参考答案和解析
正确答案: 1)以编码生命信息的遗传物质—DNA序列,作为信息编码的载体,利用DNA分子的双螺旋结构和碱基互补配对的性质,将所要处理的问题映射为特定的DNA分子;
2)在生物酶的作用下,通过可控的生化反应生成问题的解空间;最后利用各种现代分子生物技术如聚合酶链反应RCR、超声波降解、亲和层析、分子纯化、电泳、磁珠分离等手段破获运算结果。
DNA计算机优点:低能耗、存储容量高、运算速度快,可真正实现并行工作。
解析: 暂无解析
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相似问题和答案

第1题:

简述OFDM基本原理


正确答案:OFDM也是一种频分复用的多载波传输方式,只是复用的各路信号(各路载波)是正交的。OFDM技术也是通过串/并转换将高速的数据流变成多路并行的低速数据流,再将它们分配到若干个不同频率的子载波上的子信道中传输。不同的是OFDM技术利用了相互正交的子载波,从而子载波的频谱是重叠的,而传统的FDM多载波调制系统中子载波间需要保护间隔,从而OFDM技术大大的提高了频谱利用率。

第2题:

试述随机扩增多态性DNA(RAPD)的基本原理。


正确答案:RAPD的原理与常规PCR基本相同,不同之处是,RAPD采用的引物多为随机的十聚寡核苷酸序列,这种引物不属于已知遗传位点,它能通过PCR介导所有与其互补的基因区段进行扩增,产生一系列大小不同的片段,并在琼脂糖凝胶电泳中呈现出不同的DNA指纹图。其结果既表现种系发育过程的相互联系,也反映了不同克隆之间存在的差异,从而从基因水平对微生物进行分型。

第3题:

简述RNAi技术的基本原理。


参考答案:RNAi技术利用双链小RNA高效、特异性降解细胞内同源mRNA从而阻断靶基因表达,使细胞出现靶基因缺失的表型。原理就是,短片段的双链RNA在体内能在酶(Dicer)及相关复合物(RISC)的作用下,变成单链分子,并与目标基因mRNA互补,在Dicer酶作用下,是mRNA发生剪切,转录受抑制或翻译受到抑制,从而在转录水平或转录后水平干扰基因表达。

第4题:

核酸杂交的基本原理是()。

  • A、变性与复性
  • B、DNA复制
  • C、转录
  • D、翻译

正确答案:A

第5题:

()是通过使计算分布在大量的分布式计算机上,而非本地计算机或远程服务器中,企业数据中心的运行将更与互联网相似。

  • A、云计算的基本原理
  • B、大数据的基本原理
  • C、虚拟化的基本原理
  • D、平台建设的基本原理

正确答案:A

第6题:

蛋白质印迹中的基本原理是( )

A、DNA与蛋白质作用

B、DNA与探针作用

C、抗原-抗体作用

D、RNA与探针作用

E、DNA与RNA相互作用


参考答案:C

第7题:

简述化学法测定DNA序列的基本原理。


正确答案:化学法是对待测DNA进行化学降解。在化学法的测序系统中,先对待测DNA末端进行放射性标记,然后分成4组或5组互为独立的化学反应体系,每一组用不同的化学试剂特异地针对某一种或某一类碱基进行化学切割,通过化学降解后产生长短不一的DNA片段,其长度取决于改组反应所针对的碱基在待测DNA片断中的位置,将各组反应产物通过高分辨率的变性聚丙烯酰胺凝胶电泳分离,放射自显影检测后直接识读待测DNA的序列。

第8题:

简述OFDM的基本原理。


正确答案:OFDM是将高速的数据流分解成N个并行的低速数据流,然后N个相互正交的子载波上同时进行传输的技术。

第9题:

简述DNA芯片技术的基本原理。


正确答案:DNA芯片技术的基本原理是许多已知序列的寡核苷酸DNA和突变DNA分别与两块DNA芯片杂交,由于至少存在有一个碱基的差异,正常和突变的DNA将会得到不同的杂交图谱,经过共聚焦显微镜分别检测二种DNA分子产生的荧光信号。

第10题:

简述计算机自动计算的基本原理。


正确答案:程序计数器PC存放下一条要执行的指令地址,取指令,分析指令,执行指令。