A.识别和切割序列发生变化。
B.切割活性大大提高。
C.识别和切割序列与原来完全不同。
D.可以任意切割DNA。
E.只能部分切割DNA。
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A.不同限制酶在单个染色体DNA上的限制性图谱。
B.两种物种个体间的限制性图谱。
C.同一个体等位基因的限制性图谱。
D.同一物种不同个体的限制性图谱。
E.非同源染色体用同种限制酶切形成的限制酶图谱。
A.双链DNA的特定碱基对
B.双链DNA的特定碱基序列
C.单链RNA的特定碱基序列
D.单链DNA的特定碱基序列
E.双链RNA的特定碱基对
A.反应时间
B.反应体积
C.PH
D.限制酶量
E.反应温度
A.由于遗传变异造成同源染色体中碱基的随机变化。
B.使用不同的限制性内切酶进行切割。
C.杂交时使用不同的探针。
D.每种染色体存在两条。
E.提取不同的染色体DNA酶切。
A.Na+
B.Ca2+
C.Mg2+
D.Zn2+
E.Mn2+
A.限制酶识别序列内或其邻近的胞嘧啶、腺嘌呤或尿嘧啶被甲基化后,可能会阻碍限制酶的酶解活性。
B.许多限制酶对线性DNA和超螺旋DNA底物的切割活性是有明显差异的。
C.有些限制酶对同一DNA底物上不同酶切位点的切割速率会有差异。
D.限制酶反应缓冲系统一般不用磷酸缓冲液,是由于磷酸根会抑制限制酶反应。
E.BSA对许多限制酶的切割活性都有促进作用,所以酶切反应中常加入一定量的BSA。
A.1/44
B.1/66
C.1/64
D.1/46
E.1/106
A.37℃
B.30℃
C.25℃
D.16℃
E.33℃
A.是从不同菌种分离到的不同的酶,也称异源同工酶。
B.它们的识别序列完全相同。
C.它们的切割方式可以相同,也可以不同。
D.有些同裂酶识别的完整序列不完全一样,但切割位点间的序列一样。
E.两种同裂酶的切割产物连接后,可能会丢失这两个同裂酶的识别位点。
A.I类限制酶
B.II类限制酶
C.III类限制酶
D.核酸内切酶
E.RNAase
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