A、规则的双螺旋结构 B、碱基对的特定排序 C、碱基的互补配对 D、DNA分子之间的磷酸二酯键
A、发生一对或几对(3对除外)的碱基增加或减少,以致从受损点开始碱基序列完全改变,形成错误的密码,并转译成不正常的氨基酸 B、当DNA链上某一碱基由于致突变物作用而脱落或其配对性能发生改变,在DNA复制过程中该DNA互补链上的相应位点配上一个错误的碱基,即错误配对 C、染色体结构的改变 D、染色体数目的改变
A、发生一对或几对(3对除外)的碱基增加或减少,以致从受损点开始碱基序列完全改变,形成错误的密码,并转译成不正常的氨基酸 B、当DNA链上某一碱基由于致突变物作用而脱落或其配对性能发生改变,在DNA复制过程中该DNA互补链上的相应位点配上一个错误的碱基,即错误配对 C、染色体结构的改变 D、染色体数目的改变
A、有两条相互平行,但方向相反的多核苷酸链绕同一中心轴以右手螺旋方式盘绕而成 B、脱氧核糖与磷酸位于双螺旋的外侧,碱基处于螺旋的内部,通过氢键以A-G、C-T配对原则形成互补配对 C、相邻碱基对平面之间的距离为0.34nm,每个螺距含10个碱基对 D、碱基堆积力和氢键共同维系着DNA双螺旋结构的稳定
A、基因芯片的工作原理是碱基互补配对 B、待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序 C、待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序 D、由于基因芯片技术可以检测未知DNA碱基序列,因而具有广泛的应用前景,好比能识别的"基因身份"