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常用于DNA分离、纯化和鉴定的凝胶电泳有哪些,适用范围如何?

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第1题
()是分离、鉴定和纯化DNA片段的首选方法,操作简便、快速、灵敏

A.光密度法

B.凝胶电泳法

C.层析技术

D.蛋白质沉淀

E.离心技术

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第2题
琼脂糖凝胶电泳用于核酸分离与纯化,分离DNA片段最佳范同为()。

A.100bp~10kb

B.200bp~50kb

C.300bp~60kb

D.400bp~70kb

E.500bp~80kb

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第3题
常用来观察、鉴定和分离纯化微生物的培养基是()。

A.液体培养基

B.固体培养基

C.半固体培养基

D.选择培养基

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第4题
菌落可以用于细菌的分离、纯化、计数和鉴定,而空斑则用于病毒的纯化、计数和鉴定。()
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第5题
特殊转录因子的纯化给人带来很多困难,因为分析速度慢,并且转录因子本身不稳定,当你鉴定出你所需片段时,这个

因子通常已经失活。你可以想出一个极好的方法以加快分析速度。你可以合成一段不含胞嘧啶核苷酸的DNA序列,将这段序列放到启动子后在一适当反应混合物中温育,这个启动子将指导不含鸟嘌呤核苷酸的转录本的合成,如果不加GTP,只产生一定长度的RNA转录本,这个RNA转录本来自于合成的DNA序列。因为其他转录本都在需G处被终止。如果你能使这个想法得到实现,则快速分析特殊序列的转录仅通过测量标记核苷酸的放射性就可实现。

为了验证你的想法,你构建两个携带合成DNA的质粒。一个具有腺病毒的启动子(PmL1),另一个无启动子(PC1)。把两种质粒同纯化的RNApolⅡ、纯化好的转录因子样品及32P-CTP混合,除此之外,再加入各种组合的GTP、RNaseT1(可以切开RNA与G的连接)和3'-氧甲基GTP(无论何时它参入正在形成的链,它就会终止转录),通过凝胶电泳测定结果如图13-3-42所示。

特殊转录因子的纯化给人带来很多困难,因为分析速度慢,并且转录因子本身不稳定,当你鉴定出你所需片段时,

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第6题
由于目的蛋白质和杂蛋白分子量差别较大,拟根据分子量大小分离纯化并获得目的蛋白质,可采用()

A.SDS 凝胶电泳

B.盐析法

C.凝胶过滤

D.吸附层析

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第7题
DNA凝胶电泳中核酸分子分离的机理。

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第8题
由MNNG(亚硝基胍)引起的诱变损伤的本质以及它从DNA上被修复的机制可以用下面的实验来鉴定。为了确定诱变损伤

由MNNG(亚硝基胍)引起的诱变损伤的本质以及它从DNA上被修复的机制可以用下面的实验来鉴定。为了确定诱变损伤的本质,未经处理的细菌和已用低剂量MNNG处理的细菌都在含50μg/ml的3H-MNNG的培养物中培养10min。分离它们的DNA并水解成核苷酸,然后经过纸层析分析放射性的嘌呤,结果如图Q12.2所示:

由MNNG(亚硝基胍)引起的诱变损伤的本质以及它从DNA上被修复的机制可以用下面的实验来鉴定。为了确

图Q12.2 层析法分离未被处理和已被低剂量MNNG处理的细菌DNA中被标记的甲基化嘌呤实线表示未被处理细菌DNA中的甲基化嘌呤;虚线表示MNNG处理的细菌所得结果

为了研究诱变损伤切除的机制,首先纯化负责切除的酶,把不同量的酶(相对分子质量19000)和已被3H标记含0.26pmol突变碱基的DNA一起温育,分析切除动力学。在不同时间取样,分析DNA以确定还存在多少突变残基(图Q12.3)。当在5℃而不是37℃时重复这个实验时,虽然最初的切除速率较慢,却得到一样的终点。

由MNNG(亚硝基胍)引起的诱变损伤的本质以及它从DNA上被修复的机制可以用下面的实验来鉴定。为了确

图Q12.3纯化的甲基转移酶把3H标记的甲基从DNA上切除所示为纯化酶的量

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第9题
琼脂糖凝胶电泳主要利用()达到分离DNA的目的。
琼脂糖凝胶电泳主要利用()达到分离DNA的目的。

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第10题
Southern杂交时,分离DNA进行琼脂糖凝胶电泳所用的凝胶是变性胶。 ()此题为判断题(对,错)。
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