题目
DNA受热变性后A. 加入互补RNA探针,经复性,可形成DNA-RNA杂交分子B. 260nm波长处的吸光度下降C. 多核苷酸链裂解成单苷酸D. 碱基对间形成共价键E. 肽键断裂形成单核苷酸
DNA受热变性后
A. 加入互补RNA探针,经复性,可形成DNA-RNA杂交分子
B. 260nm波长处的吸光度下降
C. 多核苷酸链裂解成单苷酸
D. 碱基对间形成共价键
E. 肽键断裂形成单核苷酸
题目解答
答案
A. 加入互补RNA探针,经复性,可形成DNA-RNA杂交分子
解析
考查要点:本题主要考查DNA变性的概念及其相关复性过程,涉及核酸分子结构变化及理化性质的判断。
解题核心思路:
- DNA变性的本质是双链间的氢键断裂,导致双链解旋为单链,但不破坏磷酸二酯键。
- 复性过程中,单链DNA可与互补链(包括RNA)重新配对形成杂交分子。
- 关键区分点:变性不涉及共价键断裂、单核苷酸裂解或肽键(DNA不含肽键)。
破题关键:
- 明确变性仅破坏氢键,而非共价键。
- 理解复性时DNA与RNA探针的杂交可能性。
- 掌握DNA变性后吸光度变化规律(260nm吸光度上升)。
选项分析
A. 加入互补RNA探针,经复性,可形成DNA-RNA杂交分子
正确。
DNA变性后为单链,复性时可与互补RNA探针通过碱基配对形成杂交分子(如DNA-RNA双链结构)。
B. 260nm波长处的吸光度下降
错误。
变性使DNA双链解旋,碱基暴露,对260nm紫外光的吸收增强,吸光度应上升而非下降。
C. 多核苷酸链裂解成单苷酸
错误。
变性仅破坏氢键,磷酸二酯键未断裂,需酶(如磷酸二酯酶)作用才裂解为单核苷酸。
D. 碱基对间形成共价键
错误。
变性破坏的是碱基间的氢键,而非共价键,共价键断裂需强酸、强碱或高温长时间作用。
E. 肽键断裂形成单核苷酸
错误。
DNA中不存在肽键(肽键为蛋白质特有),此选项混淆核酸与蛋白质结构。