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核酸变性后沉降速度变化

核酸变性后沉降速度变化相关问答
  • dna变性后沉降系数有何变化

    dna变性后沉降系数变化:溶液粘度降低。DNA双螺旋是紧密的刚性结构,变性后代之以柔软而松散的无规则单股线性结构,DNA粘度因此而明显下降。变性时维持双螺旋稳定性的氢键断裂,碱基间的堆积力遭到破坏,但不涉及到其一级结构的改变。凡能破坏双螺旋稳定性的因素,如加热、极端的pH、有机试剂甲醇、乙醇、尿素及甲酰胺等
  • 核酸的理化性质

    DNA的变性后性质改变主要表现:粘度下降,沉降速度增加,浮力上升,紫外吸收增加等。通常,可利用DNA变性后波长260nm处紫外吸收的变化追踪变性过程。因为DNA在260nm处有最大吸收值这一特征是由于含有碱基组成的缘故,在DNA双螺旋结构模型中碱基藏于内侧,变性时由于双螺旋解开,于是碱基外露,260 nm紫外吸收...
  • 核酸变性后,可发生哪些效应?

    核酸变性后,可发生增色效应。变性作用是核酸的重要性质。核酸的变性指核酸双螺旋结构被破坏,氢键断裂,变为单链。核酸变性只涉及次级键的变化,并不引起共价键的断裂。引起变性的因素很多,升高温度、过酸、过碱、纯水以及加入变性剂等可破坏氢键,妨碍碱基堆积作用和增加磷酸基团静电斥力的因素都能造成核酸...
  • 简述核酸变性后发生哪些性质的变化

    简述核酸变性后一般会发生DNA溶液粘度降低、DNA溶液旋光性发生改变、DNA溶液的紫外吸收作用增强(增色效应)。核酸的变性即为在物理和化学因素的作用下,维系核酸二级结构的氢键和碱基堆积力受到破坏,DNA由双链解旋为单链的过程。亦为核酸的变性指双螺旋区氢键断裂,空间结构破坏,形成单链无规线团状态的过...
  • 引起核酸变性的因素以及变性后的变化

    【答案】:引起核酸变性的因素以及变性后的变化有:引起核酸变性的因素有加热,氢离子浓度的变化,变性试剂(如尿素、胍和某些有机溶剂)等。变性后的核酸生物活性丧失、物化性状改变、如黏度下降、沉降系数增加、比旋度值降低以及紫外线吸收能力显著增加(增色效应)等。
  • 请问DNA和RNA的区别

    1、结构不同:DNA是双螺旋结构。RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构。它的碱基组成与DNA的不同,RNA没有碱基T(胸腺嘧啶),而有碱基U(尿嘧啶)。2、功能不同:脱氧核糖核酸(DNA)是分子结构复杂的有机化合物。作为染色体的一个成分而存在于细胞核内。功能为储藏遗传信息。核糖核酸(RNA)存在...
  • 核酸理化性质

    变性后也会表现出一系列理化性质的变化。4. 其他理化性质 变性核酸会表现出一系列理化性质的变化,如粘度下降、浮力密度增加、沉降系数增加、生物活性改变和酸碱滴定曲线改变等。 核酸的变性与复性受到多种因素的影响,包括温度、离子强度、DNA浓度和DNA片段大小等。
  • 核酸的性质、变性与分子杂交

    除去变性因素后,互补的单链DNA可重新结合为双链DNA,这一过程称为复性或退火。DNA复性始于局部序列配对形成双链核心的慢速成核反应,随后通过快速的所谓“拉链反应”完成。DNA的复性速度与其初始浓度C0及复杂度相关。在温度、离子强度等其他条件固定时,一半DNA复性时的C0t值仅与其复杂度有关,可用于计算...
  • 分子杂交的化学原理是形成

    (一)DNA变性 DNA变性是指双螺旋之间氢键断裂,双螺旋解开,形成单链无规则线团,因而发生性质改变(如粘度下降,沉降速度增加,浮力上升,紫外吸收增加等)。(二)复性 变性DNA只要消除变性条件,二条互补链还可以重新结合,恢复原来的双螺旋结构,这一过程称为复性。(三)退火 通常DNA热变性后,将...
  • 温度剧烈波动对药品质量会产生什么后果

    例如,一些混悬液制剂,温度升高时,药物颗粒的布朗运动加剧,相互碰撞机会增多,可能导致颗粒聚集变大,进而出现沉降速度加快、分层现象。当温度降低后,药物的溶解度可能改变,原本溶解在溶剂中的药物可能析出结晶,使药物浓度不均匀,影响药效。而且,这种物理状态的改变可能并非可逆,一旦出现沉淀、分层等,...

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