蛋白质与核酸的紫外吸收最高峰值分别是260nm和280nm。
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核酸变性表现:()()()()。增色效应(DNA变性后对260 nm紫外光吸收能力增加的现象);核酸复性表现:对260 nm紫外光吸收能力下降,故又称复性为减色效应。
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核酸紫外吸收峰在()nm附近,蛋白质的紫外吸收峰在()nm附近。
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核酸变性时,260nm紫外吸收显著升高,称为();变性的DNA复性时,紫外吸收回复到原来水平,称为()。
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()核酸在复性后260nm波长的紫外吸收(),这种现象称为()效应。
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核酸的紫外吸收峰在()nm附近,核酸变性或降解时其紫外吸收值(),这种现象叫做()。维系DNA双螺旋结构稳定的主要作用力是()。
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因为核酸分子具有()、(),所以在()nm处有吸收峰,可用紫外分光光度计测定。
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核酸在细胞内一般都是与()相结合,以()的形式存在。核酸碱基对紫外光有较强的吸收作用,以对()nm的光吸收最强。含有>C=O的碱基可发生酮式和烯醇式互变异构作用,在生理pH条件下()异构体占优势。
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在DNA和RNA中,核苷酸残基以()互相连接,形成不分枝的链状分子。由于含氮碱基具有(),所以核苷酸和核酸在()nm处有最大紫外吸收值。
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