分子对紫外光吸收的性质,决定分子中()和()的()及()。

题目

分子对紫外光吸收的性质,决定分子中()和()的()及()。

参考答案和解析
正确答案:发色基团;助色基团;特性;相互关系
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相似问题和答案

第1题:

DNA变性时紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为()

A.融解温度Tm

B.增色效应

C.减色效应

D.DNA复性

E.核酸分子杂交


参考答案:A

第2题:

核酸的性质正确的有()

A、核酸是极性大分子化合物,微溶于水,不溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂

B、核酸具有紫外吸收性质

C、在一定物理和化学因素作用下,DNA分子中的3′,5′-磷酸二酯键发生断裂,DNA发生变性

D、分子杂交技术的基础是核酸的变性和复性


参考答案:BD

第3题:

蛋白质分子中常含有_______ 、 ______等氨基酸,故在280nm 波长处有特征性光吸收,该性质可用来__________。


参考答案:色氨基,蛋白质的含量

第4题:

同种物质的分子性质相同,不同种物质的分子性质不同。

A

B



第5题:

核酸分子中紫外光吸收较强的键是


A.氢键
B.磷酸二酯键
C.范德华力
D.碱基中的共轭双键

答案:D
解析:

第6题:

决定蛋白质高级结构的主要因素是

A.分子中氢键

B.分子中肽键

C.分子中盐键

D.分子中氨基酸的组成及排列顺序

E.分子中的共价键


正确答案:D
蛋白质分子的空间构象遭破坏的核糖核酸酶只要其一级结构(氨基酸序列)未被破坏,就可能回复到原来的三级结构,功能依然存在。所以答案为D。

第7题:

气体分子吸收红外线具有一定的(),即不同的气体分子对红外光吸收的()。


参考答案:选择性;波长不同

第8题:

蛋白质的一级结构及高级结构决定于:

A、分子中氢键

B、分子中盐键

C、分子内部疏水键

D、氨基酸的组成及顺序

E、氨基酸残基的性质


答案:D

第9题:

下列有关加热导致DNA变性的叙述,的是
A.黏度降低
B.紫外光吸收值降低
C. 50%双链结构被解开时的温度称为DNA的Tm
D. DNA分子中GC含量越高Tm值越大


答案:B
解析:
[考点]核酸的变性、复性 [分析]嘌呤和嘧啶分子中都含有共扼双键,对260nm左右的紫外光有较强吸收, 当加热时DNA分子中碱基对之间氢键断裂,双螺旋结构松散,两链分离致使碱基暴露,因此对紫外光的吸收值增大,而不是降低,故B是错误的。DNA是线性大分子, 分子不对称性大,因此黏度极大.变性后结构松散、双链解开成单链,单链进而形成无规卷曲或线团状,则分子不对称性变小,所以黏度降低。DNA变性是在一个相当窄的温度内完成的,在这一范围内,紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为DNA的解链温度(Tm),在Tm时DNA分子内50%的双链结构被解开。DNA分子的GC对之间有三个氢键,AT间只有两个氢键,因此GC含量越高,使两链分离时所需能量越多,所以Tm值也越大。

第10题:

DNA变性时紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为()

  • A、融解温度Tm
  • B、增色效应
  • C、减色效应
  • D、DNA复性
  • E、核酸分子杂交

正确答案:A

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