一个碱基对能形成多少种基因

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/14 00:46:11
基因是否能控制酶的形成

酶是一种蛋白质,蛋白质的形成都是由基因控制的!

一个基因控制多少性状?

1-不对的除了细胞核中的DNA,叶绿体线粒体中还有DNA,另外生殖细胞和分裂中的细胞与成熟的细胞DNA也是不同的,同时还有些细胞发生了基因突变等等一系列因素.2-性状是由多种因素导致的比如环境,饮食等

是4种碱基对的随机排列OR基因能够存储遗传信息对吗?

对,由于碱基排列不同,基因表达产物不同,所以造成物种不同的表型;同时基因的遗传是严格保守,DNA的半保留复制决定该物种的基因信息可以稳定的传给子代,所以,这话是正确的

人体共有多少细胞?人类细胞一共有多少碱基对?多少个基因?

答:人体约有100万亿个细胞每个细胞里的DNA含有30亿碱基对的序列其中所含有的基因共约有7-10万个.具有功能的基因约有3.5万个他具有基因表达能力、蛋白质组成以及碱基组合等细胞分裂的基因它与人类疾

17个碱基对可以排列成多少种基因 N个碱基对又能排列多少

17个碱基对,每个碱基对有4种可能,17个就有4^17种可能.N个碱基对就能排列出4^N种基因.

一般来说基因插入三个碱基对要比插入一个碱基对更能影响蛋白质的结构.

一般来说,如果基因插入三个碱基对,那么将来释放的多肽中只不过增加了一个氨基酸;如果基因插入一个碱基对,那么从插入位置开始,后面所有的氨基酸都要改变,这样的话,改变的氨基酸可不只一个,那么对于形成的多肽

细胞生物学的发展史?一个细胞里有多少基因?一个染色体上有多少基因?一个基因上有多少碱基对?

一个细胞里如果有核那就是有全部的基因.人有46条染色体.每条染色体上的基因不一样多,得一条一条分.一个基因有长有短,碱基的对数每个基因也不一样多.哈哈

DNA分子中发生碱基对的增添,缺失或改变,而引起的基因结构的改变,叫基因突变.那要是碱基对的一个碱基发生

算再问:那请问一个基因算什么,是一个碱基,还是一个五碳糖、磷酸和一个碱基,还是什么,谢谢

人类23对染色体上的30亿个碱基对共含有10玩个基因,每个碱基对含有多少个基因?

楼上的················我无语了·······,这是一道数学题

一个氟化氢分子能形成多少个氢键?

第二个问题我也只能猜测:因为一个水分子能形成两个氢键,而氟化氢分子只能形成一个,所以应该是水中氢键较多,并不是氢键较强

一个脱氧核糖核酸上有很多个碱基对,多个碱基对构成一个基因,用什么标准将多个碱基对划分到一个基因中去?DNA上没有标点符号

基因也是有结构的,比如有转录的起点,转录终点等.随便给出一段碱基序列,其实是不知道是它是不是基因的,或者它属于那个基因的.不过现在基因测序发展很快,已经产生了大量的数据,感兴趣的话,可以去数据库中找找

父亲的基因组成是什么?母亲的基因组成是什么?父亲能产生多少种精子,母亲能产生多少种卵细胞,基因是?

看来你是高中生吧首先你要知道基因是存在于染色体上的有遗传作用的染色体片段,人有大约3万个基因,我真的没法给你列出来所以你的问题首先就不严密但是可以说的是父亲有22*2+XY染色体,母亲22*2+XX染

图一是一个常染色体遗传病的家系系谱.致病基因a是由正常基因A序列中一个碱基对的替换而形成的

题目不完整,只能说明说明是隐性基因控制的遗传病,由于基因突变造成的.

图1是一个常染色体遗传病的家系系谱.致病基因(a)是由正常基因(A)序列中一个碱基对的替换而形成的.图2显示的是A和a基

位于1和2之间二代一号有病基因型aa因此只有1.4kbA基因上的显现出的片段长度是1.2Kb,可以判断分子杂交所用探针与A基因结合的位置位于酶切位点①与②之间.再问:探针杂交不是仅仅杂交一部分吗。。为

若该基因平均每个内含子有210个碱基对,平均每个外显子有147个碱基对,则该基因编码蛋白质时最多需要几种t

编码蛋白质的当然是外显子啦,一个基因肯定要有起始子和终止子,起始子一般都是甲硫氨酸嘛,而终止子一般都是无义编码(也就是不编码氨基酸),这样的话,147要多加上终止子的3个碱基对,所以是150个,而一个

一个基因上有多少碱基对,这些碱基对能指导合成多少种蛋白质

基因是遗传信息的基本单位.一般指位于染色体上编码一个特定功能产物(如蛋白质或RNA分子等)的一段核苷酸序列.因此一般来说一个基因编码一个蛋白质的信息,不同蛋白长度不同,不同基因的长度(即碱基对数量)也

细胞生物学的发展史?人类一个细胞里有多少基因?一个染色体上有多少基因?一个基因上有多少碱基对?

19世纪后期显微技术的改进,生物固定技术(如:Fleming1882,1884;Canoy1886)和染色技术的出现极大的方便了人们对细胞显微结构的认识,各种细胞器相继被发现,20世纪30年代电子显微