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病毒(包括噬菌体)进入宿主细胞,其遗传物质被整合到宿主遗传物质中,代代相传,这就是溶原性,当它进入宿主细胞时,通过外壳组装,最后通过破坏细菌释放出来,这就是裂解反应。 前者不破坏宿主,后者破坏宿主,前者可以与宿主一起复制转化为后者的性质。
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lysogenesis n.溶血原,赖氨酸产生,溶解度。
“溶原性”应为“溶原性”。 溶原噬菌体感染细菌后,将自身的DNA整合到细菌的染色质中,随着细菌的复制而复制。 原始染色质被感染的细菌改变。 因此,它被称为“溶原”。
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在紫外线和X射线等特定条件下的诱导下,它可以转化为有毒噬菌体来屏蔽上升者,而有毒噬菌体只有裂解和裂解循环。
当你看一下裂解周期时,你就会知道裂解周期是什么。
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转导可以用温和的噬菌体或毒性噬菌体完成,它们是将供体细菌的基因整合到靶细菌中。
溶原转化的轻度噬菌体,1不携带任何来自供体细菌的基因。 2.这种噬菌体是完整的,而不是有缺陷的。 3.新形状的产生由噬菌体的基因决定,并且可以在噬菌体消失的同时消失。
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易溶于水并与水反应的物质的性质是不一样的。
1.特别活性金属:K、CA、BA、NA、MG(热水)。
2 金属氧化物:K2O、CaO、Bao、Na2O
3.可溶性盐:钾盐、钠盐、铵盐、硝酸盐。
4 种可溶性碱:KOH、Ca(OH)2、BA(OH)2、NaOH、NH3 H2O
5.少数有机物:乙醇、醋酸、单糖、双糖。
6.非金属元素:F2、Cl2
7.非金属氧化物:CO2、SO2、SO3、NH3、NO2
8 大多数酸类:盐酸、硫酸、硝酸、碳酸、亚硫酸、氢硫酸等。
相似混溶性原理是指由于极性分子之间的电相互作用,由极性分子组成的溶质易溶于由极性分子组成的溶剂中,而难以溶解在由非极性分子组成的溶剂中。 由非极性分子组成的溶质易溶于由非极性分子组成的溶剂,而由极性分子组成的溶剂则不溶。
例如,水和乙醇可以无限溶解,而乙醇和煤油只能在有限的程度上混溶。 因为水分子和乙醇分子有一个-OH基团,它与一个小原子或原子团簇相连,而煤油是分子中8个16个碳原子的混合物,其烃类部分与乙醇的乙基相似,但与水没有相似之处。
延伸信息:当溶质分子进入溶液时,由于分子可以自由移动,一些分子会与未溶解的晶体表面发生碰撞,被吸引回晶体表面析出,称为结晶或沉淀。 在分子连续溶解结晶的过程中,当溶解速率和结晶速率相等时,称为溶解平衡。
达到溶解平衡的溶液称为饱和溶液,此时溶质的浓度定义为溶解度。
如果溶质对溶液的溶解度很高,则称该物质是可溶的; 如果溶解度不高,则称该物质微溶; 如果溶解度极低,则称该物质不溶或不溶。在中国大陆,每100ml溶剂溶质溶解度较小的物质称为不溶性物质,微溶于克,1 10克为可溶性,10克以上为可溶性。
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下午好,溶于水是一种物理性质如乙醇、氯化钠和聚乙烯醇可溶于冷水和热水而无分子变化,与水反应表明是化学变化,如氧化钙、电石或四氯化锡等,遇湿分解, 失去原有的分子结构,成为一种新的化合物。一些无水化合物遇水形成结晶水合物,如硫酸铜,也是一种化学反应。
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这是不一样的。 溶于水有两种变化,一种是物理变化,如乙醇溶解在水中。 二是化学变化,如二氧化碳溶解在水中形成碳酸。
与水反应是一种化学变化。
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溶解细菌细胞壁化学性质的蛋白质。