ԴՆԹ-ն բացասաբար լիցքավորված է, հետևաբար, երբ էլեկտրական հոսանք է կիրառվում գելի վրա, ԴՆԹ-ն կտեղափոխվի դեպի դրական լիցքավորված էլեկտրոդ: ԴՆԹ-ի ավելի կարճ շղթաները ավելի արագ են շարժվում գելի միջով, քան ավելի երկար շղթաները, ինչի արդյունքում բեկորները դասավորվում են ըստ չափի:
Ո՞ր բեկորներն են ամենաարագ շարժվում:
Քանի որ ԴՆԹ-ի բոլոր բեկորները մեկ զանգվածի վրա ունեն նույն քանակությամբ լիցք, փոքր բեկորները շարժվում են գելի միջով ավելի արագ, քան մեծերը:
Ինչու՞ են ԴՆԹ-ի կարճ շղթաներն ավելի արագ շարժվում:
ԴՆԹ-ի ավելի կարճ հատվածներ գտեք ավելի շատ ծակոտիներ, որոնք նրանք կարող են շարժել, ավելի երկար ԴՆԹ հատվածները պետք է ավելի շատ սեղմեն և շարժվեն վերև կամ վար: Այդ պատճառով ԴՆԹ-ի ավելի կարճ հատվածները շարժվում են իրենց գծով ավելի արագ արագությամբ, քան երկար ԴՆԹ հատվածները:
Ինչու՞ են ԴՆԹ-ի ավելի կարճ բեկորները ամենահեռավոր ճանապարհորդում:
[1] Նուկլեինաթթվի մոլեկուլները բաժանվում են էլեկտրական դաշտի կիրառմամբ՝ բացասական լիցքավորված մոլեկուլները ագարոզայի մատրիցով տեղափոխելու համար։ Կարճ մոլեկուլներն ավելի արագ են շարժվում և հեռանում, քան երկարները քանի որ ավելի կարճ մոլեկուլներն ավելի հեշտ են գաղթում գելի ծակոտիներով:
Ինչու՞ է գերոլորված ԴՆԹ-ն ավելի արագ աշխատում:
In vivo, պլազմիդային ԴՆԹ-ն ամուր գերոլորված շրջան է, որը հնարավորություն է տալիս տեղավորվել բջջի ներսում: … Հետևաբար, նույն ընդհանուր չափի դեպքում գերոլորված ԴՆԹ աշխատում է ավելի արագ, քան բաց շրջանաձև ԴՆԹ: Գծային ԴՆԹ-ն առաջինն անցնում է գելի ծայրով և, հետևաբար, պահպանում է ավելի քիչ շփում, քան բացը:շրջանաձև ԴՆԹ, բայց ավելի քան գերոլորված։