Auf diese Weise la8t sich die Zahl der nicht basengepadrten A-Reste pro Molekul RNS bestimmen. Die lineare Beziehung zwischen der Oxidierbarkeit und der thermischen Hyperchromie bestatigt, da13 die A-Reste in Transfer-RNS infolge der Sekundarstruktur (Watson-Cricksche Basenpaarung) vor Oxidation geschutzt werden. Auf diese Weise kann man die thermische Hyperchromie rnit Hilfe einer chemischen Reaktion eichen. Be] Annahme einer statistischen Verteilung der A-Reste kann man die Zahl der Basenpaare in Transfer-RNS aus der Hyperchromie berechnen. Fur die Gesamt-sRNS aus Hefe und Coli ergeben sich 28 bzw. 23 Basenpaare pro Molekul bei 20 "C. Von den 28 Basenpaaren in Hefe-sRNS verschwinden fiinf bei 40 "C. Diese funf Basenpaare werden einer Tertiarstruktur (zusatzliche Faltung) zugeordnet.
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