Uzupełnij luki w tekście odpowiednimi hasłami. Mechanizm działania mutagenów 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici polega często na oddziaływaniu z 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici, na drodze modyfikacji 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici lub 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici do struktury 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici. Przykładem czynnika modyfikującego zasady azotowe jest 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici, powodujący ich deaminację. Przykładami związków 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici DNA, tzn. wnikających w jego strukturę, są czynnik chemiczny − 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici oraz 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici pochodzenia 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici, wytwarzane przez 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici.
Uzupełnij luki w tekście odpowiednimi hasłami. Mechanizm działania mutagenów 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici polega często na oddziaływaniu z 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici, na drodze modyfikacji 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici lub 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici do struktury 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici. Przykładem czynnika modyfikującego zasady azotowe jest 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici, powodujący ich deaminację. Przykładami związków 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici DNA, tzn. wnikających w jego strukturę, są czynnik chemiczny − 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici oraz 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici pochodzenia 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici, wytwarzane przez 1. wnikania, 2. biologicznego, 3. interkalujących, 4. zasad azotowych, 5. bromek etydyny, 6. aflatoksyny, 7. fizycznych, 8. rośliny, 9. kwas azotowy(V), 10. 5-bromouracyl, 11. grzyby, 12. 2-aminopuryna, 13. chemicznych, 14. kwas azotowy(III), 15. deoksyrybozy, 16. DNA, 17. RNA, 18. endogennych, 19. podwójnej helisy, 20. pojedynczej nici.