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是一种有细胞的分子克隆技术 是一种DNA扩增技术 具有快速、灵敏和特异性强等特点 可用于病毒DNA片段的检测 也可用于细菌等微生物的DNA片段检测
具有广阔的应用前景 克隆实际上是一种无性繁殖方式 可能会带给人类许多负面的影响 动物体细胞克隆实验的成功率较高
结构高度均一 由B细胞与骨髓瘤细胞的融合细胞产生 特异性强,极少或不发生交叉反应 对人体无免疫原性 一种单克隆抗体只能识别一种抗原表位
试管牛的培育过程属于克隆技术 试管婴儿的培育应用了胚胎移植技术 胚胎工程技术包括胚胎移植、胚胎分割等技术 胚胎移植这一技术被形象地称为“借腹怀胎”
一种人工诱导的无性繁殖方式 基因工程研究领域的重大突破 属于现代生物工程技术的创新 世界上第一例克隆人已经出现
与常规克隆技术不同,“霍莉”鱼的遗传物质一半来自人工培育的胚胎干细胞“父亲”,另一半来自正常的卵细胞“母亲” 与常规克隆技术产生的后代相同,“霍莉”鱼也能产生后代 与常规克隆技术不同,半克隆技术可以增加自然界生物多样性 与常规克隆技术相同,半克隆技术可以保留供核亲本所有优良性状
细胞克隆的基本要求是必须保证起点为单个细胞 培养胚胎干细胞的关键是要有一种既能促进细胞分裂又可抑制细胞分化的培养体系 在植物组织培养中,对培养基进行某些处理,可以诱发和筛选优质的突变体 为了提高胚胎移植的成功率,需要利用激素对受体进行超数排卵处理
“治疗性克隆”的过程中涉及到核移植、细胞培养、胚胎移植等现代生物技术 “治疗性克隆”的结果说明动物细胞核具全能性 “治疗性克隆”的过程中有细胞的分裂和分化 “治疗性克隆”的器官在移植方面的主要优点是其获得的组织器官和患者没有免疫排斥反应
20世纪末克隆技术已经成熟 克隆技术具有广阔的应用前景 克隆技术可能会带给人类许多负面影响 克隆实际上是一种无性繁殖方式
体细胞核移植技术在多种动物中获得了成功,成功率非常高 克隆技术的各个环节有待于进一步改进 大多数克隆动物还存在一些遗传和生理缺陷类的健康问题 克隆动物食品的安全性问题仍然存有争议
是单克隆技术与胶体金技术的结合 用抗人血红蛋白的单克隆抗体 灵敏度高 高度特异性 以上都对
组织培养属于克隆技术 有目的地改变了生物性状 可以应用于拯救濒危物种 给人类带来社会伦理问题
是生物基因工程研究领域的一大突破 世界上第一只克隆羊是“多利” “克隆技术”具广泛的应用前景 世界各国对研究克隆人的技术持积极态度
由单个细菌长成菌落,属于个体水平克隆 PCR技术属于分子水平克隆 植物组织培养技术也属于克隆技术 淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合成杂交瘤细胞属于细胞水平克隆
动物克隆的技术基础是动物细胞的全能性 试管山羊的培育成功是克隆技术在生产实践中的具体应用 在分子水平上,基因克隆是指某种目的基因的复制、分离过程 植物组织培养中愈伤组织通过液体悬浮培养分散成的单细胞具有细胞质丰富、液泡大而细胞核小的特征
体细胞核移植技术在多种动物中获得了成功,成功率非常高 克隆技术的各个环节有待于进一步改进 大多数克隆动物还存在一些遗传和生理缺陷类的健康问题 克隆动物食品的安全性问题仍然存在争议
不允许治疗性克隆,允许生殖性克隆 不允许一切克隆 允许治疗性克隆,不允许生殖性克隆 允许一切克隆 以上均不正确
体细胞核移植技术在多种动物中获得了成功,成功率非常高 克隆技术的各个环节有待于进一步改进 大多数克隆动物还存在一些遗传和生理缺陷类的健康问题 克隆动物食品的安全性问题仍然存有争议
克隆技术可以快速地培育具有优良品质的作物和家畜品种 通过克隆技术获得的生物优良特性可以通过有性生殖传给后代 克隆技术为拯救濒危动物开辟了一条新途径 克隆技术在制造基因工程药物方面有非常好的前景
用克隆技术可以加快动物的繁殖速度 克隆技术可以应用于医学 用牛耳朵上的细胞可以克隆出小牛 用克隆技术可以改良农作物品种