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制备单克隆细胞最理想的方法是()

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用核衣壳蛋白反复注射到小鼠体内,产生的血清抗体为单克隆抗体   利用该单克隆抗体与抗原特异性结合的方法可诊断出病毒感染者   制备出单克隆抗体的过程中需要一次筛选   体外培养单个效应B.细胞可以获得大量针对SARS病毒的单克隆抗体  
利用单克隆抗体特异性地对抗癌细胞    以单克隆抗体作抗癌药物杀死癌细胞    抗癌物质在克隆细胞中大量合成    单克隆抗体携带抗癌药物特异性地与癌细胞结合  单克隆抗体阻止癌细胞生长  
利用单克隆抗体制备的生物导弹能定向到达癌细胞所在部位   单克隆抗体制备的过程要用到动物细胞培养和细胞融合技术   利用物理或化学方法诱导,能促使B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合形成杂交瘤细胞   在单克隆抗体的制备过程中必须经过两次细胞筛选,最终选出能产生抗体的杂交瘤细胞  
“生物导弹”用于疾病治疗时,单克隆抗体所起的作用是“导”而不是“弹”    将未免疫的小鼠脾脏B.淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合,获得的杂交瘤细胞能大量制备单克隆抗体    单克隆抗体制备过程中对细胞进行多次筛选的目的和方法相同    用某种抗原蛋白免疫小鼠后,分别通过杂交瘤技术和常规方法生产的抗体化学本质不同  
单克隆抗体产自淋巴细胞   单克隆抗体的制备要经过细胞融合   单克隆抗体的获得不需要使细胞癌变   必须同时在体内和体外培养挑选出所需抗体  
单克隆抗体产自淋巴细胞   单克隆抗体的制备要经过细胞融合   单克隆抗体的获得不需要使细胞癌变   必须同时在体内和体外培养挑选出所需抗体的细胞群  
在一个孔里多个细胞融合,筛选再克隆  机体内免疫,筛选再克隆  在一个孔里多个细胞融合再克隆  在一个孔一个瘤细胞和一个目的细胞融合,筛选再克隆  在一个孔里一个瘤细胞加一个正常B细胞融合,再用目的抗原致敏,筛选克隆  
单克隆抗体制备与植物体细胞杂交的基本原理相同    单克隆抗体制备与植物体细胞杂交诱导细胞融合的方法相同    单克隆抗体制备与植物体细胞杂交在细胞融合前处理过程相同    单克隆抗体制备与植物体细胞杂交都需要筛选且筛选目的相同  
制备单克隆抗体是动物细胞融合技术最重要的应用   单克隆抗体特异性强、纯度高、产量大、灵敏度高   工业化制备单克隆抗体一般通过体外培养获得   单克隆抗体是由骨髓瘤细胞和效应T细胞形成的杂交瘤细胞产生的  
T细胞标志性抗原  T细胞标志性CD抗原  T细胞标志性抗原的受体  T细胞标志性抗原的多克隆抗体  T细胞标志性抗原的单克隆抗体  
抗原的纯度  融合细胞的选择  HAT中的培养  克隆细胞的筛选  培养基中细胞的抗原刺激  
在一个孔里多个细胞融合再克隆  在一个孔里多个细胞融合,筛选再克隆  机体内免疫,筛选再克隆  在一个孔一个瘤细胞和一个目的细胞融合,筛选再克隆  在一个孔里一个瘤细胞加一个正常B细胞融合,再用目的抗原致敏,筛选克隆  
此类蛋白为单克隆细胞所分泌  此蛋白主要见于巨球蛋白血症  此蛋白主要见于骨髓瘤病人  此蛋白是单核-巨噬细胞所分泌  此蛋白主要见于意义未定单克隆丙种球蛋白血症(MGUS)  
单克隆抗体特异性地杀灭癌细胞  以单克隆抗体作为药物杀灭癌细胞  抗癌物质在克隆细胞中大量合成  单克隆抗体携带抗癌药物特异性与癌细胞结合  单克隆抗体阻止癌细胞生长  
T细胞标志性CD抗原  T细胞标志性抗原的受体  T细胞标志性抗原  T细胞标志性抗原的多克隆抗体  T细胞标志性抗原的单克隆抗体  
在一个孔里多个细胞融再克隆  在一个孔里多个细胞融合,筛选再克隆  机体内免疫,筛选再克隆  在一个孔一个瘤细胞和一个目的细胞融合,筛选再克隆  在一个孔里一个瘤细胞加一个正常B细胞融合,再用目的抗原致敏,筛选克隆  
利用单克隆抗体特异性地对抗癌细胞  以单克隆抗体作抗癌药物杀死癌细胞   抗癌物质在克隆细胞中大量合成   单克隆抗体携带抗癌药物特异性地与癌细胞结合  
癌细胞可应用于单克隆抗体制备   癌细胞刺激了单克隆抗体的产生   癌细胞只能用单克隆抗体来治疗   癌细胞起源于某个细胞的失控增殖  
单克隆B细胞  单克隆细胞  NK细胞  多克隆B细胞  多克隆T细胞  

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