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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
单克隆抗体能够制成“生物导弹” 单克隆抗体的特异性强,灵敏度高,产量也大大高于血清抗体 单克隆抗体可以在体外制备 单克隆抗体的制备过程简单
单克隆抗体目前都通过单个 淋巴细胞培养形成的子细胞群分泌 B.单克隆抗体具有特异性强、灵敏度高的特点,但产量较血清抗体低 淋巴细胞与骨髓瘤细胞混合培养,获得的都是两两融合细胞 要获得能产生单克隆抗体的杂交瘤细胞至少要进行2次筛选
单克隆抗体能够制成“生物导弹” 单克隆抗体可以在体外制备 单克隆抗体的特异性强、灵敏度高 单克隆抗体的制备过程简单
制备过程中不需要动物细胞培养技术 杂交瘤细胞具有浆细胞与癌细胞的所有特点 经选择性培养基筛选出来的杂交瘤细胞即可用于单克隆抗体的生产 单克隆抗体最广泛的用途是用作体外诊断试剂
单克隆抗体最广泛的用途是用作体外诊断试剂 制备过程中不需要动物细胞培养技术
杂交瘤细胞具有B.淋巴细胞与癌细胞的所有特点
经选择性培养基筛选出来的杂交瘤细胞即可用于单克隆抗体的生产
单克隆抗体能够制成“生物导弹” 单克隆抗体可以在体外培养 单克隆抗体的特异性强,产量大 单克隆抗体的制备过程简单
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
制备过程中不需要动物细胞培养技术 杂交瘤细胞具有浆细胞与癌细胞的所有特点 经选择性培养基筛选出来的杂交瘤细胞即可用于单克隆抗体的生产 单克隆抗体最广泛的用途是用作体外诊断试剂
制备单克隆抗体运用的技术有动物细胞融合和动物细胞培养 需要用选择培养基筛选出杂交瘤细胞 利用生物导弹治疗癌症就是利用了单克隆抗体清除癌细胞 需要从杂交瘤细胞中筛选出能产生特定抗体的细胞
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
单克隆抗体能够制成“生物导弹” 单克隆抗体可以在体外制备 单克隆抗体的特异性强、灵敏度高,产量也大大高于血清抗体 单克隆抗体的制备过程简单
制备单克隆抗体运用的技术有动物细胞融合和动物细胞培养 需要用选择培养基筛选杂交瘤细胞 利用生物导弹治疗癌症就是利用了单克隆抗体清除癌细胞 需要从杂交瘤细胞中筛选出能产生特定抗体的细胞
小鼠骨髓瘤细胞和经免疫的B淋巴细胞融合可制备单克隆抗体 动物细胞融合不同于原生质体融合的诱导因素是灭活病毒 单克隆抗体比血清抗体的特异性强、纯度高 单克隆抗体技术的原理是细胞全能性
单克隆抗体能够制成“生物导弹” 单克隆抗体可以在体外制备 单克隆抗体的特异性强.灵敏度高,产量大大高于血清抗体 单克隆抗体的制备过程简单
用纯化的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 制备出单克隆抗体过程需要经过至少2次筛选 体外培养单个B.淋巴细胞可以获得大量针对蓝舌病病毒的单克隆抗体 将等量B.淋巴细胞和骨髓瘤细胞混合,经PEG诱导融合后的细胞均为杂交瘤细胞
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
单克隆抗体目前都通过单个 淋巴细胞培养形成的子细胞群分泌 B.单克隆抗体具有特异性强、灵敏度高的特点,但产量较血清抗体低 淋巴细胞与骨髓瘤细胞混合培养,获得的都是两两融合细胞 要获得能产生单克隆抗体的杂交瘤细胞至少要进行2次筛选