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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
“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
单克隆抗体可以在体外大量制备 单克隆抗体能识别多个抗原决定簇 单克隆抗体对PH改变较为敏感 单克隆抗体具有均一性和单一性的特点
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,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
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
单克隆抗体的最主要优点就是特异性强,灵敏度高,能够大量制备 单克隆抗体最广泛的用途是作为“生物导弹”治疗癌症 单克隆抗体作为诊断试剂,具有快速、高效、简易、准确的优点 运用同位素标记的单克隆抗体可以定位诊断癌症、心血管畸形等疾病
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
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
用纯化的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 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 将等量效应B.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 利用该单克隆抗体与SARS病毒核衣壳蛋白特异性结合的方法可诊断出SARS病毒感染者
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
目前单克隆抗体主要利用杂交瘤技术获得 单克隆抗体只针对抗原中的一个特定决定簇 单克隆抗体的使用提高了RIA的交叉反应率 单克隆抗体有助于制备高纯度的抗原 可以无限量的提供高度均一的抗体
目前单克隆抗体主要利用杂交瘤技术获得 单克隆抗体只针对抗原中的一个特定决定簇 单克隆抗体的使用提高了RIA的交叉反应率 单克隆抗体有助于制备高纯度的抗原 可以无限量的提供高度均一的抗体
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