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组别 | 酶的种类 | 酶的浓度 (%) | 原生质体产量 (×106个/g) | 镜检结果 |
1 | 纤维素酶 | 1.0 | 0.4 | 未解离的细胞团多 |
果胶酶 | 0.5 | |||
2 | 纤维素酶 | 1.0 | 0.08 | 有许多碎片 |
果胶酶 | 1.0 | |||
3 | 纤维素酶 | 0.5 | 1.5 | 未完全解离 |
果胶酶 | 0.5 | |||
4 | 纤维素酶 | 0.5 | 3.4 | 解离较好,细胞破碎严重 |
果胶酶 | 1.0 | |||
5 | 纤维素酶 | 0.4 | 18.8 | 解离充分,碎片少 |
果胶酶 | 0.7 |
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A、将筛选得到的杂交瘤细胞进行培养,即可获得单克隆抗体 |
B、植物体细胞杂交和基因工程都能定向改变生物的遗传性状 |
C、基因工程中常用的运载体有质粒、动植物病毒、大肠杆菌 |
D、用植物组织培养技术获取人工种子和紫草素都要经过脱分化和再分化 |
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A、浆细胞可以产生抗体,但不能无限增殖 |
B、骨髓瘤细胞可以无限增殖,但不能产生抗体 |
C、浆细胞与骨髓瘤细胞直接放入培养液中就能融合为杂交瘤细胞 |
D、单克隆抗体可用于疾病的诊断,也可用于研制治疗癌症的“生物导弹” |
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A、单克隆抗体能够制成“生物导弹” |
B、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 |
C、单克隆抗体可以在体外制备 |
D、单克隆抗体的制备过程简单 |
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A、将抗原注入小鼠体内,获得能产生特异性抗体的效应B细胞 |
B、用纤维素酶处理B淋巴细胞与小鼠骨髓瘤细胞 |
C、杂交瘤细胞株的增生方式和产物分别是有丝分裂和单克隆抗体 |
D、融合后的细胞直接进行培养就可提取单克隆抗体 |
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A、B淋巴细胞只有与骨髓瘤细胞融合后才能产生抗体 |
B、用纤维素酶处理B淋巴细胞和小鼠骨髓瘤细胞 |
C、动物细胞培养会出现贴壁生长并出现接触抑制现象 |
D、动物细胞培养需要糖类、氨基酸等营养外,还需要加入动物血清等一些天然成分 |
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