简述单克隆抗体技术的基本原理。

题目

简述单克隆抗体技术的基本原理。

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相似问题和答案

第1题:

简述微生物的保藏技术的基本原理及常用方法


正确答案: 基本原理:根据菌种特性及保藏目的的不同,给微生物菌株以特定的条件,使其存活而得以延续。
常用方法:传代培养保藏、冷冻保藏、干燥保藏。

第2题:

简述单克隆抗体的技术。


正确答案:将免疫脾(淋巴)细胞与骨髓瘤细胞在融合剂存在下进行融合,进而进行选择、筛选和克隆的建立等。杂交瘤细胞克隆的后代能在体外培养并合成大量氨基酸顺序相同的单克隆抗体。

第3题:

请简述光波分复用技术的基本原理及其主要特点。


参考答案:光波分复用技术的基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合起来(复用)并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端又将组合波长的光信号分开(解复用),并作进一步处理,恢复出原始信号送入不同终端。
光波分复用技术的主要特点有:(1)充分利用光纤的巨大带宽资源;
(2)同时传输多种不同类型的信号;
(3)节约线路投资;
(4) 降低器件的高速度要求;
(5)高度的组网灵活性、经济性和可靠性。

第4题:

简述森林培育学的理论基础,基本原理和技术体系包括哪些?


正确答案: 理论基础:气象学、土壤学、生理学、生态学、遗传学提供了基础理论知识。
基本原理:森林立地、林种规划与树种选择、林分结构、林木生长调控等基本原理。
技术体系:前期规划阶段、更新营造阶段、抚育管理阶段、收获利用阶段。

第5题:

简述PCR技术的基本原理。


正确答案: P.CR技术的基本原理:类似于DNA的天然复制过程,其特异性依赖于与靶序列两端互补的寡核苷酸引物。PCR由变性--退火--延伸三个基本反应步骤构成:1)模板DNA的变性:模板DNA经加热至93℃左右一定时间后,使模板DNA双链或经PCR扩增形成的双链DNA解离,使之成为单链,以便它与引物结合,为下轮反应作准备;
2)模板DNA与引物的退火(复性):模板DNA经加热变性成单链后,温度降至55℃左右,引物与模板DNA单链的互补序列配对结合;3)引物的延伸:DNA模板--引物结合物在TaqDNA聚合酶的作用下,以dNTP为反应原料,靶序列为模板,按碱基配对与半保留复制原理,合成一条新的与模板DNA链互补的半保留复制链重复循环变性--退火--延伸三过程,就可获得更多的“半保留复制链”,而且这种新链又可成为下次循环的模板。每完成一个循环需2~4分钟,2~3小时就能将待扩目的基因扩增放大几百万倍。(Plateau)。到达平台期所需循环次数取决于样品中模板的拷贝。

第6题:

简述生物传感器耦联质谱技术的基本原理。


正确答案:生物传感器耦联质谱技术是定性和定量检测蛋白质间相互作用并对其进行鉴定的简便而快速的方法。它是以表面等离子共振(SPR)为基础的生物大分子相互作用的分析技术(BIA)与MALDI-TOF质谱技术的有机结合,其原理是采用1cm*1cm大小的生物传感芯片,该芯片以金黄色的玻璃作为支持物,上面结合有羧甲基葡聚糖聚合物,通过化学修饰可将感兴趣的蛋白质(肽)固定在葡聚糖聚合物上形成传感片,将待测蛋白质或肽溶液通过微射流卡盘流过该固相载体,那些与固相蛋白质(肽)发生相互作用的蛋白质(肽)被滞留在聚合物的表面上,由于芯片表面蛋白质含量增加从而导致入射光的折射率改变,使其表面等离子共振光的共振角发生改变,该改变与表面蛋白的含量呈线性关系,通过SPR-BIA检测系统可实时检测该变化从而实现对蛋白质间相互作用的分析。

第7题:

简述颌骨牵引延长骨生成技术的基本原理。


正确答案:对于骨组织,牵引延长骨生成是指在牵引力的作用下,在截开骨皮质的骨质之间会产生持续缓慢的作用力,这种作用力(或称张力)会促使骨组织和骨周软组织的再生,从而在牵引的骨段之间的间隙内形成新骨并导致骨周软组织的同步生长。

第8题:

简述GPS技术基本原理?


正确答案: GPS技术基本原理:
各星与地面GPS接受机都有统一的标准时间,各星向外广播发送这个时间及本星的位置(星历),地面GPS接受机根据收到的各星位置与时间差反推计算出自己的位置。

第9题:

快速成型技术主要有哪几种?简述其基本原理。


正确答案: 1、光固化立体造型
2、分层物件制造
3、选择性激光烧结
4、熔融沉积造型
快速成型从零件的CAD几何模型出发,通过软件分层离散和数控成型系统,用激光束或其他方法将材料堆积而形成实体零件。
由于它把复杂的三维制造转化为一系列二维制造的叠加,因而可以在不用模具和工具的条件下生成几乎任意复杂的零部件,极大地提高了生产效率和制造柔性。

第10题:

简述储频技术的概念及数字式储频的基本原理。


正确答案: 储频技术是指能够直接将接收到的雷达射频信号的频率储存起来的技术措施。
数字式射频储频基于奈奎斯特取样定理,即:如果用取样频率大于等于两倍信号频率,则该样值通过理想低通滤波器后能单值地恢复原信号。
数字式储频:数字式储频器对输入信号取样、量化(A/D变换),信号频率信息以数字码形式存贮在数字存贮器中。当需要输出信号频率信息时,从数字存贮器中读取数据,经D/A变换和低通滤波器滤波处理,单值恢复原信号。