蛋白质芯片技术能够同时分析上千种蛋白质的变化情况,使得在全基因组水平研究蛋白质的功能成为可能,在基础医学研究和临床医学应用方面具有广泛的应用前景。蛋白质芯片技术不能用于研究()
第1题:
下列哪些是新近蛋白质相互作用的体外研究方法 ( )
A、蛋白质工程中的定点诱变技术
B、生物传感芯片质谱
C、酵母双杂交
D、噬菌体展示
E、免疫诱导
第2题:
以下属于研究基因工程产品蛋白质间相互作用的技术的是()。
第3题:
蛋白质芯片目前已被应用于以下哪些领域()。
第4题:
是研究基因工程产品蛋白质间相互作用的技术()
第5题:
以下属于目前蛋白质组研究中最有效的分离技术的是()。
第6题:
以下属于功能蛋白质组研究方法的是()。
第7题:
抗原与抗体相互作用
受体-配体结合
蛋白质-核酸相互作用
蛋白质-小分子物质相互作用
药物靶点筛选
第8题:
酶活性
抗体的特异性
配体-受体交互作用
蛋白质与蛋白质相互作用
单碱基突变筛查
第9题:
二维凝胶电泳
图像分析技术
质谱技术
蛋白质芯片技术
噬菌体显示技术
第10题:
基因表达的筛选
特异性抗原抗体的检测
蛋白质与核酸反应的检测
基因突变的检测
药物筛选及新药的研制开发
第11题:
研究一个基因组所表达的全部蛋白质
研究蛋白质序列以发现新的蛋白质
研究DNA与蛋白质复合物的功能
研究蛋白质合成过程中的能量消耗
第12题:
构建蛋白质表达谱
抗原-抗体筛选
药物靶点筛选
蛋白质-蛋白质交互作用筛选
疾病诊断和预警
第13题:
下列哪些是新近蛋白质相互作用的体外研究方法()。
第14题:
以下对蛋白质组学研究对象理解全面的是()。
第15题:
蛋白质芯片技术能够同时分析上千种蛋白质的变化情况,使得在全基因组水平研究蛋白质的功能成为可能,在基础医学研究和临床医学应用方面具有广泛的应用前景。蛋白质芯片在药物的临床应用研究主要为()
第16题:
是目前蛋白质组研究中最有效的分离技术()
第17题:
噬菌体显示技术用于研究蛋白质的结构与功能、蛋白质间的识别与相互作用、抗原表位筛选及疫苗的研制。
第18题:
以下属于生物传感器耦联质谱技术应用范畴的是()。
第19题:
蛋白质工程中的定点诱变技术
免疫沉淀
酵母双杂交
噬菌体显示技术
生物传感芯片质谱
第20题:
生物传感芯片质谱
蛋白质芯片技术
酵母双杂交
X射线晶体衍射分析
噬菌体表面显示技术
第21题:
二维凝胶电泳
图像分析技术
质谱技术
蛋白质芯片技术
噬菌体展示
第22题:
二维凝胶电泳
图像分析技术
质谱技术
蛋白质芯片技术
噬菌体显示技术
第23题:
二维凝胶电泳
图像分析技术
质谱技术
蛋白质芯片技术
噬菌体展示