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抗原进入机体后,首先一部分被抗原提呈细胞捕获,加工处理后呈递给Th(T细胞辅助细胞,使Th细胞活化,另一部分直接跟B细胞表面的抗原受体(BCR)结合,产生刺激B细胞活化的信号,然后活化的Th细胞给B细胞第二个刺激信号,这时B细胞就被活化产生抗体,Ras(G13D)单抗,和抗原特异性的结合。然后抗体通过自身的巨噬细胞,中性粒细胞等吞噬细胞的受体与这些细胞结合,介导抗原抗体复合物被吞噬,进而被降解。通过诱发使生物产生大量而多样的基因突变,从而可以根据需要选育出优良品种,这是基因突变的有用的方面。在化学诱变剂发现以前,植物育种工作主要采用辐射作为诱变剂;化学诱变剂发现以后,诱变手段便大大地增加了。在微生物的诱变育种工作中,由于容易在短时间中处理大量的个体,所以一般只是要求诱变剂作用强,也就是说要求它能产生大量的突变。对于难以在短时间内处理大量个体的高等植物来讲,则要求诱变剂的作用较大,效率较高并较为专一。所谓效率较高便是产生更多的基因突变和较少的染色体畸变。所谓专一便是产生特定类型的突变型。以色列培育“彩色青椒”关键技术就是把青椒种子送上太空,使其在完全失重状态下发生基因突变来育种。
突变是指在PCR 过程中通过碱基错配从而引起蛋白质氨基酸的改变.
突变的应用:蛋白质相互作用
受体或配体结合结构域的界定;蛋白质相互作用结构域的鉴定
通过改变密码子偏性以提高表达水平,改变蛋白质活性,改变蛋白抗原性、稳定性和溶解性,改变酶的特异性,或许以及动力学特性,增加标签等.
DNA 元件
启动子或增强子,载体创建
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