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发布时间:2023-10-22 11:30:03

[单项选择]速率散射比浊分析的特点不包括()
A. 是一种动力学测定方法
B. 光通量与抗原一抗体复合物的含量成反比
C. 峰值高低在抗体过量的情况下与抗原的量成正比
D. 峰值出现的时间与抗体的浓度及其亲和力直接相关
E. 不同抗原含量其速率峰值不同

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A. 是一种动力学测定方法
B. 光通量与抗原抗体复合物的含量成反比
C. 峰值高低在抗体过量的情况下与抗原的量成正比
D. 峰值出现的时间与抗体的浓度及其亲和力直接相关
E. 不同抗原含量其速率峰值不同
[单项选择]定时散射免疫比浊分析中的检测抗体为 ()
A. 标记抗体
B. 荧光素标记抗体
C. 未标记抗体
D. 吖啶脂标记抗体
E. 125I标记抗体
[多项选择]根据Rayleigh方程,散射免疫比浊法具的特点是()
A. 入射光波长越小,散射光越强
B. 散射光强度与IC的浓度呈正比
C. 散射光的强度与IC的体积呈正比
D. 散射光强度随焦点至检测器距离的平方和而下降
E. 抗体过剩时散射光信号最强
[单项选择]不能用速率散射免疫比浊分析检测的是()
A. 本-周蛋白
B. β微球蛋白
C. 结合蛋白
D. 游离T3
E. 免疫球蛋白
[单项选择]定时散射比浊分析应保证 ()
A. 抗原过量
B. 抗体过量
C. 抗体与抗原处于最适比
D. 抗原与抗体比例为1:1
E. 抗原与抗体比例为2:1
[单项选择]速率散射比浊免疫分析是 ()
A. 抗原-抗体结合反应的终点测定法
B. 抗原-抗体结合反应的动态测定法
C. 免疫扩散与散射比浊相结合测定法
D. 免疫沉淀与散射比浊相结合测定法
E. 免疫电泳与散射比浊相结合测定法
[单项选择]散射免疫比浊法检测的原理()
A. 测定光线通过反应混合液时,被其中IC反射的光的强度
B. 测定光线通过反应混合液时,被其中IC折射的光的强度
C. 测定光线通过反应混合液时,被其中IC吸收的光的强度
D. 测定光线通过反应混合液时,透过的光的强度
E. 测定光线通过反应混合液时,透射光的强度
[单项选择]定时散射比浊分析采用的是().
A. 免疫扩散与散射比浊分析相结合的技术
B. 免疫吸附与散射比浊分析相结合的技术
C. 免疫沉淀与散射比浊分析相结合的技术
D. 区带免疫分析与散射比浊相结合的技术
E. 凝集与散射比浊分析相结合的技术
[多项选择]散射比浊分析中的关键因素是()。
A. 入射光的强度
B. 入射光的波长
C. 测定的过程
D. 测定夹角
E. 抗原抗体复合物的大小
[多项选择]散射比浊分析中的关键因素包括()。
A. 入射光的波长
B. 测定夹角
C. 抗原抗体复合物直径
D. 反应介质的折射系数
E. 光线散射的强度
[单项选择]速率散射比浊分析,测定信号表示 ()
A. 体系中免疫复合物总量
B. 单位时间内形态免疫复合物量
C. 反应结束后体系中免疫复合物总量
D. 任意时间段体系中免疫复合物总量
E. 形成免疫复合物的最大速率
[单项选择]速率散射比浊分析中,其检测过程应保持()
A. 抗原过量
B. 复合物过量
C. 抗体过量
D. 抗原抗体量相等
E. 抗原抗体量按一定比例
[单项选择]散射比浊免疫分析中,其检测过程应保持 ()
A. 抗原过量
B. 复合物过量
C. 抗体过量
D. 抗原抗体量相等
E. 以上都不是
[单项选择]在速率散射比浊分析中,出现第二峰值信号提示().
A. 被测定抗原量过高,应稀释重新测定
B. 被测定抗原量太低,应取上一个稀释浓度
C. 第一峰值信号是由全部待测抗原产生
D. 第一峰值信号是由部分待测抗原产生
E. 第一峰值信号是由全部抗体产生
[多项选择]关于速率散射比浊分析的方法学评价,正确的是()。
A. 测定抗原抗体反应第一阶段
B. 可快速测定
C. 灵敏度高
D. 测定速率散射信号
E. 理论上不受本底散射信号干扰较大
[单项选择]在速率散射比浊分析中,不出现第二峰值信号提示()。
A. 抗原过剩,出现前带现象
B. 抗原过剩,出现后带现象
C. 抗体过剩,出现前带现象
D. 抗体过剩,出现后带现象
E. 抗原抗体均过剩,出现带现象
[单项选择]散射免疫比浊法测定时,为保证能与标本中的抗原完全反应,必须使()
A. 检测体系抗原保持过量
B. 检测体系抗体保持过量
C. 充分稀释待测样品
D. 具足够强的发射光
E. 足够强的照射光
[单项选择]速率散射比浊法测定的散射信号值产生于()
A. 单位时间内最大量的免疫复合物
B. 单位时间内免疫复合物形成的最快时间段
C. 单位时间内免疫复合物形成的最稳定期
D. 抗体过剩期形成的免疫复合物
E. 小分子不溶性免疫复合物颗粒

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