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发布时间:2023-10-20 11:32:21

[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

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[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
[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]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
[单项选择]免疫速率散射比浊法利用的是()
A. 入射光经过复合物后被吸收的原理
B. 光线的吸收量与被测物的含量成正比
C. 入射光经过颗粒性的复合物后发生反射
D. 入射光经过颗粒性的复合物后发生散射
E. 散射光强度与复合物的含量成反比
[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]速率散射比浊法是测定单位时间内()。
A. 抗原-抗体复合物形成的最长时间段
B. 抗原-抗体复合物形成的最稳定时间段
C. 抗原-抗体复合物形成的最慢时间段
D. 抗原-抗体复合物形成的最快时间段
E. 抗原-抗体复合物形成结束的时间段
[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]在速率散射比浊法中,加入PEG的目的是()
A. 减少伪浊度的形成
B. 增强抗原抗体复合物的稳定性
C. 减低抗原抗体复合物的稳定性
D. 加速抗原抗体复合物的形成
E. 减缓抗原抗体复合物的形成
[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
[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]用乳胶凝集法和速率散射比浊法测定的RF的类型是()
A. IgM-RF
B. IgG-RF
C. IgA-RF
D. IgD-RF
E. IgE-RF
[单项选择]为了保证速率散射测定分析的准确性和精密度,该类型仪器中特有的设计是()
A. 抗体过量检测系统
B. 抗原过量检测系统
C. 样本自动稀释系统
D. 信号处理及数字转换系统
E. 人工智能设计
[单项选择]速率散射比浊法之所以能比传统的沉淀反应试验大大地缩短时间,主要是因为()
A. 在抗原抗体反应的第一阶段判定结果
B. 不需复杂的仪器设备
C. 使用低浓度的琼脂或琼脂糖
D. 反应的敏感度高
E. 速率散射比浊法反应速度快

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