填空题()就是运用固定化的生物成分或者生物体本身作为分子识别元件,选择性作用于目标物,通过物理或者化学信号转换元件,捕捉分子识别元件与目标物之间相互作用而产生的产物或效应,并最终以电信号的形式显示出来,实现对生物化学物质的分析检测。

填空题
()就是运用固定化的生物成分或者生物体本身作为分子识别元件,选择性作用于目标物,通过物理或者化学信号转换元件,捕捉分子识别元件与目标物之间相互作用而产生的产物或效应,并最终以电信号的形式显示出来,实现对生物化学物质的分析检测。

参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

微生物体外大分子营养物质需由胞外酶分解成小分子化台物后,才能被微生物吸收。() 此题为判断题(对,错)。

生物传感器的生化分子识别元件,可以是A、电位测量电极B、电活性物质C、半导体材料等构成的化学敏感膜D、由酶、微生物、DNA等形成的生物敏感膜E、压电晶体

压力变送器在工作状态下,被测介质通入压力室,作用于()的隔离膜片。A、敏感元件B、转换元件C、信号元件D、线性元件

测量元件传送的信号必须经过()转换才能被微机所识别A、A/DB、D/AC、电平转换D、放大

“生物农药”是指直接利用某种生物本身或者该生物分泌的活性物质作为农药,相对于化学农药,这种农药选择性强,低残留,对生态环境影响小。

作为传感器的(),直接感受被测物理量并对其进行转换的元件称为敏感元件。

从技术上看,生物传感器由()构成。其中,分子识别元件是生物传感器选择性测定的基础,它可以引起某种物理变化或化学变化。A、分子识别元件B、图像识别元件C、换能器D、辅助电源

生化分子识别元件

不同生物体的分子组成大体相同,其中()是生物体内比例最大的化学成分A、蛋白质;B、核酸;C、糖;D、水;

()就是运用固定化的生物成分或者生物体本身作为分子识别元件,选择性作用于目标物,通过物理或者化学信号转换元件,捕捉分子识别元件与目标物之间相互作用而产生的产物或效应,并最终以电信号的形式显示出来,实现对生物化学物质的分析检测。

生物体内的化学信号分子一般可以分为两类,一是(),一是()。

细胞识别就是指细胞与胞外信号分子选择性地相互作用,而不发生生理变化。

物理吸附和化学吸附有许多不同之处,下面的说法中不正确的是()。A、物理吸附是分子间力起作用,化学吸附是化学键力起作用B、物理吸附有选择性,化学吸附无选择性C、物理吸附速率快,化学吸附速率慢D、物理吸附一般是单分子层或多分子层,化学吸附一般是单分子层

研究生物体内的新陈代谢,即生物机体内的化学反应的内容属于()范畴。A、静态生物化学B、动态生物化学C、机能生物化学D、分子生物学(分子生化)

用固定的生物成份或生物体作为敏感元件的传感器称为生物传感器。

不是根据生物传感器中分子识别元件即敏感元件不同分类的传感器为()。A、酶传感器B、微生物传感器C、免疫传感器D、热敏生物传感器

研究生物体的化学组成、含量、分子结构、性质、功能等方面的内容属于()范畴。A、静态生物化学B、动态生物化学C、机能生物化学D、分子生物学(分子生化)

单选题物理吸附和化学吸附有许多不同之处,下面的说法中不正确的是()。A物理吸附是分子间力起作用,化学吸附是化学键力起作用B物理吸附有选择性,化学吸附无选择性C物理吸附速率快,化学吸附速率慢D物理吸附一般是单分子层或多分子层,化学吸附一般是单分子层

单选题生物体受到X线照射后,由于分子的变化会引起BND和蛋白质的生物构造的变化。此变化发生在(  )。A化学阶段B生物学阶段C物理化学阶段D物理阶段E生物化学阶段

填空题从技术上看,生物传感器由分子识别元件和()构建。其中,分子识别元件是生物传感器选择性测定的基础,它可以引起某种物理变化或化学变化。

多选题生物传感器的生化分子识别元件,可以是()。A电位测量电极B电活性物质C半导体材料等构成的化学敏感膜D由酶、微生物、DNA等形成的生物敏感膜E压电晶体

单选题研究生物体的化学组成、含量、分子结构、性质、功能等方面的内容属于()范畴。A静态生物化学B动态生物化学C机能生物化学D分子生物学(分子生化)

单选题不同生物体的分子组成大体相同,其中()是生物体内比例最大的化学成分A蛋白质;B核酸;C糖;D水;

单选题研究生物体内的新陈代谢,即生物机体内的化学反应的内容属于()范畴。A静态生物化学B动态生物化学C机能生物化学D分子生物学(分子生化)

多选题从技术上看,生物传感器由( )构成。其中,分子识别元件是生物传感器选择性测定的基础,它可以引起某种物理变化或化学变化。A分子识别元件B图像识别元件C换能器D辅助电源

名词解释题生化分子识别元件

单选题运用CEST技术进行肿瘤蛋白成像:将游离的蛋白质酰胺质子与水质子之间存在交换效应,即蛋白质氨基上的氢质子有可能脱键游离出来,并与水分子的质子进行交换,结合成水分子的一部分,该化学交换过程可以用磁共振成像的技术进行探测,从而实现间接探测人体蛋白质的磁共振成像。通过CEST的增强机制将MR分子成像中毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级的氨基质子放大到摩尔量级,真正实现了分子水平的无创磁共振成像。CEST-分子影像属于的成像技术是()。A以生物体内固有的分子作为分子探针的分子影像技术B运用外源性分子探针的分子影像技术C运用化学位移造影剂的分子影像技术D以水分子为成像对象的分子影像技术E以非水分子为成像对象的分子影像技术