IgG独特型决定簇存在于IgG分子A.CHB.CLC.VHD.VH+VLE.F(ab’)2

IgG独特型决定簇存在于IgG分子

A.CH

B.CL

C.VH

D.VH+VL

E.F(ab’)2


相关考题:

IgG分子用木瓜酶水解,将IgG水解成A.F(ab)2段B.Fc段C.2Fab+FcD.2Fab+2FcE.F(ab)2+2Fc

独特型决定簇存在于Ig 分子A、CL区B、CH区C、VH+VLD、FCE、VH区

类风湿因子是IgG分子Fc段抗原决定簇的特异性抗体,其成分不包括A.IgMB.IgGC.IgED.IsAE.IgD

类风湿因子RF的靶抗原是A、抗人或动物IgA分子Fc片段抗原决定簇的抗体B、抗人或动物IgD分子Fc片段抗原决定簇的抗体C、抗人或动物IgE分子Fc片段抗原决定簇的抗体D、抗人或动物IgM分子Fc片段抗原决定簇的抗体E、抗人或动物IgG分子Fc片段抗原决定簇的抗体

IgG分子激活补体经典途径至少需要 ( )A、一个IgG分子B、二个IgG分子C、三个IgG分子D、四个IgG分子E、五个IgG分子

用木瓜和胃蛋白酶可将IgG分子水解的片段分别为() A、F(ab')2B、FcC、2Fab和FcD、F(ab')2和pFc'E、2Fab和pFc'

用木瓜蛋白酶可将IgG分子水解成() A、2Fab和pFc'B、FcC、F(ab')2和pFcD、2Fab和FcE、F(ab')2

IgG分子经胃蛋白酶作用后,生成的水解片段( )。 A、FabB、FcC、F(ab')2D、pFc’E、H链和L链

IgG分子中与补体结合的部位存在于( )。 A、CH2B、CH1C、CH3D、CH4E、VH

类风湿因子的粑抗原是A、IgG分子的重链恒定区B、IgG分子的重链可变区C、IgG分子的轻链恒定区D、IgG分子的Fc段E、IgG分子的Fab段

类风湿因子靶抗原是A.IgG分子的重链恒定区B.IgG分子的重链可变区C.IgG分子的Fc段D.IgG分子的轻链可变区E.IgG分子的Fab段

下列成分有可能与大分子抗原结合而出现肉眼可见反应的是( )A.IgG的H链B.IgG的L链C.Fc段D.F(ab′)2段E.Fab段

类风湿因子是IgG分子Fc段抗原决定簇的特异性抗体,其成分不包括A、IgMB、IgGC、IgED、IgAE、IgD

类风湿因子靶抗原是A:IgG分子的重链恒定区B:IgG分子的重链可变区C:IgG分子的Fc段D:IgG分子的轻链可变区E:IgG分子的Fab段

胃蛋白酶可将IgG分子水解成()。A、Fc+2F(2b')B、F(ab')2+FcC、FcD、F(ab')2E、2Fab+Fc

IgG分子是由Fc段铰链区和2个2Fab组成,如用木瓜酶可将IgG分子水解成()。A、F(ab’)2+FcB、F(ab’)2C、FcD、2Fab+FcE、2Fab

IgG分子中与补体结合的部位存在于()。A、CH1B、VLC、VHD、CH2E、CH2

用胃蛋白酶可将IgG分子水解成()。A、F(ab)2+FcB、2Fab+pFcC、2Fab+FcD、F(ab)2+pFc

IgG抗体不能直接与红细胞发生凝集反应的主要原因是()。A、IgG抗体的亲和力不够B、IgG抗体分子太小C、IgG抗体分子效价不够D、IgG抗体分子数量太少E、IgG抗体分子对经酶处理的红细胞无反应

下列成分有可能与大分子抗原结合而出现肉眼可见反应的是()A、IgG的H链B、IgG的L链C、Fc段D、F(ab’)2段E、Fab段

单选题胃蛋白酶可将IgG分子水解成()。AFc+2F(2b')BF(ab')2+FcCFcDF(ab')2E2Fab+Fc

单选题关于独特型网络调节的正确叙述是(  )。A独特型决定簇存在于Ig分子的C区BB细胞抗原识别受体上无独特型决定簇CAb2既可抑制Abl的产生,又可刺激Ab3的产生D抗独特型抗体可与Ig分子的Fc段结合EAb2α可增强免疫应答,而Ab2β抑制免疫应答

单选题IgG经木瓜蛋白酶水解可以(  )。A破坏其独特型决定簇B在同一个位点裂解每一条重链C产生F(ab’)2和Fc片段D在CH3功能区裂解重链E产生两条L链和两条H链

单选题IgG分子激活补体经典途径至少需要( )A一个IgG分子B二个IgG分子C三个IgG分子D四个IgG分子E五个IgG分子

单选题用胃蛋白酶可将IgG分子水解成(  )。AF(ab’)2BFcCF(ab’)2和pFc’D2Fab和FcE2Fab+pFc’

单选题类风湿因子是IgG分子Fc段抗原决定簇的特异性抗体,其成分不包括()AIgMBIgGCIgEDIgAEIgD

单选题IgG分子中与补体结合的部位存在于()。ACH1BVLCVHDCH2ECH2