单选题在速率散射比浊分析的反应介质中加入的最常用的促聚剂是( )APEGB95%乙醇C稀盐酸D硫酸铵E丙三醇
单选题
在速率散射比浊分析的反应介质中加入的最常用的促聚剂是( )
A
PEG
B
95%乙醇
C
稀盐酸
D
硫酸铵
E
丙三醇
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解析:
暂无解析
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下列均为液体内沉淀试验的是A.絮状沉淀试验、免疫透射比浊法、双向扩散试验B.环状沉淀反应、单向扩散试验、速率散射比浊法C.双向扩散试验、单向扩散试验、速率散射比浊法D.免疫透射比浊法、絮状沉淀试验、速率散射比浊法E.速率散射比浊法、肥达试验、絮状沉淀试验
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的测定法D、免疫凝集与散射比浊相结合的测定法E、区带免疫分析与散射比浊相结合的技术
下列关于免疫浊度法的描述,正确的是 ( )A、速率散射比浊法精密度优于单向免疫扩散法和终点散射比浊法B、速率散射比浊法精密度比单向免疫扩散法和终点散射比浊法差C、免疫比浊法自动化检测分析时必须启动抗原过量的自动检测程序D、在进行抗原过剩检测时,加入已知校正样品时浊度峰出现再次上升表示抗体仍有过剩,待检抗原的含量在系统检测的线性范围内E、在速率散射比浊法进行抗原过剩检测时,加入已知校正样品时浊度峰出现再次上升表示抗体没有过剩,待检抗原的含量超出了系统检测的线性范围,需重新稀释后再检测
下列关于散射光谱分析叙述中,错误的是A、散射比浊法中散射光强度与复合物的含量呈正比B、加入的抗原或抗体应过量才能维持复合物的相对不溶解性C、透射比浊法中测得的光通量与复合物的量呈正比D、颗粒的大小和形状影响比浊结果E、散射比浊法是免疫比浊分析中最常用的一种方法
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
关于散射比浊法,下列说法正确的是 A、在免疫浊度测定中,可用固定的公式来计算散射光的强度B、定时散射比浊法是在保证抗原过量的情况下加入待测抗体C、免疫浊度测定中,可溶性抗原与相应抗体反应生成的免疫复合物颗粒由大变小D、速率散射比浊法是抗原抗体结合反应的动力学测定法E、速率散射比浊法是在抗原过量的前提下抗原抗体反应
关于散射比浊法,下列说法正确的是A.在免疫浊度测定中,可用固定的公式来计算散射光的强度B.定时散射比浊法是在保证抗原过量的情况下加入待测抗体C.免疫浊度测定中,可溶性抗原与相应抗体反应生成的免疫复合物颗粒由大变小D.速率散射比浊法是抗原抗体结合反应的动力学测定法E.速率散射比浊法是在抗原过量的前提下抗原抗体反应
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、对流免疫扩散反应与散射比浊分析相结合的技术
定时散射比浊分析采用的是()A、免疫扩散反应与散射比浊分析相结合的技术B、免疫吸附反应与散射比浊分析相结合的技术C、免疫沉淀反应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分析相结合的技术E、对流免疫扩散反应与散射比浊分析相结合的技术
下列均为液体内沉淀试验的是()A、絮状沉淀试验、免疫透射比浊法、双向扩散试验B、环状沉淀反应、单向扩散试验、速率散射比浊法C、双向扩散试验、单向扩散试验、速率散射比浊法D、免疫透射比浊法、絮状沉淀试验、速率散射比浊法E、速率散射比浊法、肥达试验、絮状沉淀试验
单选题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的测定法D免疫凝集与散射比浊相结合的测定法E区带免疫分析与散射比浊相结合的技术
单选题定时散射比浊分析采用的是()A免疫扩散反应与散射比浊分析相结合的技术B免疫吸附反应与散射比浊分析相结合的技术C免疫沉淀反应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分析相结合的技术E对流免疫扩散反应与散射比浊分析相结合的技术
单选题下列均为液体内沉淀试验的是()。A絮状沉淀试验、免疫透射比浊法、双向扩散试验B环状沉淀反应、单向扩散试验、速率散射比浊法C双向扩散试验、单向扩散试验、速率散射比浊法D免疫透射比浊法、絮状沉淀试验、速率散射比浊法E速率散射比浊法、肥达试验、絮状沉淀试验
单选题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对流免疫扩散反应与散射比浊分析相结合的技术
单选题测定半抗原或药物,常用()。A透射免疫比浊法B终点散射比浊法C速率散射比浊法D速率抑制免疫比浊法E免疫胶乳浊度测定法