生物传感器是用生物活性材料,对被测对象进行分子识别,获取被测物质的电、光、热、声、质量等信息,再利用物理化学换能器转换为电信号输出。()

生物传感器是用生物活性材料,对被测对象进行分子识别,获取被测物质的电、光、热、声、质量等信息,再利用物理化学换能器转换为电信号输出。()


参考答案和解析
换能器件

相关考题:

在永停滴定法中,若滴定至化学计量点时电流降至最低点且不再改变,则表明()。 A、滴定剂与被测物质均为不可逆电对B、滴定剂与被测物质均为可逆电对C、滴定剂为可逆电对,被测物质为不可逆电对D、滴定剂为不可逆电对,被测物质为可逆电对

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

生物反应基本特性之一就是吸热和散热。热生物传感器就是利用了生物反应这一特性发展而来的。量热器件最早的模型是A、电子温度计B、水银温度计C、玻璃温度计D、纸板温度计E、金属套温度计热生物传感器反应时,产生的热量通过换能器转换为A、电信号B、光信号C、温度变化信号D、声信号E、频率变化信号热生物传感器的换能器必须能将热能转换为其他可识别的信号,且具有较高的敏感性。可以达到这种要求的是A、气敏电阻B、湿敏电阻C、热敏电阻D、压敏电阻E、光敏电阻

用于热生物传感器的换能器,必须能将某种能量转换为其他可识别的信号,这种能量是A、机械能B、电能C、热能D、声能E、化学能

传感技术是当代科学技术发展的一个重要标志,它与通信技术、计算机技术并称为现代信息产业的三大支柱。应当掌握生物传感器的结构及检测原理,并熟悉其特点、分类及应用领域。生物传感器系统是指A、一种可以获取并处理信息的特殊装置B、生物信息和计算机技术相结合的仪器C、对生物物质敏感并将其浓度转换为声、光、电等信号进行检测的仪器D、生物化学和传感技术相结合的仪器E、生物化学和物理相结合的仪器生物传感器选择性测定的部位是在A、换能器部位B、信号放大部位C、信号输出部位D、生物敏感膜部位E、信号控制单元按照换能器类型作为分类依据不正确的是A、基因传感器B、蛋白传感器C、微生物传感器D、热传感器E、酶传感器

在化学分析中,常依照下面的规定来确定物质量范围: ⑴常量分析:是对被测物质大于0.1g以上的试样进行的分析; ⑵半微量分析:是对被测物质在10~100mg范围试样进行的分析; ⑶微量分析:是对被测物质在1~10mg范围试样进行的分析; ⑷超微量分析:是对被测物质在1mg以下的试样进行的分析; ⑸痕量分析:是对被测组分的含量小于0.01%的分析; ⑹超痕量分析:是对被测组分的含量小于0.001%的分析。 ( )此题为判断题(对,错)。

换算因数表示被测物质的摩尔质量与称量形式的摩尔质量的比值,且物质的被测元素在分子,分母中原子个数相等。此题为判断题(对,错)。

平面换能器( )中,二换能器应垂直于被测物体表面相对位置。A.对测B.斜测C.直角测法D.平测

超声波平测法换能器布置方式正确的是()。A.发射换能器T和接收换能器R分别置于被测结构相互平行的两个表面.且两个换能器的轴线位于同一直线上B.一对发射和接收换能器分别置于被测结构的两个表面,但两个换能器的轴线不在同一直线上C.一对发射和接收换能器置于被测结构同一个接收表面上进行测试D.一对换能器分别置于两个对应钻孔中,采用孔中对测、孔中斜测和孔中平测

电测法测量压力是通过转换元件直接把被测压力转换成电信号。如(),(),(),(),()。

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

表面等离子体生物传感器是光学生物传感器的一种,掌握其检测原理、传感过程及其在医学检验领域中的应用非常重要。SPR生物传感器的传感过程实际上可以分为两大部分,分别是()A、生物大分子相互作用对介电物质的影响和光电信号检测B、SPR的电磁场效应分析和光电信号检测C、生物大分子相互作用对介电物质的影响和SPR的电磁场效应分析D、生物大分子相互作用和敏感层介电性质的变化E、生物大分子相互作用和传感器磁场的变化

质量流量计是直接测得单位时间内被测介质的质量,它的最终输出信号与被测介质的温度、压力、密度、黏度等无关。

平面换能器()中,二换能器应垂直于被测物体表面相对位置。A、对测B、斜测C、直角测法D、平测

反射式测光是测量被摄对象的(),其测光原理是()。

涡流式位移传感器的输出与被测对象的材料()A、无关B、不确定C、有关D、只限于测铜

超声波经耦合后进入被测物体,经传播后被接受换能器接受并转换成电信号并送至()。A、发射换能器B、接受换能器C、超声仪D、径向换能器

对测法换能器布置方式正确的是()。A、发射换能器T和接收换能器R分别置于被测结构相互平行的两个表面,且两个换能器的轴线位于同一直线上B、一对发射和接收换能器分别置于被测结构的两个表面,但两个换能器的轴线不在同一直线上C、一对发射和接收换能器置于被测结构同一个接收表面上进行测试D、一对换能器分别置于两个对应钻孔中,采用孔中对测、孔中斜测和孔中平测

生物反应基本特性之一就是吸热和散热。热生物传感器就是利用了生物反应这一特性发展而来的。热生物传感器反应时,产生的热量通过换能器转换为()A、电信号B、光信号C、温度变化信号D、声信号E、频率变化信号

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

单选题超声波经耦合后进入被测物体,经传播后被接受换能器接受并转换成电信号并送至()。A发射换能器B接受换能器C超声仪D径向换能器

单选题生物反应基本特性之一就是吸热和散热。热生物传感器就是利用了生物反应这一特性发展而来的。热生物传感器反应时,产生的热量通过换能器转换为()A电信号B光信号C温度变化信号D声信号E频率变化信号

单选题表面等离子体生物传感器是光学生物传感器的一种,掌握其检测原理、传感过程及其在医学检验领域中的应用非常重要。SPR生物传感器的传感过程实际上可以分为两大部分,分别是()A生物大分子相互作用对介电物质的影响和光电信号检测BSPR的电磁场效应分析和光电信号检测C生物大分子相互作用对介电物质的影响和SPR的电磁场效应分析D生物大分子相互作用和敏感层介电性质的变化E生物大分子相互作用和传感器磁场的变化

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

单选题传感器定义为()A把被测物理量或化学量转换为与之有确定对应关系的电量输出的装置:B把被测物理量或化学量转换为电量输出的装置;C把被测物理量或化学量转换为与之有对应关系的电量输出的装置;D把被测物理量或化学量转换为与之百确定对应关系的电量的装置。

单选题传感技术是当代科学技术发展的一个重要标志,它与通信技术、计算机技术并称为现代信息产业的三大支柱。应当掌握生物传感器的结构及检测原理,并熟悉其特点、分类及应用领域。生物传感器系统是指A一种可以获取并处理信息的特殊装置B生物信息和计算机技术相结合的仪器C对生物物质敏感并将其浓度转换为声、光、电等信号进行检测的仪器D生物化学和传感技术相结合的仪器E生物化学和物理相结合的仪器

单选题平面换能器()中,二换能器应垂直于被测物体表面相对位置。A对测B斜测C直角测法D平测

单选题用于热生物传感器的换能器,必须能将某种能量转换为其他可识别的信号,这种能量是()A机械能B电能C热能D声能E化学能