A.抗原抗体反应的稳定阶段
B.终点比浊
C.抗原抗体反应的第一阶段
D.抗原抗体反应的第二阶段
E.以上均不对
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A.免疫原和抗血清的制备
B.沉淀反应
C.凝集反应
D.抗原和抗体的特异性结合反应
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A.Flow count
B.Immuno-Trol Cells
C.Flow-Set Fluoropheres
D.Flow-check Fluoropheres
E.以上均不对
A.散射免疫比浊分析
B.定时散射比浊分析
C.速率散射比浊分析
D.免疫透射比浊分析
E.肉眼比浊分析
A.Flow count
B.Immuno-Trol Cells
C.Flow-Set Fluoropheres
D.Flow-check Fluoropheres
E.以上均不对
A.所检测的蛋白质类型不同
B.所选用的检测抗体不同
C.光学原理不同
D.抗原过量检测的设计不同
E.抗体过量的量不同
A.抗原过量检测
B.抗体过量检测
C.平行管检测
D.本底的检测
E.阈值限定
A.进行全量样本检测
B.将待测标本稀释后重新测定
C.照常进行反应
D.测量结果更可靠
E.增加抗体的浓度后重新检测
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
A.散射光的强度与复合物的含量成反比
B.测定的散射信号值应是在散射信号响应值曲线的上升臂部分
C.散射比浊法分析与透射比浊分析的原理完全不同
D.一定要保持抗体过量以维持抗原抗体复合物的相对不溶解性
E.抗体量恒定时,形成免疫复合物的反应速率与散射信号响应值的上升呈正比
A.被测定抗原量过高,应稀释重测
B.被测定抗原量太低,应取上一个稀释浓度
C.第一次速率峰值信号是由全部的待测抗原产生
D.第一次速率峰值信号是由部分的待测抗原产生
E.以上均不对
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