A.输出电压的调节范围为0V~100V、输出电流为0mA~50mA
B.输出电压的调节范围为0V~200V、输出电流为0mA~60mA
C.输出电压的调节范围为0V~300V、输出电流为0mA~80mA
D.输出电压的调节范围为0V~600V、输出电流为0mA~100mA
E.输出电压的调节范围为0V~800V、输出电流为0mA~200mA
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A.1mm~2mm
B.1mm~3mm
C.2mm~4mm
D.3mm~5mm
E.3mm~6mm
A.5μm~25μm
B.15μm~35μm
C.25μm~75μm
D.30μm~80μm
E.50μm~100μm
A.化学和电惰性的、紫外光可以透过、耐用又便宜
B.化学和电惰性的、红外光可以透过、耐用又便宜
C.化学和电惰性的、可见光可以透过、耐用又便宜
D.化学和电惰性的、紫外和可见光可以透过、耐用又便宜
E.化学和电惰性的、紫外和红外光可以透过、耐用又便宜
A.小离子、小分子、肽类及蛋白质
B.大离子、小分子、肽类及蛋白质
C.小离子、大分子、肽类及蛋白质
D.小离子、中分子、肽类及蛋白质
E.大离子、中分子、肽类及蛋白质
A.容易自动化,操作繁杂,环境污染小
B.容易自动化,操作简便,环境污染大
C.容易自动化,操作繁杂,环境污染大
D.不易自动化,操作简便,环境污染小
E.容易自动化,操作简便,环境污染小
A.20世纪60年代
B.20世纪70年代
C.20世纪80年代初期
D.20世纪80年代中后期
E.20世纪90年代初期
A.加快了沉淀反应的速度
B.是将某些蛋白组分根据其带电荷的不同而将其分开,再与抗体起反应
C.本法微量化程度高
D.多样化程度高
E.应用范围小
A.500~1000
B.1000~2000
C.2000~4000
D.4000~5000
E.5000~10000
A.0.01pH单位
B.0.05pH单位
C.0.10pH单位
D.0.15pH单位
E.0.20pH单位
A.分离组份与电解质一起向前移动的同时进行分离的电泳技术
B.能够连续地在一块胶上分离数千种蛋白质的电泳技术
C.利用凝胶物质作支持物进行的电泳技术
D.利用有pH值梯度的介质,分离等电点不同的蛋白质的电泳技术
E.用滤纸作为支持载体的电泳技术
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