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可与IgGFc段结合的细菌表面蛋白是()。

  • A、炭疽杆菌荚膜多糖抗原
  • B、M蛋白
  • C、葡萄球菌表面蛋白A
  • D、Vi抗原
  • E、大肠杆菌K抗原

参考答案

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考题 可与IgG Fc段结合的细菌表面蛋白是( )。A、炭疽杆菌荚膜多糖抗原B、M蛋白C、葡萄球菌表面蛋白AD、Vi抗原E、大肠杆菌K抗原

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考题 葡萄球菌A蛋白的重要活性是可与A.IgA的Fc段结合B.IgG的Fc段结合C.IgE的Fc段结合D.IgM的Fc段结合E.IgC的Fc段结合

考题 抗体的调理作用是指( ) a) 抗体与病毒表面抗原结合后,阻止病毒与靶细胞结合b) 抗体与胞内菌结合后,阻止胞内菌与靶细胞结合c) 抗体与细菌毒素结合后,阻止细菌毒素发挥作用d) 与病原体结合的抗体,其Fc段与吞噬细胞的Fc受体结合,促进病原体被吞噬e) 抗体与病原体表面抗原结合,直接导致病原体死亡

考题 能与IgG的Fc段非特异结合的细菌表面蛋白是() A链球菌的M蛋白B沙门氏菌属Vi抗原C葡萄球菌A蛋白D淋病奈瑟菌菌毛蛋白E大肠艾希菌K抗原

考题 Ⅰ型变态反应中肥大细胞与哪类抗体部位结合A,C1a、C2aB,IgEFc段C,IgEFab段D,IgGFc段E,C3a、C5a

考题 与细菌表面甘露糖残基结合,启动MBL途径的是A. S蛋白B. IgM与抗原结合形成的复合物SX 与细菌表面甘露糖残基结合,启动MBL途径的是A. S蛋白B. IgM与抗原结合形成的复合物C. P因子D. MBLE. DAF

考题 A.免疫复合物溶解度特性改变B.细胞表面的补体受体能吸附已结合补体的免疫复合物C.免疫复合物可结合补体D.免疫复合物中IgGFc段能与抗变性IgG抗体结合E.免疫复合物分子大小改变C1q结合法测定循环免疫复合物方法的原理是

考题 A.免疫复合物溶解度特性改变B.免疫复合物可结合补体C.细胞表面的补体受体能吸附已结合补体的免疫复合物D.免疫复合物中IgGFc段能与抗变性IgG抗体结合E.免疫复合物分子大小政变胶固素结合试验测定循环免疫复合物方法的原理是

考题 A.免疫复合物溶解度特性改变B.细胞表面的补体受体能吸附已结合补体的免疫复合物C.免疫复合物可结合补体D.免疫复合物中IgGFc段能与抗变性IgG抗体结合E.免疫复合物分子大小改变PEG法测定循环免疫复合物方法的原理是

考题 A.免疫复合物溶解度特性改变B.免疫复合物可结合补体C.细胞表面的补体受体能吸附已结合补体的免疫复合物D.免疫复合物中IgGFc段能与抗变性IgG抗体结合E.免疫复合物分子大小政变PEG法测定循环免疫复合物方法的原理是

考题 A.S蛋白 B.IgM与抗原结合形成的复合物 C.P因子 D.MBL E.DAF与细菌表面甘露糖残基结合,启动MBL途径的是

考题 A.DAF B.IgM与抗原结合形成的复合物 C.MBL D.P因子 E.S蛋白与细菌表面甘露糖残基结合,启动MBL途径的是

考题 可与IgGFc段结合的细菌表面蛋白是()A、M蛋白B、Vi抗原C、葡萄球菌表面蛋白AD、炭疽芽孢杆菌荚膜多糖抗原E、大肠埃希菌K抗原

考题 红霉素的作用机制是()A、与核蛋白的50s亚基结合,抑制细菌蛋白质的合成B、与核蛋白的30s亚基结合,抑制细菌蛋白质的合成C、与核蛋白的70s亚基结合,抑制细菌蛋白质的合成D、抑制细菌DNA的复制导致细菌死亡E、抑制细菌细胞壁的合成

考题 与细菌表面甘露糖残基结合,启动MBL途径的是()A、S蛋白B、IgM与抗原结合形成的复合物C、P因子D、MBLE、DAF

考题 多选题可与IgGFc段结合的有()A中性粒细胞、单核细胞BNK细胞、巨噬细胞CSPA、酶D荧光素、同位素E嗜碱性粒细胞、肥大细胞

考题 单选题可与人类IgG1、IgG2和IgG4的Fc段发生特异结合的细菌表面蛋白是A 炭疽杆菌荚膜多糖抗原B 葡萄球菌多糖抗原C 大肠杆菌K蛋白D Vi抗原E 葡萄球菌A蛋白

考题 单选题可与IgGFc段结合的细菌表面蛋白是()。A 炭疽杆菌荚膜多糖抗原B M蛋白C 葡萄球菌表面蛋白AD Vi抗原E 大肠杆菌K抗原

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考题 单选题可与IgGFc段结合的细菌表面蛋白是()A M蛋白B Vi抗原C 葡萄球菌A蛋白D 炭疽杆菌荚膜多糖抗原E 大肠埃希菌K抗原

考题 单选题可与IgG Fc段结合的细菌表面蛋白是(  )。A 炭疽杆菌荚膜多糖抗原B M蛋白C 葡萄球菌表面蛋白AD Vi抗原E 大肠杆菌K抗原

考题 单选题可与IgGFc段结合的细菌表面蛋白是()A M蛋白B Vi抗原C 葡萄球菌表面蛋白AD 炭疽芽孢杆菌荚膜多糖抗原E 大肠埃希菌K抗原