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单选题
均相酶免疫测定的优点不包括()
A

多用于小分子激素和半抗原的测定

B

勿需分离游离的酶标抗原

C

易于自动化分析

D

不易受样品中非特异的内源酶的干扰

E

灵敏度可达10-9mol/L


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考题 均相酶免疫测定的基本特征是A.反应平衡后,抗原抗体复合物中酶活性会发生变化B.酶标抗原与抗体在固相介质表面形成复合物后,作用于底物成色C.不用分离B、F即可确定待测物质的含量,表明其反应不易受内源性酶的干扰D.反应属于非竞争结合,测定的灵敏度较高E.测定方法较为复杂,且不易用于自动化检测

考题 关于酶免疫测定,下列说法不正确的是A、酶免疫测定根据抗原抗体反应后是否需将结合和游离的酶标志物分离,可分为均相和异相两种B、均相酶免疫测定主要用于小分子激素和半抗原(如药物)的测定C、均相酶免疫测定其灵敏度可达ng至pg水平,与放射免疫测定相近D、异相液相酶免疫测定的酶标志物具有更好的稳定性E、异相液相酶免疫测定主要用于检测样品中极微量的短肽激素和某些药物等小分子半抗原

考题 均相酶免疫测定的特点是A、属于竞争结合分析方法B、AgE与Ab结合形成AbAgE后,其中的酶活性将减弱或增强C、不需将AbAgE与AgE分离,可直接测定酶活性的变化推算出待测抗原量D、主要用于小分子抗原和半抗原的测定E、灵敏度大于异相酶免疫测定

考题 均相酶免疫测定不具有的特点是A、常用于半抗原和小分子的检测B、操作简便,易于自动化C、不易受样品中的内源性酶的干扰D、酶与抗原结合后仍保留酶和抗原的活性E、灵敏度不及异相酶免测定

考题 均相酶免疫测定主要应用于下列哪类物质的测定A、细菌抗原B、病毒C、IgD、补体E、药物和小分子物质

考题 均相酶免疫测定的基本特征是A、反应属非竞争结合,测定灵敏度较高B、反应平衡后,抗原抗体复合物中的酶活性会发生变化C、酶标抗原与抗体在固相介质表面形成复合物后,作用于底物成色D、由于勿需分离B、F即可确定待测物含量,表明其不易受内源性酶的干扰E、主要用于抗原大分子的检测

考题 均相酶免疫测定的基本特征是A、灵感度高于异相免疫测定B、酶标抗原与抗体在固相介质表面形成复合物后,作用于底物成色C、F即可确定待测物质的含量,表明其反应不易受内源性酶的干扰D、反应属于非竞争结合,测定的灵敏度较高E、测定方法较为复杂,且不易用于自动化检测

考题 关于均相酶免疫测定,以下说法错误的是A、在抗原抗体反应后不需将结合和游离的酶标志物分离B、主要用于小分子激素和半抗原测定C、适合于自动化测定D、应用广泛,对试验条件要求不高E、通过测定标记酶活性改变测定抗原或抗体的量

考题 关于酶免疫测定,下列说法不正确的是A.酶免疫测定根据抗原抗体反应后是否需将结合和游离的酶标志物分离,可分为均相和异相两种B.均相酶免疫测定主要用于小分子激素和半抗原(如药物)的测定C.均相酶免疫测定其灵敏度可达ng至pg水平,与放射免疫测定相近D.异相液相酶免疫测定的酶标志物具有更好的稳定性E.异相液相酶免疫测定主要用于检测样品中极微量的短肽激素和某些药物等小分子半抗原

考题 关于均相酶免疫测定,以下说法错误的是A.在抗原抗体反应后不需将结合和游离的酶标志物分离B.主要用于小分子激素和半抗原测定C.适合于自动化测定D.应用广泛,对试验条件要求不高E.通过测定标记酶活性改变测定抗原或抗体的量

考题 关于均相酶免疫测定的叙述正确的是A.其反应是非竞争性的,多用于大分子物的测定B.常利用酶标抗原与抗体结合后的空间位阻降低酶活性C.酶标抗原与待测抗原竞争结合抗体,故反应终信号与待测抗原量呈负相关D.无须分离结合的与游离标记物,简化操作,提高灵敏度E.要预先用固相载体吸附抗原或抗体

考题 均相酶免疫测定的基本特征是A.灵感度高于异相免疫测定B.酶标抗原与抗体在固相介质表面形成复合物后,作用于底物成色C.F即可确定待测物质的含量,表明其反应不易受内源性酶的干扰D.反应属于非竞争结合,测定的灵敏度较高E.测定方法较为复杂,且不易用于自动化检测

考题 关于均相酶免疫测定,以下哪一项是正确的A.其反应是非竞争性的,多用于大分子物的测定 B.常利用酶标抗原与抗体结合后的空间位阻降低酶活性 C.酶标抗原与待测抗原竞争结合抗体,故反应终信号与待测抗原量呈负相关 D.不须分离结合的与游离标记物,简化操作,提高灵敏度 E.要预先用固相载体吸附抗原或抗体

考题 均相酶免疫测定的优点不包括A.易于自动化分析 B.勿需分离游离的酶标抗原 C.灵敏度可达10mol/L D.多用于小分子激素和半抗原的测定 E.不易受样品中非特异的内源酶的干扰

考题 均相酶免疫测定的基本特征不包括()。A、反应平衡后,抗原抗体复合物中酶活性会发生变化B、酶标抗原与抗体在固相介质表面形成复合物后,作用于底物成色C、不用分离B、F即可确定待测物质的含量,表明其反应不易受内源性酶的干扰D、反应属于非竞争结合,测定的灵敏度较高E、测定方法较为复杂,且不易用于自动化检测

考题 下列关于均相酶免疫测定的叙述中不正确的是()A、反应后不需分离游离的和结合的标记物B、常用于半抗原或小分子抗原的测定C、抗原抗体的反应类型上常用竞争法D、EMIT中酶活性的抑制是由于抗原抗体结合后的空间位阻,影响了酶与底物结合而造成的E、CEDIA中标记在抗原(抗体)上的酶具有酶活性

考题 均相酶免疫测定的优点不包括()A、多用于小分子激素和半抗原的测定B、勿需分离游离的酶标抗原C、易于自动化分析D、不易受样品中非特异的内源酶的干扰E、灵敏度可达10~9mol/L

考题 均相酶免疫测定的优点不包括()。A、多用于小分子激素和半抗原的测定B、勿需分离游离的酶标抗原C、易于自动化分析D、不易受样品中非特异的内源酶的干扰E、灵敏度可达10-9mol/L

考题 单选题均相酶免疫测定不具有的特点是()A 常用于半抗原和小分子的检测B 操作简便,易于自动化C 不易受样品中的内源性酶的干扰D 酶与抗原结合后仍保留酶和抗原的活性E 灵敏度不及异相酶免测定

考题 单选题下列关于均相酶免疫测定的叙述中错误的是(  )。A EMIT中酶活性被抑制是由于抗原抗体结合后的空间位阻,影响了酶与底物结合而造成的B 反应后不需分离游离的积结合的标记物C 抗原抗体的反应类型上常用竞争法D 常用于半抗原或小分子抗原的则定E CEDIA中标记在抗原(抗体)上的酶具有酶活性

考题 单选题均相酶免疫测定的优点不包括()A 多用于小分子激素和半抗原的测定B 勿需分离游离的酶标抗原C 易于自动化分析D 不易受样品中非特异的内源酶的干扰E 灵敏度可达10~9mol/L

考题 单选题均相酶免疫测定主要用于()A 细菌抗原测定B 药物和小分子物质测定C 病毒抗体测定D 寄生虫抗原测定E 结核分枝杆菌测定

考题 单选题均相酶免疫测定的优点不包括()A 多用于小分子激素和半抗原的测定B 勿需分离游离的酶标抗原C 易于自动化分析D 不易受样品中非特异的内源酶的干扰E 灵敏度可达10-9mol/L

考题 单选题下列关于均相酶免疫测定的叙述中不正确的是()A 反应后不需分离游离的和结合的标记物B 常用于半抗原或小分子抗原的测定C 抗原抗体的反应类型上常用竞争法D EMIT中酶活性的抑制是由于抗原抗体结合后的空间位阻,影响了酶与底物结合而造成的E CEDIA中标记在抗原(抗体)上的酶具有酶活性

考题 单选题关于酶免疫测定,下列说法不正确的是()A 酶免疫测定根据抗原抗体反应后是否需将结合和游离的酶标志物分离,可分为均相和异相两种B 均相酶免疫测定主要用于小分子激素和半抗原(如药物)的测定C 均相酶免疫测定其灵敏度可达ng至pg水平,与放射免疫测定相近D 异相液相酶免疫测定的酶标志物具有更好的稳定性E 异相液相酶免疫测定主要用于检测样品中极微量的短肽激素和某些药物等小分子半抗原

考题 单选题均相酶免疫测定的基本特征是()A 反应平衡后,抗原抗体复合物中酶活性会发生变化B 酶标抗原与抗体在固相介质表面形成复合物后,作用于底物成色C 不用分离B、F即可确定待测物质的含量,表明其反应不易受内源性酶的干扰D 反应属于非竞争结合,测定的灵敏度较高E 测定方法较为复杂,且不易用于自动化检测

考题 单选题均相酶免疫测定的基本特征不包括()。A 反应平衡后,抗原抗体复合物中酶活性会发生变化B 酶标抗原与抗体在固相介质表面形成复合物后,作用于底物成色C 不用分离B、F即可确定待测物质的含量,表明其反应不易受内源性酶的干扰D 反应属于非竞争结合,测定的灵敏度较高E 测定方法较为复杂,且不易用于自动化检测

考题 多选题均相酶免疫测定的特点是()。A属于竞争结合分析方法BAgE与Ab结合形成AbAgE后,其中的酶活性将减弱或增强C不需将AbAgE与AgE分离,可直接测定酶活性的变化推算出待测抗原量D主要用于小分子抗原和半抗原的测定E灵敏度大于异相酶免疫测定