A. 透射免疫比浊法 B. 速率散射免疫比浊法 C. 免疫胶乳比浊法 D. 终点散射比浊法 E. 固定时间散射比浊法
A. 加快了沉淀反应的速度 B. 电场规定了抗原抗体的扩散方向,使其集中,提高了灵敏度 C. 具有抗原抗体反应的高度特异性 D. 可将某些蛋白组分根据分子量的不同而将其分开,再分别与抗体反应 E. 具有电泳技术的高分辨率和快速、微量等特性
A. 抗原分子向负极移动 B. 抗体分子向正极移动 C. 抗原、抗体相向移动 D. 抗体分子不发生移动 E. 抗原分子不发生移动
A. 只能用于载脂蛋白、免疫球蛋白的测定 B. 脂血可造成假性降低 C. 因抗原抗体反应较快,临床应用时一般无须加促凝剂 D. 反应液中抗体量有时过剩有时不足 E. 抗原或抗体量大大过剩时,可出现可溶性复合物
A. 抗体带正电 B. 抗体带负电 C. 电渗作用 D. 电泳作用 E. 抗原带正电
A. 抗原抗体的比例 B. 抗体的质量 C. 抗原抗体反应的溶液 D. 增浊剂的使用 E. 反应的温度
A. 单向扩散法 B. 双向扩散试验 C. 对流免疫电泳 D. 免疫电泳 E. 火箭免疫电泳
A. 免疫电泳 B. 免疫固定电泳 C. 蛋白电泳 D. 对流免疫电泳 E. 火箭电泳
A. 原发性巨球蛋白血症 B. 多发性骨髓瘤 C. 淀粉样变性 D. 冷球蛋白血症 E. 一过性的单克隆丙种球蛋白病
A. 异常的铜蓝蛋白沉淀弧 B. 异常的巨球蛋白沉淀弧 C. 异常的M蛋白沉淀弧 D. 异常的N蛋白沉淀弧 E. 异常的补体C3沉淀弧