API反应试条 B. 添加试剂 C. 操作规程 D. 编码本或电脑软件 E. 微量发酵管
A. 细菌酶活性差异 B. 细菌毒素活性差异 C. 细菌酶含量差异 D. 细菌毒素种类的差异 E. 细菌分解代谢产物的差异
A. VITEK-Ⅱ B. WalkAway-40 C. VITEK-ATB D. VITEK-AMS E. Sensititre
A. 放射性标记 B. 光电监测 C. 荧光标记 D. 测压 E. 测导电性
A. 血培养抽取后,立即送到微生物实验室 B. 如不能立即送往实验室,置4℃冰箱冷藏 C. 如不能立即送往实验室,置35~37℃孵箱中 D. 如暂不能立即送往实验室,可放室温保存 E. 实验室接受到培养瓶,应立即置35~37℃孵箱中或血培养仪中
A. 光电信号 B. 荧光信号 C. 瓶内压力 D. 导电性或电压 E. 放射性
A. H<sub>2</sub> B. N<sub>2</sub> C. N<sub>0</sub> D. O<sub>2</sub> E. CO<sub>2</sub>
A. 采用光电比色法,测定微生物分解底物导致pH值改变而产生的不同颜色,来判断反应的结果 B. 采用传统呈色反应法,同时采用敏感度极高的快速荧光测定技术来检测细菌胞外酶 C. 采用荧光增强技术与传统酶、底物生化呈色反应相结合 D. 底物中加入酶基质,不同的细菌作用于不同的底物,激发出不同强度的荧光 E. 利用微生物对不同碳源代谢率的差异
A. BACTEC9240 Bact/Alert3D C. BACTEC960 D. VITEK E. Miccroscan
A. 自动血培养检测系统的基本原理是检测细菌和真菌时所释放的二氧化碳(CO2)来作为血液中有无微生物存在的指标 B. 它只适用于血培养 C. 检测的技术有放射标记、颜色变化(CO2)感受器)、荧光技术和压力检测等 D. 自动血培养系统总体上提高了阳性检出率,灵敏度高,重复性好,操作简便,能节省人力,缩短检验周期 E. 影响自动血培养检测系统的有关因素:正确使用和定期维护;采血次数;采血时间;采血量;采血方法;及时送检;终末传代