电化学发光免疫分析临床应用广泛,在口常工作中一般不用于检测()
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应用化学发光免疫分析技术在临床中不用于检测()
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微粒子化学发光免疫分析(MLIA)中,作用于发生底物三氧乙烷的标记物是()
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电化学发光免疫分析临床应用广泛,在日常工作中一般不用于检测().
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下列电化学发光免疫分析的特点中错误的是()
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电化学发光免疫分析与其他标记发光免疫分析原理的区别在于()
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关于电化学发光免疫分析,下列描述中错误的是()。
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个体化药物治疗的基础是治疗药物监测,而治疗药物监测的发展又很大程度上依赖于分析技术的进步。现阶段广泛应用的血药浓度监测技术包括酶联免疫、荧光偏振免疫、化学发光免疫、高效液相色谱等。这些技术需要符合样品前处理简单、准确性和重复性好、成本低廉等特点。色谱分析法是经典的分析方法,常作为评价其他方法的参比方法,能够对组分进行分离的同时分析含量,其中灵敏度最高的方法是()
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微粒子化学发光免疫分析中,作用于发光底物三氧乙烷的标记物是()
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化学发光酶免疫分析中对鲁米诺和过氧化氢起催化作用的酶是()
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电化学发光免疫分析中,最常使用的方法是()
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下列化学发光酶免疫分析特点中错误的是()
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电化学发光免疫分析中,最常使用的标记物是()
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个体化药物治疗的基础是治疗药物监测,而治疗药物监测的发展又很大程度上依赖于分析技术的进步。现阶段广泛应用的血药浓度监测技术包括酶联免疫、荧光偏振免疫、化学发光免疫、高效液相色谱等。这些技术需要符合样品前处理简单、准确性和重复性好、成本低廉等特点。免疫学测定以抗原-抗体特异性结合反应为基础,具有灵敏度高,特异性强,操作简单、自动化程度高等特点,其缺点是()
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自动化免疫分析技术实现自动化检测同时,保障了检测结果的可靠性、精确性和准确性,目前主要包括酶联免疫分析技术、生物素-亲合素技术、化学发光分析技术、荧光偏振免疫测定技术、时间分辨荧光免疫测定技术、电化学发光技术等。化学发光免疫分析中常使用的直接参与发光反应的标记物是()
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化学发光免疫分析中直接参与发光反应的标记物主要是()
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电化学发光免疫分析中,最常使用的标记物为()。
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微粒子化学发光免疫分析(MLIA)中,作用于发生底物三氧乙烷的标记物是()
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化学发光酶免疫分析(CLEIA)的反应中对鲁米诺(又名发光氨)和过氧化氢起催化作用的酶是()
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化学发光酶免疫分析的反应中,对鲁米诺起催化作用的酶是()
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个体化药物治疗的基础是治疗药物监测,而治疗药物监测的发展又很大程度上依赖于分析技术的进步。现阶段广泛应用的血药浓度监测技术包括酶联免疫、荧光偏振免疫、化学发光免疫、高效液相色谱等。这些技术需要符合样品前处理简单、准确性和重复性好、成本低廉等特点。使用样品中药物含量表示药物暴露程度时,选用的样品是()
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在电化学发光免疫分析系统中,以()为固相载体包被抗体(抗原),用()标记抗体(抗原),以()为电子供体。
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自动化免疫分析技术实现自动化检测同时,保障了检测结果的可靠性、精确性和准确性,目前主要包括酶联免疫分析技术、生物素-亲合素技术、化学发光分析技术、荧光偏振免疫测定技术、时间分辨荧光免疫测定技术、电化学发光技术等。免疫浊度分析法不可用于检测A、血浆中的免疫球蛋白