了解骨代谢标志物的代谢过程有利于骨疾病的诊断,掌握标志物在血液中的形式和停留时间对标志物的检测很有帮助。骨钙素的半衰期约为

了解骨代谢标志物的代谢过程有利于骨疾病的诊断,掌握标志物在血液中的形式和停留时间对标志物的检测很有帮助。骨性碱性磷酸酶的半衰期约为

临床上钙、磷、镁代谢紊乱很常见,各种紊乱的临床表现和症状不同,掌握这些体征对诊断和治疗很有帮助。癌症患者中,10%~20%会发生

临床上钙、磷、镁代谢紊乱很常见,各种紊乱的临床表现和症状不同,掌握这些体征对诊断和治疗很有帮助。横纹肌溶解或恶性肿瘤化疗应考虑

临床上钙、磷、镁代谢紊乱很常见,各种紊乱的临床表现和症状不同,掌握这些体征对诊断和治疗很有帮助。临床上发生手足搐搦,应考虑诊断为

维生素D在体内的代谢、调节及生物功能都非常重要,掌握维生素D的代谢,对钙、磷和骨代谢疾病的诊断和治疗有重要意义。皮肤中存在的维生素D的最早形式是

维生素D在体内的代谢、调节及生物功能都非常重要,掌握维生素D的代谢,对钙、磷和骨代谢疾病的诊断和治疗有重要意义。维生素D代谢物中半衰期最短的是

维生素D在体内的代谢、调节及生物功能都非常重要,掌握维生素D的代谢,对钙、磷和骨代谢疾病的诊断和治疗有重要意义。维生素D代谢物中半衰期最长的是

维生素D在体内的代谢、调节及生物功能都非常重要,掌握维生素D的代谢,对钙、磷和骨代谢疾病的诊断和治疗有重要意义。维生素D的主要循环形式是

引起低钙血症的原因很多,包括PTH缺乏、维生素D缺乏、低白蛋白血症等,判断低钙血症需要掌握患者的代谢情况。颈部手术引起低钙血症的原因是

引起低钙血症的原因很多,包括PTH缺乏、维生素D缺乏、低白蛋白血症等,判断低钙血症需要掌握患者的代谢情况。吸收不良或不适当饮食引起低钙血症的原因是

引起低钙血症的原因很多,包括PTH缺乏、维生素D缺乏、低白蛋白血症等,判断低钙血症需要掌握患者的代谢情况。肾病综合征引起低钙血症的原因是

血液中钙的形式随着环境的不同,结合钙和游离钙的比例发生变化,掌握这些变化对临床病情的判断和治疗方案的确定非常重要。肾病综合征时,会出现

血液中钙的形式随着环境的不同,结合钙和游离钙的比例发生变化,掌握这些变化对临床病情的判断和治疗方案的确定非常重要。酸中毒时,血清中钙的改变是

血液中钙的形式随着环境的不同,结合钙和游离钙的比例发生变化,掌握这些变化对临床病情的判断和治疗方案的确定非常重要。碱中毒时,血清中钙的改变是

荧光定量PCR检测因为具有自动化程度高、易于标准化、产物闭管检测减少污染、定量报告检测结果等诸多优点,现在临床检验中应用越来越广泛,它与常规PCR相比在很多方面都有其特点。荧光定量PCR方法中最容易出现假阳性的是

荧光定量PCR检测因为具有自动化程度高、易于标准化、产物闭管检测减少污染、定量报告检测结果等诸多优点,现在临床检验中应用越来越广泛,它与常规PCR相比在很多方面都有其特点。检测原理利用了Taq酶5′→3′外切酶活性的是

荧光定量PCR检测因为具有自动化程度高、易于标准化、产物闭管检测减少污染、定量报告检测结果等诸多优点,现在临床检验中应用越来越广泛,它与常规PCR相比在很多方面都有其特点。荧光定量PCR方法中不是基于FRET原理设计的是

原位杂交是一种将核酸分子杂交技术与组织细胞化学和免疫组织化学结合起来的杂交方法,可以在不改变核酸的位置的情况下直接在“原位”进行分子杂交。菌落原位杂交的基本步骤是

原位杂交是一种将核酸分子杂交技术与组织细胞化学和免疫组织化学结合起来的杂交方法,可以在不改变核酸的位置的情况下直接在“原位”进行分子杂交。关于原位杂交技术,叙述错误的是

按照杂交环境的不同,核酸分子杂交可分为固相分子杂交和液相分子杂交两种类型。其中固相分子杂交技术的应用更为普遍。用来鉴定RNA的分子杂交技术是

按照杂交环境的不同,核酸分子杂交可分为固相分子杂交和液相分子杂交两种类型。其中固相分子杂交技术的应用更为普遍。用来鉴定DNA的分子杂交技术是

根据探针标记时的反应方式不同,核酸探针的标记方法可分为化学法和酶促法两种。其中酶促法是目前实验室最常用的核酸探针标记方法。缺口平移法中利用的工具酶是

根据探针标记时的反应方式不同,核酸探针的标记方法可分为化学法和酶促法两种。其中酶促法是目前实验室最常用的核酸探针标记方法。主要用于寡核苷酸探针或序列较短的RNA和DNA探针的标记方法是

核酸探针指由人工标有特定标志物的单链核酸(DNA或RNA)片段,它能以碱基配对互补的方式与具有对应碱基序列的单链核酸结合,用来检测样品中的核酸与探针是否具有同源性,以及同源片段的大小。关于寡核苷酸探针,叙述正确的是

核酸探针指由人工标有特定标志物的单链核酸(DNA或RNA)片段,它能以碱基配对互补的方式与具有对应碱基序列的单链核酸结合,用来检测样品中的核酸与探针是否具有同源性,以及同源片段的大小。关于核酸探针,与cDNA探针的特点不相符的是

不同来源的核酸(DNA或RNA)混合物经变性后进行复性时,若这些异源的DNA或RNA之间存在碱基互补的区域,在退火条件下则可形成杂合核酸双链。这种不同来源的单链核酸分子在合适的条件下,通过碱基互补形成双链杂交体的过程称为核酸分子杂交。关于核酸分子杂交,叙述错误的是

不同来源的核酸(DNA或RNA)混合物经变性后进行复性时,若这些异源的DNA或RNA之间存在碱基互补的区域,在退火条件下则可形成杂合核酸双链。这种不同来源的单链核酸分子在合适的条件下,通过碱基互补形成双链杂交体的过程称为核酸分子杂交。DNA双链发生热变性时,A260的变化是

重组DNA技术大致可以用以下几个字简单概括:分(目的基因的分离)、切(限制性内切酶切割目的基因和载体)、接(目的基因和载体连接)、转(连接产物导入受体细胞)、筛(筛选阳性重组子)。重组DNA技术中最常用的筛选方法是

重组DNA技术大致可以用以下几个字简单概括:分(目的基因的分离)、切(限制性内切酶切割目的基因和载体)、接(目的基因和载体连接)、转(连接产物导入受体细胞)、筛(筛选阳性重组子)。将重组DNA导入大肠埃希菌最常用方法是

载体是能携带目的基因进入宿主细胞,实现外源DNA的无性繁殖,或表达有意义的蛋白质的一类DNA分子,是重组DNA技术中一个重要的工具。人工构建的含有噬菌体DNA cos序列和质粒载体复制子序列的特殊类型的载体称为

载体是能携带目的基因进入宿主细胞,实现外源DNA的无性繁殖,或表达有意义的蛋白质的一类DNA分子,是重组DNA技术中一个重要的工具。载体必须具备的特性中不包括