属于血细胞分析仪仪器基本结构的是A.血细胞化学检测系统 B.机械系统、电子系统 C.血细胞检测系统 D.血红蛋白测定系统 E.计算机和键盘控制系统
毛细管黏度计的主要结构A.毛细管 B.储液池 C.控温装置 D.样本传感器 E.计时装置
二维激光散射法技术计数红细胞优点是A.使用了鞘流技术 B.低角度散射光强度测量单个红细胞体积 C.得到的相关参数多 D.高角度散射光强度反映单个红细胞血红蛋白的浓度 E.使用了荧光染色技术
有关血细胞分析仪叙述正确的是A.联合检测型仪器均使用了流式技术 B.白细胞单独为一个检测通道 C.能用静脉血和末梢血检测 D.高档次血细胞分析仪白细胞的分类计数准确 E.电阻抗技术可计数网织红细胞
血细胞分析仪的主要功能A.白细胞分类 B.血细胞计数 C.血细胞流变性测定 D.红细胞变形性测定 E.血红蛋白测定
血凝仪在血栓/止血成分检测中使用的方法有A.凝固法 B.底物显色法 C.免疫学方法 D.电阻抗法 E.乳胶凝集法
血细胞分析仪的维护包括A.切血板维护 B.液路维护 C.清洗小孔管微孔沉积蛋白 D.样本中凝块的处理 E.机械传动部分加润滑油
有关旋转式黏度计叙述正确的是A.运用激光衍射技术 B.以牛顿粘滞定律为依据 C.适宜于血细胞变形性的测定 D.有筒-筒式黏度计和锥板式黏度计 E.适宜于全血黏度的测定
半自动血凝仪克服人为影响因素的方法有A.安装计算机控制系统 B.配自动计时装置 C.添加试剂感应器 D.安装有效测量系统 E.安装移液器导板防止气泡产生
现代血细胞分析仪保证血小板计数精确性的技术有A.鞘流技术 B.拟合曲线技术 C.扫流技术 D.隔板技术 E.激光衍射技术
不属于血细胞分析仪电阻抗检测系统的是A.检测器 B.激光光源 C.放大器、甄别器 D.分血阀 E.阈值调节器
FCM室内应注意A.配空调 B.避光 C.防尘 D.除湿 E.不用除湿
保证荧光信号产生的非常关键技术是A.荧光染料的选择 B.标记染色方法 C.鞘液的选择 D.细胞的选择 E.细胞的分离
分选指标主要包括A.分选速度 B.分选灵敏度 C.分选纯度 D.分选精密度 E.分选收获率
流式细胞仪在免疫学中的应用包括A.淋巴细胞功能分析 B.淋巴细胞及其亚群分析 C.化疗药物对肿瘤细胞的凋亡机制 D.肿瘤细胞的免疫检测
影响延迟时间的因素为A.平均延迟时间的不准确性 B.喷射液流的变化 C.水滴分离点的变化 D.细胞本身对水滴形成条件的影响 E.水滴的性质
属于细胞分选器组成内容的是A.细胞分布 B.水滴形成 C.分选逻辑电路 D.水滴充电 E.水滴偏转
线性放大测量适合于检测A.细胞膜表面抗原的分布 B.单核细胞含量 C.总蛋白质含量 D.RNA含量 E.DNA含量
目前采用前向角散射和侧向角散射这两个参数组合,可区分经裂解红细胞处理后外周血中的A.淋巴细胞群体 B.单核细胞群体 C.血小板群体 D.粒细胞群体 E.红细胞群体
散射光分为A.后向角散射 B.前向角散射 C.反向角散射 D.侧向角散射 E.正向角散射
当细胞携带荧光素标记物,通过激光照射区时,细胞内不同物质分别产生A.激光信号 B.散射光信号 C.荧光信号 D.离子信号 E.反射信号
FCM光学系统主要分为A.长通滤片 B.短通滤片 C.高通滤片 D.低通滤片 E.带通滤片
属于FCM光学系统的是A.透镜 B.滤光片 C.小孔 D.流动室 E.分选系统
流动室的类型有A.在室内检测的流动室 B.激发型流动室 C.在空气中检测的流动室 D.荧光流动室 E.显微检测流动室
流式细胞仪的结构可分为A.流动室及液流驱动系统 B.激光光源及光束成形系统 C.光学系统 D.信号检测与存贮、显示、分析系统 E.细胞分选系统
流式细胞仪根据功能不同可分为A.临床型 B.普通型 C.科研型 D.特殊性 E.灵敏型
流式细胞仪根据其结构不同又可分A.一般流式细胞仪 B.高级流式细胞仪 C.特殊流式细胞仪 D.狭缝扫描流式细胞仪 E.零点流式细胞仪
计算机通过储存、计算、分析流式细胞检测到的数字化信息,就可得到A.离子多少 B.细胞的大小 C.核酸含量 D.酶的性质 E.抗原的性质
染色的细胞受激光照射后发出荧光,同时产生光散射。这些信号分别被A.光电倍增管荧光检测器接收 B.细胞检测器接收 C.激光检测器接收 D.光电二极管散射光检测器接收 E.DNA检测器接收