



可激活补体旁路途径的有A.抗A血型抗体与A型红细胞结合的复合物 B.凝聚的IgG1 C.酵母多糖 D.凝聚的IgA E.葡聚糖
补体系统的激活途径有A.经典途径 B.旁路途径 C.补体途径 D.抗体途径 E.C5途径
微生物自动鉴定及药敏分析系统的基本结构主要包括A.培养瓶 B.测试卡(板) C.菌液接种器 D.培养和监测系统 E.数据管理系统
微生物鉴定自动化方法主要有A.生物芯片技术 B.临床微生物鉴定系统 C.气液色谱分析 D.核酸杂交 E.化学发光技术
BacT/Alert培养仪组成包括A.显示屏 B.条形码阅读器 C.孵育箱 D.数据接口 E.温度监测器
自动血培养仪的常见故障包括A.温度异常 B.空架运转 C.瓶孔被污染 D.数据管理系统与培养仪失去信息联系或不工作 E.仪器对测试中的培养瓶出现异常反应
自动血培养仪一般都设有A.恒温装置 B.自动装卸装置 C.振荡培养装置 D.监测装置 E.真空装置
BacT/Alert自动血培养系统常用的专用培养瓶有A.需氧培养瓶 B.厌氧培养瓶 C.小儿培养瓶 D.分枝杆菌培养瓶 E.真菌培养瓶
通常自动血培养系统主要由哪几部分组成A.主机 B.培养瓶 C.孵育器 D.培养仪 E.数据管理系统
下列系统哪些属于采用光电原理监测的血培养系统A.BioArgos系统 B.BacT/Alert系统 C.Bactec9000系列 D.Vital系统 E.ESP系统
自动血培养系统的工作原理,主要是通过自动监测培养基中A.混浊度的变化 B.pH值的变化 C.代谢终产物CO
的浓度的变化 D.荧光标记底物的变化 E.代谢产物的变化
目前微生物检测、鉴定的自动化系统大致分为A.自动化细菌检测系统 B.自动血培养检测和分析系统 C.自动化真菌监测系统 D.自动微生物鉴定及药敏分析系统 E.自动化微生物分离培养系统
血气分析仪管路系统的功能包括A.连接管路 B.自动定标 C.自动测量 D.自动冲洗 E.自动打印
血气分析仪在测量样品之前,需要确定的工作曲线包括A.pH电极工作曲线 B.H
浓度工作曲线 C.PCO
电极工作曲线 D.PO
电极工作曲线 E.pK电极工作曲线
电解质分析仪管路堵塞的主要原因是A.蛋白积聚 B.玻璃碎片积聚 C.脂类积聚 D.纤维积聚 E.血凝块积聚
对于电解质分析仪,属于每日维护内容的是A.检查试剂量 B.清洁灰尘 C.进行MV值试验 D.清洁吸样探针 E.弃去废液
电解质分析仪进入全流路清洗程序时,仪器进行的操作是A.吸入或注射清洗液 B.吸入或注射去蛋白液 C.蒸馏水清洗 D.仪器重新定标 E.加入含NaF的调整液
血清蛋白容易附着在电解质分析仪的部位有A.泵头 B.仪器面板 C.管路内壁 D.电极毛细管 E.电极膜
电解质分析仪中,保养参比电极应包括内容有A.注意添加饱和KCl溶液 B.加入含NaF的调整液 C.加入固体KCl D.三个月换一次电极膜 E.清洗电极套
目前,电解质的干式分析法主要有A.干式免疫分析法 B.干式发光分析法 C.基于反射光度法 D.基于散射光度法 E.基于离子选择电极法
电解质分析仪按自动化程度分类,可分为A.湿式电解质分析仪 B.干式电解质分析仪 C.半自动电解质分析仪 D.全自动电解质分析仪 E.自动生化分析仪
测定电解质的方法有A.化学法 B.原子吸收法 C.PCR法 D.火焰光度法 E.离子选择电极法
Clark电极的基本组成包括A.pH电极 B.铂丝阴极 C.Ag-AgCl电极 D.O
渗透膜 E.甘汞电极
电解质分析仪可以中吸取样品的容器有A.注射器 B.毛细管 C.病人身体 D.试管 E.样品杯
电解质分析仪电极系统中,属于指示电极的是A.pH电极 B.pNa电极 C.Ag-AgCl电极 D.pK电极 E.pCa电极
电解质分析仪的微处理模块包括A.CPU芯片 B.地址总线和数据总线 C.系统总线 D.显示板、打印机、触摸控制板 E.仪器程序
引起样品输入通道堵塞的因素有A.药物结晶 B.试剂含有杂质 C.血块 D.毛细管玻璃碎片 E.电极膜破裂