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  • 第1题:

    在电阻抗法中,与脉冲大小呈正相关的是

    A、细胞数量

    B、细胞内颗粒数量

    C、细胞染色质密度

    D、细胞体积

    E、细胞核形态


    参考答案:D

  • 第2题:

    电阻抗法血细胞分析仪中与脉冲数量成正比的是

    A、细胞数量

    B、细胞体积

    C、细胞的内部结构

    D、细胞颗粒多少

    E、细胞核分叶情况


    参考答案:A

  • 第3题:

    关于土对钢结构的腐蚀性评价中,下列哪个说法是错误的(  )

    A. ph值大小与腐蚀性强弱呈反比
    B. 氧化还原电位大小与腐蚀性强弱呈反比
    C. 视电阻率大小与腐蚀性强弱呈正比
    D. 极化电流密度大小与腐蚀性强弱呈正比

    答案:C
    解析:
    根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009年版)第12.2.5条表12.2.5(见题解表-1)规定,ABC三项均与腐蚀性强弱成反比关系,D项与腐蚀性强弱成正比关系,故C项错误。
    题解表-1 土对钢结构的腐蚀性评价

  • 第4题:

    电阻抗法血细胞计数中电脉冲信号大小与血细胞特征相关的是

    A:细胞体积大小
    B:细胞是否有核
    C:细胞核分叶多少
    D:细胞内颗粒多少
    E:细胞的成熟程度

    答案:A
    解析:
    考点:血液分析仪电阻抗法计数原理。解析:血液分析仪电阻抗法原理为:血细胞是相对非导电的物质,在电解质溶液中悬浮的血细胞通过计数小孔时可引起电阻的变化,电阻变化的程度取决于非导电的细胞占据小孔感应区的体积,即细胞体积越大,引起的脉冲信号越大,产生的脉冲振幅越高,脉冲信号经过处理后可得出细胞计数结果。

  • 第5题:

    电阻抗法血液分析仪的脉冲大小取决于

    A.细胞大小
    B.细胞厚薄
    C.细胞均一性
    D.细胞内酶的含量
    E.细胞形态

    答案:A
    解析:
    脉冲振幅越高,细胞体积越大;脉冲数量越多,细胞数量越多。

  • 第6题:

    在电阻抗法血细胞分析仪中,与脉冲高低成正比的是()。

    • A、细胞的移动速度
    • B、细胞数量
    • C、细胞大小
    • D、细胞的比密
    • E、细胞是否有核

    正确答案:C

  • 第7题:

    电阻抗法血液分析仪的脉冲大小取决于()

    • A、细胞大小
    • B、细胞厚薄
    • C、细胞均一性
    • D、细胞内酶的含量
    • E、细胞形态

    正确答案:A

  • 第8题:

    问答题
    电阻抗法原理是什么?

    正确答案: 将小孔管插入细胞悬液,使其管内充满稀释液,而管内安有一个内极,外侧细胞悬液中有一个外电极。当电流接通后,位于小孔两侧电极产生稳定的电流。血细胞是相对不良导体,当一个细胞通过小孔时,由于细胞的导电性质比电解质溶液要低,电路中小孔感应区内电阻增加,于是瞬间引起电压变化出现一个脉冲信号。脉冲大小,振幅高低随细胞体积大小产生变化,即细胞体积越大,引起脉冲越大,产生脉冲振幅越高,这种方法称为电阻抗法,也称为库尔特(CouhEr)原理。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    电阻抗法血细胞计数中,电脉冲信号大小与血细胞的哪一种特征相关?(  )
    A

    细胞内颗粒多少

    B

    细胞体积大小

    C

    细胞核分叶多少

    D

    细胞是否有核

    E

    细胞的成熟程度


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    在电阻抗法血液分析仪检测时,不影响脉冲大小的因素为()
    A

    仪器的阈值

    B

    脉冲的增益

    C

    细胞的染色

    D

    细胞的体积

    E

    细胞核的大小


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    关于电阻抗血细胞计数原理叙述正确的是()。
    A

    血细胞的电阻大于稀释液电阻

    B

    血细胞的电阻小于稀释液电阻

    C

    脉冲信号幅度与细胞体积大小成正比

    D

    脉冲信号幅度与细胞体积大小成反比

    E

    脉冲信号数等于通过的细胞数


    正确答案: A,E
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    在电阻抗法血细胞分析仪中,与脉冲高低成正比的是()。
    A

    细胞的移动速度

    B

    细胞数量

    C

    细胞大小

    D

    细胞的比密

    E

    细胞是否有核


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    电阻抗法血细胞分析仪的原理叙述,正确的是

    A、脉冲数量越多,细胞体积越大

    B、脉冲数量越多,细胞数量越多

    C、脉冲振幅越高,细胞数量越多

    D、脉冲频率越高,细胞体积越大

    E、脉冲频率越高,细胞数量越多


    参考答案:B

  • 第14题:

    利用电阻抗法进行血细胞计数时,与脉冲信号振幅高低成正比的是( )。

    A.血细胞的数量
    B.血细胞是否有核
    C.血细胞的比密
    D.血细胞体积大小
    E.血细胞在计数孔移动的速度

    答案:D
    解析:
    利用电阻抗法进行血细胞计数时,与脉冲信号振幅高低成正比的是细胞体积,与脉冲信号频率高低成正比的是细胞数量。

  • 第15题:

    关于电阻抗法血细胞分析仪的叙述,正确的是

    A.脉冲信号的数量不能提示细胞的数量
    B.脉冲信号的数量与细胞数量成反比
    C.脉冲振幅与细胞核成正比
    D.脉冲振幅与细胞体积成正比
    E.脉冲越多说明细胞体积越大

    答案:D
    解析:

  • 第16题:

    在电阻抗法血细胞分析仪中,与脉冲高低成正比的是

    A.细胞的比密
    B.细胞数量
    C.细胞的移动速度
    D.细胞大小
    E.细胞是否有核

    答案:D
    解析:

  • 第17题:

    在电阻抗法中,与脉冲大小呈正相关的是?


    正确答案:与脉冲大小呈正相关的是细胞体积。

  • 第18题:

    关于电阻抗血细胞计数原理叙述正确的是()。

    • A、血细胞的电阻大于稀释液电阻
    • B、血细胞的电阻小于稀释液电阻
    • C、脉冲信号幅度与细胞体积大小成正比
    • D、脉冲信号幅度与细胞体积大小成反比
    • E、脉冲信号数等于通过的细胞数

    正确答案:A,C,E

  • 第19题:

    关于电阻抗法血细胞分析仪的叙述,正确的是

    • A、脉冲信号的数量与细胞数量成反比 
    • B、脉冲信号的数量不能提示细胞的数量 
    • C、脉冲越多说明细胞体积越大 
    • D、脉冲振幅与细胞核成正比 
    • E、脉冲振幅与细胞体积成正比

    正确答案:E

  • 第20题:

    问答题
    在电阻抗法中,与脉冲大小呈正相关的是?

    正确答案: 与脉冲大小呈正相关的是细胞体积。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    填空题
    在电阻并联电路中,流经每只电阻电流的大小与电阻成()比。

    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    电阻抗法血细胞计数中电脉冲信号大小与血细胞特征相关的是()
    A

    细胞体积大小

    B

    细胞是否有核

    C

    细胞核分叶多少

    D

    细胞内颗粒多少

    E

    细胞的成熟程度


    正确答案: C
    解析: 血液分析仪电阻抗法原理为:血细胞是相对非导电的物质,在电解质溶液中悬浮的血细胞通过计数小孔时可引起电阻的变化,电阻变化的程度取决于非导电的细胞占据小孔感应区的体积,即细胞体积越大,引起的脉冲信号越大,产生的脉冲振幅越高,脉冲信号经过处理后可得出细胞计数结果。

  • 第23题:

    单选题
    电阻抗法血液分析仪的脉冲大小取决于()
    A

    细胞大小

    B

    细胞厚薄

    C

    细胞均一性

    D

    细胞内酶的含量

    E

    细胞形态


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    简述电阻式(电阻抗法)血液分析仪的发展过程。

    正确答案: 1934年莫尔德蓝(Moldaran)采用光电器的方法探索进行血细胞计数,但由于当时的生产水平和工艺制作技术无法使细胞单个通过一个微孔,从而无法获取单个信号。细胞产生的光电信号相对太小,对光电不敏感,重复性不好,因此而未能应用于临床。1947年拉格克蓝茨(Lagererantz)采用高效光电倍增管加上光电扫描技术及暗视野照明法进行血细胞计数,此法克服了前述存在的问题而用于临床。1955年库克-亚巴勒(Cook-Yarbrough)和普尔(Poole)曾报道过该法临床应用的情况,但终因其效率低仪器结构复杂而未能推广应用。1958年晶体管问世,替代电子管的第二代计算机相继诞生,使得电子技术在各个领域的应用迅速发展起来。其后,库尔特(Coulter)在研究前人各种方法的基础上,采用电阻率变化与电子技术相结合的方法,产生了性能比较稳定的血细胞计数仪,当时称之为库尔特电子血球计数器。直到目前为止,绝大部分血液分析仪仍然是采用该原理而制作的。
    解析: 暂无解析