参考答案和解析
正确答案: 生物芯片检测仪,主要是利用强光照明生物芯片上的生物样品以激发荧光,并通过高灵敏度的光电探测器探测荧光强度,最后由计算机对探测结果进行分析处理以获取相关的生物信息。因此生物芯片检测仪器是一种光、机、电、计算机以及现代分子生物学等多学科高度结合的精密仪器,涉及到高功率均匀照明、微弱荧光激发和收集、精密机械运动和控制、极弱光信号检测、数字图像处理和数据统计分析、现代分子生物学等多种高新技术。
更多“简述生物芯片检测仪的工作原理。”相关问题
  • 第1题:

    简述生物芯片的基本原理和应用前景?


    正确答案:生物芯片(又称DNA芯片,基因芯片),简单说来就是在一块指甲大小的有多聚赖氨酸包被的硅片上将数千甚至上万个生物分子探针以大规模阵列的形式排布,形成可与目的分子相互作用,并进行反应的固相表面,在激光的顺序激发下标记荧光根据实际反应情况分别呈现不同的荧光发射特征,收集信号,计算机分析数据结果。
    生物芯片对核酸的研究工作以及未来的诊断技术都将产生革命性的影响,将主要应用于基因表达检测、突变检测、基因组多态性分析和基因文库作图以及杂交测序等方面。

  • 第2题:

    简述噪声检测仪的组成和工作原理


    正确答案: 组成:传声器,放大器,听觉修正网络,衰减器,检波器和指示仪表等
    工作原理:声级计内设有听觉修正线路,测量时可根据工作需要选择适当的修正网络,测得与人耳想适应的噪声值。

  • 第3题:

    黑光强度检测仪有哪几种类型?分别简述其作用原理。


    正确答案: 黑光强度检测仪有两种形式:一种是直接测量法,另一种是间接测量法。
    直接测量是将黑光直接辐射到离黑光灯有一定距离的光敏元件上,从而测量到黑光辐射照度值。其单位是μw/cm2
    间接测量法是将黑光辐射到一定距离的荧光板上,使其激发出黄绿色荧光;黄绿色荧光再照射到光敏元件上,使照度计指针偏转指示照度值,其单位为勒克斯。荧光板是将无极荧光粉粘附在薄板上,并在表面涂有一层透明的聚酯薄膜而制成的。光敏电池前装黄绿色滤光片。

  • 第4题:

    简述生物芯片技术的四个基本点以及生物芯片的分类、特点和应用领域。


    正确答案: 生命芯片技术主要包括四个基本点:芯片方阵的构建、样品的制备、生物分子反应和信息的检测与分析。
    生物芯片的分类根据用途分类:
    (1)生物电子芯片
    (2)生物分析芯片:一般情况下所指的生物芯片主要为生物分析芯片。
    根据作用方式分类:
    (1)主动式芯片
    (2)被动式芯片和组织芯片。
    根据固定在载体上的物质成分:
    (1)基因芯片
    (2)蛋白质芯片
    (3)细胞芯片
    (4)组织芯片
    生物芯片的主要特点:高通量、微型化、自动化
    生物芯片的应用领域:
    1.最大用途在于疾病检测
    2.基因表达水平的检测
    3.基因诊断
    4.药物筛选
    5.个体化医疗
    6.测序
    7.生物信息学研究

  • 第5题:

    什么是生物芯片,你能说出生物芯片的工作原理与应用例证吗?


    正确答案: 生物芯片又称DNA芯片或基因芯片,是DNA杂交探针技术与半导体工业技术结合的结晶,将大量的探针分子固定子支持物上后与带荧光标记的DNA样品分子进行杂交,通过检测每个探针分子的杂交信号强度进而获取样品分子的数量与序列信息的技术。
    其原理是采用光导原价合成或微量点样等方法,将大量生物大分子有序地固化在支持物表面,组成密集二维分子排列,然后与已标记的待测生物样品中靶分子杂交,通过特定的仪器对杂交信号的强度进行快速、并行、高效的检测分所,从而判断样品中靶分子的数量,该技术常用玻片、硅片做为支持物,由于在制作过程中模拟了芯片技术的高集成.因而被称为生物芯片。
    生物芯片可用于大规模筛查由基因突变引起的疾病,同时在寻找新基因、基因表达检测、突变检测、基因组多态性分析、基因作图、杂交测序、新药开发和司法鉴定中都有重要的应用。如有研究者用DNA芯片检测遗传性乳腺癌和卵巢癌患者BRCAI基因第11外显子与全长3.45Kb序列的突变,检测了15例病人样品,发现14例有变化,为遗传性乳腺癌和卵巢癌的早期诊断提供了有效的手段。

  • 第6题:

    接受过暂态地电压局部放电(),熟悉暂态地电压局部放电检测技术的基本原理、()方法,了解暂态地电压局部放电检测仪器的工作原理、()和性能,掌握暂态地电压局部放电检测仪器的操作方法,具备现场()。


    正确答案:带电检测培训;诊断分析;技术参数;检测能力

  • 第7题:

    问答题
    简述生物芯片检测仪的工作原理。

    正确答案: 生物芯片检测仪,主要是利用强光照明生物芯片上的生物样品以激发荧光,并通过高灵敏度的光电探测器探测荧光强度,最后由计算机对探测结果进行分析处理以获取相关的生物信息。因此生物芯片检测仪器是一种光、机、电、计算机以及现代分子生物学等多学科高度结合的精密仪器,涉及到高功率均匀照明、微弱荧光激发和收集、精密机械运动和控制、极弱光信号检测、数字图像处理和数据统计分析、现代分子生物学等多种高新技术。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    简述A型超声波检测仪的工作过程

    正确答案: 仪器的工作过程是:仪器的同步电路产生方波,同时触发发射电路、扫描电路和定位电路。发射电路被触发后,激发探头产生一个衰减很快的超声脉冲,这脉冲经耦合传送到工件内,遇到不同介质的界面时,产生回波。回波反射到探头后,被转换成电信号,仪器的接收电路对这些信号进行放大,并通过显示电路在荧光屏上显示出来。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    简述生物芯片的技术过程?

    正确答案: 生物芯片技术过程包括:①芯片的制备;②样品的制备;③生物分子反应;④检测。
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  • 第10题:

    问答题
    简述噪声检测仪的组成和工作原理

    正确答案: 组成:传声器,放大器,听觉修正网络,衰减器,检波器和指示仪表等
    工作原理:声级计内设有听觉修正线路,测量时可根据工作需要选择适当的修正网络,测得与人耳想适应的噪声值。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述生物芯片的原理。

    正确答案: 生物芯片(Biochip),又称为基因芯片(Genechip)或DNA芯片(DNAchip),是指利用大规模集成电路所控制的机器人在尼龙膜或硅片固相支持物表面,有规律地合成成千上万个代表不同基因的寡核苷酸“探针”或液相合成探针后由陈列器或机器人点样于固相支持表面。这些“探针”可与用放射标记物如32p、荧光物、荧光素、丽丝胺等标记的目的材料中的DNA或cDNA互补核酸序列相结合,对杂交结果进行计算机软件处理分析,获得杂交信号的强度及分布模式图,以此反映目的材料中有关基因表达强弱的表达谱。该技术可以基因连锁、连锁不平衡、限制性长度多态性、可变串联重复序列及单核苷酸多态性标记等基因定位方法为基础,采用分子杂交等多种技术方法手段,进行遗传作图,对不同材料中的多个基因表达模式进行平行对比分析,是一种高产出的、新的基因分析方法。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    试述生物芯片的原理与分类。

    正确答案: 生物芯片(biochip)是通过微加工技术和微电子技术在固格体芯片表面构建的微型生化分析系统。
    测定原理是把制备好的生物样品固定于经化学修饰的载体上,样品中的生物分子与载体表面结合,同时又保留其理化性质,在一定条件下,进行芯片上的生物分子反应,并使反应达最佳状态,然后利用芯片专用监测系统对芯片信号进行监测,即可高效、大规模获得生物体中待检测物质的信息。
    生物芯片按固定的生物分子及材料不同可分为基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片、组织芯片和芯片实验室等。临床生物化学常用的生物芯片主要为基因芯片(genearrays)、蛋白质芯片(proteinarrays)又称蛋白质微阵列(proteinmicroarrays)及芯片实验室三大类。
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  • 第13题:

    简述COD自动检测仪,UV计,TOC自动检测仪和TOD自动检测仪的工作原理。


    正确答案: COD自动检测仪是将指定的检测步骤自动化了的仪器,每隔1~2h间歇自动检测,根据氧化分解的条件有酸性法检测仪和碱性法检测仪。
    UV计利用溶解性有机物吸收紫外线范围波长光的特性,将水样连续送进测定瓶,用紫外线照射,然后根据其吸光度来检测其污染程度。
    TOC 自动检测仪工作原理是在水样中加酸,用氮气吹脱水中的无机碳,然后在高温与催化剂存在的条件下,使水样通过含有一定氧浓度的载流气体进行燃烧,用非分散型红外线分析仪检测气体燃烧炉中的CO2浓度,据此求出水样中有机碳浓度。
    TOD自动检测仪的原理是将水样和含有一定量氧的载流气体一样,送入高温加热后的催化剂填充燃烧管中,使水样中的有机物氧化分解,然后测定消耗的氧量。

  • 第14题:

    简述软性角膜接触镜投影检测仪的结构和工作原理。


    正确答案: 1.结构:投影检测仪的主要结构包括光源、聚光镜、刻度尺、检测槽、放大系统和投影观察屏等部件。
    2.工作原理:检测时将被测镜片放置于盛有生理盐水的检测槽中,由聚合光线照亮镜片,通过放大系统将放大的镜片像聚焦于投影观察屏上。投影观察屏有白色斜面和磨砂玻璃两种,放大倍率有15×、27X×和40×等。

  • 第15题:

    简述A型超声波检测仪的工作过程


    正确答案: 仪器的工作过程是:仪器的同步电路产生方波,同时触发发射电路、扫描电路和定位电路。发射电路被触发后,激发探头产生一个衰减很快的超声脉冲,这脉冲经耦合传送到工件内,遇到不同介质的界面时,产生回波。回波反射到探头后,被转换成电信号,仪器的接收电路对这些信号进行放大,并通过显示电路在荧光屏上显示出来。

  • 第16题:

    试述生物芯片的原理与分类。


    正确答案:生物芯片(biochip)是通过微加工技术和微电子技术在固格体芯片表面构建的微型生化分析系统。
    测定原理是把制备好的生物样品固定于经化学修饰的载体上,样品中的生物分子与载体表面结合,同时又保留其理化性质,在一定条件下,进行芯片上的生物分子反应,并使反应达最佳状态,然后利用芯片专用监测系统对芯片信号进行监测,即可高效、大规模获得生物体中待检测物质的信息。
    生物芯片按固定的生物分子及材料不同可分为基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片、组织芯片和芯片实验室等。临床生物化学常用的生物芯片主要为基因芯片(genearrays)、蛋白质芯片(proteinarrays)又称蛋白质微阵列(proteinmicroarrays)及芯片实验室三大类。

  • 第17题:

    简述金标定量检测仪所使用的试纸条的结构及工作原理。


    正确答案: 试纸条的结构包括固相吸水材料,抗待测物的免疫金结合物干片,硝酸纤维素膜以及固定在硝酸纤维素膜上抗待测物单抗和抗小鼠IgG抗体等。试纸条采用的是斑点免疫层析试验分析技术,其分析原理是:以硝酸纤维素膜为载体,利用层析作用,使抗原抗体反应和洗涤在一特殊的层析装置上以液体横流的方式完成。以单克隆双抗体夹心法为例。测定时将试纸条下端浸入液体标本中,下端吸水材料吸取液体向上端移动,同时使干片上的免疫金复合物复溶,并带动其向上端渗移。若标本中有待测特异抗原时,可与免疫金复合物的抗体结合,此抗原抗体复合物流至测试区即被固相抗体捕获,在膜上显出红色反应线条。过剩的免疫金复合物继续前行,至参照区与固相小鼠IgG结合(免疫金复合物中的单克隆抗体为小鼠IgG),而显出红色质控线条。反之,阴性标本无反应线条,而仅显示质控线条。

  • 第18题:

    问答题
    简述金标定量检测仪所使用的试纸条的结构及工作原理。

    正确答案: 试纸条的结构包括固相吸水材料,抗待测物的免疫金结合物干片,硝酸纤维素膜以及固定在硝酸纤维素膜上抗待测物单抗和抗小鼠IgG抗体等。试纸条采用的是斑点免疫层析试验分析技术,其分析原理是:以硝酸纤维素膜为载体,利用层析作用,使抗原抗体反应和洗涤在一特殊的层析装置上以液体横流的方式完成。以单克隆双抗体夹心法为例。测定时将试纸条下端浸入液体标本中,下端吸水材料吸取液体向上端移动,同时使干片上的免疫金复合物复溶,并带动其向上端渗移。若标本中有待测特异抗原时,可与免疫金复合物的抗体结合,此抗原抗体复合物流至测试区即被固相抗体捕获,在膜上显出红色反应线条。过剩的免疫金复合物继续前行,至参照区与固相小鼠IgG结合(免疫金复合物中的单克隆抗体为小鼠IgG),而显出红色质控线条。反之,阴性标本无反应线条,而仅显示质控线条。
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    问答题
    在污泥浓度的检测方式中,光学式检测仪和超声波式检测仪的各自工作原理是什么?在使用中分别应注意哪些事项?

    正确答案: 光学式检测仪又分为投射光式、散射光式、和投射光式,投射光式检测仪将装有式样的测定管夹在对置的一对光源和受光器中间,照射在试样上的光被SS吸收并散射,到达受光器的透射量发生衰减。根据受光器得到的透光亮与SS浓度的相关关系检测MLSS。散射光式检测仪从光源发射到试样的光因SS存在而形成散射,根据受光器接收的散射光量与SS浓度的相关关系,检测MLSS浓度。透光散射光式检测仪根据受光器得到的透光量与SS浓度的相关关系来检测MLSS浓度。
    在使用光学式检测仪时应注意以下事项:                                                           1.免由于检视窗口的污染引起的检测误差,应当定期清洗。
    2.了避免由于来自上方直射日光等强光的射入引起的误差,检测仪的传感部分常常放置在水面以下30~50cm处。
    3.于MLSS检测仪是根据光学原理测定MLSS浓度,当被检测的混合液颜色变化影响透光率变化时,宜使用受其影响较小的透光散射光式检测仪。
    4.对MLSS检测仪进行校正时,将MLSS的手分析值和MLSS检测仪的测定值进行比较,并作成相关关系的曲线图,用来校正检测仪。手分析某一被检测试样后,依次稀释该试样,并求出与MLSS检测仪测定值之间的相关关系,来校正MLSS检测仪。
    超声波式检测仪的工作原理是将一对超声波发射器与接收器相对安装在测定管两侧,超声波在传播时被污泥中的固形物吸收和分散而发生衰减,其衰减量与污泥浓度称正比,通过测定超声波的衰减量来检测污泥浓度。
    使用超声波式检测仪应注意的事项如下:
    1.气泡将异常地增大超声波的衰减量而引起检测误差。若气泡较多时,应当采用带有加压消泡装置的检测仪,消泡后再检测。另外,也要注意由于污泥的腐败或搅拌后空气卷入污泥中,使消泡困难,难于去除气泡对检测值影响的情况。
    2.有加压消泡装置时,应定期检查加压机构和空气压缩机,排出空气罐中的水。
    3.由于季节变化而引起污泥颗粒形状的变化,或者由于污泥混合后不均质的情况,应用正常的污泥检测结果来校正。
    4.加压消泡装置时,由于其检测是按更换污泥—加压—检测的程序进行,每检测一次约需要5min左右,因此,当泵是间歇运行时,如果随着泵的启动开始检测的话,能够顺利地更换需要检测的污泥
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  • 第20题:

    问答题
    简述COD自动检测仪,UV计,TOC自动检测仪和TOD自动检测仪的工作原理。

    正确答案: COD自动检测仪是将指定的检测步骤自动化了的仪器,每隔1~2h间歇自动检测,根据氧化分解的条件有酸性法检测仪和碱性法检测仪。
    UV计利用溶解性有机物吸收紫外线范围波长光的特性,将水样连续送进测定瓶,用紫外线照射,然后根据其吸光度来检测其污染程度。
    TOC 自动检测仪工作原理是在水样中加酸,用氮气吹脱水中的无机碳,然后在高温与催化剂存在的条件下,使水样通过含有一定氧浓度的载流气体进行燃烧,用非分散型红外线分析仪检测气体燃烧炉中的CO2浓度,据此求出水样中有机碳浓度。
    TOD自动检测仪的原理是将水样和含有一定量氧的载流气体一样,送入高温加热后的催化剂填充燃烧管中,使水样中的有机物氧化分解,然后测定消耗的氧量。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    黑光强度检测仪有哪几种类型?分别简述其作用原理。

    正确答案: 黑光强度检测仪有两种形式:一种是直接测量法,另一种是间接测量法。
    直接测量是将黑光直接辐射到离黑光灯有一定距离的光敏元件上,从而测量到黑光辐射照度值。其单位是μw/cm2
    间接测量法是将黑光辐射到一定距离的荧光板上,使其激发出黄绿色荧光;黄绿色荧光再照射到光敏元件上,使照度计指针偏转指示照度值,其单位为勒克斯。荧光板是将无极荧光粉粘附在薄板上,并在表面涂有一层透明的聚酯薄膜而制成的。光敏电池前装黄绿色滤光片。
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  • 第22题:

    问答题
    简述软性角膜接触镜投影检测仪的结构和工作原理。

    正确答案: 1.结构:投影检测仪的主要结构包括光源、聚光镜、刻度尺、检测槽、放大系统和投影观察屏等部件。
    2.工作原理:检测时将被测镜片放置于盛有生理盐水的检测槽中,由聚合光线照亮镜片,通过放大系统将放大的镜片像聚焦于投影观察屏上。投影观察屏有白色斜面和磨砂玻璃两种,放大倍率有15×、27X×和40×等。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    什么是生物芯片,你能说出生物芯片的工作原理与应用例证吗?

    正确答案: 生物芯片又称DNA芯片或基因芯片,是DNA杂交探针技术与半导体工业技术结合的结晶,将大量的探针分子固定子支持物上后与带荧光标记的DNA样品分子进行杂交,通过检测每个探针分子的杂交信号强度进而获取样品分子的数量与序列信息的技术。
    其原理是采用光导原价合成或微量点样等方法,将大量生物大分子有序地固化在支持物表面,组成密集二维分子排列,然后与已标记的待测生物样品中靶分子杂交,通过特定的仪器对杂交信号的强度进行快速、并行、高效的检测分所,从而判断样品中靶分子的数量,该技术常用玻片、硅片做为支持物,由于在制作过程中模拟了芯片技术的高集成.因而被称为生物芯片。
    生物芯片可用于大规模筛查由基因突变引起的疾病,同时在寻找新基因、基因表达检测、突变检测、基因组多态性分析、基因作图、杂交测序、新药开发和司法鉴定中都有重要的应用。如有研究者用DNA芯片检测遗传性乳腺癌和卵巢癌患者BRCAI基因第11外显子与全长3.45Kb序列的突变,检测了15例病人样品,发现14例有变化,为遗传性乳腺癌和卵巢癌的早期诊断提供了有效的手段。
    解析: 暂无解析