第1题:
对摩尔吸光系数(ε)的意义描述正确的是在特定波长下
A、当液层厚度为1cm,物质浓度为1mol/L时在特定波长下的吸光度值
B、当液层厚度为1cm,物质浓度为0.5mol/L时在特定波长下的吸光度值
C、当液层厚度为0.5cm,物质浓度为0.5mol/L时在特定波长下的吸光度值
D、当液层厚度为0.5cm,物质浓度为1mol/L时在特定波长下的吸光度值
E、当液层厚度一定时,物质浓度为1mol/L时在特定波长下的吸光度值
第2题:
下述关于直接连续监测法测酶活性浓度的论述错误的是
A、在不停止酶反应条件下测底物的变化量
B、在不停止酶反应条件下测产物的变化量
C、临床上应用最广泛的有NAD(P)H反应系统测定脱氢酶
D、可利用所谓"色原"底物颜色变化测定某些水解酶
E、常测定NAD(P)H→NAD(P)+在340nm波长下吸光度上升
第3题:
连续监测法,常通过监测哪处波长吸光度的变化来计算酶的活性
A.260nm
B.280nm
C.340nm
D.410nm
E.620nm
第4题:
自动生化分析仪中试剂空白速率的监测是指
A、试剂在使用过程中做的试剂空白吸光度
B、只有在终点法测定时采用
C、在反应温度下试剂自身吸光度随时间的变化
D、在结果计算时可忽略不计
E、其改变会使测定结果偏低
第5题:
应用分光光度法测定样品时,校正波长是为了检验波长刻度与实际波长的(),并通过适当方法进行修正,以消除因波长刻度的误差引起的光度测定误差。
第6题:
下列叙述错误的是
第7题:
连续监测法,常通过监测哪处波长吸光度的变化来计算酶的活性()
第8题:
第9题:
在不停止酶反应条件下测底物的变化量
在不停止酶反应条件下测产物的变化量
临床上应用最广泛的有NAD(P)H反应系统测定脱氢酶
可利用所谓色原底物颜色变化测定某些水解酶
常测定NAD(P)H→NAD(P)+在340nm波长下吸光度上升
第10题:
第11题:
对
错
第12题:
260nm
280nm
340nm
410nm
620nm
第13题:
对摩尔吸光系数(e)的意义描述正确的是在特定波长下
A.当液层厚度为lcm,物质浓度为lmol/L时在特定波长下的吸光度值
B.当液层厚度为lcm,物质浓度为0.5mol/L时在特定波长下的吸光度值
C.当液层厚度为0.5cm,物质浓度为0.5mol/L时在特定波长下的吸光度值
D.当液层厚度为0.5cm,物质浓度为lmol/L时在特定波长下的吸光度值
E.当液层厚度一定时,物质浓度为lmol/L时在特定波长下的吸光度值
第14题:
连续监测法测定LD,常通过监测哪处波长吸光度的变化来计算酶的活性
A.260nm
B.280nm
C.340nm
D.410nm
E.620nm
第15题:
连续监测法时间反应曲线应符合
A.吸光度下降型的反应,试剂空白吸光度应在0.5左右
B.吸光度上升型的试剂空白吸光度越高越好
C.试剂空白的时间反应曲线应平坦,吸光度变化(△A/min)应≤0.01
D.延迟期、线性反应期与设定的实验参数要相符
E.观察时间反应曲线的斜率,通过定值血清,分析试剂盒的准确度
24.D。连续监测法时间反应曲线应符合吸光度下降型的反应,试剂空白吸光度应在1·5左右,吸光度上升型的试剂空白吸光度越低越好,试剂空白的时间反应曲线应平坦,吸光度变化(A/min)应≤0.001,延迟期、线性反应期与设定的实验参数要相符,观察时间反应曲线的斜率,通过定值血清,分析试剂盒的灵敏度.
第16题:
第17题:
光度法测定某物质,若有干扰,应根据()和()原则选择波长。
第18题:
当溶液中无干扰物质存在时,应选择波长为λmax的光作为入射光进行分光光度法测定。
第19题:
应用分光光度法测定样品时,校正波长是为了检验波长刻度与实际波长的(),并通过适当方法进行修正,以消除因波长刻度的误差引起民的光度测定误差。
第20题:
260nm
280nm
340nm
410nm
620nm
第21题:
紫外光的波长范围为200~400nm
双波长法能消除干扰组分的干扰
双波长法中欲测组分在两波长处的吸光度相差愈大,灵敏性愈高
吸光度表示单色光通过溶液时被吸收的程度,其数值范围为0~2
双波长法中干扰组分在两波长处的吸光度相等
第22题:
在不停止酶反应条件下测底物的变化量
在不停止酶反应条件下测产物的变化量
临床上应用最广泛的有NAD(P)H反应系统测定脱氢酶
常测定NAD(P)H→NAD(P)+在340nm波长下吸光度上升
可利用所谓色原底物颜色变化测定某些水解酶和一些转移酶
第23题: