发射光谱定量分析选用的“分析线对”应是这样的一对线()A、波长不一定接近,但激发电位要相近B、波长要接近,激发电位可以不接近C、波长和激发电位都应接近D、波长和激发电位都不一定接近

题目

发射光谱定量分析选用的“分析线对”应是这样的一对线()

  • A、波长不一定接近,但激发电位要相近
  • B、波长要接近,激发电位可以不接近
  • C、波长和激发电位都应接近
  • D、波长和激发电位都不一定接近
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第1题:

下列哪项不是流式细胞技术的荧光染料的必备的条件 ( )

A、有较高的量子产额和消光系数

B、对488nm的激发光波长有较强的吸收

C、容易与被标记的单克隆抗体结合而不影响抗体自身的特异性

D、发射光波长与激发光波长接近

E、发射波长与激发光波长间应有较大的波长差


参考答案:D

第2题:

发射光谱定量分析选用的“分析线对”应是这样的一对线 ( )

A.波长不一定接近,但激发电位要相近

B.波长要接近,激发电位可以不接近

C.波长和激发电位都应接近

D.波长和激发电位都不一定接近


参考答案:C

第3题:

关于荧光免疫技术,下列说法正确的是

A.发射光谱指固定检测发射波长,在不同波长的激发光激发样品所记录到的楣应的荧光发射强度

B.荧光分子不会将全部吸收的光能都转变成荧光

C.荧光效率=激发光强度/荧光强度

D.选择激发光波长最接近于荧光分子的最大发射光波峰,且测定光波长接近于最大吸收峰波长时,得到的荧光强。度最大

E.激发光谱指固定激发波长,在不同波长下所记录到的样品发射荧光的相对强度


正确答案:B

第4题:

发射光谱定量分析选用的“分析线对”应是这样的一对线()

A波长不一定接近,但激发电位要相近

B波长要接近,激发电位可以不接近

C波长和激发电位都应接近

D波长和激发电位都不一定接近


C

第5题:

时间分辨荧光免疫分析中的Stakes位移指

A.发射波长

B.激发波长

C.发射波长与激发波长之差

D.发射光谱

E.激发光谱


正确答案:C
[答案] C
[解析] 时间分辨荧光免疫分析中选择荧光物质作为标记物时,必须考虑Stakes位移,即发射波长与激发波长之差,如果Stakes位移小,发射光谱与激发光谱常有重叠,相互干扰,影响结果准确性。故常选用Stakes位移较大且荧光寿命长的镧系元素。

第6题:

常用于流式免疫技术的荧光染料需具备的条件包括

A、有较高的量子产额和消光系数

B、对488 nm的激发光波长有较强的吸收

C、容易与被标记的单克隆抗体结合而不影响抗体自身的特异性

D、发射光波长与激发光波长间有较大差距

E、发射光波长与激发光波长接近


参考答案:ABCD

第7题:

分析线和内标线符合均称线对的元素应该是 ( )

A.波长接近

B.挥发率相近

C.激发温度相同

D.激发电位和电离电位相近


参考答案:D

第8题:

FCM分析中对荧光染料的要求是

A、发射的荧光波长与激发波长相同

B、发射的荧光波长都是长寿命荧光

C、发射的荧光波长短于激发光波长

D、激发后会产生不同于激发光的特定波长的荧光

E、激发后会产生与激发光相同波长、不同颜色的荧光


参考答案:D

第9题:

时间分辨荧光免疫分析中的Stakes位移指

A:发射波长
B:激发波长
C:发射波长与激发波长之差
D:发射光谱
E:激发光谱

答案:C
解析:
时间分辨荧光免疫分析中选择荧光物质作为标记物时,必须考虑Stakes位移,即发射波长与激发波长之差,如果Stakes位移小,发射光谱与激发光谱常有重叠,相互干扰,影响结果准确性。故常选用Stakes位移较大且荧光寿命长的镧系元素。

第10题:

共振荧光的波长比()

A激发光的波长长

B激发光的波长短

C和激发光波长相等

D以上三种情况都有可能


C

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