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循环免疫复合物沉淀的最佳温度为()

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特异性循环免疫复合物分单特异性循环免疫复合物和双特异性循环免疫复合物两类  双特异性循环免疫复合物是指对组成特异性循环免疫复合物的抗原、抗体和补体中某两种成分组合明确的特异性循环免疫复合物  双特异性循环免疫复合物常用检测方法是ELISA和RIA  胰蛋白酶解离法检测特异性循环免疫复合物可反映免疫复合物总量  双特异性循环免疫复合物检测可反映特异性循环免疫复合物的病理意义  
PEG用于沉淀蛋白,对蛋白生物活性有影响  蛋白分子量越大,用以沉淀的PEG浓度越小  分离血清免疫球蛋白一般采用的最终浓度为3%~4%PEG  操作简便快速  不能反映小分子循环免疫复合物的情况  
0℃  4℃  25℃  37℃  90℃  
免疫复合物是指由抗原与相应抗体结合而成复合物  血液中存在的IC为循环免疫复合物  游离于体液中的则为可溶性免疫复合物  沉积于机体的某一局部的为局部免疫复合物  IC形成是机体清除有害抗原和终止反应的生理过程  
0℃  4℃  25℃  37℃  90℃  
不能反映小分子循环免疫复合物  不能反映大分子循环免疫复合物  不能检测IgA类抗体形成的循环免疫复合物  不能检测IgM类抗体形成的循环免疫复合物  不能检测IgG类抗体形成的循环免疫复合物  
应空腹采血  温度,离心速度和时间应严格掌握  标本反复冻融可引起浊度增加  2%PEG只能沉淀较小分子的循环免疫复合物  温度每升高1℃,A值就下降0.02  
体外免疫反应形成的免疫复合物  沉积于皮肤的免疫复合物  沉积于血管的免疫复合物  沉积于内脏器官的免疫复合物  血液中的循环免疫复合物  
特异性循环免疫复合物分单特异性循环免疫复合物和双特异性循环免疫复合物两类  双特异性循环免疫复合物是指对组成特异性循环免疫复合物的抗原、抗体和补体中某两种成分组合明确的特异性循环免疫复合物  双特异性循环免疫复合物常用检测方法是ELISA和RIA  胰蛋白酶解离法检测特异性循环免疫复合物可反映免疫复合物总量  双特异性循环免疫复合物检测可反映特异性循环免疫复合物的病理意义  
应空腹采血  温度、离心速度和时间应严格掌握  标本反复冻融可引起浊度增加  2%PEG只能沉淀较小分子的循环免疫复合物  温度每升高1℃,A值就下降0.02  
PEG用于沉淀蛋白,对蛋白生物活性有影响  蛋白分子量越大,用以沉淀的PEG浓度越小  分离血清免疫球蛋白一般采用的最终浓度为3%~4%PEG  操作简便快速  不能反映小分子循环免疫复合物的情况  
1℃  2℃  3℃  4℃  5℃  
不能检测IgA类抗体形成的循环免疫复合物  不能检测IgM类抗体形成的循环免疫复合物  不能检测IgG类抗体形成的循环免疫复合物  不能反映小分子循环免疫复合物  不能反映大分子循环免疫复合物  
PEG用于沉淀蛋白,对蛋白生物活性有影响  标本中蛋白分子量越大,用以沉淀的PEG浓度越小  分离血清免疫球蛋白一般采用的最终浓度为3%~4%PEG  操作简便快速  不能反映小分子循环免疫复合物的情况  
PEG用于沉淀蛋白,对蛋白生物活性有影响  标本中蛋白分子量越大,用以沉淀的PEG浓度越小  分离血清免疫球蛋白一般采用的最终浓度为3%~4%PEG  操作简便快速  不能反映小分子循环免疫复合物的情况  
PEG用于沉淀蛋白,对蛋白生物活性有影响  蛋白分子量越大,用以沉淀的PEG浓度越小  分离血清免疫球蛋白一般采用的最终浓度为3%~4%PEG  操作简便快速  不能反映小分子循环免疫复合物的情况  

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