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以下关于补体的描述正确的是

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主要由补体系统参与反应  主要由抗原抗体复合物参与反应  主要由IgG和IgM类抗体参与反应  主要由IgE抗体参与反应  
常用于描述人体对施加于其上的各种要求的反应  常用于描述人体对于紧急情况的反应  常用于描述人体应付压力的方法  
用于检测病变组织中存在的抗体或补体  用于检测血清中存在循环的自身抗体  最重要的仪器为冷冻切片机和荧光显微镜  荧光抗体直接与人免疫球蛋白或C3沉积并呈现荧光  
补体大多为糖蛋白,属于β球蛋白  正常血清中补体各组分含量相差较大,其中C4含量最高  补体的性质不稳定,易受各种理化因素的影响  补体在56℃加热30分钟能灭活  补体蛋白通常以活化蛋白前体存在于体液中  
虹鳟、白鲑和银鲑等冷水鱼类的补体在40~45℃条件下失活  鲤、香鱼、金鱼、罗非鱼等温水鱼类的补体在45~50℃条件下失活  鱼类的补体在0~4℃条件下失活  鱼类的补体耐低温,许多种鱼类的补体即使在0~4℃条件也不失活  
细胞毒作用  调理作用  免疫黏附作用  中和病毒作用  抗过敏作用  
在Ca2+Mg2+的存在下,抗原抗体复合物激活虹鳟的补体系统  在仅有Mg2+的存在下,酵母聚糖激活虹鳟鱼的补体系统  虹鳟的补体系统激活途径包括经典途径和旁路途径  虹鳟的补体系统激活途径只有旁路途径  
存在C1~C9的9种补体成分,不存在D、B因子  C1和C4结合到鲤抗体致敏的绵羊红细胞(EAC)上需要Ca2+  C2结合到EAC14上需要Mg2+  EAC14稳定。EAC142不稳定,即使0℃环境中也会很快失活,半衰期仅为2.5h  
用于检测病变组织中存在的抗体或补体  用于检测血清中存在循环的自身抗体  可作抗体滴度分析  荧光抗体直接与人免疫球蛋白或C3沉积并呈现荧光  
虹鳟、白鲑和银鲑等冷水鱼类的补体在40~45℃条件下失活  鲤、香鱼、金鱼、罗非鱼等温水鱼类的补体在45~50℃条件下失活  鱼类的补体在0~4℃条件下失活  鱼类的补体耐低温,许多种鱼类的补体即使在0~4℃条件也不失活  
主要激活物是抗原抗体复合物  C1q分子必须与Ig结合后才能激活后续的补体成分  C4是C1的底物,C4b很不稳定  激活顺序为C123456789  分为识别和活化两个阶段  
在Ca2+Mg2+的存在下,抗原抗体复合物激活虹鳟的补体系统  在仅有Mg2+的存在下,酵母聚糖激活虹鳟鱼的补体系统  虹鳟的补体系统激活途径包括经典途径和旁路途径  虹鳟的补体系统激活途径只有旁路途径  
细胞毒作用  调理作用  免疫黏附作用  中和病毒作用  抗过敏作用  
用于检测病变组织中存在的抗体或补体  用于检测血清中存在循环的自身抗体  可作抗体滴度分析  荧光抗体直接与人免疫球蛋白或C3沉积并呈现荧光  
免疫复合物的形成及沉积是系统性红斑狼疮发病的主要机制  补体C3 升高  几乎所有患者的肾组织均有病理变化  约80%的病人在病程中有皮肤损害  抗Sm抗体特异性高达99%  
主要激活物是抗原抗体复合物  C1q分子必须与Ig结合后才能激活后续的补体成分  C4是C1的底物,C4b很不稳定  激活顺序为C123456789  分为识别和活化两个阶段  
补体大多为糖蛋白,属于β球蛋白  正常血清中补体各组分含量相差较大,其中C含量最高  补体的性质不稳定,易受各种理化因素的影响  补体在56℃加热30分钟能灭活  补体蛋白通常以活化蛋白前体存在于体液中  
存在C1~C9的9种补体成分,不存在D、B因子  C1和C4结合到鲤抗体致敏的绵羊红细胞(EA上需要Ca2+  C2结合到EAC14上需要Mg2+  EAC14稳定。EAC142不稳定,即使0℃环境中也会很快失活,半衰期仅为2.5h  
用于检测病变组织中存在的抗体或补体  用于检测血清中存在循环的自身抗体  最重要的仪器为冷冻切片机和荧光显微镜  荧光抗体直接与人免疫球蛋白或C3沉积并呈现荧光