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关于RhD变异体抗原,以下哪种说法是正确的

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可通过吸收放散来鉴定  作为供血者可以引起抗-D的产生  是一种极弱的D变异体  间接抗人球蛋白试验阳性  间接抗人球蛋白试验阴性  
不与抗原结合  与抗原结合并出现凝集  与抗原结合不出现凝集  常为IgM类抗体  为多克隆抗体  
A型抗原变异最弱,B型抗原变异最强,C型抗原变异居于二者之间  A型抗原变异最弱,B型抗原变异较强,C型抗原变异居于二者之间  A型抗原变异最弱,B型抗原变异最强,C型抗原变异基本稳定  A型抗原变异最强,B型抗原变异次之,C型抗原变异居第三  A型抗原变异最强,B型抗原变异次之,C型抗原变异基本稳定  
抗原抗体结合牢固不易受环境影响  解离后抗体不能再与抗原结合  解离后抗体的活性和特异性不变  解离后抗体结构活性改变  解离后抗体的特异性改变  
CD4分子  CD8分子  CD4分子变异体  CD8分子变异体  CD44分子变异体  
是目前已知最复杂的人类基因系统  是具有高度多态性的同种异体抗原  定位于第Ⅰ染色体短臂上  是亲子鉴定的重要手段  
纯化变异体  进一步稳定变异性状  种苗繁育的需要  鉴定变异体是否为芽变  
可通过吸收放散来鉴定  作为供血者可以引起抗-D的产生  是一种极弱的D变异体  间接抗人球蛋白试验阳性  间接抗人球蛋白试验阴性  
抗原抗体结合牢固不易受环境影响  解离后的抗体结构活性改变  解离后抗体不能再与抗原结合  抗体与抗原结合后仍可与其他抗原结合  解离后抗体的活性和特异性不变  
大部分Rh抗体属于IgM  Rh抗体主要由输血或妊娠产生  IgG类的Rh抗体可通过胎盘,导致新生儿溶血病  Rh抗体可导致严重的输血反应  可用人RhD.免疫球蛋白来防止Rh阳性红细胞的初次免疫  
抗体分子由单核细胞在对抗原刺激的应答中产生  抗体分子属于β-球蛋白  抗体分子的基本单位结构是由重链和轻链二种类型的肽链组成  所有γ-球蛋白都是抗体  
抗原是能刺激机体免疫系统引起特异性免疫应答的非已物质  只能在体内与其相应特异性抗体或致敏淋巴细胞结合,产生免疫反应  输入异体血液成分属于受者接受外来抗原刺激可诱发免疫反应  抗原是一种大分子物质由糖蛋白,脂多糖或脂蛋白等构成  
并无抗原参与  只有体液免疫异常  只有细胞免疫异常  抗原激起免疫反应,免疫反应引起炎症  细胞凋亡正常  
与抗原结合  与抗原结合并出现凝集  与抗原结合不出现凝集  常为IgM类抗体  为多克隆抗体  
同种异体间的移植最大的障碍在于供受者之间的免疫排斥反应问题  移植免疫的本质是受者针对供者特异性的免疫应答  移植免疫具有获得性免疫反应的特征  导致同种异体免疫排斥的主要原因是供、受者之间主要组织相容性抗原的不同  移植抗原就是主要组织相容性抗原  
CD8分子  CD4分子变异体  CD4分子  CD8分子变异体  CD44分子变异体  
同种异体间的移植最大的障碍在于供受者之间的免疫排斥反应问题  移植免疫的本质是受者针对供者特异性的免疫应答  移植免疫具有获得性免疫反应的特征  导致同种异体免疫排斥的主要原因是供、受者之间主要组织相容性抗原的不同  移植抗原就是主要组织相容性抗原  
肝癌患者血清中,亲和型AEP很低,几乎完全由非亲和型AFP所组成  不同组织合成的AFP,由于糖链结构上的差异,对植物血凝素的结合性也不相同  糖链结构不同的AFP称为AFP的亚型或变异体  也可称为AFP分子异质体  产自肝脏的AFP中,几乎全为亲和型  
自体静脉移植代替动脉,只适用于四肢较小的动脉  有用中国制造的真丝人造血管  经处理的人类脐带静脉是中小动脉修复的良好材料  人造血管中效果最好的是尼龙制造的  同种异体血管经低温冷冻干燥,特别是1%~2%戊二醛处理后,基本上可以去除抗原性  
抗原抗体结合牢固不易受环境影响  解离后抗体不能再与抗原结合  解离后抗体的活性和特异性保持不变  解离后抗体结构活性改变  解离后抗体的特异性改变  

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