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关于补体系统的叙述,下列不正确的是()。

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补体系统参与机体的抗感染及免疫调节,是体内重要的免疫效应系统和放大系统  补体性质不稳定,加热56℃30min即被灭活  正常情况下补体系统的含量相对稳定  补体是一组具有酶样活性的球蛋白  补体性质稳定,不易受各种理化因素的影响  
新鲜豚鼠血清作为补体  补体、SRBC和溶血素应预先定量  不出现溶血反应即为反应阳性  出现溶血反应即为反应阴性  待测定系统中的抗原与抗体相对应,形成复合物激活补体,出现溶血  
补体成分大多数以非活性的酶前体存在于血清中  补体系统激活的三条途径均是酶的级联反应  补体系统在非特异性免疫和特异性免疫中发挥作用  补体系统的激活具有放大效应  激活的补体具有生理作用和病理作用  
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  
灵敏度低  特异性低  反应结果易观查  反应系统简单  反应结果需观查沉淀  
多媒体系统一般是一种多任务系统  多媒体系统是对文字、图像、声音、运动图像及其资源进行管理的系统  多媒体系统只能在微型计算机上运行  数字压缩是多媒体处理的关键技术  
“吴刚折桂”传说反映的天体属于地月系   人们所能观测到的恒星都属于银河系   “牛郎织女”传说反映的天体属于同一天体系统   “扫帚星”是太阳系中的一种天体  
补体性质不稳定,加热56℃30min即被灭活  正常情况下补体系统的含量相对稳定  补体系统参与机体的抗感染及免疫调节,是体内重要的免疫效应系统和放大系统  补体是一组具有酶样活性的球蛋白  补体性质稳定,不易受各种理化因素的影响  
红细胞与溶血素结合  红细胞与抗原结合,导致溶血  补体与抗原或抗体结合,导致不溶血  补体与受检系统的抗原抗体复合物结合,导致溶血  既可检测抗原,又可检测抗体  
补体系统是由20余种血清蛋白组成的复杂系统  补体可产生炎症反应  一般在出生6个月内,各补体成分浓度可达成人水平  一般在出生6~12个月,各补体溶血活性可达成人水平  足月婴儿出生时血清C1、C2、C3、C4、C7和备解素的浓度约为成人的60%  
补体系统是由20余种血清蛋白组成的复杂系统  补体可产生炎症反应  一般在出生6个月内,各补体成分浓度可达成人水平  一般在出生6~12个月,各补体溶血活性可达成人水平  足月婴儿出生时血清C1、C2、C3、C4、C7和备解素的浓度约为成人的60%  
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  
星云由众多恒星组成,属于天体系统    天体之间相互吸引和绕转而形成天体系统   总星系是目前所知道的最高一级天体系统  地月系的中心天体是地球  
多数补体成分属于球蛋白  血清中多数补体成分均以无活性的酶前体状态存在  具有溶解细胞、炎性介质效应,但无促进吞噬作用  补体成分主要是由肝脏和巨噬细胞产生  补体可参与免疫病理的损伤性反应  
补体成分大多数是以非活性的酶前体存在于血清中  补体系统的激活具有放大效应  补体性质不稳定,经56℃30分钟处理即可灭活  在非特异性和特异性免疫中发挥作用  以上各项叙述均有错误  
灵敏度低  特异性低  反应结果易观察  反应系统简单  反应结果需观察沉淀  
补体是在于人和脊椎动物正常新鲜血清及组织液中的具有酶样活性的球蛋白  补体是一种参与细胞杀伤的免疫球蛋白  补体加上其调节因子和相关膜蛋白共同组成补体系统  补体系统参与机体的抗感染及免疫调节,也可介导病理性反应  补体系统是体内重要的免疫系统和放大系统  
补体至少由20种电泳移动度不同的糖蛋白组成  补体分子量为2.5-4.0万  补体的性质极稳定  体内补体量占血清总蛋白的3%-4%  
补体成分大多数以非活性的酶前体存在于血清中  补体系统激活的3条途径均是酶的级联反应  补体系统在非特异性免疫和特异性免疫中发挥作用  补体系统的激活具有放大效应  激活的补体具有生理作用和病理作用  
星云由众多恒星组成,属于天体系统  天体之间相互吸引和绕转而形成天体系统   总星系是目前所知道的最高一级天体系统  地月系的中心天体是地球  

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