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参考答案和解析
本题答案:EsD:酯酶D,存在于RBC和组织中的水解酶。
EsD表型:3种表型,EsD1-1=12,EsD2-2=23,EsD2-1=123(其中1带活性最高)。
分型方法:
淀粉凝胶电泳或琼脂糖凝胶电泳法:分辨率较好、方法简便、较常用。
醋酸纤维素膜电泳法
PAG等电聚焦法
检出时限:室温3-4mon,低温0.5yr;组织检材EsD分型的检出时限较血痕短。
更多“简述EsD分型原理、方法及法医学应用评价。”相关问题
  • 第1题:

    试述免疫球蛋白同种异型分型原理、方法及法医学应用评价。


    本题答案:同种异型:是指免疫球蛋白上具有表达个体差异的抗原决定簇,由编码免疫球蛋白多肽链基因的等位基因所表达产生,表现为同一种属不同个体的免疫球蛋白抗原性不同,具有遗传多态性。
    人类免疫球蛋白同种异型的命名是根据抗原决定簇位于重链或是轻链。
    分型方法:
    1)血凝抑制试验
    2)酶联免疫试验
    3)胶体金免疫层析技术
    4)PCR扩增
    法医学应用评价:
    1)Gm及Km系统DP及PE均高于已知的RBC血型、RBC酶型及其他血清型
    2)Gm及Km抗原在常温下或碱性环境中颇为稳定,溶血对抗原性无大影响

  • 第2题:

    EsD酯酶D分型最常用()为底物显色。


    本题答案:4-甲基伞形酮醋酸盐

  • 第3题:

    简述RIP工作原理及应用特点。


    正确答案: 要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离距离,
    应用特点是:
    1)仅和相邻的路由交换信息
    2)路由器交换的信息是当前本路由所知道的全部信息,即自己的最短距离

  • 第4题:

    简述透析法的原理及应用


    正确答案:原理:透析是利用小分子能通过,而大分子不能通过半透膜的原理把它们分开而除去小分子杂质的一种重要手段。
    应用:透析已成为生物化学实验室最简便最常用的分离纯化技术之一。
    在生物大分子的制备中,除盐、除少量有机溶剂、除去生物小分子杂质和浓缩样品等都要用到透析的技术。

  • 第5题:

    简述HLA分型方法的种类及其临床应用。


    正确答案:分型方法:
    ①血清学分型法(方法名称,检测对象);
    ②细胞学分型法(名称及检测对象);
    ③分子生物学分型方法(名称、特点)。
    临床应用:
    ①器官移植时组织配型;
    ②监测排斥反应;
    ③发现新的HLA型别或等位基因,研究HLA的多态性;
    ④研究HLA与某些疾病发生的关系等。

  • 第6题:

    简述细胞融合的方法及其原理和应用。


    正确答案: 方法:
    (1)生物学法
    (2)化学促融法
    (3)电融合法
    原理:细胞的全能性
    应用:动物植物微生物

  • 第7题:

    问答题
    简述Gc分型原理、方法及法医学应用评价。

    正确答案: Gc:
    维生素D结合蛋白DPB,也成型特异性成分,电泳属a2球蛋白,主要生物学功能是结合和转运维生素D。
    分型原理:
    1)免疫电泳
    2)PAG圆盘电泳
    3)等电聚焦技术
    4)DNA分型
    Gc法医学应用评价
    1)个人识别率为0.799
    2)非父排除率为34.8%
    3)室温保存4个月的血痕可检出Gc型
    4)4℃条件下保存6个月的尿液可检出Gc型
    5)在血痕检测中,优于Hp
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    简述HLA分型方法的临床应用。

    正确答案: ①器官移植时组织配型;②监测排斥反应;③发现新的HLA型别或等位基因,研究HLA的多态性;④研究HLA与某些疾病发生的关系等。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    简述EsD分型原理、方法及法医学应用评价。

    正确答案: EsD://酯酶D,存在于RBC和组织中的水解酶。
    EsD表型:3种表型,EsD1-1=12,EsD2-2=23,EsD2-1=123(其中1带活性最高)。
    分型方法:
    淀粉凝胶电泳或琼脂糖凝胶电泳法:分辨率较好、方法简便、较常用。
    醋酸纤维素膜电泳法
    PAG等电聚焦法
    检出时限:室温3-4mon,低温0.5yr;组织检材EsD分型的检出时限较血痕短。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    何谓miniSTR?miniSTR分型有何法医学应用价值?

    正确答案: 1)miniSTR:
    通过重新设计引物,使其结合在更靠近核心重复区的侧翼序列,从而降低扩增产物的大小,进一步提高灵敏度和分型成功率,这种技术称为短片段STR分型或miniSTR分型。
    2)miniSTR法医学应用价值:
    STR基因座的扩增片段较短,灵敏度更高,尤其适用于微量或降解生物检材的DNA分型;
    等位基因片段长度范围较窄,不易发生因小等位基因的优势扩增而造成的等位基因丢失现象;
    可对多个STR基因座进行复合扩增,从而节约检材、降低成本,提高单次检测的信息量
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述主观听觉评价的分型及各型常见疾病。

    正确答案: 主观听觉评价将发音分为4型:①粗糙型:声带肿胀变软,振动不平衡,常见声带息肉;②气息型:发声时声门闭合不全,呼出气流增大,常见于声带瘫痪;③无力型:声带变薄,质量减轻,张力下降,常见声带麻痹;④紧张型:声带异常变硬、变晕,发声费力,常见于声带癌患者。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述HLA分型方法的种类及其临床应用。

    正确答案: 分型方法:
    ①血清学分型法(方法名称,检测对象);
    ②细胞学分型法(名称及检测对象);
    ③分子生物学分型方法(名称、特点)。
    临床应用:
    ①器官移植时组织配型;
    ②监测排斥反应;
    ③发现新的HLA型别或等位基因,研究HLA的多态性;
    ④研究HLA与某些疾病发生的关系等。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    何谓miniSTR?miniSTR分型有何法医学应用价值?


    本题答案:1)miniSTR:
    通过重新设计引物,使其结合在更靠近核心重复区的侧翼序列,从而降低扩增产物的大小,进一步提高灵敏度和分型成功率,这种技术称为短片段STR分型或miniSTR分型。
    2)miniSTR法医学应用价值:
    STR基因座的扩增片段较短,灵敏度更高,尤其适用于微量或降解生物检材的DNA分型;
    等位基因片段长度范围较窄,不易发生因小等位基因的优势扩增而造成的等位基因丢失现象;
    可对多个STR基因座进行复合扩增,从而节约检材、降低成本,提高单次检测的信息量

  • 第14题:

    简述阴道清洁度的原理和方法学评价


    正确答案: 检测原理:根据白细胞、上皮细胞、乳酸杆菌和杂菌的数量进行分级。
    方法学评价:临床常用的湿片法,便捷易行,但阳性率较低,重复性较差,易漏检。

  • 第15题:

    简述乘数作用的原理及对其评价。


    正确答案: 原理:乘数又称倍数,是指自发总需求的增加所引起的国民收入增加的倍数,或者是说国民收入增加量与引起这种增加量的自发总需求增加量之间的比率。
    评价:
    1、乘数发挥作用有一定的前提条件(只有在社会上各种资源没有得到充分利用时,总需求的增加才会使各种资源得到利用,产生乘数作用)
    2、乘数是一把双刃剑(当自发总需求增加时,所引起的国民收入的增加要大于最初自发总需求的增加;当自发总需求减少时,所引起的国民收入的减少也要大于最初自发总需求的减少。)

  • 第16题:

    什么是沉淀法,简述沉淀蛋白质的几种主要方法的原理及应用。


    正确答案:沉淀法:利用某种试剂使生物大分子沉淀,但不影响大分子结构的方法。
    主要方法:
    (1)中性盐沉淀(盐析法):中性盐的亲水性大于蛋白质和酶分子的亲水性,所以在加入大量中性盐后,其夺走了水分子,破坏了水膜。同时又中和了电荷,破坏亲水胶体,蛋白质分子即形成沉淀。
    应用:除了蛋白质和酶以外,多肽、多糖和核酸等都可以用盐析法进行沉淀分离。盐析法应用最广的还是在蛋白质领域。
    (2)有机溶剂沉淀法:降低了水溶液的介电常数,减小了溶剂的极性。同时削弱了溶剂分子与蛋白质分子间的相互作用,从而导致蛋白质溶解度降低而沉淀。除此以外,使带电溶质分子更易互相吸引而凝集,破坏了蛋白质的水化膜,从而发生沉淀。
    应用:生化制备。
    (3)选择性变性沉淀法:利用蛋白质、酶与核酸等生物大分子与非目的生物大分子在物理化学性质等方面的差异,选择一定的条件使杂蛋白等非目的物质变性沉淀而得到提纯,称为选择性变性沉淀法。
    应用:通常用于生物大分子分离纯化的初期,是分离纯化流程中附带进行的一个分离纯化步骤。
    (4)等电点沉淀法:等电点沉淀法是利用具有不同等电点的两性电解质在达到电中性时溶解度最低,易发生沉淀,从而实现分离的方法。
    应用:此法主要用于在分离纯化流程中去除杂蛋白,而不用于沉淀目的物。
    (5)有机聚合物沉淀

  • 第17题:

    简述主观听觉评价的分型及各型常见疾病。


    正确答案: 主观听觉评价将发音分为4型:①粗糙型:声带肿胀变软,振动不平衡,常见声带息肉;②气息型:发声时声门闭合不全,呼出气流增大,常见于声带瘫痪;③无力型:声带变薄,质量减轻,张力下降,常见声带麻痹;④紧张型:声带异常变硬、变晕,发声费力,常见于声带癌患者。

  • 第18题:

    简述光纤传感器的原理及应用。


    正确答案: 原理:实际上是研究光在调制区内,外界信号(温度,压力,应变,位移,震动,电场等)与光的相互作用,即研究光被外界参数的调制原理,外界信号可能引起的光强,波长,频率,相位偏振态等光学性质的变化,从而形成不同的调制。
    应用:光纤加速度传感器,光纤温度传感器。

  • 第19题:

    问答题
    简述法医学概念任务及对象

    正确答案: 法医概念:应用医学理论知识和技术研究和解决法律方面涉及的医学问题的科学。
    法医学任务:
    1.揭露犯罪事实真相提供科学证据。
    2.正确处理民事纠纷提供科学证据。
    3.为处理医疗纠纷提供科学证据。
    4.为处理重大事故提供科学证据。
    5.为保险部门的有关人身伤亡的赔偿提供科学证据。
    6.为卫生防疫部门处理传染病,职业中毒提供科学证据。
    7.为卫生立法提供建设性的意见。
    8.开拓新的学科领域,推动医学和法医学的发展法医学研究对象:活体:损伤程度鉴定,伤残程度鉴定,伤病关系,医疗费审查、续医费估计,性功能鉴定,生物源性物证:毒化分析,司法精神病学,交通事故损伤死亡.
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    简述mtDNA分型的法医学应用局限性。

    正确答案: 1)分型技术要求高,耗时耗力耗钱
    2)识别力相对较低:非个体唯一,共有单倍体(母系遗传)
    3)异质性
    4)数据库规模:易高估其识别能力
    5)无法进行混合斑的检测
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    什么是沉淀法,简述沉淀蛋白质的几种主要方法的原理及应用。

    正确答案: 沉淀法:利用某种试剂使生物大分子沉淀,但不影响大分子结构的方法。
    主要方法:
    (1)中性盐沉淀(盐析法):中性盐的亲水性大于蛋白质和酶分子的亲水性,所以在加入大量中性盐后,其夺走了水分子,破坏了水膜。同时又中和了电荷,破坏亲水胶体,蛋白质分子即形成沉淀。
    应用:除了蛋白质和酶以外,多肽、多糖和核酸等都可以用盐析法进行沉淀分离。盐析法应用最广的还是在蛋白质领域。
    (2)有机溶剂沉淀法:降低了水溶液的介电常数,减小了溶剂的极性。同时削弱了溶剂分子与蛋白质分子间的相互作用,从而导致蛋白质溶解度降低而沉淀。除此以外,使带电溶质分子更易互相吸引而凝集,破坏了蛋白质的水化膜,从而发生沉淀。
    应用:生化制备。
    (3)选择性变性沉淀法:利用蛋白质、酶与核酸等生物大分子与非目的生物大分子在物理化学性质等方面的差异,选择一定的条件使杂蛋白等非目的物质变性沉淀而得到提纯,称为选择性变性沉淀法。
    应用:通常用于生物大分子分离纯化的初期,是分离纯化流程中附带进行的一个分离纯化步骤。
    (4)等电点沉淀法:等电点沉淀法是利用具有不同等电点的两性电解质在达到电中性时溶解度最低,易发生沉淀,从而实现分离的方法。
    应用:此法主要用于在分离纯化流程中去除杂蛋白,而不用于沉淀目的物。
    (5)有机聚合物沉淀
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    试述免疫球蛋白同种异型分型原理、方法及法医学应用评价。

    正确答案: 同种异型:是指免疫球蛋白上具有表达个体差异的抗原决定簇,由编码免疫球蛋白多肽链基因的等位基因所表达产生,表现为同一种属不同个体的免疫球蛋白抗原性不同,具有遗传多态性。
    人类免疫球蛋白同种异型的命名是根据抗原决定簇位于重链或是轻链。
    分型方法:
    1)血凝抑制试验
    2)酶联免疫试验
    3)胶体金免疫层析技术
    4)PCR扩增
    法医学应用评价:
    1)Gm及Km系统DP及PE均高于已知的RBC血型、RBC酶型及其他血清型
    2)Gm及Km抗原在常温下或碱性环境中颇为稳定,溶血对抗原性无大影响
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    法医学中常用的亲子鉴定方法有( )
    A

    ABO血型检查

    B

    PCR-SSP

    C

    PCR-SSO

    D

    DNA指纹分析

    E

    STR分型技术


    正确答案: E,A
    解析: 暂无解析