氟喹诺酮类药物的耐药机制主要是()
第1题:
革兰阴性杆菌对氨基糖苷类抗生素耐药,其耐药机制为
A.细菌产生水解酶
B.细菌产生钝化酶
C.细菌体内抗菌药物原始靶位的改变
D.细菌胞浆膜通透性发生改变
E.细菌代谢途径发生改变
第2题:
细菌对氟喹诺酮类药耐药的机制最常见的是
A、产生灭活酶
B、染色体突变
C、改变细菌细胞膜通透性
D、细菌体内靶位结构改变
E、改变对代谢物的需要
第3题:
细菌对氨基糖苷类抗生素产生耐药性的原因是
A、细菌胞浆膜通透性改变
B、细菌产生了大量PABA
C、细菌产生水解酶
D、细菌改变代谢途径
E、细菌产生钝化酶
第4题:
第5题:
喹诺酮类药物耐药的主要机制是()
第6题:
细菌对氨基糖苷类抗生素产生耐药性的主要原因是()
第7题:
细菌耐药性的产生机制包括()
第8题:
细菌对青霉素产生耐药性的主要机制是()
第9题:
RNA酶基因突变
细菌改变代谢途径
细菌的外输泵系统将药物排出
细菌产生能够灭活药物的酶
细菌细胞壁通透性降低
第10题:
回旋酶基因突变导致靶酶改变
细菌产生水解酶
细菌产生钝化酶
细菌改变代谢途径
第11题:
与质粒介导有关
细菌DNA回旋酶突变
细菌代谢途径改变
细菌细胞膜孔蛋白通道改变
产生灭活酶
第12题:
细菌产生了钝化酶
细菌产生了水解酶
细菌改变代谢途径
细菌体内与抗菌药结合的靶位的改变
细菌产生了大量的对氨基苯甲酸
第13题:
喹诺酮类细菌耐药机制是
A、细菌DNA螺旋酶的改变,与细菌高浓度耐药有关
B、细菌细胞膜孔蛋白通道的改变或缺失与低浓度耐药有关
C、细菌产生钝化酶
D、耐药菌株DNA螺旋酶的活性改变主要由于gyrA基因突变所致
E、细菌产生水解酶
第14题:
细菌产生青霉素耐药的主要机制是
A.细菌产生了水解酶
B.细菌的代谢途径改变
C.细菌产生了大量PABA(对氨苯甲酸)
D.细菌产生了钝化酶
E.细菌细胞内膜对药物通透性改变
第15题:
细菌对喹诺酮类抗生素的主要耐药机制
A、产生β-内酰胺酶
B、产生钝化酶
C、青霉素结合蛋白的改变
D、DNA螺旋酶的改变
E、产生外膜药物泵出蛋白
第16题:
第17题:
细菌对β—内酰胺类抗生素产生耐药性的原因主要是()
第18题:
细菌对抗菌药物产生的耐药机制为()
第19题:
细菌对氨基糖苷类抗生素产生耐药性的原因是()
第20题:
产生水解酶
产生钝化酶
改变细菌体内原始靶位结构
降低细菌外膜通透性
细菌产生大量的对氨基苯甲酸
第21题:
细菌DNA螺旋酶的改变,与细菌高浓度耐药有关
细菌细胞膜孔蛋白通道的改变或缺失与低浓度耐药有关
细菌产生钝化酶
耐药菌株DNA螺旋酶的活性改变主要由于gyrA基因突变所致
细菌产生水解酶
第22题:
细菌产生了水解酶
细菌产生了大量的对氨基苯甲酸
细菌产生了钝化酶
细菌改变了代谢途径
细菌体内与抗菌药物结合的靶位的改变
第23题:
产生钝化酶
产生水解酶
细菌改变PBPA
细菌产生更多的PBPS
第24题:
细菌产生了水解酶
细菌产生了钝化酶
细菌膜通透性改变
细菌代谢途径的改变
与细菌致死靶位亲合力降低