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  • 第1题:

    细菌对青霉素的耐药机制包括( )


    正确答案:ABD

  • 第2题:

    青霉素类作用机制是影响细菌——的合成,与青霉素类作用机制相同的还有头孢菌素类药物。


    答案:
    解析:
    细胞壁

  • 第3题:

    青霉素的抗菌作用机制是()

    • A、阻止细菌二氢叶酸的合成
    • B、破坏细菌的细胞壁
    • C、破坏细菌的分裂增殖
    • D、阻止细菌蛋白质的合成

    正确答案:B

  • 第4题:

    青霉素的抗菌作用机制是()

    • A、干扰细菌蛋白合成
    • B、抑制细菌的酶活性
    • C、抑制细菌的核酸代谢
    • D、破坏细胞壁中的肽聚糖
    • E、破坏细胞膜

    正确答案:D

  • 第5题:

    青霉素类的抗菌作用机制是()

    • A、抑制细菌细胞壁的合成
    • B、影响细菌细胞膜的通透性
    • C、影响细菌核酸合成
    • D、抑制细菌叶酸合成

    正确答案:A

  • 第6题:

    青霉素抑制细菌生长的机制是()。


    正确答案:干扰细菌细胞壁的合成

  • 第7题:

    溶菌酶和青霉素都能破坏细菌的细胞壁,但其作用机制不同,请分别给予描述。


    正确答案: 青霉素:通过抑制细菌细胞壁四肽链和五肽交连桥的结合而阻碍细胞壁合成而发挥杀菌作用。对革兰阳性菌有效,由于革兰阴性菌缺乏五肽交连桥而青霉素对其作用不大。人类的细胞没有细胞壁,所以青霉素就可以在不伤害人类细胞的情况下,通过破坏细菌细胞壁来杀伤细菌。
    溶菌酶:溶菌酶是一种专门作用于微生物细胞壁的水解酶,称包胞壁质酶或N-乙酰胞壁质
    聚糖水解酶,它专一地作用于肽多糖分子中N-乙酰胞壁酸与N-乙酰氨基葡萄糖之间的β-1,4键,从而破坏细菌的细胞壁,使之松驰而失去对细胞的保护作用,最终使细菌溶解死亡。也可以直接破坏革兰氏阳性菌的细胞壁,而达到杀菌的作用,这主要是因为革兰氏阳性细菌的细胞壁主要是由胞壁质和磷酸质组成,其中胞壁质是由杂多糖和多肽组成的糖蛋白,这种多糖正是由N-乙酰胞壁酸与N-乙酰氨基葡萄糖之间的β-1,4键联结的。对某些革兰氏阴性菌,如埃希氏大肠杆菌,伤寒沙门氏菌,也会受到溶菌酶的破坏。

  • 第8题:

    配伍题
    链霉素的作用机制是()。|青霉素的作用机制是()。
    A

    抑制细菌蛋白质合成

    B

    干扰细菌细胞壁黏肽合成

    C

    干扰细菌叶酸代谢

    D

    影响细菌DNA合成

    E

    影响细菌细胞膜的通透性


    正确答案: D,E
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    配伍题
    青霉素抗菌作用的机制是( )|磺胺类药抗菌作用的机制是( )
    A

    阻碍细菌蛋白质的合成

    B

    直接干扰细菌核酸的合成

    C

    阻碍细菌细胞壁的合成

    D

    改变胞质膜渗透性引起细菌直接溶解

    E

    通过抑制叶酸合成问接影响细菌细胞的核酸合成


    正确答案: E,B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    试述细菌对青霉素耐药机制。

    正确答案: ① 细菌产生β - 内酰胺酶水解药物β - 内酰胺环。② 与药物结合:β - 内酰胺酶与药物结合发挥牵制作用使其不能进入细菌体内。③ 改变 PBPs 的结构与数量。④ 细菌使自身通道蛋白合成减少。⑤ 细菌膜上主动外排系统作用增强,导致药物的外排增加。⑥ 细菌缺乏自溶酶,使药物杀菌作用下降或只有抑菌作用 .
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    细菌对青霉素G的耐药机制(  )。
    A

    B

    C

    D

    E


    正确答案: B
    解析:
    细菌对青霉素G产生耐药性的主要机制是:产生β-内酰胺酶,使青霉素G被水解灭活。

  • 第12题:

    配伍题
    细菌对磺胺类药物的耐药机制是()。|金黄色葡萄球菌对青霉素G的耐药机制是()。
    A

    产生水解酶

    B

    产生钝化酶

    C

    改变细菌体内原始靶位结构

    D

    改变细菌胞浆膜通透性

    E

    增加对药物具有拮抗作用的底物PABA


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    青霉素的抗菌作用机制是

    A:破坏细胞膜
    B:干扰细菌蛋白合成
    C:抑制细菌的酶活性
    D:抑制细菌的核酸代谢
    E:破坏细胞壁中的肽聚糖结构

    答案:E
    解析:
    青霉素破坏四肽链与五肽桥之间的连接,使肽聚糖骨架不能形成,导致细菌死亡。

  • 第14题:

    流感嗜血杆菌对β-内酰胺类耐药的最常见机制是()

    • A、产生β-内酰胺酶
    • B、产生修饰酶
    • C、青霉素结合蛋白的改变
    • D、细菌外排泵作用

    正确答案:A

  • 第15题:

    红霉素作用比青霉素G(),其作用机制是通过与细胞核蛋白体的()结合,抑制细菌蛋白质的合成,产生()作用。


    正确答案:弱;50S亚基;抑菌

  • 第16题:

    丙磺舒增加青霉素疗效的机制是()。

    • A、减慢其在肝脏代谢
    • B、增加其对细菌细胞膜的通透性
    • C、减少其在肾小管分泌排泄
    • D、对细菌起双重杀菌作用
    • E、增加青霉素的血药浓度

    正确答案:C

  • 第17题:

    试述细菌对青霉素耐药机制。


    正确答案:① 细菌产生β - 内酰胺酶水解药物β - 内酰胺环。② 与药物结合:β - 内酰胺酶与药物结合发挥牵制作用使其不能进入细菌体内。③ 改变 PBPs 的结构与数量。④ 细菌使自身通道蛋白合成减少。⑤ 细菌膜上主动外排系统作用增强,导致药物的外排增加。⑥ 细菌缺乏自溶酶,使药物杀菌作用下降或只有抑菌作用 .

  • 第18题:

    青霉素为什么只作用于正在生长的细菌?其抑菌机制是什么?


    正确答案:青霉素类的结构与细胞壁的成分粘肽结构中的D-丙氨酰-D-丙氨酸近似,可与后者竞争转肽酶,阻碍粘肽的形成,造成细胞壁的缺损,使细菌失去细胞壁的渗透屏障,对细菌起到杀灭作用。细胞壁的合成发生于细菌的繁殖期,故青霉素类只对繁殖期的细菌起作用,对处在静止期的细菌几乎无作用。所以只作用于正在生长的细菌。

  • 第19题:

    单选题
    青霉素类的抗菌作用机制是()
    A

    抑制细菌细胞壁的合成

    B

    影响细菌细胞膜的通透性

    C

    影响细菌核酸合成

    D

    抑制细菌叶酸合成


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    青霉素的抗菌作用机制是()
    A

    阻止细菌二氢叶酸的合成

    B

    破坏细菌的细胞壁

    C

    破坏细菌的分裂增殖

    D

    阻止细菌蛋白质的合成


    正确答案: A
    解析: 青霉素类的抗菌作用机制主要是通过抑制细菌胞壁粘肽合成过程中的转肽酶而阻碍直链十肽二糖聚合物在胞浆外的交叉联结,进而影响细胞壁的形成,致使细菌胞壁缺损而丧失了渗透屏障的保护作用。

  • 第21题:

    单选题
    青霉素抗菌的作用机制是
    A

    干扰细菌细胞壁的合成

    B

    抑制细菌的蛋白质合成

    C

    抑制细菌的RNA合成

    D

    干扰细菌叶酸代谢

    E

    影响细菌DNA的合成


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    填空题
    红霉素作用比青霉素G(),其作用机制是通过与细胞核蛋白体的()结合,抑制细菌蛋白质的合成,产生()作用。

    正确答案: 弱,50S亚基,抑菌
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    丙磺舒增加青霉素疗效的机制是(  )。
    A

    减慢其在肝脏代谢

    B

    增加其对细菌细胞膜的通透性

    C

    减少其在肾小管分泌排泄

    D

    对细菌起双重杀菌作用

    E

    增加青霉素的血药浓度


    正确答案: B
    解析:
    青霉素及其代谢物可在近曲小管分泌(主动转运)排泄,这个过程需要消耗能量。如果同时给予两种利用同一载体转运的药物,则出现竞争性抑制,亲和力较强的药物就会抑制另一药物的排泄。临诊上利用这种特性合用青霉素和丙磺舒,来延长青霉素的作用。丙磺舒可抑制青霉素的排泄,减少其在肾小管分泌排泄,使其血中浓度升高约1倍,消除半衰期延长约1倍。

  • 第24题:

    单选题
    青霉素的作用机制是()
    A

    抑制细菌蛋白质合成

    B

    干扰细菌细胞壁黏肽合成

    C

    干扰细菌叶酸代谢

    D

    影响细菌DNA合成

    E

    影响细菌细胞膜的通透性


    正确答案: A
    解析: 暂无解析