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

题目

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

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  • 第1题:

    细菌对β内酰胺类抗生素的耐药机制

    A.产生p一内酰胺酶

    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


    正确答案:C
    青霉素结合蛋白为细菌细胞内膜上的β-内酰胺类抗生素的作用靶蛋白,它的改变可导致其对β内酰胺类抗生素亲和力降低,从而使细菌对β内酰胺类抗生素耐药。

  • 第2题:

    MRSA的主要耐药机制是()

    A.产生β-内酰胺酶

    B.产生钝化酶

    C.药物作用靶位的改变

    D.抗菌药物渗透障碍

    E.青霉素结合蛋白的改变


    正确答案:E

  • 第3题:

    关于细菌的耐药机制,下列说法错误的是

    A、产β-内酰胺酶是细菌对β-内酰胺类药物耐药的重要机制

    B、产生钝化酶可导致对氨基糖苷类药物耐药

    C、青霉素结合蛋白的改变是MRSA的主要耐药机制

    D、外排泵表达减弱可导致对抗菌药物耐药

    E、外膜蛋白减少或缺失可导致对某些抗菌药物耐药


    参考答案:D

  • 第4题:

    细菌对氨基糖苷类抗生素的耐药机制

    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


    正确答案:B

  • 第5题:

    细菌对氨基糖苷类抗生素的耐药机制

    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


    正确答案:B

  • 第6题:

    细菌对青霉素G耐药的主要机制是

    A:产生钝化酶

    B:增强主动外排系统

    C:改变细菌胞质膜的通透性

    D:产生β-内酰胺酶

    E:改变细菌体内靶位结构


    正确答案:D
    解析:部分细菌产生β内酰胺酶,是青霉素G水解。

  • 第7题:

    MRSA对β-内酰胺类抗菌药物产生耐药的主要机制是

    A.产生β-内酰胺酶
    B.低亲和力青霉素结合蛋白
    C.DNA解旋酶改变
    D.产生钝化酶
    E.核糖体改变

    答案:B
    解析:
    MRSA对β-内酰胺类抗菌药物产生耐药的主要机制是低亲和力青霉素结合蛋白。

  • 第8题:

    细菌对四环素类耐药的主要机制为

    A:青霉素结合蛋白的改变
    B:药物外排作用
    C:药物作用靶位改变
    D:产生钝化酶
    E:外膜蛋白减少

    答案:B
    解析:
    考点:细菌耐药机制。[解析]自然界细菌对四环素耐药最为多见,其发生机制主要为获得外源性DNA编码,产生四环素泵出系统。

  • 第9题:

    MRSA的主要耐药机制是()

    • A、产生β-内酰胺酶
    • B、产生钝化酶
    • C、药物作用靶位的改变
    • D、抗菌药物渗透障碍
    • E、青霉素结合蛋白的改变

    正确答案:E

  • 第10题:

    细菌对氨基糖苷类抗菌药物获得性耐药的主要机制是()

    • A、药物作用靶位的改变
    • B、细菌产生氨基糖苷钝化酶
    • C、主动排外
    • D、细菌产生β-内酰胺酶
    • E、DNA螺旋酶的改变

    正确答案:B

  • 第11题:

    单选题
    细菌对四环素类耐药的主要机制为()
    A

    青霉素结合蛋白的改变

    B

    药物外排作用

    C

    药物作用靶位改变

    D

    产生钝化酶

    E

    外膜蛋白减少四环素泵出系统。


    正确答案: D
    解析: 自然界细菌对四环素耐药最为多见,其发生机制主要为获得外源性DNA编码产生

  • 第12题:

    单选题
    MRSA的主要耐药机制是()
    A

    产生β-内酰胺酶

    B

    产生钝化酶

    C

    药物作用靶位的改变

    D

    抗菌药物渗透障碍

    E

    青霉素结合蛋白的改变


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    (共用备选答案)

    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

    1.细菌对β-内酰胺类抗生素的耐药机制

    2.细菌对氨基糖苷类抗生素的耐药机制

    3.细菌对喹诺酮类抗生素的主要耐药机制


    正确答案:C,B,D
    1.青霉素结合蛋白为细菌细胞内膜上的β-内酰胺类抗生素的作用靶蛋白,它的改变可导致其对β-内酰胺类抗生素亲和力降低,从而使细菌对β-内酰胺类抗生素耐药。
    2.氨基糖苷类钝化酶可使氨基糖苷类抗生素乙酰化成无活性的衍生物,从而使细菌产生耐药性。
    3.喹诺酮类抗生素主要通过抑制细菌DNA螺旋酶而发挥作用,细菌DNA螺旋酶的改变使其作用减弱。

  • 第14题:

    细菌对喹诺酮类抗生素的主要耐药机制是

    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.药物的渗透性降低


    参考答案:D

  • 第15题:

    细菌对β-内酰胺类抗生素的耐药机制

    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


    正确答案:C

  • 第16题:

    细菌对β-内酰胺类抗生素的耐药机制

    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


    正确答案:C

  • 第17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


    正确答案:D

  • 第18题:

    细菌对喹诺酮类抗生素的主要耐药机制

    A.产生p一内酰胺酶

    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


    正确答案:D
    喹诺酮类抗生素主要通过抑制细菌DNA螺旋酶而发挥作用,细菌DNA螺旋酶的改变使其作用减弱。

  • 第19题:

    关于细菌的耐药机制,下列说法错误的是

    A.产β-内酰胺酶是细菌对β-内酰胺类药物耐药的重要机制
    B.产生钝化酶可导致对氨基糖苷类药物耐药
    C.青霉素结合蛋白的改变是MRSA的主要耐药机制
    D.外排泵表达减弱可导致对抗菌药物耐药
    E.外膜蛋白减少或缺失可导致对某些抗菌药物耐药

    答案:D
    解析:
    外排泵一般是表达增强,增加了抗菌药物的外排,菌体内浓度降低而导致耐药。

  • 第20题:

    卡他莫拉菌对β-内酰胺类耐药是由于()

    • A、产生β-内酰胺酶
    • B、产生修饰酶
    • C、外膜孔逍蛋白改变
    • D、细菌外排泵作用

    正确答案:A

  • 第21题:

    淋病奈瑟菌对青霉素产生耐药,其主要机制为()

    • A、β-内酰胺酶产生
    • B、氨基糖苷类钝化酶产生
    • C、核蛋白体靶位改变
    • D、DHPS改变
    • E、DNA螺旋酶改变

    正确答案:A

  • 第22题:

    单选题
    细菌对四环素类耐药的主要机制为()
    A

    青霉素结合蛋白的改变

    B

    药物外排作用

    C

    药物作用靶位改变

    D

    产生钝化酶

    E

    外膜蛋白减少


    正确答案: C
    解析: 自然界细菌对四环素耐药最为多见,其发生机制主要为获得外源性DNA编码,产生四环素泵出系统。

  • 第23题:

    单选题
    淋病奈瑟菌对青霉素产生耐药,其主要机制为()
    A

    β-内酰胺酶产生

    B

    氨基糖苷类钝化酶产生

    C

    核蛋白体靶位改变

    D

    DHPS改变

    E

    DNA螺旋酶改变


    正确答案: A
    解析: 暂无解析