细菌对喹诺酮类药物的耐药机制是

题目
单选题
细菌对喹诺酮类药物的耐药机制是
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

降低细菌外膜通透性

E

细菌产生大量的对氨基苯甲酸

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第1题:

(98~100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

98.细菌对β-内酰胺类抗生素的耐药机制

99.细菌对氨基糖苷类抗生素的耐药机制

100.细菌对喹诺酮类抗生素的主要耐药机制


正确答案:C,B,D

98.C。青霉素结合蛋白为细菌细胞内膜上的p内酰胺类抗生素的作用靶蛋白,它的改变可导致其对p内酰胺类抗生素亲和力降低,从而使细菌对p内酰胺类抗生素耐药。
99.B。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。
100.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2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3题:

氟喹诺酮类药物的耐药机制主要是()

A、回旋酶基因突变导致靶酶改变

B、细菌产生水解酶

C、细菌产生钝化酶

D、细菌改变代谢途径


参考答案:A

第4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5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


参考答案:B

第6题:

以下关于弯曲菌对氟喹诺酮类抗生素的耐药机制中,错误的是()。

A、单独的DNA回旋酶gryA亚基改变足以导致弯曲菌对喹诺酮类药物的耐药

B、最重要的gyrA基因突变发生在Th-86-le位点

C、外排泵引起胞内药物聚集量降低

D、CmeDEF外排泵系统作用能力强于CmeABC外排泵


答案:C

第7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8题:

细菌对喹诺酮类药物的耐药机制是

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.降低细菌外膜通透性

E.细菌产生大量的对氨基苯甲酸


参考答案:D

第9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10题:

喹诺酮类药物耐药的主要机制是()

  • A、与质粒介导有关
  • B、细菌DNA回旋酶突变
  • C、细菌代谢途径改变
  • D、细菌细胞膜孔蛋白通道改变
  • E、产生灭活酶

正确答案:B,D

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