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发布时间:2023-10-13 19:12:08

[单项选择]哪项不是对β-内酰胺类抗生素产生耐药的原因()
A. 细菌产生β-内酰胺酶
B. PBPs与抗生素亲和力降低
C. PBPs数量减少
D. 细菌细胞壁或外膜的通透性发生改变
E. 细菌缺少自溶酶

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[单项选择]哪项不是对β内酰胺类抗生素产生耐药的原因()。
A. 细菌产生β内酰胺酶
B. PBPs与抗生素亲和力降低
C. PBPs数量减少
D. 菌细胞壁或外膜的通透性发生改变
E. 细菌缺少自溶酶
[单项选择]哪一项不是β-内酰胺类抗生素产生耐药的原因()
A. PBP与抗生素亲和力降低
B. 细菌产生β-内酰胺酶
C. PBP数量减少
D. 菌细胞壁或外膜的通透性发生改变
E. 细菌缺少自溶酶
[单项选择]细菌对β-内酰胺类抗生素产生耐药性的机制不正确的是()
A. 细菌产生β-内酰胺酶
B. 细菌产生大量的PABA
C. 细菌的细胞壁或外膜的通透性改变
D. PBPs与抗生素的亲和力降低
E. 细菌缺少自溶酶
[多项选择]肠杆菌科细菌对β-内酰胺类抗生素常见的耐药机制有()
A. 产碳青霉烯酶
B. 产AmpC酶
C. 产PBP2a
D. 产ESBLs
E. 通道蛋白改变
[单项选择]对β-内酰胺类抗生素耐药机制叙述错误的是()
A. 抗生素与β-内酰胺酶牢固结合
B. 细菌缺少自溶酶
C. 细菌细胞壁或外膜通透性改变
D. PBPs靶蛋白与抗生素亲和力增加
E. 细菌产生水解酶,使抗生素水解灭活
[多项选择]对β-内酰胺类抗生素耐药机制的错误叙述为()
A. 细菌产生β-内酰胺酶,使抗生素水解灭活
B. 抗生素与大量的β-内酰胺酶结合,停留于胞膜外间隙中,而不能进入靶位
C. PBPs靶蛋白与抗生素亲和力增加,PBPs增多或产生新的PBPs
D. 细菌细胞壁或外膜通透性改变,使抗生素不能进入菌体
E. 细菌缺少自溶酶
[单项选择]细菌对β-内酰胺类抗生素耐药机制说法错误的是()。
A. 细菌DNA螺旋酶的改变
B. 细菌产生β-内酰胺酶
C. 与大量的β-内酰胺酶迅速、牢固结合,使其停留于胞膜外间隙中,因而不能进入靶位(PBPs)发生抗菌作用
D. 细菌的细胞壁或外膜的通透性改变
E. PBPs靶蛋白与抗生素亲和力降低
[单项选择]细菌对β-内酰胺类抗生素耐药机制说法不正确的是()。
A. 细菌DNA螺旋酶的改变
B. 细菌产生β-内酰胺酶
C. 与β-内酰胺酶结合,限制其进入靶位(PBPs)
D. PBPs靶蛋白与抗生素亲和力降低
E. 细菌的细胞壁或外膜的通透性改变
[单项选择]肠杆菌科细菌对β-内酰胺类抗生素耐药的机制不包括()
A. 产超广谱β-内酰胺酶
B. 产β-内酰胺酶
C. 产头孢菌素(AmpC.酶
D. 产碳青霉烯酶
E. 产低亲和力的青霉素结合蛋白
[单项选择]葡萄球菌属因携带mecA基因、产青霉素酶等机制而对β-内酰胺类抗生素耐药。关于葡萄球菌属β-内酰胺酶试验,下列叙述错误的是()
A. 青霉素MIC≤0.12μg/ml或抑菌环直径≥29mm时需进行β-内酰胺酶试验
B. 刮取苯唑西林或头孢西丁纸片周围抑菌环边缘的生长物进行β-内酰胺酶试验
C. β-内酰胺酶阳性葡萄球菌只对氨基、羧基和脲基青霉素耐药
D. 质控菌株为ATCC29213和ATCC25923
E. 菌落在M-H培养基或血琼脂培养基培养18~20h
[单项选择]葡萄球菌属因携带mecA基因、产青霉素酶等机制而对β-内酰胺类抗生素耐药。关于MRS菌株检测试验结果,下列叙述正确的是()
A. 头孢西丁纸片扩散法检测MRSA:≤21mm为mecA阳性;≥22mm为mecA阴性
B. mecA阳性菌株应报告对苯唑西林(非头孢西丁)耐药;其他β-内酰胺类药物应被报告耐药或不报告
C. mecA阴性但苯唑西林MIC耐药MIC≥4μg/ml菌株应报告苯唑西林耐药
D. 苯唑西林平板筛选法结果判读标准为:用反射光仔细检查>1个菌落或存在淡的膜状生长;>1个菌落说明苯唑西林耐药
E. SCN(除路邓葡萄球菌外)假如培养18h后即表现耐药则可以报告为MRCNS
[单项选择]葡萄球菌属因携带mecA基因、产青霉素酶等机制而对β-内酰胺类抗生素耐药。关于检测MRS菌株的试验,下列叙述正确的是()
A. 检测MRSA可采用琼脂稀释法、纸片扩散法和微量肉汤稀释法,而MRCNS(除路邓葡萄球菌外)只能采用纸片扩散法
B. 检测MRSA时的琼脂稀释法即采用含6μg/ml苯唑西林和4%氯化钠溶液的M-H琼脂,置于33~35℃培养16~18h
C. 头孢西丁纸片法检测MRSA时培养16~18h,而检测MRCNS时则培养24h
D. 检测MRS菌株时的培养温度均不能高于35℃
E. 检测MRSA时的微量肉汤稀释法是采用含4μg/ml头孢西丁的CAMHB

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