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

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


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细菌对氨基糖苷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

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

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

(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

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

(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

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

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

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

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

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

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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

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

A.氨基糖苷类钝化酶产生B.核蛋白体靶位改变C.DNA螺旋酶改变D.DHPS改变E.β-内酰胺酶产生淋病奈瑟菌对青霉素产生耐药,其主要机制为

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

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

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

肠球菌对庆大霉素产生耐药,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

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

铜绿假单胞菌对氧氟沙星产生耐药,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

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

多选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

单选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

多选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