单选题耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的耐药机制是(  )。A产生β-内酰胺酶,分解药物B由于细菌青霉素结合蛋白组成的变化而致药物失效C药物不能渗入MRSA细胞内部D由于外渗作用,使已吸收的药物不断排出而降效E药物在细菌细胞内部复生分解作用

单选题
耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的耐药机制是(  )。
A

产生β-内酰胺酶,分解药物

B

由于细菌青霉素结合蛋白组成的变化而致药物失效

C

药物不能渗入MRSA细胞内部

D

由于外渗作用,使已吸收的药物不断排出而降效

E

药物在细菌细胞内部复生分解作用


参考解析

解析:
耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的耐药机制是产生β-内酰胺酶,水解青霉素类药物。

相关考题:

下列关于MRSA的描述错误的是A.不论体外药敏试验结果,所有的β-内酰胺类药物均无临床疗效B.绝大多数的MRSA常示多重耐药C.耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的英文缩写D.仅对β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂有效E.mecA基因阳性的金黄色葡萄球菌为MRSA

金黄色葡萄球菌耐甲氧西林的生化机制主要是:A、产生灭活酶B、靶位改变C、减少药物吸收D、增加药物排出E、旁路代谢

下列关于MRSA的描述错误的是A、不论体外药敏试验结果,所有的β-内酰胺类药物均无临床疗效B、绝大多数的MRSA常示多重耐药C、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的英文缩写D、仅对β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂有效E、1μg苯唑西林纸片的抑菌圈直径≤10mm的金黄色葡萄球菌为MRSA

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的耐药机制是A、产生β-内酰胺酶,分解药物B、由于细菌青霉素结合蛋白组成的变化而致药物失效C、药物不能渗入MRSA细胞内部D、由于外渗作用,使己吸收的药物不断排出而降效E、药物在细菌细胞内部复生分解作用

细菌获得性耐药的发生机制是由于A、细菌缺乏药物的靶位点B、药物不能通过细胞壁C、药物不能透入细胞膜D、药物不能和细菌蛋白质结合E、遗传基因变化改变细菌代谢途径

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

青霉素产生耐药的机制是A.细菌产生的β-内酰胺酶使药物的β-内酰胺环水解裂开而灭活B.细菌RNA多聚酶的β-亚基结构发生改变C.耐药菌株产生磷酸转移酶使药物羧基磷酸化失活D.细菌对药物具有拮抗作用的底物对氨基苯甲酸( PABA)产牛增多

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

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

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的耐药机制是A:产生β-内酰胺酶,分解药物B:由于细菌青霉素结合蛋白组成的变化而致药物失效C:药物不能渗入MRSA细胞内部D:由于外渗作用,使已吸收的药物不断排出而降效E:药物在细菌细胞内部复生分解作用

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的耐药机制是A:产生β-内酰胺酶,分解药物B:由于青霉素结合蛋白药物靶位结构变异而致药物失效C:药物不能穿透MRSA细胞内部D:由于外渗作用,使已吸收的药物不断排出而降效E:代谢拮抗物PABA增多

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的耐药机制是A.产生β-内酰胺酶,分解药物B.由于细菌青霉素结合蛋白组成的变化而致药物失效C.药物不能渗入MRSA细胞内部D.由于外渗作用,使已吸收的药物不断排出而降效E.药物在细菌细胞内部复生分解作用

细菌耐药最常见的机制是()。A、产生抗生素灭活酶B、抗菌药物作用的靶位发生改变C、细菌改变代谢途径D、细菌细胞膜渗透性改变,使抗菌药物不易进入细菌细胞E、细菌将抗菌药物排出细菌外

下列有关抗菌药物的耐药机说法正确的是:()A、β-内酰胺酶,可将青霉素类和头孢菌素类药物分子结构中的β-内酰胺环打开使药物失效B、耐药的细菌可改变靶蛋白结构使药物不能与靶蛋白结合C、降低细胞壁的通透性D、有些耐药的细菌具有主动转运泵,可将进入细菌体内的药物泵出体外E、细菌改变代谢途径

MRSA的耐药机制()A、青霉素结合蛋白的改变B、产生钝化酶C、药物作用靶位改变D、药物外排作用E、外膜蛋白减少

下列关于MRSA的描述错误的是().A、不论体外药敏试验结果,所有的β-内酰胺类药物均无临床疗效B、绝大多数的MRSA常示多重耐药C、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的英文缩写D、仅对β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂有效E、mecA基因阳性的金黄色葡萄球菌为MRSA

多重耐药菌(Mutidrug-ResistantOrganism)是指对临床使用的三类或三类以上抗菌药物同时呈现耐药的细菌,常见多重耐药菌包括?()A、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA),耐万古霉素肠球菌(VRE),产超广谱B-内酰胺酶(ESBLs)细菌,耐碳青霉烯类抗菌药物肠杆菌科细菌(CRE),耐碳青霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌(CRAB),诺如病毒、多重耐药/泛耐药铜绿假单胞菌(MDR/PDR-PA)和多重耐药结核分枝杆菌等。B、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA),耐万古霉素肠球菌(VRE),产超广谱B-内酰胺酶(ESBLs)细菌,耐碳青霉烯类抗菌药物肠杆菌科细菌(CRE),耐碳青霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌(CRAB),多重耐药/泛耐药铜绿假单胞菌(MDR/PDR-PA)和多重耐药结核分枝杆菌等。C、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MSSA),耐万古霉素肠球菌(VRE),产超广谱B-内酰胺酶(ESBLs)细菌,耐碳青霉烯类抗菌药物肠杆菌科细菌(CRE),耐碳青霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌(CRAB),多重耐药/泛耐药铜绿假单胞菌(MDR/PDR-PA)和多重耐药结核分枝杆菌等。

细菌耐药最常见的机制是()A、产生抗生素灭活酶B、抗菌药物作用靶位改变C、细菌改变代谢途径D、细菌细胞膜渗透性改变使抗菌药物不易进入细菌细胞E、细菌将抗菌药物排出细菌外

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

细菌耐药最常见的机制是( )A、产生抗生素灭活酶B、抗菌药物作用靶位改变C、细菌改变代谢途径D、细菌细胞膜渗透性改变使抗菌药物不易进入细菌细胞E、细菌细胞将抗菌药物排出细菌

MRSA对喹诺酮类药物的耐药机制错误的是:()A、细菌DNA旋转酶A单位变异B、细菌DNA旋转酶B单位变异C、细菌DNA旋转酶C单位变异D、细胞外膜Porin转运蛋白减少E、细菌细胞膜对药物通透性下降

单选题细菌耐药最常见的机制是()。A产生抗生素灭活酶B抗菌药物作用的靶位发生改变C细菌改变代谢途径D细菌细胞膜渗透性改变,使抗菌药物不易进入细菌细胞E细菌将抗菌药物排出细菌外

单选题细菌耐药最常见的机制是( )A产生抗生素灭活酶B抗菌药物作用靶位改变C细菌改变代谢途径D细菌细胞膜渗透性改变使抗菌药物不易进入细菌细胞E细菌细胞将抗菌药物排出细菌

单选题下列关于MRSA的描述不正确的是(  )。A仅对β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂有效B不论体外药敏试验结果,所有的β内酰胺类药物均无临床疗效C耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的英文缩写D绝大多数的MRSA常示多重耐药EmecA基因阳性的金黄色葡萄球菌为MRSA

单选题下列关于MRSA的描述错误的是()A不论体外药敏试验结果,所有的β-内酰胺类药物均无临床疗效B绝大多数的MRSA常示多重耐药C耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的英文缩写D仅对β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂有效EmecA基因阳性的金黄色葡萄球菌为MRSA

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

单选题MRSA的耐药机制()A青霉素结合蛋白的改变B产生钝化酶C药物作用靶位改变D药物外排作用E外膜蛋白减少