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首选用于军团菌引起的感染 对军团菌引起的感染效果较差 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效 首选用于军团菌及对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌引起的感染 首选用于对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌感染,但不用于军团菌引起的感染
苯唑青霉素 氨苄青霉素 羧苄青霉素 邻氯青霉素 红霉素
首选用于军团菌引起的感染 对军团菌引起的感染效果较好 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效 首选用于军团菌及对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌引起的感染 首选用于军团菌引起的感染,但不用于对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌感染
基因重组 基因突变 染色体结构变异 染色体数目变异
红霉素 氨苄青霉素 氧氟沙星 氧哌嗪青霉素 万古霉素
青霉素使用量的增加提高了葡萄球菌对青霉素的抗性 青霉素的选择作用提高了葡萄球菌抗青霉素基因的频率 葡萄球菌对青霉素抗性的增强是定向突变的结果 葡萄球菌的抗青霉素基因是在使用青霉素后产生的
青霉素V 羟氨苄青霉素 羟苄青霉素 氨苄青霉素 邻氯青霉素
阿莫西林 苯唑西林 氯唑西林 苄星青霉素 氨苄西林
氨苄青霉素 苄新青霉素 苯唑青霉素 卡那霉素 阿莫西林
在青霉素的影响下,金黄色葡萄球菌种群抗青霉素的基因频率降低 存活下来的个体通过繁殖导致金黄色葡萄球菌种群抗青霉素的基因频率的提高 接触青霉素之前金黄色葡萄球菌个体间已经产生了抗青霉素的差异 细菌抗药性的产生是人工选择的结果
青霉素与金黄色葡萄球菌之间的关系为竞争 若青霉素菌落附近仍存在一个金黄色葡萄球菌菌落,根本原因是金黄色葡萄球菌拟核DNA发生了基因突变 若要保留金黄色葡萄球菌,可配制加入高浓度食盐水的培养基进行选择 取少量处于对数期的金黄色葡萄球菌接种到适合生长但成分不同的另一培养基中,其诱导酶种类可能发生改变
抗青霉素的金黄色葡萄球菌增殖过程中能将抗青霉素的性状直接传递给后代
在此过程中,青霉素起到了定向诱导金黄色葡萄球菌变异的作用
在此过程中,金黄色葡萄球菌种群的基因频率发生了定向改变
能在含青霉素的培养基上生长的细菌品系发生的变异是染色体变异
青霉素 红霉素 氨苄青霉素 耐青霉素酶青霉素 先锋霉素
青霉菌与金黄色葡萄球菌之间的关系为竞争 若青霉菌附近仍存在一个金黄色葡萄球菌菌落,很可能是金黄色葡萄球菌拟核DNA发生了抗青霉素的基因突变 若要保留金黄色葡萄球菌,可配制加入高浓度食盐水的培养基进行选择 取少数处于对数期的金黄色葡萄球菌接种到适合生长但成分不同的培养基中,其诱导酶种类可能发生改变
青霉素在葡萄球菌内的增加提高了葡萄球菌对青霉素的抗性 青霉素的选择作用提高了葡萄球菌抗青霉素基因的频率 葡萄球菌的定向突变提高了抗青霉素基因的频率 葡萄球菌抗青霉素基因是在使用青霉素后产生的
青霉素V 羟氨苄青霉素 羧苄青霉素 氨苄青霉素 邻氯青霉素
耐青霉素葡萄球菌 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 耐青霉素肺炎链球菌 耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌 耐苯唑西林金黄色葡萄球菌