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青霉素在稀酸溶液中(pH=4.0)和室温条件下的不稳定产物是( )。

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又名青霉素G钠  水溶液室温下不稳定,容易水解,临床试用其粉针剂  结构中有三个手性碳原子  临床用于革兰阳性菌  酸性下裂解为青霉酸和青霉醛酸,碱性条件下稳定  
青霉醛  青霉噻唑酸  青霉二酸  青霉胺  青霉烯酸  
在室温pH=4时,青霉素在稀盐酸溶液中时,以亲核基团进攻β-内酰胺环,经重组生成青霉二酸  青霉素在碱性条件下,较稳定  青霉素与头孢菌素没有相同侧链,也同样存在交叉过敏  青霉素的母核是由β-内酰胺环和五元噻嗪环并合而成  青霉素V不可以口服  
室温水溶液不稳定  室温水溶液稳定  B和C  A和B  室温粉剂稳定  
在酸、碱性条件下都不稳定  对β-内酰胺酶不稳定  临床常用其钠盐和钾盐  可与丙磺舒合用  遇胺和醇稳定  
对酸碱不稳定,可导致β-内酰胺环破坏  在水溶液中易氧化  在稀酸中(室温)可转变成青霉二酸  在碱性下可转变为青霉酸  光照可发生异构化  
抗菌谱较窄,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较窄,对酸不稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较窄,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶稳定  抗菌谱较宽,对酸不稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较宽,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  
包括铜盐法和硫醇汞盐法  其原理是利用酸性条件下的降解产物青霉烯酸在紫外区有强吸收  加入铜盐或汞盐可以增加测定溶液的稳定性  其原理是利用碱性条件下的降解产物青霉烯酸在紫外区有强吸收  测定波长一般在320~345nm  
干燥状态下  遇酸  遇碱  遇氧化剂  遇青霉素酶  
抗菌谱较窄,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较窄,对酸不稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较窄,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶稳定  抗菌谱较宽,对酸不稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较宽,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  
抗菌谱较窄,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较窄,对酸不稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较窄,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶稳定  抗菌谱较宽,对酸不稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较宽,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  
6-氨基青霉烷酸  青霉烯酸  青霉酸  青霉二酸  青霉醛和青霉胺  
抗菌谱较窄,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较窄,对酸不稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较窄,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶稳定  抗菌谱较宽,对酸不稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较宽,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  
6-氨基青霉烷酸  青霉醛酸  青霉酸  青霉醛  青霉二酸  
青霉酸  青霉醛和青霉胺  6-氨基青霉烷酸  青霉烯酸  青霉二酸  
在室温pH4的条件下,水解成青霉烯酸  在室温pH4的条件下,重排产物是青霉二酸  在碱性条件下可水解成青霉噻唑酸  在青霉素酶催化下可水解成青霉噻唑酸  在碱性条件下可水解成青霉噻唑酸,进一步水解成青霉醛和青霉胺  
水溶液室温下不稳定,容易水解,临床试用其粉针剂  临床用于革兰阳性菌感染  又名青霉素G钠  结构中有3个手性碳原子  酸性下裂解为青霉酸和青霉醛酸,碱性条件下稳定  
抗菌谱较窄,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较窄,对酸不稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较窄,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶稳定  抗菌谱较宽,对酸不稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较宽,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  
青霉二酸  6-氨基青霉烷酸  青霉酸  青霉烯酸  青霉醛和青霉胺  
抗菌谱较窄,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较窄,对酸不稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较窄,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶稳定  抗菌谱较宽,对酸不稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定  抗菌谱较宽,对酸稳定,对葡萄球菌青霉素酶不稳定