полный тест по микре. 1. Комплемент представляет собой систему сывороточных белков
Скачать 2.04 Mb.
|
107. Ингибиторами синтеза белка являются: левофлоксацин метронидазол +++линезолид +++эритромицин +++стрептомицин 108. Молекулярными мишенями антибактериальных препаратов, применяющихся в клинической практике, служат: +++ферменты, участвующие в синтезе пептидогликана мембраны митохондрий +++прокариотические рибосомы актин и миозин +++топологические изомеразы бактерий: ДНК-гираза и топоизомераза IV 109. Выберите механизмы резистентности к антибиотикам, распространенные среди бактерий: +++гидролиз или химическая модификация молекулы антибиотика +++изменение структуры молекулы-мишени, предотвращающее связывание антибиотика появление нерибосомальных систем синтеза белков замена фосфолипидов в мембране на эфиры терпеновых спиртов +++активное выкачивание антибиотика из бактериальной клетки 110. Выберите верные утверждения: +++антибиотики не действуют на вирусы +++молекулярными мишенями антибактериальных средств являются жизненно важные для бактерий структуры +++применение антибиотиков может вызывать нарушение состава нормальной микрофлоры человека как правило, одни и те же препараты действуют и на бактерий, и на патогенные грибы +++микроорганизмы способны вырабатывать устойчивость к действию антибиотиков 111. К средам с повышенной питательной ценностью относятся: желточно-солевой агар +++кровяной агар +++сывороточный агар +++сахарный бульон мясо-пептонный агар 112. Выберите микроорганизмы, которые относятся к облигатным анаэробам: +++Bacteroides fragilis +++Clostridium tetani +++Clostridium perfringens Escherichia coli Staphylococcus aureus 113. Выберите микроорганизмы, которые относятся к спорообразующим облигатным анаэробам: Bacteroides fragilis +++Clostridium tetani +++Clostridium perfringens Escherichia coli Staphylococcus aureus 114. Выберите возможные способы поступления питательных веществ в клетку бактерий: +++простая диффузия пиноцитоз (образование мембранных везикул) +++вторичный активный транспорт (системы сопряженного транспорта) +++облегченная диффузия (белки-переносчики) +++перенос, сопряженный с фосфорилированием cубстрата (фосфотрансферазные системы) 115. Какие методы применяют для определения чувствительности бактерий к антибиотикам? +++метод диффузии в агар (метод дисков) метод Фогеса-Проскауэра +++метод серийных разведений каталазный тест метод иммунофлюоресценции 116. Укажите особенности дыхательных цепей у бактерий: локализация во внутреннней мембране митохондрий +++локализация в цитоплазматической мембране +++возможность разветвления дыхательной цепи на уровне цитохром-оксидаз +++наличие множества разнообразных переносчиков и возможность их замены +++различное количество переносимых ионов H+ за одну пару электронов у разных бактерий 117. Какие защитные механизмы от токсических эффектов активных форм кислорода могут существовать в клетках прокариот? +++супероксиддисмутаза, обезвреживающая супероксид-анион +++каталаза и пероксидазы, обезвреживающие перекись водорода пигменты-антиоксиданты, перехватывающие свободные радикалы непроницаемая для активных форм кислорода клеточная стенка альтернативные азотистые основания в составе ДНК Установите соответствие 118. Установите соответствие между питательной средой и её назначением: сывороточная среда (среда Леффлера) – выделение Corynebacterium diphtheriae щелочной агар – выделение Vibrio cholerae желточно-солевой агар – выделение стафилококков и определение фосфолипазной активности среда Эндо – выделение энтеробактерий и определение способности сбраживать лактозу кровяной агар – выделение широкого спектра бактерий и определение гемолитической активности 119. Установите соответствие между группами антибактериальных препаратов и их представителями: ампициллин - пенициллины эритромицин - макролиды стрептомицин - аминогликозиды левофлоксацин - фторхинолоны ванкомицин - гликопептиды 120. Установите соответствие между группами антибактериальных препаратов и их представителями: цефалоспорины - цефтриаксон карбапенемы - имипенем тетрациклины - доксициклин оксазолидиноны - линезолид макролиды - азитромицин 121. Установите соответствие между группами антибактериальных препаратов и механизмами их действия: цефалоспорины - ингибирование белков, осуществляющих поперечную сшивку пептидогликана. гликопептиды - нарушение синтеза пептидогликана за счёт связывания с фрагментом D- Ala-D-Ala. фторхинолоны - ингибирование лигазной активности ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. тетрациклины - связывание с 30s субъединицей рибосом, мешающее присоединению транспортной РНК. сульфаниламиды - ингибирование дигидроптероатсинтетазы, нарушающее синтез фолиевой кислоты. 122. Установите соответствие между антибактериальными препаратами и механизмами их действия: имипенем - ингибирование белков, осуществляющих поперечную сшивку пептидогликана ванкомицин - нарушение синтеза пептидогликана за счёт связывания с фрагментом D-Ala- D-Ala ципроофлоксацин - ингибирование лигазной активности ДНК-гиразы и топоизомеразы IV эритромицин - связывание с 50s субъединицей рибосом, нарушающее перенос пептидной цепи и транслокацию рибосомы рифампицин - ингибирование РНК-полимеразы 123. Установите соответствие между типом брожения и микроорганизмом: гомоферментативное молочнокислое брожение - Lactobacillus casei гетероферментативное молочнокислое брожение - Bifidobacterium bifidum муравьинокислое брожение - Escherichia coli спиртовое брожение - Saccharomyces cerevisiae маслянокислое брожение - Clostridium butiricum 124. Установите соответствие между микроорганизмами и их отношением к кислороду в окружающей среде: кампилобактерии - микроаэрофилы лактобациллы - аэротолерантные формы бактероиды - облигатные анаэробы энтеробактерии - факультативные анаэробы псевдомонады - облигатные аэробы Введите правильный ответ 125. Введите название группы бета-лактамных антибиотиков, представителями которых являются имипенем и меропенем (одно слово, множественное число) - карбапенемы 126. Введите название группы антибиотиков, к которой относятся стрептомицин, канамицин и амикацин (одно слово, множественное число) - аминогликозиды 127. Введите название группы антибиотиков, к которой относятся эритромицин и кларитромицин (одно слово, множественное число) - макролиды 128. Введите название группы антибиотиков, к которой относятся ванкомицин, тейкопланин и телаванцин (одно слово, множественное число) - гликопептиды 129. Введите название группы антибиотиков, мишенью связывания которых являются концевые аминокислоты (D-aланил-D-аланин) хвостов пептидогликана (одно слово, множественное число) - гликопептиды 130. Введите название группы антибактериальных препаратов, ингибирующих дигидроптероатсинтетазу - один из ферментов пути синтеза фолиевой кислоты (одно слово, множественное число) - сульфаниламиды Выберите один правильный ответ 1. Клеточные формы жизни подразделяются на следующие 3 домена: бактерии, археи, эукариоты прокариоты, эукариоты, грибы растения, животные, грибы бактерии, вирусы, простейшие растения, животные, простейшие 2. Возбудителями инфекционных заболеваний, не имеющими клеточной организации, являются: бактерии археи вирусы грибы простейшие 3. Филогенетическая таксономия бактерий строится на основе: эволюционного родства и генетических признаков морфологических свойств физиологических свойств серологических свойств патогенных свойств 4. Эмпирическая классификация бактерий (например, классификация по Берджи) строится на основе: эволюционного родства и генетических признаков только морфологических свойств только физиологических свойств только серологических свойств совокупности фенотипических признаков 5. Прокариотические клетки, в отличие от эукариотических, лишены: ядра цитоплазмы цитоплазматической мембраны рибосом включений 6. В структуру прокариотических клеток входят: рибосомы 70S типа рибосомы 80S типа митохондрии лизосомы пластиды 7. Хромосомная ДНК (нуклеоид) большинства бактериальных клеток представлена: одной кольцевой двунитевой молекулой ДНК несколькими линейными двунитевыми молекулами ДНК одной линейной двунитевой молекулой ДНК одной кольцевой однонитевой молекулой РНК одной кольцевой двунитевой молекулой РНК 8. Плазмиды у бактерий представляют собой: органеллы, ответственные за энергетический обмен дополнительные нехромосомные кольцевые молекулы ДНК инвагинации цитоплазматической мембраны органеллы, ответственные за биосинтез белка внутриклеточные запасы питательных веществ 9. Аппарат биосинтеза белка у бактерий представлен: 70S рибосомами, состоящими из 30S и 50S субъединиц 70S рибосомами, состоящими из 40S и 60S субъединиц 80S рибосомами, состоящими из 40S и 60S субъединиц РНК-полимеразой нуклеоидом 10. С точки зрения химического строения рибосома представляет собой: комплекс рибонуклеиновых кислот и белков комплекс рибо- и дезоксирибонуклеиновых кислот комплекс белков и полисахаридов комплекс белков и кристаллов минеральных солей липидный комплекс 11. Цитоплазматическая мембрана бактериальной клетки состоит из: фосфолипидного бислоя со встроенными в него интегральными и периферическими белками мономолекулярного паракристаллического белкового слоя холестеринового бислоя фосфолипидного бислоя, лишенного белковых компонентов пептидогликана 12. Клеточная стенка большинства бактерий построена из: линейных полисахаридных цепей, соединенных пептидными мостиками разветвленных полисахаридных цепей, скрепленных гликозидными связями полипептидных цепей, соединенных олигосахаридными мостиками полинуклеотидных цепей липополисахарида 13. Полисахаридный компонент пептидогликана построен из: чередующихся остатков N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты чередующихся остатков D-маннозы и D-глюкозы чередующихся остатков D-глутаминовой кислоты и L-лизина остатков D-рибозы остатков гексуроновых кислот 14. Характерными признаком клеточной стенки грамположительных бактерий является наличие: молекул тейхоевой и липотейхоевой кислот в толще пептидогликана молекул липополисахарида в толще пептидогликана периплазматического пространства тонкого слоя пептидогликана наружной мембраны с ЛПС 15. Характерными признаком клеточной стенки грамотрицательных бактерий является: наличие молекул тейхоевой и липотейхоевой кислот в толще пептидогликана наличие молекул липополисахарида в составе наружной мембраны наличие многослойного пептидогликана отсутствие пептидогликана отсутствие ЛПС в составе наружной мембраны 16. Липополисахарид грамотрицательных бактерий является компонентом: наружной мембраны пептидогликана плазмалеммы цитоплазмы нуклеоида 17. Жгутики бактерий: являются органеллами движения и состоят из белка флагеллина являются органеллами движения и состоят из белка тубулина являются органеллами прикрепления к субстрату и состоят из белка пилина необходимы для осуществления конъюгации, состоят из белка актина являются органеллами движения и состоят из белка пилина 18. Пили и фимбрии у бактерий, как правило: необходимы для адгезии к субстрату, построены из белка пилина необходимы для адгезии к субстрату, построены из полисахарида являются органеллами движения и состоят из белка флагеллина являются органеллами движения и состоят из белка тубулина являются аналогами ресничек у эукариот 19. Капсула у большинства бактерий построена из: полисахарида полипептида полинуклеотида липополисахарида пептидогликана 20. Характерным признаком хламидий является: способность расти на искусственных питательных средах способность размножаться лишь в цитоплазме клеток хозяина, формируя включения отсутствие собственного генетического материала отсутствие способности к самостоятельному биосинтезу белка способность образовывать споры 21. С точки зрения длины волны и типа используемого излучения современные микроскопы делятся на: световые и электронные световые и темнопольные фазовоконтрастные и темнопольные электронные и механические электронные и позитронные 22. Окрашивание по методу Грама применяется для: выявления различий в строении клеточной стенки выявления капсулы выявления нуклеоида дифференциации кислотоустойчивых и неустойчивых бактерий выявления включений 23. Окрашивание по методу Циля-Нильсена применяется для: визуализации жгутиков выявления капсулы Выявления нуклеоида дифференциации кислотоустойчивых и неустойчивых бактерий выявления включений 24. Окрашивание по методу Ауэски (Ожешко) применяется для: визуализации жгутиков выявления спор выявления нуклеоида дифференциации кислотоустойчивых и неустойчивых бактерий выявления включений 25. Окрашивание по методу Романовского-Гимзы применяется для выявления: нуклеоида спор клеточной стенки включений жгутиков 26. Окраску по методу Грама возможно проводить с использованием красителей: генцианвиолет и метиленовый синий генцианвиолет и фуксин метиленовый синий и везувин фуксин и метиленовый синий метиленовый синий, азур, эозин 27. Окраску по методу Циля-Нильсена проводят с использованием красителей: генцианвиолет и метиленовый синий генцианвиолет и фуксин метиленовый синий и везувин фуксин и метиленовый синий метиленовый синий, азур, эозин 28. Окраску по методу Нейссера проводят с использованием красителей: генцианвиолет и метиленовый синий генцианвиолет и фуксин метиленовый синий и везувин фуксин и метиленовый синий метиленовый синий, азур, эозин 29. Окраску по методу Романовского-Гимзы проводят с использованием красителей: генцианвиолет и метиленовый синий генцианвиолет и фуксин метиленовый синий и везувин фуксин и метиленовый синий метиленовый синий, азур, эозин 30. При окраске по Граму в качестве протравы используют: тушь раствор Люголя карболовую кислоту соляную кислоту серную кислоту 31. При окраске по Нейссеру в качестве протравы используют: тушь раствор Люголя карболовую кислоту соляную кислоту серную кислоту 32. При окраске по Цилю-Нильсену кислотоустойчивые бактерии окрашиваются красителем: тушь водный фуксин карболовый фуксин метиленовый синий бриллиантовый зеленый 33. При окраске по Бурри-Гинсу в качестве контрастирующего вещества используют: тушь фуксин Люголь азур везувин 34. Нуклеоид бактериальной клетки выполняет функцию: хранение и передача наследственной информации синтез АТФ синтез белка механическая защита клетки запасание питательных веществ 35. Рибосомы бактериальной клетки выполняют функцию: хранение и передача наследственной информации синтез АТФ синтез белка механическая защита клетки запасание питательных веществ 36. Спирохеты отличаются от других прокариотных микроорганизмов: наличием внутриклеточных двигательных флагелл присутствием стеролов в составе мембраны способностью к внутриклеточному паразитизму отсутствием клеточной стенки способностью образовывать тканевый мицелий 37. Актиномицеты отличаются от других прокариотных микроорганизмов: наличием внутриклеточных двигательных фибрилл присутствием стеролов в составе мембраны способностью к внутриклеточному паразитизму отсутствием клеточной стенки способностью образовывать тканевый мицелий 38. Риккетсии отличаются от большинства прокариотных микроорганизмов: наличием внутриклеточных двигательных фибрилл присутствием стеролов в составе мембраны способностью к паразитизму в цитоплазме эукариотических клеток отсутствием клеточной стенки способностью образовывать тканевый мицелий 39. Микоплазмы отличаются от большинства прокариотных микроорганизмов: наличием внутриклеточных двигательных фибрилл отсутствием рибосом способностью к внутриклеточному паразитизму отсутствием клеточной стенки способностью образовывать тканевый мицелий 40. Для хламидий характерны формы существания: элементарное тельце и ретикулярное тельце вегетативная клетка и спора вегетативная клетка и циста вегетативная клетка и покоящаяся форма только вегетативная клетка 41. Для спирохет характерны формы существания: элементарное тельце и ретикулярное тельце вегетативная клетка и спора вегетативная клетка и циста вегетативная клетка и покоящаяся форма только вегетативная клетка 42. Для микоплазм характерны формы существания: элементарное тельце и ретикулярное тельце вегетативная клетка и спора вегетативная клетка и циста вегетативная клетка и покоящаяся форма только вегетативная клетка 43. Для клостридий характерны формы существания: элементарное тельце и ретикулярное тельце |