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为增加稳定性和抗菌活性,可对红霉素进行的结构改造位置包括
A:C4的糖基,C10的氢
B:C2的糖基,C9酮,C6羟基
C:C9酮,C6羟基,C8的氢
D:C9酮,C6氢,C8羟基
E:C9酮,C6氢,C7甲基
B:C2的糖基,C9酮,C6羟基
C:C9酮,C6羟基,C8的氢
D:C9酮,C6氢,C8羟基
E:C9酮,C6氢,C7甲基
参考答案
参考解析
解析:对红霉素分子中参与酸催化脱水环合的C9-酮、C6-羟基及C8-氢进行改造可增加稳定性和抗菌活性。
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考题
对于头孢菌素的结构改造正确的是 ()
(A) 噻嗪环S原子不能被替换或取代(B) 7位氢原子以甲氧基取代可增加 β-内酰胺环稳定性。(C) 3位取代基的改造,既可提高活性又能影响药物代谢动力学的性质(D) 7位的酰胺基取代基,是抗菌谱的决定基团,可扩大抗菌谱,并提高活性。(E) 头孢呋新引入甲氧亚胺基,使其达到耐酶、广谱的目的。
考题
根据下面选项,回答题:A.扩大抗菌谱,提高抗菌活性B.增加对β-内酰胺酶的稳定性C.对抗茵活性有较大影响D.明显改善抗茵活性和药物代谢动力学性质E.不引起交叉过敏反应头孢菌素3-位取代基的改造,可以 查看材料
考题
根据下列题干及选项,回答 131~132 题:A.扩大抗菌谱,提高抗菌活性B.增加对β-内酰胺酶的稳定性C.对抗菌活性有较大影响D.明显改善抗菌活性和药物代谢动力学性质E.不引起交叉过敏反应第131题:头孢菌素3-位取代基的改造,可以 ( )。
考题
红霉素与林可霉素合用可以A.扩大抗菌谱B.增强抗菌活性C.降低不良反应
红霉素与林可霉素合用可以A.扩大抗菌谱B.增强抗菌活性C.降低不良反应D.增加红霉素的吸收E.相互竞争结合部位,产生拮抗作用
考题
为增加稳定性和抗菌活性,可对红霉素进行的结构改造位置包括
A.1α、3α引入F原子
B.C.9酮,C.6羟基,C.8氢
C.C.6酮,C.7氢,C.9甲基
D.12α、16β甲基进入甲基
E.C.9酮,C.6氢,C.8羟基
考题
头孢菌素7-α氢原子换成甲氧基后,可以
A .扩大抗菌谱,提高抗菌活性
B .增加对β -内酰胺酶的稳定性
C .对抗菌活性有较大影响
D .明显改善抗菌活性和药物代谢动力学性质
E .不引起交叉过敏反应
考题
头孢菌素3-位取代基的改造,可以
A .扩大抗菌谱,提高抗菌活性
B .增加对β -内酰胺酶的稳定性
C .对抗菌活性有较大影响
D .明显改善抗菌活性和药物代谢动力学性质
E .不引起交叉过敏反应
考题
头孢菌素3-位取代基的改造,可以
A.扩大抗菌谱,提高抗菌活性
B.增加对β-内酰胺酶的稳定性
C.对抗菌活性有较大影响
D.明显改善抗菌活性和药物代谢动力学性质
E.不引起交叉过敏反应
考题
头孢菌素7 - α氢原子换成甲氧基后,可以
A.扩大抗菌谱,提高抗菌活性
B.增加对β-内酰胺酶的稳定性
C.对抗菌活性有较大影响
D.明显改善抗菌活性和药物代谢动力学性质
E.不引起交叉过敏反应
考题
单选题林可霉素和红霉素联合应用可()A
降低毒性B
竞争靶位而造成拮抗作用C
增强抗菌活性D
增加毒性
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