6.抑制細菌核糖體的抗生素與機轉配對,下列何者正確?
(A)tetracycline可造成misreading of mRNA,而使細菌加入錯誤胺基酸,生成無功能之蛋白質
(B)lefamulin可抑制70S ribosome之initiation complex生成
(C)erythromycin可抑制peptidyl transferase之活性
(D)chloramphenicol可抑制aminoacyl-tRNA結合至mRNA ribosome complex
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統計: A(641), B(575), C(1485), D(573), E(0) #3283046
統計: A(641), B(575), C(1485), D(573), E(0) #3283046
詳解 (共 10 筆)
#6175314
蛋白質合成抑制劑機轉:
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Aminoglycosides
Stpectinomycin
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與30S不可逆結合,干擾fMet-tRNA結合,造成誤讀
與30S不可逆結合,唯一不造成誤讀
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抑制Initiation |
| Tetracyclines | 與30S不可逆結合,抑制tRNA結合至A-site | |
| Linzolid |
與50S上的23S rRNA結合
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| Macrolides |
與50S結合
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抑制Translocation |
| Lincosamides |
與50S結合 (易與Macrolides產生交叉抗藥性)
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| Streptogramins | 與50S (不同結合位) 結合 | |
| Chloramphenicol |
與50S結合
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抑制Peptidyl transferase
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Diterpenes:
Retapamulin
Lefamulin
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與50S結合
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Polypeptides:
Viomycin
Capreomycin
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結合至50S上的23S rRNA/30S上的16S rRNA
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| Mupirocin |
抑制Isoleucyl tRNA synthaseynthas
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干擾RNA合成 |
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#6272453
這樣為什麼(C)是對的?
(C) erythromycin可抑制peptidyl transferase之活性
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Erythromycin不是抑制translocation嗎?
Chloramphenicol 抑制peptidyl transferase?
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#6196220
樓上解題的差不多了,延伸整理一下讀藥理很頭痛的抗生素機轉
前人的抗生素架構:愛考各類機轉跟殺菌抑菌!
抗生素很多很雜,這張圖整理的很好!可以用這個開始延伸整理自己的抗生素筆記,不管一階二階都還會用到!
藥化跟我一樣很爛放棄的人,千萬要好好把握藥理!!
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注意!
- 抑細胞膜/細胞壁→殺菌性
- 抑protein合成除了 aminoglycoside皆為抑菌
比較:
kanamycin屬於aminoglycoside故屬於殺菌性抗生素,但要注意 aminoglycoside的Spectinomycin為抑菌性的! - 抑DNA/RNA除了灰黴素(grise)、磺胺類(sulf)皆為殺菌
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#6182127
(A) tetracycline可造成misreading of mRNA,而使細菌加入錯誤胺基酸,生成無功能之蛋白質 是Aminoglycosides(但是Spectinomycin例外)
(B) lefamulin可抑制70S ribosome之initiation complex生成 是linezolid
(C) erythromycin可抑制peptidyl transferase之活性
(D) chloramphenicol可抑制aminoacyl-tRNA結合至mRNA ribosome complex 是tetracycline
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#6173709
(A) tetracycline可造成misreading of mRNA,而使細菌加入錯誤胺基酸,生成無功能之蛋白質
和30s 核糖體次單元鍵結,防止tRNA鍵結到mRNA
(B) lefamulin可抑制70S ribosome之initiation complex生成
2019年的新藥,以下是官網機轉介紹
acts by binding to the peptidyl transferase center, or PTC, on the bacterial ribosome in such a way that it interferes with the interaction of protein production at two key sites known as the “A” site and the “P” site, resulting in the inhibition of bacterial proteins and the cessation of bacterial growth
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(D) chloramphenicol可抑制aminoacyl-tRNA結合至mRNA ribosome complex
抑制peptidyl transferase 轉胜肽作用
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