WorksheetsЭкзаменационные тесты по микробиологии
Total questions: 186
Worksheet time: 2hrs 43mins
Сконструировал микроскоп, увидел и зарисовал микробов
А. Луи Пастер
B. Роберт Кох
C. Илья Мечников
D. Дмитрий Ивановский
E. Антони Ван Левенгук
Структуры, обязательные для бактерий:
А. Капсула
B. Споры
C. Волютиновые зерна
D. Нуклеоид
E. Жгутики
Наличие клеточной стенки определяют:
A. Люминесцентной микроскопией
B. Методом «раздавленная капля»
C. Методом «толстая капля»
D. Ультрацентрифугированием
E. Плазмолитом
Форма бактериальной клетки определяется строением:
A. Цитоплазматической мембраны
B. Капсида
C. Капсулы
D. Споры
E. Клеточной стенки
Бактерии относят к:
A. Эукариотам
B. Прионам
C. Прокариотам
D. Всем трем
E. Ни к одному из них
Прокариотическая клетка имеет:
A. Аппарат Гольджи
B. Митохондрии
C. Морфологически оформленное ядро
D. Мезосомы
E. Ядерную мембрану
Морфологию бактерий изучают:
A. Сухой системой микроскопа
B. В неокрашенных препаратах
C. Иммерсионной микроскопией
D. С малым увеличением
E. Ни одном из перечисленных
Обязательный структурный компонент бактериальной клетки:
A. Капсула
B. Жгутики
C. Споры
D. Клеточная стенка
E. Волютиновые зерна
Отношение микробов к окраске по Граму зависит от:
A. Структуры цитоплазматической мембраны
B. Состава цитоплазмы
C. Строения клеточной стенки
D. Расположения ядра
E. От всех перечисленных признаков
Какие
е микробов к окраске по Граму зависит от:
Структуры цитоплазматической мембраны
Состава цитоплазмы
Строения клеточной стенки
Расположения ядра
От всех перечисленных признаков
Какие морфологические структуры бактерий обусловливают окраску по Граму:
Цитоплазма
Капсула
Клеточная стенка
Цитоплазматическая мембрана
Волютиновые зерна
При окраске по Граму не используется:
Спирт
Водный фуксин
Раствор генцианвиолета
Подогревание над спиртовкой
Раствор Люголя
Кислотоустойчивость микробной клетки связана с наличием большого количества:
Углеводов
Гликотена
Белков
Липидов
Триптофана
Клеточная стенка грамположительных бактерий содержит:
Однослойный пептидогликан
Липополисахарид
Тейхоевые кислоты
Митохондрии
Мезосомы
Клеточная стенка грамотрицательных микробов содержит:
Многослойный пептидогликан
Волютиновые зерна
Липополисахарид
Мезосомы
Тейхоевые кислоты
Микроорганизмы утрачивают клеточную стенку под действием:
Бактериофага
Интерферона
Иммуноглобулина
Лизоцима
Нуклеазы
Терминально расположенная спора, напоминающая барабанную палочку характерна для:
Cl. perfringens
Cl. novyi
Cl. tetani
Cl. botulinum
Cl. septicum
Спиралевидную форму имеют:
Хламидии
Боррелии
Кокки
Бактерии
Микоплазмы
Аэробный распад белка обозначается термином:
Брожение
Тропизм
Гниение
Горение
Тление
Спорообразующие микроогранизмы веретенообразной формы называются:
Бациллы
Бактерии
Биполяры
Клостридии
Рик
значается термином:
Брожение
Тропизм
Гниение
Горение
Тление
Спорообразующие микроогранизмы веретенообразной формы называются:
Бациллы
Бактерии
Биполяры
Клостридии
Риккетсии
Отметьте неправильный ответ. Волютиновые зерна:
Имеются у Corynebacterium diphtheria
Участвуют в спорообразовании
Запасные питательные вещества
По составу - полифосфатные
По тинкторальным свойствам - метахроматические
Волютиновые зерна по автору называются:
Липшются
Бабеша-Эрнста
Бабеша-Негри
Пашена
Гварниери
Зависимость бактерий от того или иного субстрата обозначается термином:
Метатрофы
Аутотрофы
Прототрофы
Гетеротрофы
Ауксотрофы
Активный транспорт питательных веществ в клетку идет:
Без расщепления субстрата
Ни по одному из перечисленных
Без затраты энергии
По градиенту концентрации
Против градиента концентрации
Антигенные и биохимические свойства бактерий помогают определить:
Морфологию микроорганизмов
Видовые и внутривидовые различия
Чувствительность к антибиотикам
Фаголизабельность
Тинкториальные свойства
Полная стерилизация материала происходит при:
Автоклавировании
Пастеризации
Фильтрации
Обработке антисептиками
Высушивании
Способность прикрепляться к поверхности клеток обуславливает наличие у бактерий:
Токсинов
Мезосом
Микроворсинок (пилей)
Включений
Цитоплазматической мембраны
Для прокариотов характерно наличие:
Обособленного ядра
Дизъюнктивного размножения
Ядерной оболочки
Митохондрий
Цитоплаз
Для прокариотов характерно наличие:
Обособленного ядра
Дизъюнктивного размножения
Ядерной оболочки
Митохондрий
Цитоплазматической мембраны
Ядро бактерий:
Расположено компактно
Имеет ядерную оболочку
Является плазмидой
Двунитчатая кольцевая ДНК
Однонитчатая РНК
Функция нуклеоида:
Синтез белков
Регуляция осмотического давления
Сохранение наследственной информации
Энергетический метаболизм клетки
Продукция факторов патогенности
Функция клеточной стенки:
Придает бактериям определенную форму
Не содержит пептидогликан
Участвует в синтезе витаминов
Является жизненно важной структурой
Участвует в окислительно-восстановительных процессах
Клеточная стенка бактерий:
Является белоксинтезирующей системой клетки
Содержит рибосомы для синтеза белка
Структура и химический состав одинаковые у всех бактерий
Сохраняет наследственную информацию
Обуславливает отношение к окраске по Граму
Структуры, обязательные для L-форм бактерий:
Клеточная стенка
Жгутики
Капсула
Цитоплазматическая мембрана
Плазмиды
Бактерии, не имеющие клеточной стенки:
Риккетсии
Спирохеты
Актиномицеты
Хламидии
Микоплазмы
Диплококки бобовидной формы относятся к роду:
Микобактерий
Трепонем
Нейссерий
Хламидий
Лептоспир
Облигатными внутриклеточными паразитами являются:
Лептоспиры
Боррелии
Хламидии
Бруцеллы
Микоплазмы
В структуре хламидий инфицирующей способностью обладают тельца:
Облигатными внутриклеточными паразитами являются:
Лептоспиры
Боррелии
Хламидии
Бруцеллы
Микоплазмы
В структуре хламидий инфицирующей способностью обладают тельца:
Ретикулрные
Элементарные
Инициaльные
Промежуточные
Включений
Для риккетсий характерно наличие:
Митохондрий
Волютиновых зерен
Капсул
Спор
Клеточной структуры
Липополисахариды, содержащиеся в составе клеточной стенки бактерий, являются:
Экзотоксинами
Эндотоксинами
Ферментами
Электролитами
Продуктами метаболизма
Липополисахарид клеточной стенки:
Не обладает антигенными и токсическими свойствами
Придает ригидность и эластичность
Активизирует комплемент
Является сильным иммунногеном
Содержится у грамположительных бактерий
Цитоплазматическая мембрана бактерий:
Определяет форму клеток
Участвует в транспорте веществ
Является белоксинтезирующей системой
Обусловливает сенсибилизацию клеток
Является фактором хемотаксиса
Цитоплазматическая мембрана представляет собой:
Пептидогликан, состоящий из параллельных полисахаридных цепей
Выраженный слизистый слой, покрывающий клеточную стенку
Двойной фосфолипидный слой, пронизанный глобулинами
Ингибитор синтеза клеточной стенки бактериальной клетки
Сложный нуклеопротеид
Значение цитоплазматической мембраны бактерий:
Обладает избирательной проницаемостью
Сохраняет наследственную информацию бактериальной клетки
Участвует в конюгации
Отграничивает ядро
Регулирует иммунный ответ
Цитоплазма бактерий:
Цитоплазма бактерий:
Состоит из митохондрий
Содержит дифференцированное ядро
Представляет собой сложную коллоидную систему
Не содержит рибосом
Усиливает вирулентность
Мезосомы бактерий:
Участвуют в делении клетки
Производным клеточной стенки
Не связаны с нуклеоидом
Являются эквивалентом ядра
Усиливают биохимическую активность
Плазмиды:
Обуславливают внутривидовые различия
Молекулы двунитевой РНК
Жизненно необходимые структуры для бактериальной клетки
Внехромосомные факторы наследственности
Не способны к автономной репликации
Роль капсулы в жизнедеятельности бактерий:
Является обязательным структурным компонентом клетки
Усиливают болезнетворность
Активизируют фагоцитоз
Является осмотическим барьером
Усиливают защитные факторы макроорганизма
Капсула бактерий характеризуется:
Легкой окрашиваемостью
Высоким содержанием липидов
Антигенной специфичностью
Кислотоустойчивостью
Онкогенностью
Условиями, стимулирующими капсулообразование бактерий является рост их в:
В организме животных
На кровяном агаре
На синтетической среде
На среде с высоким содержанием углеводов
При низкой температуре
Капсулу бактерий выявляют:
В фазово-контрастном микроскопе
Окраской по Нейссеру
Окраской по Бурри-Гинсу
Люминесцентной микроскопией
В опыте плазмолиза клетки
Капсулу в организме образую
улу бактерий выявляют:
В фазово-контрастном микроскопе
Окраской по Нейссеру
Окраской по Бурри-Гинсу
Люминесцентной микроскопией
В опыте плазмолиза клетки
Капсулу в организме образуют возбудители:
Туберкулеза
Сыпного тифа
Сибирской язвы
Дизентерии
Проказы
Постоянно (в организме и во внешней среде) образуют капсулу возбудители:
Газовой гангрены
Брюшного тифа
Риносклеромы
Холеры
Дифтерии
Жгутики бактерий:
Участвуют в размножении
Являются антигенами
Обуславливают биполярную окраску
Служат для сохранения вида
Состоят из углеводов
Подвижность бактерий определяется:
Полимеразноцепной реакцией
В раздавленной капле
Люминесцентной микроскопией
Окраской методом Бурри-Гинса
Окраской по Граму
Подвижность бактерий обеспечивается:
Сокращением клеточной стенки
Вращением жгутиков
Фимбриями (пили)
Активностью ферментов
Ни одним из перечисленных
Пили обусловливают:
Подвижность
Трансформацию
Коньюгацию
Транскрипцию
Репликацию
Жгутики перитрихи характерны для возбудителей:
Холеры
Туберкулеза
Брюшного тифа
Дизентерии
Дифтерии
Сporoобразование происходит в условиях:
Благоприятной внешней среды
Радиации
Внутренней среды организма
Высокого осмотического давления
Пребывания в почве
Споры микроорганизмов имеют значение для:
Размножения
Амплификации
Сохранения вида
Участия в метаболизме
Гибридизации
Споры могут образовывать следующие формы микробов:
Извитые
Все пaлочковидные
Некоторые виды пал
Споры могут образовывать следующие формы микробов:
Извитые
Все пaлочковидные
Некоторые виды палочковидных
Кокковидные
Нитевидные
Способностью к спорообразованию обладают:
Простейшие
Бактерии
Клебсиеллы
Бациллы
Риккетсии
Высокая устойчивость спор обусловливается:
Составом нуклеоида
Структурой и химическим составом оболочки
Повышенной концентрацией калия
Высоким содержанием свободной воды
Содержанием гликогена
Споры образуют возбудители:
Дифтерии
Сыпного тифа
Столбняка
Проказы
Гонореи
Значение зерен волютина:
Защита от неблагоприятных факторов
Сохранение формы клеток
Запас питательных веществ
Участие в размножении
Сохранение вида
Окраска по Нейссеру используется для выявления:
Спор
Жгутиков
Ядерной субстанции
Капсулы
Зерен волютина
При окраске по Нейссеру используют:
Раствор генцианвиолета
Водный раствор метиленового синего
Уксусно-кислый раствор метиленового синего
Раствор Фуксина
Спирт
Зерна волютина выявляют при окраске по методу:
Грама
Циля-Нильсена
Леффлера
Бурри-Гинса
Романовского - Гимза
Приготовление препарата для микроскопического исследования предусматривает:
Высушивание мазка в печи Пастера.
Высушивание мазка в пламени.
Фиксацию мазка в пламени.
Фильтрацию
Окраску бактерий без фиксации.
Нативные не окрашенные препараты готовят для микроскопии:
Стереоскопической
Поляризационной
Люмине
Нативные не окрашенные препараты готовят для микроскопии:
Стереоскопической
Поляризационной
Люминесцентной
Фазовоконтрастной
Электронной
При фиксации мазка происходит:
Активация микробов.
Уменьшение оптической плотности
Прикрепление к стеклу
Не восприимчивости к красителю.
Выявление антигенов.
Простой метод окраски позволяет в микробной клетке:
Выявить оболочку
Определить форму
Обнаружить нуклеоид
Изучить ультраструктуру
Выявить антигены
Способность воспринимать красители (тинкториальные свойства бактерий) определяют структура и состав:
Цитоплазмы
Цитоплазматической мембраны
Капсулы
Плазмид
Клеточной стенки
При окраске по методу Грама применяют:
Карболовый раствор генцианвиолета
Карболовый раствор фуксина
Водный раствор везувина
Водный раствор метиленового синего
Обработка кислотой
Окрашивание по методу Циля-Нильсена применяют для выявления:
Ядерной субстанции
Включений
Кислотоустойчивых микробов
Подвижных микробов
Капсульных микробов
При окраске по Цилю-Нильсену применяют:
Уксусно-кислый раствор метиленового синего
Карболовый раствор фуксина
Водный раствор фуксина
Раствор Люголя
Этиловый спирт
Кислотоустойчивость микроорганизмов связана с наличием:
Нуклеиновых кислот
Высоких концентраций солей
Полисахаридов
Жировосковых веществ
Многослойного пептидогликана
К кислотоустойчивым бактериям относятся возбудители:
Пневмонии
Актиномикоза
Туберкулеза
Бруцеллеза
Лептоспироза
Отношение микробов к окраске по Граму зависит от:
Формы и размеров клетки
Форм колоний
Особенности цитоплазматической мембраны
Содержания пептидогликана
Наличия жгутиков
По Граму окрашиваются положительно:
Бациллы
Эшерихии
Гонококки
Риккетсии
Спирохеты
Для морфологии спирохет характерно:
Палочковидная форма
Эластическая осевая нить
Дифференцированное ядро
Неподвижность
Спорообразование
Каждый род спирохет отличается:
Количество и формой завитков
Внутриклеточным паразитизмом
Типом питания
Отношением к окраске по Граму
Способностью лизировать эритроциты
Способность прикрепляться к поверхности клеток обуславливает наличие у бактерий:
Капсулы
Жгутиков
Мезосомы
Микроворсинки (пили)
Все перечисленные
Морфологию спирохет изучают:
В препаратах 'раздавленная' или 'висячая' капля
В мазках, окрашенных по Цилью-Нильсену
С помощью стереоскопического микроскопа
В мазках, окрашенных по Нейссеру
Поляризационной микроскопией
Хламидии являются возбудителями:
Уретрита
Ящура
Туляремии
Лелры
Возвратного тифа
Микоплазмы относятся к:
Грибам
Простейшим
Вирусам
Прионам
Бактериям
Микоплазмы характеризуются:
Наличием клеточной стенки
Отсутствием цитоплазматической мембраны
Микоплазмы относятся к:
Грибам
Простейшим
Вирусам
Прионам
Бактериям
Микоплазмы характеризуются:
Наличием клеточной стенки
Отсутствием цитоплазматической мембраны
Полиморфизмом
Абсолютным внутриклеточным паразитизмом
Грамположительной окраской
Микоплазмы являются возбудителями:
Уретрита
Герпеса
Трахомы
Краснухи
Коклюша
Для риккетсий характерно:
Неклеточная структура
Репродукция
Положительная окраска по Граму
Абсолютный внутриклеточный паразитизм
Дезьюнктивный способ размножения
Риккетсии культивируют:
В среде 199
На кровяном агаре
В среде Китта-Тароцци
В желточном мешке куриного эмбриона
В сывороточном агаре
Фазово-контрастная микроскопия используется при изучении препаратов:
Окрашенных
Фиксированньгх
Из клинического материала
Нативных
Приготовленных по Бурри
Антоний Левенгук первым:
Выдвинул теорию иммунитета
Открыл фагоцитоз
Предложил питательные среды
Сконструировал автоклав
Увидел и нарисовал микробов
Илья Ильич Мечников:
Лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии
Разработал принцип атгенуации микроорганизмов
Создатель генно-инженерной вакцины
Организатор медицинского центра
Создатель гуморальной теории иммунитета
Луи Пастер:
Сконструировал первый микроскоп
Открыл возбудителя бешенств
Доказал, что каждый вид брожения имеет своего возбудителя
Является основоположником химиотерапии
Изготовил вакцину против гепатита
Роберт Кох:
Разработал аллергический метод исследования
Сформулировал понятие об активном и пассивном иммунитете
Открыл возбудителей полиомиелита
Предложил аналиновые красители и конденсор
Разработал серологические реакции
Вирусы являются паразитами:
Генетическими
Факультативкыми
Энергетическими
Мембранными
Внеклеточными
Паразитизм на генетическом уровне характерен для:
Бактерий
Риккетсий
Хламидий
Микоплазм
Вирусов
Специфичность взаимодействия вирусов с клеткой зависит от:
Формы вируса
Соответствия рецепторов
Типа репродукции
Дизъюнктивного способа размножения
Типа нуклеиновой кислоты
Для изучения свойств вирусов не применяют:
Микроскопию
Культивирование
Заражение животных
Ультрацентрифугирование
Окраску по Граму
Основоположник вирусологии:
Р.Кох
Л.Пастер
З.Виноградский
Д.Ивановский
Д.Заболотный
Индикация вирусов на лабораторных животных:
Цветная проба
Образование бляшек
Характерная клиника и образование внутриклеточных включений
ПЦР
ИФА
Вирусоскопический метод диагностики предусматривает выявление:
Антигена вируса
Нуклеиновой кислоты вируса
Характерных внутриклеточных включений и элементарных телец
Гемадсорбции
Образования бляшек
Для поддержания жизнеспособности культуры клеток применяется среда:
Эндо
Левенштейна-Йенсена
Кровяной агар
19
Для поддержания жизнеспособности культуры клеток применяется среда:
Эндо
Левенштейна-Йенсена
Кровяной агар
199
Сывороточный бульон
Культивируют вирусы в:
Оболочках эмбриона
Простых питательных средах
Анаэробных условиях
Сахарном бульоне
Среде 199
Репродукция вирусов включает:
Митоз
Транскрипцию
Бинарное деление
Трансформацию
Коньюгацию
Структурные компоненты вириона:
Цитоплазматическая мембрана
Митохондрии
Нуклеиновая кислота
Капсула
Рибосомы
Вирогения:
Обязательный этап репродукции вирусов
Встраивание нуклеиновой кислоты вируса в хромосому клетки
Характерна только для прионов
Механизм гибели вирусов
Причина возникновения трансформации
Выбор материала для вирусологического метода зависит от:
Типа нуклеиновой кислоты
Типа симметрии капсомеров
Накопления вирусных компонентов
Антигенной структуры
Клиники и патогенеза заболевания
Культивирование вирусов:
Искусственные питательны среды
Анаэробные условия
Культуры клеток
Среда 199
Синтетические питательные среды
Выделение вируса из клинического материала путем заражения культуры клеток или куриного эмбриона с последующей идентификацией является методом:
Серологкческим
Биологическим
Вирусоскопическим
Вирусологическим
Молеклярно-генетическим
Для культивирования не применяется:
Оболочки куриных эмбрионов
Организм восприимчивых животных
Перевиваемые культуры клеток
Первичные культуры к
Для культивирования не применяется:
Оболочки куриных эмбрионов
Организм восприимчивых животных
Перевиваемые культуры клеток
Первичные культуры клеток
Среда 199
Индикация вирусов на культуре клеток осуществляется по:
ЦПД
Характеру колоний
Реакции агглютинации
Реакции торможения гемагглютинации
Биохимическим реакциям.
Установить рост вируса в культуре клеток позволяет наличие:
Характерных колоний
Специфических антител
Патологических изменений в клетках
Протеолетических ферментов
Токсинов
Визуальное обнаружение вируса или внутриклеточных включений непосредственно в исследуемом мате иале является методом:
Вирусологическим
Биологическим
Вирусоскопическим
Молекулярно-генетическим
Серологическим
Размножение бактериофагов происходит в:
Куриных эмбрионах
Клетках любых бактериальных культур
Организме животных
Клетках бактерий определенного вида
Искусственных питательных средах
Индикаццю вирусов при культивировании на куриных эмбрионах осуществляют на основании:
Цветной пробы
Бласттрансформацииции
Цитопатического эффекта
Характера специфических поражений оболочек и тела эмбриона
Реакции агглютинации
Бактериофаги характеризуются:
Клеточной структурой
Содержанием нуклеиновых кислот-ДНК и РНК
Содержанием одной нуклеиновой кислоты ДНК или РНК
Положительной окраской по Граму
Широкой распространенностью в воздухе
Размеры фагов устанавливают:
Окуляр - микрометром
Люминесцентной микроскопией
Фазов
Размеры фагов устанавливают:
Окуляр - микрометром
Люминесцентной микроскопией
Фазово-контрастной микроскопией
Ультрацентрифугированием
Стереоскопической микроскопией
Вирулентные фаги характеризуются:
Симбиозом с бактериальной клеткой
Лизисом бактериальной клетки
Биосинтезом фаговых компонентов в среде 199
Наличием ферментов патогенности
Синхронной репликацией с геном бактериальной клетки
Для профага характерно:
Исключаться из хромосомы клетки и становиться вирулентным
Встраивать свою ДНК в хромосому растений
К автономной репродукции в бактериальной клетке и ее лизису
Изменять свойства растений
Осуществлять конъюгацию
Лизогения представляет собой тип взаимодействия бактериофага с бактериальной клеткой:
Продуктивный
Интегративный
Абортивный
Симбиотический
Мутуалистический
Лизогенные культуры:
Отличаются от исходных по основным свойствам
Восприимчивы к повторному заражению гомологичным фагом
Приобретают дополнительные свойства
Являются мощным фактором стабильности микроорганизмов
Отсутствуют в природе
Бактериофаги применяется для:
Идентификации выделенных культур микроорганизмов
Изучения внутренней структуры клетки
В производстве антибиотиков
Определения болезнетворности бактерий
Диагностики болезней
Бактериофаги (верно все, кроме):
имеют синтетическое происхождение
Вирусы бактерий их природные враги
Антибактериальные препараты
В
Бактериофаги (верно все, кроме):
имеют синтетическое происхождение
Вирусы бактерий их природные враги
Антибактериальные препараты
В отличие от антибиотиков не затрагивают клетки человеческого организма
Препараты бактериофагов не имеют побочных эффектов ( можно назначать новорожденным, беременным и кормящим)
Не применяются бактериофаги для:
Лечения
Дифференциации бактерий
Профилактики
Определения антибиотикорезистентности
Индикаиии бактерий
Явление бактериофагии было подробно изучено:
Ивановским
Кохом
Мечниковым
Ф. д'Эреллем
Пастером
Продуктивный тип репродукции вирусов включает:
Биосинтез вирусных компонентов в клетке
Лизис вирусов
Встраивание нуклеиновой кислоты вируса в хромосому клетки
Изменение свойств клетки
Синхронную репликацию вирусного генома с клеточным геномом
Интегративный тип взаимодействия (вирогения) включает:
Цитопатическое действие вируса
Биосинтез вирусных компонентов в клетке
Встраивание нуклеиновой кислоты вируса в хромосому клетки
Выход вируса из клетки
Гибель клетки
Результат продуктивного взаимодействия вируса с клеткой:
Антигенная трансформация клетки
Персистениия вируса
Вирогения
Онкогенная трансформация клетки
Гибель клетки
Проникшая в клетку вирусная нуклеиновая кислота:
Участвует в процессе деления клетки
Несет новую генетическую информацию
Не влияет на рабом клеточных систем
Активизирует собственный метаболизм клетки
Заставляет метку синтезировать ферменты па
Микроскопическое цитопатическое действие вирусов в культуре меток проявляется в:
Сохранении морфологии меток
Образовании гигантских многоядерных меток (симпластов)
Изменении антигенной структуры
Сохранении ядер
Изменении окраски
Индикаиция это определение:
Болезнетворности микробов
Чувствительности к антибиотикам
Наличия микробов в исследуемом материале
Фаголизабильности
Антигенная структура
Идентификация это определение:
Виды микробов
Наличия микробов в исследуемом материале
Чувствительности к антибиотикам
Антигенная структура
Болезнетворности микробов
Источником углерода для аутотрофов являются:
Глюкоза
Многоатомные спирты
Аминокислоты
Углекислый газ
Органические кислоты
Микроорганизмы, использующие свет в качестве источника энергии и неорганические вещества, как источник углерода называются:
Хемоаутотрофами
Фотогетеротрофами
Фотоаутотрофами
Хемогетеролрофами
Ауксотрофами
В зависимости от источника энергии микроорганизмы подразделяют на:
(a)
ик углерода называются:
Хемоаутотрофами
Фотогетеротрофами
Фотоаутотрофами
Хемогетеролрофами
Ауксотрофами
В зависимости от источника энергии микроорганизмы подразделяют на:
Гетеротрофов
Аутотрофов
Хемотрофов
Ауксотрофов
Прототрофов
Микроорганизмы, не способные самостоятельно синтезировать какие-либо необходимые им органические соединения (углеводы, аминокислоты) называются:
Прототрофы
Гетеротрофы
Ауксотрофы
Аутотрофы
Хемотрофы
Ддя сапрофитов характерно:
Являются ауксотрофами
Вызывают заболевания у человека
Утилизируют органические отходы
Чувствительны к воздействию факторов внешней среды
Не растут на искусственных питательных средах
По целевому назначению питательные среды делятся на:
Жидкие
Плотные
Биологические
Дифференциально-диагностические
Химические
Требования, предъявляемые к питательным средам:
Стерильность
Гипертоничность
Оптимальная температура
Токсичность
Наличие ферментов
К элективным с редам относятся:
Кровяной агар
Мясопептонный агар
Желточно-солевой агар
Мясопептонный бульон
Сывороточный агар
К дифференциально-диагностическим относятся среды:
Левенштейна-Иенсена
Эндо
Клауберга
Среда 199
Китта-Тароцци
Дифференииация бактерий на среде Эндо основана на:
Расщеплении лактозы
Разложении пептона
Образовании белков
Восстановлении водорода
Расщеплении глюкозы
Чистая культура микробов это:
Культура меток из эмбриона
Микроорганизмы одного и того же вида, выделенные из различных и
Чистая культура микробов это:
Культура меток из эмбриона
Микроорганизмы одного и того же вида, выделенные из различных источников
Микроорганизмы одного и того же вида, выделенные в разное время года
Культуры бактерий. полученные путем пересева изолированных колоний
Культуры бактерий, полученные путем пересева разных колоний
Ферментный состав любого микроорганизма:
Определяется геномом
Отвечает за наследственность
Не является стабильным признаком
Не позволяет идентифицировать бактерий
Способствует проявлению морфологических признаков
Идентификацию бактерий производят по разложению:
Белков, углеводов
Липидов, солей
Эндотоксинов, экзотоксинов
Нуклеиновых кислот
Минеральных веществ
Значение пигментов:
Защищают от инфицирования человека
Повышают ферментативную активность бактерий
Участвуют в питании
Обладают антитоксическим действием
Учитываются при идентификации бактерий
Облигатные анаэробы:
Растут и размножаются как в присутствии кислорода, так и без него
Нуждаются в свободном кислороде
Получают энергию при помощи окисления
Не вызывают заболеваний у человека
Образуют экзотоксины
По типу питания патогенные микроорганизмы делятся на:
Аэротолерантные бактерии
Факультативные анаэробы
Микроаэрофилы
Облигатные анаэробы
Ауготрофы и гетеротрофы
Питательные среды для культивирования анаэробов:
Среда Эндо
Столбик желатины
Сывороточный агар
Висмут-сульфит агар
Среда Кит
Питательные среды для культивирования анаэробов:
Среда Эндо
Столбик желатины
Сывороточный агар
Висмут-сульфит агар
Среда Китта-Тароцци
Для культивирования анаэробов используют:
Центрифугу
Аппарат Коха
Анаэростат
Холодильник
Лечь Пастера
Чистую культуру аэробов выделяют по методу:
Видaля
Вейнберга
Дригальского
Гриффитца
Райта
Патогенные бактерии по температуре культивирования относятся к:
Психрофилам
Мезофилам
Термофилам
Галофилам
Аэрофилам
Стеклянную посуду стерилизуют:
Тиндализацией
Текучим паром
Пастеризацией
Автоклавированием
Фламбированием
Ионизирующая радиация, ультразвук используютс�� для стерилизации:
Помещения
Водопроводной воды
Больничных палат
Вакцин и сывороток
Посуды
Споры бацилл погибают при:
Высушивании
Пастеризации
Тиндализации
Автоклавировании
Действии бактериофага
Стерилизация - это:
Уничтожение патогенных для человека микроорганизмов
Обеззараживание объектов внешней среды
Индикация возбудителей
Полное уничтожение микроорганизмов в различных материалах
Предупреждение попадания микробов в ткани человеческого организма
Полное уничтожение вегетативных и споровых форм микроорганизмов в различных материалах:
Дезинфекция
Асептика
Стерилизация
Дератизация
Дезинсекция
Антибиотики
Высокоактивные метаболические продукты микроорганизмов
Подавляют рост различных вирусов
По механизму действия не отличаются друг от друга
Наиболее признанная классификация антибиотиков основывается на:
Химической структуре
Спектре антибактериального действия
Механизме действия
Побочных действиях
Устойчивости микроорганизмов
Механизм действия β-лактамных антибиотиков (пенициллинов, цефалоспоринов) сводится к подавлению синтеза:
Клеточной стенки
Цитоплазматической мембраны
Волютиновых зерен
Экзотоксинов
Эндотоксинов
Антибиотики, подавляющие синтез клеточной стенки:
Полимиксин
Стрептомицин
Пенициллин
Тетрациклин
Эритромицин
Антибиотики, нарушающие функции цитоплазматической мембраны микроорганизмов:
Макролиды
Полимиксины
Тетрациклины
Пенициллины
Стрептомицины
Антибиотики, полученные из грибов:
Пенициллин
Стрептомицин
Тетрациклин
Левомицетин
Эритромицин
Антибиотики, полученные из бактерий:
Полимиксин
Левомицетин
Цефтриаксон
Пенициллин
Эритромицин
Понятие «химиотерапия подразумевает» применение:
Дезинфектантов
Имтерферома
Антибиотиков и фагов
Витаминов
Иммуног
