wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kosmetologia CM UMK mikrobiologia, ćw 3 (I)

Total questions: 72

Worksheet time: 36mins

Name
Class
Date
1.

Które zdanie najlepiej definiuje pożywki (podłoża) mikrobiologiczne?

a)

Zestawy barwników do wizualizacji kolonii bakteryjnych

b)

Bufory do stabilizacji pH w reakcjach enzymatycznych

c)

Roztwory soli do utrwalania struktur komórkowych

d)

Mieszaniny związków chemicznych do namnażania drobnoustrojów

2.

Która para poprawnie łączy stan fizyczny podłoża z przykładowym zastosowaniem?

a)

Płynne – namnażanie w zawiesinie i wzrost masowy

b)

Półpłynne – izolacja pojedynczych kolonii na powierzchni

c)

Stałe – testy ruchliwości w słupku agaru

d)

Półpłynne – przechowywanie w formie skosów agarowych

3.

Dla większości bakterii patogennych optymalny odczyn podłoża będzie zwykle

a)

Zdecydowanie zasadowy, powyżej pH 10

b)

Silnie kwaśny, około pH 3,0

c)

Zmienny, od pH 1,0 do 12,0

d)

Obojętny, zbliżony do pH 7,0

4.

Grzyby drożdżopodobne preferują podłoża o odczynie

a)

Obojętnym, typowym dla neutrofili

b)

Skrajnie zmiennym, cyklicznie modulowanym

c)

Silnie zasadowym, alkalifilnym

d)

Kwaśnym, sprzyjającym acidofilom

5.

Które stężenie agaru typowo daje podłoże stałe?

a)

0,1–0,3% agaru

b)

4,0–6,0% agaru

c)

1,5–3,0% agaru

d)

0,5–1,0% agaru

6.

Podłoże półpłynne stosuje się zwykle przy jakim zakresie agaru?

a)

2,0–3,0% agaru

b)

1,0–1,5% agaru

c)

0,5–1,0% agaru

d)

0,2–0,4% agaru

7.

Które stwierdzenie najlepiej opisuje podłoża naturalne?

a)

Zawsze bez dodatków białkowych

b)

Skład ilościowy znany dokładnie

c)

Skład jakościowy znany przybliżenie

d)

Związki wyłącznie nieorganiczne

8.

Podłoża syntetyczne charakteryzują się tym, że

a)

mają nieznane pierwiastki śladowe

b)

zawierają wyciągi z tkanek

c)

mają dokładnie znany skład

d)

zawierają tylko białka zwierzęce

9.

Który opis najlepiej pasuje do podłoży półsyntetycznych?

a)

Znamy tylko skład nieorganiczny

b)

Znamy wszystkie składniki dokładnie

c)

Nie znamy żadnych składników

d)

Nie zawierają żadnych ekstraktów

10.

Na jakich podłożach typowo rosną mikroorganizmy o niskich wymaganiach odżywczych?

a)

Podłożach różnicujących

b)

Podłożach transportowych

c)

Podłożach selektywnych

d)

Podłożach prostych

11.

Który zestaw zawiera właściwy przykład podłoża prostego?

a)

Bulion mózgowo-sercowy

b)

Agar z krwią baranią

c)

Woda peptonowa

d)

Agar MacConkeya

12.

Które podłoże najczęściej wykorzystasz dla drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych?

a)

Woda destylowana

b)

Agar zwykły

c)

Bulion mózgowo-sercowy

d)

Agar minimalny

13.

Co oznacza, że podłoże jest wybiórczo-namnażające?

a)

Hamuje wszystkie bakterie równomiernie

b)

Hamuje niektóre gatunki i sprzyja innym

c)

Zwiększa wzrost wszystkich bakterii

d)

Nie wpływa na żaden gatunek bakterii

14.

Które podłoże stosuje się do namnażania Salmonella spp.?

a)

Agar Muller-Hintona

b)

Agar MacConkeya

c)

Agar krwawy

d)

Bulion z żółcią

15.

Jaki jest czynnik wybiórczy na podłożu PYA przeznaczonym dla Pseudomonas spp.?

a)

Cetrymid jako detergent kationowy

b)

Antybiotyki aminoglikozydowe

c)

Żółć i barwniki żółciowe

d)

Wysokie stężenie soli żółciowych

16.

Które stwierdzenie o podłożu Sabourauda jest prawdziwe?

a)

Selekcjonuje bakterie jelitowe fermentujące laktozę

b)

Zawiera wysokie stężenie soli mannitolu

c)

Ma obniżone pH i dodane antybiotyki

d)

Jest przeznaczone głównie dla bakterii Gram+

17.

Masz próbkę z podejrzeniem Pseudomonas aeruginosa. Jakie podłoże wybierzesz najpierw?

a)

Agar z krwią baranią 5%

b)

Bulion selenitowy do wzbogacania

c)

Agar z cetrymidem PYA

d)

Agar Sabourauda z antybiotykami

18.

Który składnik działa wybiórczo w podłożu DCA dla paciorkowców kałowych?

a)

Żółć i sacharoza

b)

Mannitol i fiolet krystaliczny

c)

Azydek sodu i 6,5% NaCl

d)

Antybiotyk i krezolowa czerwień

19.

Jaka reakcja barwna świadczy o hydrolizie eskuliny przez Enterococcus spp. na DCA?

a)

Różowe zabarwienie agaru

b)

Niebieski halo wokół kolonii

c)

Czarne zabarwienie podłoża

d)

Zielona fluorescencja kolonii

20.

Podłoża wybiórczo-różnicujące umożliwiają:

a)

Wyłącznie całkowite zahamowanie wzrostu mikroflory

b)

Tylko wykrywanie toksyn w podłożu

c)

Wzrost wybranych bakterii oraz ich różnicowanie

d)

Uprawę wszystkich bakterii bez selekcji

21.

Jaki jest czynnik wybiórczy w podłożu Chapmana dla gronkowców?

a)

Żółć z barwnikiem

b)

Fiolet krystaliczny z żółcią

c)

Azydek sodu w bulionie

d)

7,5% NaCl w agarze

22.

Jaki jest czynnik różnicujący w podłożu Chapmana?

a)

Eskulina z solami żelaza

b)

Mannitol obecny w podłożu

c)

Glukoza z buforem

d)

Laktoza jako cukier

23.

Dlaczego Staphylococcus aureus tworzy żółtą strefę na podłożu Chapmana?

a)

Rozkłada eskulinę do eskuletyny

b)

Fermentuje mannitol zakwaszając środowisko

c)

Produkuje katalazę utleniając barwnik

d)

Ruchliwie rozprasza pigment w agarze

24.

Która cecha odróżni na podłożu Chapmana S. epidermidis od S. aureus?

a)

Ruchliwość w półpłynnym agarze

b)

Hemoliza beta na agarze

c)

Wzrost przy 42°C inkubacji

d)

Brak żółtej strefy wokół kolonii

25.

Projektujesz posiew kału pod kątem Enterococcus spp. Jakie podłoże i wskaźnik wybierzesz?

a)

MacConkey z laktozą

b)

Chapmana z mannitolem

c)

DCA z eskuliną i solami żelaza

d)

Agar krwawy z NaCl

26.

Wybierz poprawny zestaw: podłoże – grupa docelowa – cecha różnicująca.

a)

MacConkey – paciorkowce – rozkład eskuliny

b)

DCA – gronkowce – fermentacja laktozy

c)

Chapmana – gronkowce – fermentacja mannitolu

d)

Chapmana – enterokoki – hemoliza beta

27.

Który składnik na podłożu MacConkey’a hamuje wzrost bakterii Gram-dodatnich?

a)

Dezoksycholan sodu i fiolet krystaliczny

b)

Laktoza i czerwony fenolowy wskaźnik

c)

Zielony barwnik i chlorek sodu

d)

Sole żółciowe i sacharoza dodana

28.

Jakie kolonie utworzy Escherichia coli na podłożu MacConkey’a przy fermentacji laktozy?

a)

Zielone, metalicznie połyskujące kolonie

b)

Bezbarwne, całkowicie przezroczyste kolonie

c)

Różowo zabarwione, nieprzezroczyste kolonie

d)

Żółte, rozlane z charakterem rojem

29.

Proteus vulgaris rośnie na MCA jako bakteria nielaktozofermentująca. Jak będą wyglądały jego kolonie?

a)

Niebieskie, z hemolizą wokół kolonii

b)

Przezroczyste, bez wyraźnego zabarwienia

c)

Różowe, intensywnie zabarwione kolonie

d)

Czarne, z widoczną precypitacją siarczków

30.

Które stwierdzenie najlepiej wyjaśnia, dlaczego MCA jest podłożem selektywno-różnicującym?

a)

Wspiera wszystkie bakterie i mierzy ich wzrost

b)

Zabija Gram-ujemne i barwi Gram-dodatnie

c)

Oddziela tlenowe od beztlenowych bez wskaźników

d)

Hamuje Gram-dodatnie i odróżnia fermentujące laktozę

31.

Na płytce MCA obserwujesz dwie populacje kolonii: jedne intensywnie różowe, drugie przezroczyste. Która interpretacja jest najbardziej uzasadniona?

a)

Różowe to bakterie urzesione, przezroczyste bezrzęsne

b)

Różowe to Gram-dodatnie paciorkowce, przezroczyste Gram-ujemne pałeczki

c)

Różowe to beztlenowce, przezroczyste obligatoryjne tlenowce

d)

Różowe to laktozofermentujące Gram-ujemne, przezroczyste nielaktozofermentujące

32.

Które stwierdzenie najlepiej definiuje podłoża specjalne?

a)

Służą do hodowli drobnoustrojów o specyficznych wymaganiach

b)

Służą do hodowli wszystkich bakterii bez selekcji

c)

Służą wyłącznie do testów antybiotykowrażliwości

d)

Służą do barwienia preparatów mikroskopowych

33.

Co nadaje agarowi czekoladowemu jego właściwości odżywcze?

a)

Wysoka zawartość glukozy i laktozy

b)

Węgiel aktywny wiążący toksyny bakteryjne

c)

Zhemolizowana krew uwalniająca czynniki X i V

d)

Dodatki soli żółciowych i ciprofloksacyny

34.

Dla jakich rodzajów bakterii typowo używa się agaru czekoladowego?

a)

Clostridium i Bacteroides

b)

Escherichia i Proteus

c)

Staphylococcus i Streptococcus

d)

Haemophilus i Neisseria

35.

Który składnik jest kluczowy w podłożu Löwensteina-Jensena w celu hamowania innych drobnoustrojów?

a)

Sole tellurowe w wysokim stężeniu

b)

Żółć i kwasy żółciowe

c)

Zieleń malachitowa w niskim stężeniu

d)

Antybiotyki aminoglikozydowe

36.

Do hodowli jakiego patogenu standardowo stosuje się podłoże Löwensteina-Jensena?

a)

Corynebacterium diphtheriae

b)

Haemophilus influenzae

c)

Mycobacterium tuberculosis

d)

Neisseria gonorrhoeae

37.

Jaką rolę pełni surowica końska w podłożu Löfflera?

a)

Inaktywuje toksyny błonicze chemicznie

b)

Dostarcza czynników wzrostowych i białek

c)

Zwiększa selektywność dla bakterii jelitowych

d)

Obniża potencjał oksydo-redukcyjny podłoża

38.

Podłoże Löfflera jest wykorzystywane przede wszystkim do hodowli którego drobnoustroju?

a)

Bordetella pertussis

b)

Mycobacterium leprae

c)

Corynebacterium diphtheriae

d)

Streptococcus pneumoniae

39.

Jaki jest główny cel użycia bulionu z tioglikolanem sodu?

a)

Hodowla bakterii beztlenowych w probówce

b)

Selekcja bakterii kwasoopornych w hodowli

c)

Indukcja hemolizy w hodowlach krwi

d)

Wykrywanie fermentacji laktozy w tlenie

40.

Które stwierdzenie najlepiej definiuje podłoże transportowe?

a)

Środowisko utrzymujące żywotność drobnoustrojów bez namnażania

b)

Pożywka intensywnie stymulująca wzrost wszystkich bakterii

c)

Roztwór dezynfekujący do szybkiej inaktywacji patogenów

d)

Agar selektywny hamujący bakterie komensalne skóry

41.

Która różnica funkcjonalna odróżnia podłoża transportowe od transportowo-namnażających?

a)

Pierwsze są jałowe, drugie z definicji niejałowe

b)

Pierwsze zawierają antybiotyki, drugie ich nie zawierają

c)

Pierwsze utrzymują żywotność, drugie wspierają przyrost

d)

Pierwsze są płynne, drugie zawsze stałe agary

42.

Które stwierdzenie najlepiej definiuje hodowlę (kulturę) mikrobiologiczną?

a)

Probówka z buforem do płukania komórek

b)

Szalka z barwionymi preparatami stałymi

c)

Sterylna pożywka bez żadnych komórek

d)

Pożywka z rozwijającymi się drobnoustrojami

43.

Hodowla mieszana to populacja, która zawiera drobnoustroje:

a)

Tylko form przetrwalnikowych

b)

Bez możliwości wzrostu kolonii

c)

Wyłącznie jednego klonu komórek

d)

Z różnych gatunków jednocześnie

44.

Która sytuacja najpewniej wskazuje na monokulturę na szalce agarowej?

a)

Jednorodne kolonie o podobnej morfologii

b)

Brak wzrostu po inkubacji 24 godziny

c)

Kolonie pojawiają się tylko przy brzegu

d)

Wiele barw i kształtów kolonii

45.

Które określenie najlepiej uzupełnia zdanie: Czysta hodowla to zbiór komórek pochodzących od ______?

a)

Losowych próbek środowiskowych

b)

Jednego gatunku drobnoustrojów

c)

Wielu niezależnych gatunków

d)

Różnych typów podłoży

46.

Które środowisko sprzyja wzrostowi mikroaerofilów?

a)

Brak O2, wysoki CO2

b)

Wysokie O2, niski CO2

c)

Niskie O2, podwyższony CO2

d)

Brak O2, brak CO2

47.

Które zdanie najlepiej opisuje hodowlę tlenową?

a)

Wymaga gazu H2 jako akceptora

b)

Wymaga całkowitego braku tlenu

c)

Wymaga śladowych ilości tlenu

d)

Wymaga obecności tlenu atmosferycznego

48.

Wskaż przykład fizycznej metody tworzenia warunków beztlenowych.

a)

Podniesienie temperatury pożywki

b)

Użycie kultur mieszanych

c)

Dodatek tioglikolanu sodu

d)

Anaerostat z pompą próżniową

49.

Która substancja działa jako reduktor w podłożach beztlenowych?

a)

Węglan wapnia

b)

Tioglikolan sodu

c)

Siarczan magnezu

d)

Chlorek sodu

50.

Która kombinacja działań najskuteczniej przygotuje płytki dla beztlenowców?

a)

Reduktor w podłożu i słoik GasPak

b)

Mikroaerofilny pojemnik i wentylacja

c)

Wytrząsanie w powietrzu i inkubacja

d)

Dodatek katalazy i naświetlanie UV

51.

Która grupa drobnoustrojów osiąga najszybszy wzrost w temperaturach około 55–65°C?

a)

Mezofile

b)

Psychrofile

c)

Termofile

d)

Dermatofity

52.

Jaki jest typowy czas uzyskania widocznych kolonii dla większości bakterii na podłożach stałych?

a)

6–8 godzin inkubacji

b)

18–24 godziny inkubacji

c)

2–3 dni inkubacji

d)

Nawet do 3 tygodni

53.

Psychrofile preferują temperatury:

a)

Około 0–20°C, niska temperatura

b)

Około 20–40°C, umiarkowana temperatura

c)

Około 50–70°C, wysoka temperatura

d)

Powyżej 80–100°C, ekstremalna temperatura

54.

Mezofile najczęściej inkubuje się w temperaturze zbliżonej do:

a)

0–10°C, chłodnia laboratoryjna

b)

20–45°C, warunki umiarkowane

c)

60–80°C, komora wysokotemperaturowa

d)

85–100°C, środowisko ekstremalne

55.

Drożdżaki i pleśnie zazwyczaj wymagają czasu wzrostu:

a)

12–16 godzin inkubacji

b)

18–24 godzin inkubacji

c)

3–5 tygodni inkubacji

d)

2–3 dni inkubacji

56.

Większość dermatofitów i grzybów dimorficznych osiąga widoczny wzrost po:

a)

Nawet do 3 tygodni inkubacji

b)

7–10 dniach inkubacji

c)

2–3 dniach inkubacji

d)

24–48 godzinach inkubacji

57.

Który wzór wzrostu w podłożu płynnym wskazuje na bezwzględne tlenowce?

a)

Kożuszek na powierzchni cieczy

b)

Jednolita zawiesina w całej objętości

c)

Osad wyłącznie na dnie probówki

d)

Smugi na ściankach naczynia

58.

Mikroaerofile najlepiej rosną w jakich warunkach?

a)

Atmosfera wzbogacona w dwutlenek węgla

b)

Normalne stężenie tlenu (21%)

c)

Brak tlenu oraz obecność azotu

d)

Obniżone stężenie tlenu (~5%)

59.

Względne beztlenowce wykazują w bulionie najczęściej wzrost jako

a)

Cienka błonka tuż pod powierzchnią

b)

Wyłącznie osad na samym dnie

c)

Warstwa kożuszka na powierzchni

d)

Jednolita zawiesina w całej kolumnie

60.

Bezwzględne beztlenowce w probówce z bulionem utworzą typowo

a)

Wyraźny osad na dnie naczynia

b)

Strefę wzrostu tuż pod korkiem

c)

Równomierną mętną zawiesinę

d)

Gęsty kożuszek na powierzchni

61.

Wybierz opis najlepiej pasujący do względnych beztlenowców.

a)

Wymagają ścisłego braku tlenu do wzrostu

b)

Mogą rosnąć zarówno z tlenem, jak i bez tlenu

c)

Nie są zdolne do fermentacji w ogóle

d)

Potrzebują podwyższonego ciśnienia parcjalnego tlenu

62.

W probówce z bulionem widzisz pas wzrostu kilka milimetrów pod powierzchnią. Jaka jest najbardziej prawdopodobna kategoria tlenowa?

a)

Bezwzględne tlenowce

b)

Bezwzględne beztlenowce

c)

Względne beztlenowce

d)

Mikroaerofile

63.

Która para: wzór wzrostu – grupa tlenowa jest poprawnie dobrana?

a)

Pas pod powierzchnią – względne beztlenowce

b)

Jednolita zawiesina – bezwzględne tlenowce

c)

Kożuszek na powierzchni – mikroaerofile

d)

Osad na dnie – bezwzględne beztlenowce

64.

Co w mikrobiologii nazywamy „kolonią” na podłożu stałym?

a)

Strefę przejaśnienia bez komórek

b)

Warstwę podłoża bez wzrostu

c)

Widoczne gołym okiem skupisko komórek

d)

Pojedynczą komórkę widoczną w mikroskopie

65.

Z jakiego źródła najczęściej rozwija się pojedyncza kolonia bakterii na płytce?

a)

Z kropli kondensacyjnej wody

b)

Z agregatu wielu komórek bakteryjnych

c)

Z pojedynczej komórki bakterii

d)

Z fragmentu agaru odżywczego

66.

Które cechy wchodzą w standardową ocenę morfologii kolonii na podłożu stałym?

a)

Kształt, brzeg, powierzchnia kolonii

b)

Jedynie szybkość wzrostu bakterii

c)

Wyłącznie barwa i zapach kolonii

d)

Tylko rodzaj zastosowanego agaru

67.

Hemolizę ocenia się zazwyczaj na jakim podłożu?

a)

Na agarze z krwią baranią

b)

Na bulionie tryptozowo-sojowym

c)

Na podłożu Sabourauda suchym

d)

Na agarze MacConkey bez krwi

68.

Jaki obraz odpowiada hemolizie alfa (α) wokół kolonii?

a)

Czerwone ściemnienie podłoża

b)

Brak widocznych zmian podłoża

c)

Zielone zabarwienie otoczenia

d)

Całkowite przejaśnienie strefy wokół

69.

Który mechanizm najlepiej wyjaśnia zabarwienie przy hemolizie alfa (α)?

a)

Utlenienie agaru do formy bezbarwnej

b)

Całkowite strawienie erytrocytów przez leukocyty

c)

Przekształcenie hemoglobiny w methemoglobinę

d)

Rozpad hemoglobiny do bilirubiny

70.

Hemoliza beta (β) charakteryzuje się:

a)

Nadbarwieniem i czerwienią

b)

Brakiem hemolizy i stabilnością

c)

Częściową hemolizą i zielenieniem

d)

Całkowitą hemolizą i przejaśnieniem

71.

W której sytuacji opiszesz wynik jako hemoliza gamma (γ)?

a)

Wokół kolonii brak zmian w podłożu

b)

Wokół kolonii widoczne jest zielenienie

c)

Wokół kolonii widoczne jest przejaśnienie

d)

Wokół kolonii strefa ciemnoczerwona

72.

Otrzymujesz na agarze z krwią dwie kolonie: A z wyraźnym przejaśnieniem, B z zieloną otoczką. Jak sklasyfikujesz ich hemolizę?

a)

A: β, B: γ

b)

A: α, B: γ

c)

A: β, B: α

d)

A: γ, B: β