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氟喹诺酮类抗生素耐药基因qnrA质粒定性标准样品

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  • 北纳生物(BNCC)
  • BNCC384642
  • 2025年08月19日
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      广州市左克生物

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      质粒干粉

    产品简介: 

    品牌:BN质粒干粉/北纳生物  

    货号:BN质粒干粉384642 

    产品名称:氟喹诺酮类抗生素耐药基因qnrA质粒定性标准样品 

    规格:质粒干粉

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    • 铜绿假单胞菌耐药性的基因学研究进展

      基糖苷类、氟喹诺酮类等耐药性的形成。MexJK-OprM 该外排泵系统由mexL 基因调控,可选择性暴露在三氯生下表达,可将四环素和红霉素泵出细菌体外。 MexVW-OprM 该外排泵系统的的编码基因为mexVW,该基因位于重组性质粒pTAJ2 上,该外排系统可介导PA 对氟喹诺酮类、四环素等产生耐药性。 多研究发现,各种类型外排泵的表达可呈现相关性,如外排泵系统MexAB-OprM 与MexCD-OprJ、MexEFOprN的表达呈现负性相关,临床分离所得的耐药PA 亦常常检出两种

    • 接合

      使F因子与其他能通过接合传递的细菌质粒一样,在细菌群体中传播,类似引起传染,即原来的F 菌仍为F ,而F-受体菌可变成F-菌。   除F因子外,发现耐质粒R因子中有些亦可通过接合而传递,另一些则不能传递。R因子是1959年由日本学者所发现。他们对一批应用常用抗生素治疗无效的痢疾患者粪便中分离到的痢疾杆菌进行分析,发现细菌中有一种能同时耐几种抗生素的基因。这种基因存在于细胞浆中,可通过类似F因子的方式在细菌间传递。以后发现这类质粒中可通过接合转移者除有决定耐药性的r区段DNA外,还有传递区段

    • 抗菌药物

      β-内酰胺酶而对β-内酰胺类抗生素耐药。细菌的获得性耐药可因不再接触抗生素而消失,也可由质粒耐药基因转移给染色体而代代相传,成为固有耐药。 三、耐药的机制 1.产生灭活抗菌药物的酶 细菌产生对抗菌药物灭活酶是耐药性产生的最重要机制之一,使抗菌药物在与细菌作用之前即被酶破坏而失去抗菌作用。 ①β-内酰胺酶:(β-lactamase)由染色体或质粒介导。对β-内酰胺类抗生素耐药主要是细菌产生的β-内酰胺酶使β-内酰胺环裂解而使该抗生素丧失抗菌

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