利福平能抑制细菌DNA合成,最终导致RNA和蛋白质合成停止。
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能抑制细菌蛋白质生物合成过程进行的抗生素是()。
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能抑制细菌蛋白质合成,对G+菌作用强于G-菌的广谱抗生素是()。
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噬菌体侵染细菌实验,直接和间接地证明了DNA①是生物体内的遗传物质②能进行自我复制,上下代保持连续性③能控制蛋白质的合成④是生物体内主要的遗传物质()
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利福平对真核生物RNA聚合酶的抑制作用,它能控制RNA合成的起始。
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其体内转化的产物掺入RNA分子中破坏RNA的结构与功能()在体内转化成氟尿嘧啶脱氧核苷二磷酸(FdUMP)抑制胸苷酸合成酶()改变戊糖结构的核苷类似物()直接抑制次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶而抑制嘌呤核苷酸的补救合成()竞争性抑制AMP和GMP的合成()竞争性抑制二氢叶酸还原酶()谷氨酰胺结构类似物,对嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的合成都有抑制作用()
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与DNA结合,进而抑制DNA和RNA合成的药物()
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特异性抑制细菌DNA依赖的RNA多聚酶的药物是:()
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端粒酶由RNA和蛋白质组成,该酶能结合到端粒上,以自身的RNA为模板合成端粒DNA的一条链。下列叙述正确的是()
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以DNA为模板,合成RNA的过程()是遗传信息从DNA→mRNA→蛋白质的传递过程()以DNA为模板,合成DNA的过程()以mRNA为模板,合成蛋白质的过程()
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DNA分子上的特定基因被激活并转录生成RNA或者由此引起蛋白质的合成过程()以DNA单链为模板合成与DNA某段碱基序列互补的RNA分子()
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抑制细菌依赖DNA的RNA聚合酶(DDRP)的药物()
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能抑制敏感细胞蛋白质合成的细菌毒素为()
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微波灭活骨肿瘤的机制是()。①高温使肿瘤细胞DNA、RNA及蛋白质合成受抑制,细胞膜通透性增加,溶酶体活性增强,改变细胞膜各种功能,导致细胞破坏死亡②微波凝固肿瘤滋养血管,使肿瘤饥饿而死③微波治疗可使机体免疫功能增强,抑制或消灭远处转移④微波灭活的骨显示良好的修复能力,坏死肿瘤与正常组织粘连是再血管化和骨爬行替代的前提,利于新生骨的形成⑤微波可缩小肿瘤,使肿瘤的生长减慢或停止生长,这对缓解疼痛和恢复肢体功能有重要意义
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影响DNA复制、RNA的转录和蛋白质的合成()
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能抑制细菌蛋白质合成的药物是()
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嵌入DNA干扰转录RNA的抗恶性肿瘤药是()干扰核酸生物合成的抗恶性肿瘤药是()干扰蛋白质合成的抗恶性肿瘤药是()破坏DNA结构和功能的抗恶性肿瘤药是()
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链霉素能抑制细菌蛋白合成是因为它结合于
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支原体的单链RNA是由DNA指导合成,同时又指导合成蛋白质。
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特异性抑制细菌DNA依赖的RNA多聚酶的药物是
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青霉素能抑制肽聚糖的生物合成,使得肽聚糖合成不完全,细胞壁不完整,不能维持正常生长,从而导致细菌死亡。 ()
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金霉素能特异性与细菌核糖体50s亚基结合,能抑制肽链的增长和影响细菌蛋白质的合成,对沙眼衣原体有抗菌作用,一天1~2次,最后一次宜在睡前使用。()
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细胞在增殖过程中细胞DNA、RNA、蛋白质的合成增加,细胞形态也能发生改变()
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普通感冒药物中,通过抑制病毒的RNA和DNA合成,对DNA病毒和RNA病毒均有抑制复制作用药物是()
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