beta-lactamase production
βラクタマーゼの産生
detecting beta-lactamase
βラクタマーゼの検出
beta-lactamase activity
βラクタマーゼの活性
beta-lactamase gene
βラクタマーゼ遺伝子
beta-lactamase inhibitors
βラクタマーゼ阻害薬
expresses beta-lactamase
βラクタマーゼを発現する
beta-lactamase test
βラクタマーゼ検査
beta-lactamase mediated
βラクタマーゼ媒介による
beta-lactamase presence
βラクタマーゼの存在
beta-lactamase resistant
βラクタマーゼ耐性
the bacteria produced beta-lactamase, rendering the antibiotic ineffective.
細菌はベータラクタマーゼを生成し、抗生物質の効果を失わせた。
clinical labs routinely test for beta-lactamase production in staphylococcus aureus.
臨床検査室では、黄色ブドウ球菌におけるベータラクタマーゼの生成を定期的に検査している。
beta-lactamase inhibitors are often combined with penicillin to overcome resistance.
ベータラクタマーゼ阻害薬は、耐性を克服するためにペニシリンと併用されることが多い。
the presence of beta-lactamase significantly impacts antibiotic selection.
ベータラクタマーゼの存在は抗生物質の選択に大きな影響を与える。
rapid beta-lactamase detection is crucial for guiding antimicrobial therapy.
ベータラクタマーゼの迅速な検出は、抗菌療法の指導において重要である。
some bacteria exhibit high levels of beta-lactamase, leading to treatment failure.
一部の細菌はベータラクタマーゼの高レベルを示し、治療の失敗をもたらす。
genetic mutations can result in increased beta-lactamase expression.
遺伝子変異はベータラクタマーゼの発現を増加させることがある。
the mechanism of beta-lactamase involves hydrolysis of the beta-lactam ring.
ベータラクタマーゼの作用機序は、ベータラクタム環の加水分解を含む。
new beta-lactamase variants pose a challenge to antibiotic stewardship programs.
新しいベータラクタマーゼの変異体は、抗生物質管理プログラムに課題をもたらす。
understanding beta-lactamase epidemiology is vital for infection control.
ベータラクタマーゼの流行病学を理解することは、感染対策において不可欠である。
beta-lactamase enzymes are a major cause of antibiotic resistance worldwide.
ベータラクタマーゼ酵素は、世界中で抗生物質耐性の主な原因である。
beta-lactamase production
βラクタマーゼの産生
detecting beta-lactamase
βラクタマーゼの検出
beta-lactamase activity
βラクタマーゼの活性
beta-lactamase gene
βラクタマーゼ遺伝子
beta-lactamase inhibitors
βラクタマーゼ阻害薬
expresses beta-lactamase
βラクタマーゼを発現する
beta-lactamase test
βラクタマーゼ検査
beta-lactamase mediated
βラクタマーゼ媒介による
beta-lactamase presence
βラクタマーゼの存在
beta-lactamase resistant
βラクタマーゼ耐性
the bacteria produced beta-lactamase, rendering the antibiotic ineffective.
細菌はベータラクタマーゼを生成し、抗生物質の効果を失わせた。
clinical labs routinely test for beta-lactamase production in staphylococcus aureus.
臨床検査室では、黄色ブドウ球菌におけるベータラクタマーゼの生成を定期的に検査している。
beta-lactamase inhibitors are often combined with penicillin to overcome resistance.
ベータラクタマーゼ阻害薬は、耐性を克服するためにペニシリンと併用されることが多い。
the presence of beta-lactamase significantly impacts antibiotic selection.
ベータラクタマーゼの存在は抗生物質の選択に大きな影響を与える。
rapid beta-lactamase detection is crucial for guiding antimicrobial therapy.
ベータラクタマーゼの迅速な検出は、抗菌療法の指導において重要である。
some bacteria exhibit high levels of beta-lactamase, leading to treatment failure.
一部の細菌はベータラクタマーゼの高レベルを示し、治療の失敗をもたらす。
genetic mutations can result in increased beta-lactamase expression.
遺伝子変異はベータラクタマーゼの発現を増加させることがある。
the mechanism of beta-lactamase involves hydrolysis of the beta-lactam ring.
ベータラクタマーゼの作用機序は、ベータラクタム環の加水分解を含む。
new beta-lactamase variants pose a challenge to antibiotic stewardship programs.
新しいベータラクタマーゼの変異体は、抗生物質管理プログラムに課題をもたらす。
understanding beta-lactamase epidemiology is vital for infection control.
ベータラクタマーゼの流行病学を理解することは、感染対策において不可欠である。
beta-lactamase enzymes are a major cause of antibiotic resistance worldwide.
ベータラクタマーゼ酵素は、世界中で抗生物質耐性の主な原因である。
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