「準6級外したクイズ」の版間の差分

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胃抑制ペプチド gastric inhibitory peptide (GIP)は胃の運動、外分泌を{~亢進~=低下}する。
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胃抑制ポリペプチドgastric inhibitory  polypeptide (GIP)は{~食道~胃~=十二指腸~回腸~大腸}から内分泌され.{~食道~=胃~十二指腸~回腸~大腸}における消化活動を{~亢進~=低下}するホルモンである.
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2025年2月21日 (金) 10:28時点における版

Challenge Quiz

1.

胃抑制ペプチド gastric inhibitory peptide (GIP)は胃の運動、外分泌を 亢進 低下 する。

2.

胃抑制ポリペプチドgastric inhibitory polypeptide (GIP)は 食道 十二指腸 回腸 大腸 から内分泌され. 食道 十二指腸 回腸 大腸 における消化活動を 亢進 低下 するホルモンである.

3.

固有肝動脈は 酸素 栄養素 を、門脈よりも多く肝臓に供給している。

4.

門脈は 酸素 栄養素 を、固有肝動脈よりも多く肝臓に供給している。

5.

膵アミラーゼは唾液アミラーゼよりも作用は 強い 弱い

6.

耳介の軟骨は 硝子軟骨 弾性軟骨 線維軟骨 である。

7.

気管軟骨 耳介の軟骨 椎間板 関節軟骨 は弾性軟骨である。

8.

弾性軟骨は 膠原線維 弾性線維 少量 大量 含む。

9.

硝子 弾性 線維 軟骨は弾性線維を大量含む。

10.

耳介の軟骨は 硝子軟骨 弾性軟骨 線維軟骨 である。

11.

気管軟骨 耳介の軟骨 椎間板 関節軟骨 は弾性軟骨である。

12.

弾性軟骨は 膠原線維 弾性線維 少量 大量 含む。

13.

硝子 弾性 線維 軟骨は弾性線維を大量含む。

14.

椎間板は 硝子軟骨 弾性軟骨 線維軟骨 である。

15.

椎間板は 硝子軟骨 弾性軟骨 線維軟骨 である。

16.

気管軟骨 耳介の軟骨 椎間板 関節軟骨 は線維軟骨である。

17.

線維軟骨は 膠原線維 弾性線維 少量 大量 含む。

18.

線維軟骨は 膠原線維 弾性線維 少量 大量 含む。

19.

膠原線維の主成分は コラーゲン フィブリノーゲン エストロゲン である。

20.

膠原線維の主成分は コラーゲン フィブリノーゲン エストロゲン である。

21.

硝子 弾性 線維 軟骨は膠原線維を大量含む。

22.

軟骨組織の基質には、血管、神経、リンパ管は 含まれる 含まれない

23.

嚥下の中枢は 延髄 視床下部 にある。

24.

嚥下は シナプス反射である。

25.

消化管は、内側から 粘膜 筋層 漿膜 粘膜 筋層 漿膜 粘膜 筋層 漿膜 で構成されている。

26.

上皮は 粘膜 筋層 漿膜 の最 内側 外側 にある。

27.

絨毛は 小腸 大腸 に多い。

28.

葉気管支は 右側3本、左側2本 右側2本、左側3本 ある。

29.

酸素消費量が多いとき、多く生成されるATPは 後の運動のために貯蔵され、体は安静状態である ただちに運動のために消費され、体は活発に運動している

30.

外呼吸(肺呼吸) 内呼吸(組織呼吸) により、血中pHは上昇する。

31.

内呼吸(組織呼吸) 外呼吸(肺呼吸) により血中CO2は減少する。

32.

血流が遅いことは、 大動脈 毛細血管 の特徴である。

33.

血圧が低いことは、 大動脈 毛細血管 の特徴である。

34.

脈流がないことは、 大動脈 毛細血管 の特徴である。

35.

管壁の厚さが薄いことは、 大動脈 毛細血管 の特徴である。

36.

Bリンパ球(形質細胞)は 骨髄 胸腺 で分化、成熟する。

37.

Tリンパ球は 骨髄 胸腺 で分化、成熟する。

38.

トロンビンの前駆物質であるのは  フィブリノーゲン(第I因子) フィブリン トロンビン プロトロンビン(第II因子) 活性化した第X因子 である。

39.

プロトロンビンから生成するのは  フィブリノーゲン(第I因子) フィブリン トロンビン プロトロンビン(第II因子) 第X因子 である。

40.

プロトロンビンに作用する酵素であるのは フィブリノーゲン(第I因子) フィブリン トロンビン プロトロンビン(第II因子) 活性化した第X因子 である。

41.

トロンビンは、 フィブリンの前駆物質である フィブリノーゲンから生成する トロンビンが酵素として作用する フィブリノーゲンに作用する酵素である トロンビンの前駆物質である プロトロンビンから生成する フィブリンに作用する酵素である フィブリンから生成する プロトロンビンに作用する酵素である 出血時、外因系および/または内因系が直接活性化する

42.

フィブリノーゲンは、 フィブリンの前駆物質である フィブリノーゲンから生成する トロンビンが酵素として作用する フィブリノーゲンに作用する酵素である トロンビンの前駆物質である プロトロンビンから生成する フィブリンに作用する酵素である フィブリンから生成する プロトロンビンに作用する酵素である 出血時、外因系および/または内因系が直接活性化する

43.

フィブリンは、 フィブリンの前駆物質である フィブリノーゲンから生成する トロンビンが酵素として作用する フィブリノーゲンに作用する酵素である トロンビンの前駆物質である プロトロンビンから生成する フィブリンに作用する酵素である フィブリンから生成する プロトロンビンに作用する酵素である 出血時、外因系および/または内因系が直接活性化する

44.

(活性化した)第X因子は フィブリンの前駆物質である フィブリノーゲンから生成する トロンビンが酵素として作用する フィブリノーゲンに作用する酵素である トロンビンの前駆物質である プロトロンビンから生成する フィブリンに作用する酵素である フィブリンから生成する プロトロンビンに作用する酵素である 出血時、外因系および/または内因系が直接活性化する

45.

プロトロンビンは、 フィブリンの前駆物質である フィブリノーゲンから生成する トロンビンが酵素として作用する フィブリノーゲンに作用する酵素である トロンビンの前駆物質である プロトロンビンから生成する フィブリンに作用する酵素である フィブリンから生成する プロトロンビンに作用する酵素である 出血時、外因系および/または内因系が直接活性化する 活性化した第X因子が酵素として作用する

46.

(活性化していない)第X因子は フィブリンの前駆物質である フィブリノーゲンから生成する トロンビンが酵素として作用する フィブリノーゲンに作用する酵素である トロンビンの前駆物質である プロトロンビンから生成する フィブリンに作用する酵素である フィブリンから生成する プロトロンビンに作用する酵素である 出血時、外因系および/または内因系によって直接活性化される

47.

(活性化していない)第X因子は フィブリンの前駆物質である フィブリノーゲンから生成する トロンビンが酵素として作用する フィブリノーゲンに作用する酵素である トロンビンの前駆物質である プロトロンビンから生成する フィブリンに作用する酵素である フィブリンから生成する プロトロンビンに作用する酵素である 出血時、外因系および/または内因系によって直接活性化される

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48.

代謝が低下した組織では、 酸性物質 アルカリ性物質 が多く、温度は 高く 低く 、CO2多い 少ない 。そして、赤血球からは、代謝が通常レベルの組織と比べて、 多くの 少ない 酸素が供給される。

49.

代謝が低下した組織では、 酸性物質 アルカリ性物質 が多く、温度は 高く 低く 、CO2多い 少ない 。そして、赤血球からは、代謝が通常レベルの組織と比べて、 多くの 少ない 酸素が供給される。

50.

代謝が低下した筋内の赤血球を示す図において、通常の代謝の筋と比べて*印は 低下 上昇 である。

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51.

代謝が低下した筋内の赤血球を示す図において、通常の代謝の筋と比べて*印は 低下 上昇 である。

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52.

代謝が亢進した筋内の赤血球を示す図において、通常の代謝の筋と比べて*印は 低下 上昇 である。

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53.

代謝が亢進した筋内の赤血球を示す図において、通常の代謝の筋と比べて*印は 低下 上昇 である。

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54.

代謝が亢進した組織では、 酸性物質 アルカリ性物質 が多く、温度は 高く 低く 、CO2多い 少ない 。そして、赤血球からは、代謝が通常レベルの組織と比べて、 多くの 少ない 酸素が供給される。

55.

代謝が亢進した組織では、 酸性物質 アルカリ性物質 が多く、温度は 高く 低く 、CO2多い 少ない 。そして、赤血球からは、代謝が通常レベルの組織と比べて、 多くの 少ない 酸素が供給される。

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56.

大腸では、絨毛が 多い 少ない

57.

アミノペプチダーゼは 食道 十二指腸 膵臓 肝臓 胆嚢 十二指腸以外の小腸 大腸 で生成される。

58.

アミノペプチダーゼは小腸の 腸液 粘膜 に位置する。

59.

アミノペプチダーゼは 内分泌されるホルモン 消化酵素 消化酵素を活性化する酵素 である.

60.

胃内腔でのたんぱく質の消化に関するイラストにおいて、*印には 壁(傍)細胞 副(粘液)細胞 ペプシン ムチン ペプシノーゲン 主細胞 胃酸 が適切である。

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61.

胃内腔でのたんぱく質の消化に関するイラストにおいて、*印には 壁(傍)細胞 副(粘液)細胞 ムチン ペプシノーゲン ペプシン 胃酸 主細胞 が適切である。

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62.

胃内腔でのたんぱく質の消化に関するイラストにおいて、*印には ペプシノーゲン 胃酸 主細胞 壁(傍)細胞 ムチン 副(粘液)細胞 ペプシン が適切である。

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63.

胃内腔でのたんぱく質の消化に関するイラストにおいて、*印には ムチン 壁(傍)細胞 ペプシン 主細胞 胃酸 ペプシノーゲン 副(粘液)細胞 が適切である。

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64.

胃内腔でのたんぱく質の消化に関するイラストにおいて、*印には 壁(傍)細胞 ペプシノーゲン 主細胞 ペプシン ムチン 副(粘液)細胞 胃酸 が適切である。

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65.

胃内腔でのたんぱく質の消化に関するイラストにおいて、*印には 主細胞 ペプシン 胃酸 壁(傍)細胞 副(粘液)細胞 ムチン ペプシノーゲン が適切である。

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66.

胃内腔でのたんぱく質の消化に関するイラストにおいて、*印には ムチン 壁(傍)細胞 ペプシン ペプシノーゲン 副(粘液)細胞 主細胞 胃酸 が適切である。

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67.

胃酸の正体は 酢酸 塩酸 である。

68.

肺胞でのガス交換は ろ過 拡散 浸透 能動輸送 による移動である。

69.

非自己(異物)を特定せずに貪食・消化するのは、主に リンパ球 好中球 が担っている。

70.

損傷した血管壁に血小板は 粘着 凝集 凝固 する。

71.

損傷した血管壁に血小板は 粘着 凝集 凝固 する。

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72.

酸素解離曲線は、S字状である。

73.

赤血球の酸素解離曲線がもっとも急峻であるのは、酸素分圧  25 45 65 95 mmHg付近である。

74.

血液100mLで酸素20-21mLを運ぶことができ、これを最大酸素容量という。

75.

鉄は、 赤血球だけではなく、全血球に分化する ヘム成分の一部を構成する 血清鉄を運搬する ポルフィリンの前駆体である 補酵素として作用し、赤芽球のDNAを合成する 前赤芽球、赤芽球への分化・増殖を促進する 遺伝情報を保持し、グロビンを生成する ことで、造血に必要である。

76.

赤血球の直径は、おおよそ 2-5 7-9 μmである。

77.

コドンが配列することで コドン DNA RNA たんぱく質 アミノ酸 核酸塩基 が配列している。

78.

RNAは、染色体一本分のDNAに含まれる情報を保持するよう合成される。

79.

デオキシリボ核酸 deoxyribonucleic acid (DNA) リボ核酸 ribonucleic acid (RNA) は染色体の主成分である。

80.

たんぱく質が生成されるのは、主に核の である。

81.

デオキシリボ核酸 deoxyribonucleic acid (DNA) は核 にある。

82.

デオキシリボ核酸 deoxyribonucleic acid (DNA) は核 にある。

83.

腎臓の尿細管腔から物質が再吸収されるか否かは、その物質の大きさに依存する。 

84.

腎臓の尿細管腔から物質が再吸収されるか否かは、その物質が有用か否かに依存する。 

85.

腸管におけるアミノ酸の吸収は、 ろ過 拡散 能動輸送 浸透 による。

86.

能動輸送は、 高エネルギー物質、ATPを使った能動的な 高エネルギー物質、ATPを使わない受動的な 過程である。

87.

電気ポンプを使って能動輸送をやると  無料でできる カネがかかる

88.

細胞膜は平坦であり、すべての小器官は細胞内にある。

89.

リソソーム(ライソソーム)lysosomeにおいて DNAが複写 DNAの一部がRNAにコピー RNAの塩基配列がアミノ酸配列に翻訳 加水分解酵素が貯蔵 されている。

90.

リソソーム(ライソソーム)lysosome リボソーム ミトコンドリア において加水分解酵素が貯蔵されている。

91.

粗面小胞体 滑面小胞体 リソソーム(ライソソーム)lysosome ゴルジ装置 リボソーム においてステロイドの生成が行われている.

92.

粗面小胞体 においてRNAが合成されている は染色体の移動に関与する においてタンパク質が生成されている においてステロイドが生成されている

93.

滑面小胞体 においてRNAが合成されている は染色体の移動に関与する においてタンパク質が生成されている においてステロイドが生成されている

94.

中心体 粗面小胞体 滑面小胞体 においてタンパク質が生成されている。

95.

中心体 粗面小胞体 滑面小胞体 においてステロイドが生成されている。

96.

粗面小胞体において タンパク質の生成 ステロイドの生成 加水分解酵素の貯蔵 生成した物質の濃縮 遺伝情報の保持 が行われている。

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97.

タンパク質は 粗面 滑面 小胞体で生成されている。

98.

粗面小胞体において タンパク質の生成 ステロイドの生成 加水分解酵素の貯蔵 生成した物質の濃縮 遺伝情報の保持 が行われている。

99.

タンパク質 ステロイド は粗面小胞体で生成されている。

100.

タンパク質 ステロイド は滑面小胞体で生成されている。

101.

粗面 滑面 小胞体にリボソームはある。

102.

粗面 滑面 小胞体にリボソームはない。

103.

粗面 滑面 小胞体にリボソームはある。

104.

粗面 滑面 小胞体にリボソームはない。