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化学物質の代謝

化学物質の代謝
38問 • 1年前
  • ゆいか
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    問題一覧

  • 1

    第1相反応では、酸化・乾舷・加水分解により官能基が導入あるいは生成される

  • 2

    コデインは腸内細菌によりO-脱メチル化が起こり、モルヒネとアセトアルデヒドが生成する

    ‪‪✕‬

  • 3

    シトクロムP450が1分子の薬物に酸素原子を1個添加するのに1個の電子を必要とする

    ‪‪✕‬

  • 4

    シトクロムP450はヘムタンパク質の1種であり、その分子内の鉄は薬物の酸化過程で2価と3価の形態を取り、2価で酸素や一酸化炭素と結合する

  • 5

    CYPには多数の分子種が存在し、基質特異性が高い

    ‪‪✕‬

  • 6

    1つの薬物が、シトクロムP450に対して誘導作用と阻害作用の両方を示す場合はない

    ‪‪✕‬

  • 7

    メタンフェタミンがN-脱メチル化を受けると、アンフェタミンとアセトアルデヒドが生成する

    ‪‪✕‬

  • 8

    腸内細菌による異物代謝では、シトクロムP450やカルボキシエステラーぜが主役を担う

    ‪‪✕‬

  • 9

    オメプラゾールの代謝の個体差には、主としてCYP3A4の遺伝的多型が関係している

    ‪‪✕‬

  • 10

    CYP3A4は、日本人においてpoor metabolizerの発現頻度が最も高い分子種である

    ‪‪✕‬

  • 11

    トルエンは、アルコール脱水素酵素によりベンジルアルコールに変換され、さらにアルデヒド脱水素酵素によりベンズアルデヒドに酸化された後、シトクロムP450により安息香酸となる

    ‪‪✕‬

  • 12

    トルエンから安息香酸への代謝には、CYP450とN-アシル基転移酵素が関与している

    ‪‪✕‬

  • 13

    エタノールは、主として細胞質に存在するアルデヒド脱水素酵素によってアセトアルデヒドに酸化する

    ‪‪✕‬

  • 14

    アセトアルデヒドは、主としてミトコンドリアに存在するアルコール脱水素酵素によって酢酸に酸化される

    ‪‪✕‬

  • 15

    小胞体膜に存在するCYP2D6は、エタノールをアセトアルデヒドに酸化する

    ‪‪✕‬

  • 16

    ベンゼンはシトクロムP450でフェノールに代謝されるため、曝露後に排泄される主な代謝物はグルクロン酸抱合体と硫酸抱合体である、

  • 17

    腸内細菌による異物代謝は嫌気的な条件であるので、酸化と加水分解が主反応で、β-◀️グルクロニダーゼ、β-グルコシダーゼ、スルファターゼなどが触媒する

    ‪‪✕‬

  • 18

    四塩化炭素のトリクロロメチルラジカルへの変換は酸化反応が関与する異物代謝反応である

    ‪‪✕‬

  • 19

    ハロタンは、酸化的脱ハロゲン化反応によりラジカルを生成し、肝毒性を示す

    ‪‪✕‬

  • 20

    第Ⅱ相反応でのUDP-グルクロノシルトランスフェラーゼにより生成する抱合体であるグルクロニドは、すべてα体である

    ‪‪✕‬

  • 21

    新生児ではUDP-グルクロン酸転移酵素活性が成人よりも低い、また肝臓の異物代謝能は老人になると高くなる

    ‪‪✕‬

  • 22

    グルクロン酸抱合は解毒反応であり、未変化体に比べて活性が高い代謝物が生成されることは無い

    ‪‪✕‬

  • 23

    新生児では硫酸抱合能が低く、これが核黄疸や薬物によるグレイ症候群の発症に関係する

    ‪‪✕‬

  • 24

    肝におけるグルクロン酸抱合は、薬毒物がβ-グルクロニダーゼの働きによりグルクロン酸と結合することによって行われる

    ‪‪✕‬

  • 25

    グルクロン酸抱合体として胆汁中に排泄された薬物は、腸管循環する際には腸内細菌の酵素による分解を受け、極性が増大している

    ‪‪✕‬

  • 26

    胆汁中に排泄されたグルクロン酸抱合体は、小腸上皮細胞に発現しているβ-グルクロニダーゼによって加水分解された後、アグリコンが再吸収される

    ‪‪✕‬

  • 27

    グルタチオン抱合では、グリシン、システイン、グルタミンからなるグルタチオン存在下で、グルタチオンS-トランスフェラーゼによって触媒される

    ‪‪✕‬

  • 28

    グルタチオン抱合体は腎臓の尿細管でさらに代謝されて、システイン抱合体となり、さらにN-アセチル化され、メルカプツール酸を生成する

  • 29

    ハロゲン化アルキルやハロゲンをもつ芳香族化合物は、可溶性画分に存在するグルタチオンS-トランスフェラーゼによってグルタチオン抱合される

  • 30

    異物のグルタチオン抱合体は、ほとんどそのまま尿中に排泄される

    ‪‪✕‬

  • 31

    グルタチオン転移酵素は、アミノ基、ヒドロキシ基を主として代謝する

    ‪‪✕‬

  • 32

    グルタチオン抱合は、基質の電子密度が高い部位と反応しやすい

    ‪‪✕‬

  • 33

    硫酸抱合の活性給与体は、硫酸とATPから合成される活性硫酸(PAPS)である

  • 34

    硫酸抱合では、コンドロイチン硫酸が供与体となる

    ‪‪✕‬

  • 35

    NATには遺伝的多型が存在し、日本人ではN-アセチル化能は高い

  • 36

    p-アミノ安息香酸のN-アセチル化は、主にN-アセチル基転移酵素2(NAT2)により行われる

    ‪‪✕‬

  • 37

    ヒトにおいて安息香酸は、ベンゾイルCoAとなったあとに、タウリン抱合を受けて馬尿酸として排泄される

    ‪‪✕‬

  • 38

    アミノ酸抱合では、アミノ酸のカルボキシ基がCoAとけつごうして活性化される

    ‪‪✕‬

  • 病態薬理学2

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    神経病態薬理学

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  • 1

    第1相反応では、酸化・乾舷・加水分解により官能基が導入あるいは生成される

  • 2

    コデインは腸内細菌によりO-脱メチル化が起こり、モルヒネとアセトアルデヒドが生成する

    ‪‪✕‬

  • 3

    シトクロムP450が1分子の薬物に酸素原子を1個添加するのに1個の電子を必要とする

    ‪‪✕‬

  • 4

    シトクロムP450はヘムタンパク質の1種であり、その分子内の鉄は薬物の酸化過程で2価と3価の形態を取り、2価で酸素や一酸化炭素と結合する

  • 5

    CYPには多数の分子種が存在し、基質特異性が高い

    ‪‪✕‬

  • 6

    1つの薬物が、シトクロムP450に対して誘導作用と阻害作用の両方を示す場合はない

    ‪‪✕‬

  • 7

    メタンフェタミンがN-脱メチル化を受けると、アンフェタミンとアセトアルデヒドが生成する

    ‪‪✕‬

  • 8

    腸内細菌による異物代謝では、シトクロムP450やカルボキシエステラーぜが主役を担う

    ‪‪✕‬

  • 9

    オメプラゾールの代謝の個体差には、主としてCYP3A4の遺伝的多型が関係している

    ‪‪✕‬

  • 10

    CYP3A4は、日本人においてpoor metabolizerの発現頻度が最も高い分子種である

    ‪‪✕‬

  • 11

    トルエンは、アルコール脱水素酵素によりベンジルアルコールに変換され、さらにアルデヒド脱水素酵素によりベンズアルデヒドに酸化された後、シトクロムP450により安息香酸となる

    ‪‪✕‬

  • 12

    トルエンから安息香酸への代謝には、CYP450とN-アシル基転移酵素が関与している

    ‪‪✕‬

  • 13

    エタノールは、主として細胞質に存在するアルデヒド脱水素酵素によってアセトアルデヒドに酸化する

    ‪‪✕‬

  • 14

    アセトアルデヒドは、主としてミトコンドリアに存在するアルコール脱水素酵素によって酢酸に酸化される

    ‪‪✕‬

  • 15

    小胞体膜に存在するCYP2D6は、エタノールをアセトアルデヒドに酸化する

    ‪‪✕‬

  • 16

    ベンゼンはシトクロムP450でフェノールに代謝されるため、曝露後に排泄される主な代謝物はグルクロン酸抱合体と硫酸抱合体である、

  • 17

    腸内細菌による異物代謝は嫌気的な条件であるので、酸化と加水分解が主反応で、β-◀️グルクロニダーゼ、β-グルコシダーゼ、スルファターゼなどが触媒する

    ‪‪✕‬

  • 18

    四塩化炭素のトリクロロメチルラジカルへの変換は酸化反応が関与する異物代謝反応である

    ‪‪✕‬

  • 19

    ハロタンは、酸化的脱ハロゲン化反応によりラジカルを生成し、肝毒性を示す

    ‪‪✕‬

  • 20

    第Ⅱ相反応でのUDP-グルクロノシルトランスフェラーゼにより生成する抱合体であるグルクロニドは、すべてα体である

    ‪‪✕‬

  • 21

    新生児ではUDP-グルクロン酸転移酵素活性が成人よりも低い、また肝臓の異物代謝能は老人になると高くなる

    ‪‪✕‬

  • 22

    グルクロン酸抱合は解毒反応であり、未変化体に比べて活性が高い代謝物が生成されることは無い

    ‪‪✕‬

  • 23

    新生児では硫酸抱合能が低く、これが核黄疸や薬物によるグレイ症候群の発症に関係する

    ‪‪✕‬

  • 24

    肝におけるグルクロン酸抱合は、薬毒物がβ-グルクロニダーゼの働きによりグルクロン酸と結合することによって行われる

    ‪‪✕‬

  • 25

    グルクロン酸抱合体として胆汁中に排泄された薬物は、腸管循環する際には腸内細菌の酵素による分解を受け、極性が増大している

    ‪‪✕‬

  • 26

    胆汁中に排泄されたグルクロン酸抱合体は、小腸上皮細胞に発現しているβ-グルクロニダーゼによって加水分解された後、アグリコンが再吸収される

    ‪‪✕‬

  • 27

    グルタチオン抱合では、グリシン、システイン、グルタミンからなるグルタチオン存在下で、グルタチオンS-トランスフェラーゼによって触媒される

    ‪‪✕‬

  • 28

    グルタチオン抱合体は腎臓の尿細管でさらに代謝されて、システイン抱合体となり、さらにN-アセチル化され、メルカプツール酸を生成する

  • 29

    ハロゲン化アルキルやハロゲンをもつ芳香族化合物は、可溶性画分に存在するグルタチオンS-トランスフェラーゼによってグルタチオン抱合される

  • 30

    異物のグルタチオン抱合体は、ほとんどそのまま尿中に排泄される

    ‪‪✕‬

  • 31

    グルタチオン転移酵素は、アミノ基、ヒドロキシ基を主として代謝する

    ‪‪✕‬

  • 32

    グルタチオン抱合は、基質の電子密度が高い部位と反応しやすい

    ‪‪✕‬

  • 33

    硫酸抱合の活性給与体は、硫酸とATPから合成される活性硫酸(PAPS)である

  • 34

    硫酸抱合では、コンドロイチン硫酸が供与体となる

    ‪‪✕‬

  • 35

    NATには遺伝的多型が存在し、日本人ではN-アセチル化能は高い

  • 36

    p-アミノ安息香酸のN-アセチル化は、主にN-アセチル基転移酵素2(NAT2)により行われる

    ‪‪✕‬

  • 37

    ヒトにおいて安息香酸は、ベンゾイルCoAとなったあとに、タウリン抱合を受けて馬尿酸として排泄される

    ‪‪✕‬

  • 38

    アミノ酸抱合では、アミノ酸のカルボキシ基がCoAとけつごうして活性化される

    ‪‪✕‬