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衛生薬学特別講義 藍原3

衛生薬学特別講義 藍原3
71問 • 1年前
  • 西田雄亮
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    問題一覧

  • 1

    DDT は、その難分解性のために長期ばく露による健康障害が問題となった。

  • 2

    DDT から DDE に変わる代謝経路があり、DDE はそれ以上の代謝を受けにくく、体内に蓄積する。

  • 3

    BHC の異性体のうちで、β 体は代謝されにくく、慢性毒性を考える場合には γ 体より重要である。

  • 4

    BHC (HCH: hexachlorocyclohexane) の異性体のうち、β 体は、哺乳動物の体内では、代謝排泄を受け難いので、蓄積性が最も高い。

  • 5

    ディルドリンは、体内でアルドリンに代謝されて毒性を発現する。従って、アルドリンの毒性はディルドリンより大きい。

    ×

  • 6

    アルドリンは、動植物体あるいは環境中で代謝され、大部分はエポキシド体として残留している。

  • 7

    2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) は低毒性殺虫剤として広く使用されている。

    ×

  • 8

    2,4-D は、有機リン系の除草剤である。

  • 9

    有機リン化合物パラチオンは急性の肝障害を起こす。

    ×

  • 10

    有機リン系農薬は一般にアセチルコリン受容体と強く結合することにより、神経障害を引き起こす。

    ×

  • 11

    有機リン系農薬は一般に動物体内で加水分解されて毒性が増強する。

    ×

  • 12

    フェニトロチオンの毒性発現機構はアセチルコリンエステラーゼ阻害によるものである。

  • 13

    フェニトロチオンは、代謝されて毒性が低いスルホン体となる。

    ×

  • 14

    カルバメート系農薬の中毒症状は、コリンエステラーゼ阻害の結果としてのアセチルコリンの局部的蓄積により引き起こされる。

  • 15

    カルバメート系農薬のコリンエステラーゼ阻害機構は、酵素の活性中心であるチロシンの水酸基をカルバモイル化して失活させることにある。

    ×

  • 16

    カルバメート系農薬は、コリンエステラーゼ阻害作用を示すが、その作用発現のためには代謝により活性化される必要はない。

  • 17

    カルバメート系農薬によりカルバモイル化された酵素は、一般に有機リン系殺虫剤によりリン酸化された酵素よりも活性の回復が遅い。

    ×

  • 18

    カルバメート系農薬による急性毒性の治療には、アトロピンの投与が有効である。

  • 19

    パラコートは、現在わが国において中毒事故が多い有機リン系の除草剤である。

    ×

  • 20

    パラコートは、ラジカルを産生して、その毒性を発現すると考えられている。

  • 21

    除草剤パラコートは、肺障害を引き起こす。

  • 22

    PCB とは、塩素化されたビフェニルの総称である。

  • 23

    PCB は、その構造中の塩素の位置や数の違いによって毒性が異なる。

  • 24

    コプラナーPCB は、他の PCB に比べて毒性が弱い。

    ×

  • 25

    ダイオキシン類とは、PCDD (ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン)、PCDF (ポリ塩化ジベンゾフラン)、コプラナー PCB 及び DTT をさす。

    ×

  • 26

    ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシンは、除草剤 2,4,5,-トリクロロフェノキシ酢酸 (2,4,5-T) 中の不純物として見出された。

  • 27

    ダイオキシン類は、ゴミ焼却施設の燃焼過程で生成しやすい。

  • 28

    ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン (PCDD) は、優れた物性を示し、多くの家庭用品や工業製品の製造に用いられたが、毒性が強いため現在その使用は禁じられている。

    ×

  • 29

    ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシンには、数多くの異性体が存在し、分子中の塩素原子の数及びその結合位置によって、毒性が異なる。

  • 30

    PCDD (polychlorinated dibenzo-p-dioxin) のうち、8 塩化物の毒性が最も高い。

    ×

  • 31

    ダイオキシン類は、最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD (四塩化ジベンゾ-p-ジオキシン) の量に換算して表す。

  • 32

    日本では、ダイオキシン類は畜産食品からの摂取が最も多い。

    ×

  • 33

    四塩化炭素は主に腎障害を起こす。

    ×

  • 34

    ベンゼンによる慢性中毒では、主に造血機能障害が起こる。

  • 35

    無機水銀とメチル水銀は環境中の微生物によって相互変換される。

  • 36

    無機水銀は、メチル水銀に比べて血液-脳関門を通過しやすい。

    ×

  • 37

    メチル水銀は、安定な化合物で微生物による分解を受けない。

    ×

  • 38

    無機水銀化合物は、生体内でメチル化後、排泄される。

    ×

  • 39

    水俣病は、無機水銀中毒による神経症状を主な症状としている。

    ×

  • 40

    メチル水銀は、中枢神経障害を引き起こす。

  • 41

    メチル水銀は、血液脳関門を通過しない。

    ×

  • 42

    一般にマグロなどの大型の魚は小型の魚に比べて魚肉中の水銀濃度が高い。

  • 43

    メチル水銀の毒性は、セレンによって増強される。

    ×

  • 44

    メタロチオネインの生成は、水銀、カドミウム、亜鉛などによって誘導される。

  • 45

    メタロチオネインの分子量は 10 万である。

    ×

  • 46

    メタロチオネインの構成アミノ酸には、フェニルアラニンが多く、含硫アミノ酸をほとんど含んでいない。

    ×

  • 47

    無機水銀とメチル水銀は環境中の微生物によって相互変換される。

  • 48

    無機ヒ素の毒性は、3 価より 5 価の方が強い。

    ×

  • 49

    一般にヒ酸の方が、亜ヒ酸より毒性が強い。

    ×

  • 50

    米については、カドミウムの安全基準値が設けられている。

  • 51

    カドミウムの急性中毒症状として最も一般的なものは中枢神経症状である。

    ×

  • 52

    カドミウムは、体内でメチル化されることによって解毒排泄される。

    ×

  • 53

    慢性カドミウム中毒として、腎障害が起こる。

  • 54

    食品から摂取されたカドミウムがヒトの体内に蓄積する主な部位は骨と脂肪組織である。

    ×

  • 55

    無機鉛化合物は、還元されて呼気中に排泄される。

    ×

  • 56

    鉛化合物は、ヘムの生合成を阻害することにより貧血をひき起こすと考えられている。

  • 57

    無機鉛は、ポルフィリン代謝を阻害する。

  • 58

    鉛中毒の症状の 1 つとして、コプロポルフィリン尿症がある。

  • 59

    生体内で鉛は、効率良くメチル化される。

    ×

  • 60

    3 価クロムは生体にとって必須金属で、糖代謝に関与している。

  • 61

    3 価クロムの急性毒性は、6 価クロムより低い。

  • 62

    生体に入った 6 価クロムは速やかに 3 価に還元され、生体内には 6 価クロムはほとんど検出されない。

  • 63

    チオ硫酸ナトリウムは、シアンを毒性の低いチオシアン酸に変換し解毒作用を現わす。

  • 64

    2-PAMは、アセチルコリンエステラーゼと結合した有機リン系殺虫剤の遊離を促進し、解毒作用を発揮する。

  • 65

    エタノールは、メタノールの代謝を促進することにより毒性を軽減する。

    ×

  • 66

    ベンゾジアゼピン系薬物による過度の中枢抑制には、フルマゼニルが用いられる。

  • 67

    フルマゼニルは、中枢性ベンゾジアゼピン受容体に高い親和性を有し、ベンゾジアゼピン系薬物の急性毒性の特異的拮抗薬として用いられる。

  • 68

    ペニシラミンは、水銀、銅の解毒に用いられる。

  • 69

    ジメルカプロール(BAL)は、重金属とキレートを形成するため、カドミウムやセレン中毒に用いられる。

    ×

  • 70

    鉛中毒の治療に用いられるエデト酸カルシウムは肝障害のある患者には禁忌である。

    ×

  • 71

    デフェロキサミンメシル酸塩は3価の鉄イオンとキレートを形成し、鉄の排泄を促進する。

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  • 1

    DDT は、その難分解性のために長期ばく露による健康障害が問題となった。

  • 2

    DDT から DDE に変わる代謝経路があり、DDE はそれ以上の代謝を受けにくく、体内に蓄積する。

  • 3

    BHC の異性体のうちで、β 体は代謝されにくく、慢性毒性を考える場合には γ 体より重要である。

  • 4

    BHC (HCH: hexachlorocyclohexane) の異性体のうち、β 体は、哺乳動物の体内では、代謝排泄を受け難いので、蓄積性が最も高い。

  • 5

    ディルドリンは、体内でアルドリンに代謝されて毒性を発現する。従って、アルドリンの毒性はディルドリンより大きい。

    ×

  • 6

    アルドリンは、動植物体あるいは環境中で代謝され、大部分はエポキシド体として残留している。

  • 7

    2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) は低毒性殺虫剤として広く使用されている。

    ×

  • 8

    2,4-D は、有機リン系の除草剤である。

  • 9

    有機リン化合物パラチオンは急性の肝障害を起こす。

    ×

  • 10

    有機リン系農薬は一般にアセチルコリン受容体と強く結合することにより、神経障害を引き起こす。

    ×

  • 11

    有機リン系農薬は一般に動物体内で加水分解されて毒性が増強する。

    ×

  • 12

    フェニトロチオンの毒性発現機構はアセチルコリンエステラーゼ阻害によるものである。

  • 13

    フェニトロチオンは、代謝されて毒性が低いスルホン体となる。

    ×

  • 14

    カルバメート系農薬の中毒症状は、コリンエステラーゼ阻害の結果としてのアセチルコリンの局部的蓄積により引き起こされる。

  • 15

    カルバメート系農薬のコリンエステラーゼ阻害機構は、酵素の活性中心であるチロシンの水酸基をカルバモイル化して失活させることにある。

    ×

  • 16

    カルバメート系農薬は、コリンエステラーゼ阻害作用を示すが、その作用発現のためには代謝により活性化される必要はない。

  • 17

    カルバメート系農薬によりカルバモイル化された酵素は、一般に有機リン系殺虫剤によりリン酸化された酵素よりも活性の回復が遅い。

    ×

  • 18

    カルバメート系農薬による急性毒性の治療には、アトロピンの投与が有効である。

  • 19

    パラコートは、現在わが国において中毒事故が多い有機リン系の除草剤である。

    ×

  • 20

    パラコートは、ラジカルを産生して、その毒性を発現すると考えられている。

  • 21

    除草剤パラコートは、肺障害を引き起こす。

  • 22

    PCB とは、塩素化されたビフェニルの総称である。

  • 23

    PCB は、その構造中の塩素の位置や数の違いによって毒性が異なる。

  • 24

    コプラナーPCB は、他の PCB に比べて毒性が弱い。

    ×

  • 25

    ダイオキシン類とは、PCDD (ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン)、PCDF (ポリ塩化ジベンゾフラン)、コプラナー PCB 及び DTT をさす。

    ×

  • 26

    ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシンは、除草剤 2,4,5,-トリクロロフェノキシ酢酸 (2,4,5-T) 中の不純物として見出された。

  • 27

    ダイオキシン類は、ゴミ焼却施設の燃焼過程で生成しやすい。

  • 28

    ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン (PCDD) は、優れた物性を示し、多くの家庭用品や工業製品の製造に用いられたが、毒性が強いため現在その使用は禁じられている。

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  • 29

    ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシンには、数多くの異性体が存在し、分子中の塩素原子の数及びその結合位置によって、毒性が異なる。

  • 30

    PCDD (polychlorinated dibenzo-p-dioxin) のうち、8 塩化物の毒性が最も高い。

    ×

  • 31

    ダイオキシン類は、最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD (四塩化ジベンゾ-p-ジオキシン) の量に換算して表す。

  • 32

    日本では、ダイオキシン類は畜産食品からの摂取が最も多い。

    ×

  • 33

    四塩化炭素は主に腎障害を起こす。

    ×

  • 34

    ベンゼンによる慢性中毒では、主に造血機能障害が起こる。

  • 35

    無機水銀とメチル水銀は環境中の微生物によって相互変換される。

  • 36

    無機水銀は、メチル水銀に比べて血液-脳関門を通過しやすい。

    ×

  • 37

    メチル水銀は、安定な化合物で微生物による分解を受けない。

    ×

  • 38

    無機水銀化合物は、生体内でメチル化後、排泄される。

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  • 39

    水俣病は、無機水銀中毒による神経症状を主な症状としている。

    ×

  • 40

    メチル水銀は、中枢神経障害を引き起こす。

  • 41

    メチル水銀は、血液脳関門を通過しない。

    ×

  • 42

    一般にマグロなどの大型の魚は小型の魚に比べて魚肉中の水銀濃度が高い。

  • 43

    メチル水銀の毒性は、セレンによって増強される。

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  • 44

    メタロチオネインの生成は、水銀、カドミウム、亜鉛などによって誘導される。

  • 45

    メタロチオネインの分子量は 10 万である。

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  • 46

    メタロチオネインの構成アミノ酸には、フェニルアラニンが多く、含硫アミノ酸をほとんど含んでいない。

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  • 47

    無機水銀とメチル水銀は環境中の微生物によって相互変換される。

  • 48

    無機ヒ素の毒性は、3 価より 5 価の方が強い。

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  • 49

    一般にヒ酸の方が、亜ヒ酸より毒性が強い。

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  • 50

    米については、カドミウムの安全基準値が設けられている。

  • 51

    カドミウムの急性中毒症状として最も一般的なものは中枢神経症状である。

    ×

  • 52

    カドミウムは、体内でメチル化されることによって解毒排泄される。

    ×

  • 53

    慢性カドミウム中毒として、腎障害が起こる。

  • 54

    食品から摂取されたカドミウムがヒトの体内に蓄積する主な部位は骨と脂肪組織である。

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  • 55

    無機鉛化合物は、還元されて呼気中に排泄される。

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  • 56

    鉛化合物は、ヘムの生合成を阻害することにより貧血をひき起こすと考えられている。

  • 57

    無機鉛は、ポルフィリン代謝を阻害する。

  • 58

    鉛中毒の症状の 1 つとして、コプロポルフィリン尿症がある。

  • 59

    生体内で鉛は、効率良くメチル化される。

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  • 60

    3 価クロムは生体にとって必須金属で、糖代謝に関与している。

  • 61

    3 価クロムの急性毒性は、6 価クロムより低い。

  • 62

    生体に入った 6 価クロムは速やかに 3 価に還元され、生体内には 6 価クロムはほとんど検出されない。

  • 63

    チオ硫酸ナトリウムは、シアンを毒性の低いチオシアン酸に変換し解毒作用を現わす。

  • 64

    2-PAMは、アセチルコリンエステラーゼと結合した有機リン系殺虫剤の遊離を促進し、解毒作用を発揮する。

  • 65

    エタノールは、メタノールの代謝を促進することにより毒性を軽減する。

    ×

  • 66

    ベンゾジアゼピン系薬物による過度の中枢抑制には、フルマゼニルが用いられる。

  • 67

    フルマゼニルは、中枢性ベンゾジアゼピン受容体に高い親和性を有し、ベンゾジアゼピン系薬物の急性毒性の特異的拮抗薬として用いられる。

  • 68

    ペニシラミンは、水銀、銅の解毒に用いられる。

  • 69

    ジメルカプロール(BAL)は、重金属とキレートを形成するため、カドミウムやセレン中毒に用いられる。

    ×

  • 70

    鉛中毒の治療に用いられるエデト酸カルシウムは肝障害のある患者には禁忌である。

    ×

  • 71

    デフェロキサミンメシル酸塩は3価の鉄イオンとキレートを形成し、鉄の排泄を促進する。