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薬理11 骨粗しょう症

薬理11 骨粗しょう症
68問 • 4年前
  • ほちや
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    問題一覧

  • 1

    骨塩と骨基質の比が一定のまま骨量が減少した状態のこと

    骨粗しょう症

  • 2

    原発性骨粗しょう症は、骨粗しょう症全体の何パーセントを占めるか

    90%

  • 3

    原発性骨粗しょう症は( )に多い

    女性

  • 4

    原発性骨粗しょう症の分類を2つ

    閉経後骨粗しょう症, 老年性骨粗しょう症

  • 5

    基礎疾患や薬物によって生じる骨粗しょう症

    続発性骨粗しょう症

  • 6

    続発性骨粗しょう症の原因となる基礎疾患(3つ)または薬剤(1つ)

    クッシング症候群, 慢性腎不全, 副甲状腺機能亢進症, 副腎皮質ステロイド

  • 7

    慢性腎不全患者が骨粗しょう症に陥りやすいのは何故か。

    小腸からのカルシウム吸収を担う活性型ビタミンDの生合成が低下するから。

  • 8

    骨の分解を促進することで血中カルシウム濃度を維持するホルモン

    パラトルモン(副甲状腺ホルモン・PTH)

  • 9

    クッシング症候群患者が骨粗しょう症に陥りやすいのは何故か

    糖質コルチコイドにはタンパク異化作用があり、骨基質の低下に繋がるため

  • 10

    骨量を構成する2要素

    骨基質, 骨塩

  • 11

    閉経後の女性が骨粗しょう症になりやすいのは何故か

    骨量を維持するエストロゲンの分泌が低下するため

  • 12

    閉経後骨粗しょう症の原因はなにか

    エストロゲンの低下

  • 13

    老年性骨粗しょう症の原因はなにか

    腎機能低下

  • 14

    骨粗しょう症の代表的な症状

    骨折

  • 15

    骨粗しょう症による骨折が起きやすい部位(4つ)

    腰椎(脊椎椎体), 大腿骨頸部, 橈骨遠位端, 上腕骨近位部

  • 16

    骨塩とは何か

    ヒドロキシアパタイト(水酸化リン酸カルシウム)

  • 17

    代表的な骨密度測定法

    DEXA

  • 18

    骨密度を表す際に用いる、若年期の骨密度を基準とした表し方

    YAM

  • 19

    血中カルシウムを上昇させるもの

    パラトルモン, 活性型ビタミンD3

  • 20

    血中カルシウム濃度を低下させるもの

    カルシトニン

  • 21

    パラトルモンの作用

    骨吸収の促進, 腎でのカルシウム再吸収促進

  • 22

    カルシトニンの作用

    骨形成促進, 腎でのカルシウム再吸収抑制

  • 23

    活性型ビタミンD3の作用

    小腸からのカルシウム吸収促進, 骨形成促進

  • 24

    骨粗しょう症治療に用いるエストロゲン製剤

    エストラジオール

  • 25

    骨粗しょう症治療薬エストラジオールの作用機序

    骨吸収抑制, 骨形成促進, カルシトニン分泌促進

  • 26

    骨粗しょう症治療に用いる選択的エストロゲン受容体調節薬(SERM)

    ラロキシフェン, バゼドキシフェン

  • 27

    骨粗しょう症治療に用いるラロキシフェンの作用機序

    骨のエストロゲン受容体を刺激→エストロゲン様骨吸収抑制作用

  • 28

    骨粗しょう症治療に用いるバゼドキシフェンの作用機序

    骨のエストロゲン受容体を刺激→エストロゲン様骨吸収抑制作用

  • 29

    骨粗しょう症治療に用いるカルシトニン製剤

    エルカトニン, サケカルシトニン

  • 30

    骨粗しょう症の疼痛に適応のある製剤

    カルシトニン製剤

  • 31

    中枢性鎮痛作用がある骨粗しょう症治療薬

    カルシトニン製剤

  • 32

    エルカトニンの作用機序

    破骨細胞のカルシトニン受容体に作用して骨吸収を抑制する

  • 33

    サケカルシトニンの作用機序

    破骨細胞のカルシトニン受容体に作用して骨吸収を抑制する

  • 34

    骨粗しょう症治療に用いる活性型ビタミンD3製剤

    カルシトリオール, アルファカルシドール, エルデカルシトール

  • 35

    アルファカルシドールはどこで水酸化が行われて活性型ビタミンになるか

    肝臓

  • 36

    肝臓で25位の水酸化が行われて活性型ビタミンD3となる活性型ビタミンD3製剤

    アルファカルシドール

  • 37

    カルシトリオールの作用機序

    小腸からのカルシウム吸収促進→カルシウム濃度上昇, 腎でのカルシウム再吸収促進→カルシウム濃度上昇, パラトルモン分泌抑制→骨吸収抑制, 骨芽細胞に作用→骨形成促進

  • 38

    アルファカルシドールの作用機序

    小腸からのカルシウム吸収促進→カルシウム濃度上昇, 腎でのカルシウム再吸収促進→カルシウム濃度上昇, パラトルモン分泌抑制→骨吸収抑制, 骨芽細胞に作用→骨形成促進

  • 39

    エルデカルシトールの作用機序

    小腸からのカルシウム吸収促進→カルシウム濃度上昇, 腎でのカルシウム再吸収促進→カルシウム濃度上昇, パラトルモン分泌抑制→骨吸収抑制, 骨芽細胞に作用→骨形成促進

  • 40

    活性型ビタミンD3製剤のパラトルモン分泌抑制はどのような機序で行われるか

    フィードバック機構

  • 41

    活性型ビタミンD3の誘導体

    エルデカルシトール

  • 42

    活性型ビタミンD3のプロドラッグ

    アルファカルシドール

  • 43

    ビタミンK製剤

    メナテトレノン

  • 44

    メナテトレノンはどのビタミン製剤か

    ビタミンK2

  • 45

    メナテトレノンの作用機序

    骨形成促進, 骨吸収抑制, 骨芽細胞でカルシトリオール共存下、石灰化を促進, 骨基質タンパクのオステオカルシン量を増やす

  • 46

    骨粗しょう症における疼痛を改善する薬剤

    カルシトニン製剤, ビタミンK製剤

  • 47

    骨基質タンパクであるオステオカルシン量を増やす製剤

    ビタミンK製剤

  • 48

    ヒドロキシアパタイトに高親和性を示し、破骨細胞内でファルネシルピロリン酸合成酵素を阻害してアポトーシスを誘導する骨粗しょう症治療薬

    ビスホスホネート製剤

  • 49

    破骨細胞内でファルネシルピロリン酸合成酵素を阻害してアポトーシスを誘導する骨粗しょう症治療薬

    ビスホスホネート製剤

  • 50

    ヒドロキシアパタイトに高親和性を示す骨粗しょう症治療薬

    ビスホスホネート製剤

  • 51

    副作用として顎骨壊死がある骨粗しょう症治療薬

    ビスホスホネート製剤

  • 52

    ビスホスホネート製剤の重大な副作用

    顎骨壊死

  • 53

    ビスホスホネート製剤の作用機序

    破骨細胞でファルネシルピロリン酸合成酵素阻害→アポトーシス誘導

  • 54

    ビスホスホネート製剤が高親和性を示す骨構成成分は何か

    ヒドロキシアパタイト

  • 55

    ビスホスホネート製剤が阻害する酵素はなにか

    ファルネシルピロリン酸合成酵素(FPP)

  • 56

    パラトルモン製剤

    テリパラチド

  • 57

    骨芽細胞の分化促進やアポトーシス抑制により骨形成促進する骨粗しょう症治療薬

    テリパラチド

  • 58

    テリパラチドの作用機序

    骨芽細胞の分化促進, 骨芽細胞のアポトーシス抑制

  • 59

    ビスホスホネート製剤投与時の注意点はなにか

    経口投与時の吸収が悪いため、180mLの大量の水と一緒に飲む

  • 60

    タンパク質同化作用により骨粗しょう症に用いる薬剤

    メテノロン

  • 61

    デノスマブは( )型( )抗体である。

    ヒト, IgG2モノクローナル

  • 62

    骨粗しょう症治療薬として用いられるメテノロンの作用機序

    タンパク質同化作用

  • 63

    テノズマブのターゲット

    RANKL(NF-κB活性化受容体リガンド)

  • 64

    RANKLが発現している細胞

    骨芽細胞

  • 65

    RANKが発現している細胞

    破骨細胞およびその前駆細胞

  • 66

    テノズマブの作用機序

    骨芽細胞表面にあるRANKLに結合→RANKとの結合を阻害して骨吸収を抑制する

  • 67

    骨細胞から分泌され、骨形成抑制、骨吸収促進作用のある糖タンパク質

    スクレロスチン

  • 68

    ロモソズマブのターゲット

    スクレロスチン

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    問題一覧

  • 1

    骨塩と骨基質の比が一定のまま骨量が減少した状態のこと

    骨粗しょう症

  • 2

    原発性骨粗しょう症は、骨粗しょう症全体の何パーセントを占めるか

    90%

  • 3

    原発性骨粗しょう症は( )に多い

    女性

  • 4

    原発性骨粗しょう症の分類を2つ

    閉経後骨粗しょう症, 老年性骨粗しょう症

  • 5

    基礎疾患や薬物によって生じる骨粗しょう症

    続発性骨粗しょう症

  • 6

    続発性骨粗しょう症の原因となる基礎疾患(3つ)または薬剤(1つ)

    クッシング症候群, 慢性腎不全, 副甲状腺機能亢進症, 副腎皮質ステロイド

  • 7

    慢性腎不全患者が骨粗しょう症に陥りやすいのは何故か。

    小腸からのカルシウム吸収を担う活性型ビタミンDの生合成が低下するから。

  • 8

    骨の分解を促進することで血中カルシウム濃度を維持するホルモン

    パラトルモン(副甲状腺ホルモン・PTH)

  • 9

    クッシング症候群患者が骨粗しょう症に陥りやすいのは何故か

    糖質コルチコイドにはタンパク異化作用があり、骨基質の低下に繋がるため

  • 10

    骨量を構成する2要素

    骨基質, 骨塩

  • 11

    閉経後の女性が骨粗しょう症になりやすいのは何故か

    骨量を維持するエストロゲンの分泌が低下するため

  • 12

    閉経後骨粗しょう症の原因はなにか

    エストロゲンの低下

  • 13

    老年性骨粗しょう症の原因はなにか

    腎機能低下

  • 14

    骨粗しょう症の代表的な症状

    骨折

  • 15

    骨粗しょう症による骨折が起きやすい部位(4つ)

    腰椎(脊椎椎体), 大腿骨頸部, 橈骨遠位端, 上腕骨近位部

  • 16

    骨塩とは何か

    ヒドロキシアパタイト(水酸化リン酸カルシウム)

  • 17

    代表的な骨密度測定法

    DEXA

  • 18

    骨密度を表す際に用いる、若年期の骨密度を基準とした表し方

    YAM

  • 19

    血中カルシウムを上昇させるもの

    パラトルモン, 活性型ビタミンD3

  • 20

    血中カルシウム濃度を低下させるもの

    カルシトニン

  • 21

    パラトルモンの作用

    骨吸収の促進, 腎でのカルシウム再吸収促進

  • 22

    カルシトニンの作用

    骨形成促進, 腎でのカルシウム再吸収抑制

  • 23

    活性型ビタミンD3の作用

    小腸からのカルシウム吸収促進, 骨形成促進

  • 24

    骨粗しょう症治療に用いるエストロゲン製剤

    エストラジオール

  • 25

    骨粗しょう症治療薬エストラジオールの作用機序

    骨吸収抑制, 骨形成促進, カルシトニン分泌促進

  • 26

    骨粗しょう症治療に用いる選択的エストロゲン受容体調節薬(SERM)

    ラロキシフェン, バゼドキシフェン

  • 27

    骨粗しょう症治療に用いるラロキシフェンの作用機序

    骨のエストロゲン受容体を刺激→エストロゲン様骨吸収抑制作用

  • 28

    骨粗しょう症治療に用いるバゼドキシフェンの作用機序

    骨のエストロゲン受容体を刺激→エストロゲン様骨吸収抑制作用

  • 29

    骨粗しょう症治療に用いるカルシトニン製剤

    エルカトニン, サケカルシトニン

  • 30

    骨粗しょう症の疼痛に適応のある製剤

    カルシトニン製剤

  • 31

    中枢性鎮痛作用がある骨粗しょう症治療薬

    カルシトニン製剤

  • 32

    エルカトニンの作用機序

    破骨細胞のカルシトニン受容体に作用して骨吸収を抑制する

  • 33

    サケカルシトニンの作用機序

    破骨細胞のカルシトニン受容体に作用して骨吸収を抑制する

  • 34

    骨粗しょう症治療に用いる活性型ビタミンD3製剤

    カルシトリオール, アルファカルシドール, エルデカルシトール

  • 35

    アルファカルシドールはどこで水酸化が行われて活性型ビタミンになるか

    肝臓

  • 36

    肝臓で25位の水酸化が行われて活性型ビタミンD3となる活性型ビタミンD3製剤

    アルファカルシドール

  • 37

    カルシトリオールの作用機序

    小腸からのカルシウム吸収促進→カルシウム濃度上昇, 腎でのカルシウム再吸収促進→カルシウム濃度上昇, パラトルモン分泌抑制→骨吸収抑制, 骨芽細胞に作用→骨形成促進

  • 38

    アルファカルシドールの作用機序

    小腸からのカルシウム吸収促進→カルシウム濃度上昇, 腎でのカルシウム再吸収促進→カルシウム濃度上昇, パラトルモン分泌抑制→骨吸収抑制, 骨芽細胞に作用→骨形成促進

  • 39

    エルデカルシトールの作用機序

    小腸からのカルシウム吸収促進→カルシウム濃度上昇, 腎でのカルシウム再吸収促進→カルシウム濃度上昇, パラトルモン分泌抑制→骨吸収抑制, 骨芽細胞に作用→骨形成促進

  • 40

    活性型ビタミンD3製剤のパラトルモン分泌抑制はどのような機序で行われるか

    フィードバック機構

  • 41

    活性型ビタミンD3の誘導体

    エルデカルシトール

  • 42

    活性型ビタミンD3のプロドラッグ

    アルファカルシドール

  • 43

    ビタミンK製剤

    メナテトレノン

  • 44

    メナテトレノンはどのビタミン製剤か

    ビタミンK2

  • 45

    メナテトレノンの作用機序

    骨形成促進, 骨吸収抑制, 骨芽細胞でカルシトリオール共存下、石灰化を促進, 骨基質タンパクのオステオカルシン量を増やす

  • 46

    骨粗しょう症における疼痛を改善する薬剤

    カルシトニン製剤, ビタミンK製剤

  • 47

    骨基質タンパクであるオステオカルシン量を増やす製剤

    ビタミンK製剤

  • 48

    ヒドロキシアパタイトに高親和性を示し、破骨細胞内でファルネシルピロリン酸合成酵素を阻害してアポトーシスを誘導する骨粗しょう症治療薬

    ビスホスホネート製剤

  • 49

    破骨細胞内でファルネシルピロリン酸合成酵素を阻害してアポトーシスを誘導する骨粗しょう症治療薬

    ビスホスホネート製剤

  • 50

    ヒドロキシアパタイトに高親和性を示す骨粗しょう症治療薬

    ビスホスホネート製剤

  • 51

    副作用として顎骨壊死がある骨粗しょう症治療薬

    ビスホスホネート製剤

  • 52

    ビスホスホネート製剤の重大な副作用

    顎骨壊死

  • 53

    ビスホスホネート製剤の作用機序

    破骨細胞でファルネシルピロリン酸合成酵素阻害→アポトーシス誘導

  • 54

    ビスホスホネート製剤が高親和性を示す骨構成成分は何か

    ヒドロキシアパタイト

  • 55

    ビスホスホネート製剤が阻害する酵素はなにか

    ファルネシルピロリン酸合成酵素(FPP)

  • 56

    パラトルモン製剤

    テリパラチド

  • 57

    骨芽細胞の分化促進やアポトーシス抑制により骨形成促進する骨粗しょう症治療薬

    テリパラチド

  • 58

    テリパラチドの作用機序

    骨芽細胞の分化促進, 骨芽細胞のアポトーシス抑制

  • 59

    ビスホスホネート製剤投与時の注意点はなにか

    経口投与時の吸収が悪いため、180mLの大量の水と一緒に飲む

  • 60

    タンパク質同化作用により骨粗しょう症に用いる薬剤

    メテノロン

  • 61

    デノスマブは( )型( )抗体である。

    ヒト, IgG2モノクローナル

  • 62

    骨粗しょう症治療薬として用いられるメテノロンの作用機序

    タンパク質同化作用

  • 63

    テノズマブのターゲット

    RANKL(NF-κB活性化受容体リガンド)

  • 64

    RANKLが発現している細胞

    骨芽細胞

  • 65

    RANKが発現している細胞

    破骨細胞およびその前駆細胞

  • 66

    テノズマブの作用機序

    骨芽細胞表面にあるRANKLに結合→RANKとの結合を阻害して骨吸収を抑制する

  • 67

    骨細胞から分泌され、骨形成抑制、骨吸収促進作用のある糖タンパク質

    スクレロスチン

  • 68

    ロモソズマブのターゲット

    スクレロスチン