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2前期分析化学

2前期分析化学
100問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    紫外可視吸光検出器の特徴は

    適応範囲が広い

  • 2

    蛍光検出器は、蛍光性を持たないと測定できない

    ×

  • 3

    示差屈折率検出器は、■の検出に利用できるが、感度が低い■、■、■の検出に用いられる

    ほとんどの化合物 糖類 高分子 界面活性剤

  • 4

    HPLCで最も広く利用されている分離モードは

    逆相分配クロマトグラフィー

  • 5

    埋めろ

  • 6

    ガスクロマトグラフィーで利用されるガスを上げろ

    窒素、ヘリウム、水素、アルゴン

  • 7

    ガスクロマトグラフィーの検出器は

    熱伝導検出器

  • 8

    埋めろ

  • 9

    プレラベル法に使うラベル剤は

    オルトフタルアルデヒド

  • 10

    ポストラベル法に使うラベル化剤は

    ニンヒドリン オルフタルアルデヒド

  • 11

    パックドカラムは ピークが■で分解能力は■が、 サンプルを■でき、汚れに強い

    ブロード 低い 大量に導入

  • 12

    キャピラリーカラムは ピーク形状が■で分解に能力に優れており、 ■にも向いている

    シャープ 高感度分析

  • 13

    内部標準法とは

    目的成分と内部標準のピーク面積比と濃度比の関係を元に、目的成分の濃度を求める定量法

  • 14

    標準添加法とは

    未知試料に目的成分を既知量添加したものと、何も添加していな未知試料を同様に分析し、得られたピーク面積の差をりゆして定量する方法

  • 15

    埋めろ

  • 16

    ガスクロマトグラフィーで最も使用される検出器は

    水素炎イオン化検出器

  • 17

    熱伝導度検出器とは

    ガスクロマトグラフィーの検出器 熱伝導の差による検出 キャリアガス以外の全ての化合物で使用される

  • 18

    リン化合物に対する選択性が高いのはどちらか。FTD、FPD

    FPD(炎光光度検出器)

  • 19

    熱イオン化検出器が応答しないものは

    無機窒素化合物

  • 20

    グラジエント溶離とは

    移動相蘇生を連続的に変化させながら溶出させる溶離方法

  • 21

    DNA、RNAを泳動させる電気泳動とは

    アガロースゲル電気泳動

  • 22

    タンパク質を泳動させる電気泳動は

    ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)

  • 23

    等電点電気泳動とは

    安定なpH勾配を形成することで、タンパク質をその等電点に等しいpH層に濃縮させて分離する

  • 24

    pH勾配ゲルに用いられるものは

    アクリルアミド誘導体

  • 25

    ゲル電気泳動の種類を上げろ

    アガロースゲル電気泳動 SDSーPAGE

  • 26

    アガロースゲル電気泳動は何に使用されるか

    核酸の分離

  • 27

    アガロースゲル電気泳動において、DNAは何電荷を持つか

  • 28

    SDSーPAGEは何の分離に利用されるぁ

    タンパク質

  • 29

    SDSーPAGEにおいて、タンパク質は何電荷を持つか

  • 30

    核酸は分離した後、何によって蛍光染色して検出するか

    臭化エチジウム

  • 31

    SDSの正式名称

    ドデシル硫酸ナトリウム

  • 32

    キャピラリー電気泳動の特徴は

    極めて高い分解能 時間短縮 試料が微量

  • 33

    電気浸透流とは

    電気泳動中に、陽極から陰極に向けて緩衝液の移動が起こること

  • 34

    電気浸透流の種類を2つあげろ

    栓流、放物線流

  • 35

    キャピラリー電気泳動の種類を3つ

    キャピラリーゾーン電気泳動 ミセル動電クロマトグラフィー キャピラリーゲル電気泳動

  • 36

    キャピラリーゲル電気泳動は、分子のサイズが大きいほど■

    移動度が小さい

  • 37

    タンパク質を染色するものは

    クマシーブリリアントブルー染色

  • 38

    質量分析形では、分子や原子をどのような形にするあ

    イオン形

  • 39

    質量分析法の特徴を4つ

    化合物の構造解析ができる 感度が高い 分子量情報を得られる 化学反応を用いている

  • 40

    電子衝撃イオン化はどのようにイオン化するか

    気体分子に熱電子が作用

  • 41

    電子衝撃イオン化が適応される分子は

    揮発性低分子

  • 42

    化学イオン化はどの様にイオン化するか

    気体分子に反応イオンが作用

  • 43

    化学イオン化が適応されるものは

    揮発性低分子

  • 44

    大気圧化学イオン化はどの様にイオン化されるか

    コロナ放電によってイオン化した溶媒イオンと試料分子の反応

  • 45

    大気圧化学イオン化が適応されるものは

    低〜中極性で熱安定な低分子

  • 46

    エレクトロスプレーイオン化はどの様にイオン化されるか

    試料溶液がスプレー

  • 47

    エレクトロスプレーイオン化されるのはどの様なものか

    極性基を持つ生体高分子

  • 48

    マトリックス支援レーザー脱離イオン化はどの様に行われるか

    マトリックス中の試料にスプレー

  • 49

    マトリックス支援レーザー脱離イオン化はどの様なものに使用されるか

    高分子

  • 50

    ESIを開発したのは誰

    John

  • 51

    MALDIを開発したのは

    田中こういち

  • 52

    NMRでタンパク質の構造分析をsしたのは誰

    Kurt

  • 53

    化学イオン化は、反応ガスとして何を用いるか

    メタン、イソブタン

  • 54

    フラグメンテーションが起きやすいのはどちらか、EI、CI

    EI

  • 55

    高速原子衝突イオン化はどのよに起こるか

    マトリックス中の試料に高速原子が衝突

  • 56

    高速原子衝突イオン化はどの様なものに適応されるか

    常温で固体や液体の試料。 熱に不安定な物質、低揮発性の物質

  • 57

    エレクトロスプレーイオン化の特徴は、4つ

    高極性な試料に適応できる 生体試料の検出に適している 正や負の多価イオンが観察される 高分子量の試料(タンパク質など)のイオン化も可能

  • 58

    ESIは何に応用されるか

    プリロテオーム解析

  • 59

    ソフトイオン化とは

    生体分子に用いられるもの。 そのままイオン化されるか、フラグメントを主に生じるか

  • 60

    ESIは■が起こりにくく、■を生成しやすい

    フラグメンテーション 多価イオン

  • 61

    MALDIはどの検出器との組み合わせが良いか

    飛行時間型質量分析計

  • 62

    X線分析法の電磁波と物質の相互作用は

    散乱(回折)

  • 63

    核磁気共鳴スペクトル測定法の電磁波と物質の相互作用は

    吸収

  • 64

    専旋光度測定法の電磁波と物質の相互作用は

    屈折

  • 65

    原子吸光光度法は何の定量に用いられるか

    金属元素

  • 66

    原子吸光光度法に使用される光の波長領域は

    400〜800

  • 67

    DSCにおいて、発熱反応、吸熱反応はどちらの向きか

    発熱反応は上向き 吸熱反応は下向き

  • 68

    陽イオン交換クロマトグラフィーでは、陽イオンの価数の大きな溶質が先に溶出する

    ×

  • 69

    旋光度・旋光分散は媒質に対して左右の円偏光の何が異なることで生じるか

    屈折率

  • 70

    蛍光光度法で測定した場合、温度が変化しても、測定される蛍光光度は変化しない

    ×

  • 71

    励起スペクトルは、蛍光波長を固定し、励起光の波長を変化させて、試料溶液の蛍光強度を測定することによって得られる

  • 72

    蛍光強度は相対値であり、測定に用いる装置の励起光強度によって強度が異なる

  • 73

    蛍光分析法において 蛍光スペクトルは、一定の波長の励起光を試料に照射することによって生じる発光について、横軸波長、縦軸強度で表される

  • 74

    蛍光光度法において 蛍光強度は、通常、測定温度が高いほど大きくなる

    ×

  • 75

    ICP発光分析法では、試料原子が基底状態から励起状態に遷移する際の発光を観測する

    ×

  • 76

    ICP発光分析法では、高周波誘導分析法によって得られたアルゴンプラズ中に試料を導入する

  • 77

    原子吸光光度法で測定される原子スペクトルは、連続スペクトルである

    ×

  • 78

    原子スペクトルは、可視吸収スペクトルと同様に連続スペクトルである

    ×

  • 79

    原子スペクトルとは、基底状態から励起状態への電子繊維のみを反映したもの

  • 80

    輝線スペクトルとは、原子の振動や回転の遷移も反映されている

    ×

  • 81

    紫外可視吸光高度法スペクトルは、連続スペクトルである

  • 82

    紫外可視吸光光度法は、振動エネルギーと回転エネルギーの変化、電子エネルギーの変化が反映されるからである

  • 83

    電磁場を利用する分析法の中で最もエネルギーが低い電磁場を用いるものは

    核磁気共鳴スペクトル測定法

  • 84

    電磁場を利用する分析法の中で最もエネルギーが高い電磁場を用いるものは

    X線回折測定法

  • 85

    吸収極大波長は物質に固有のもである

  • 86

    蛍光量子収率は、蛍光強度をモル吸光係数で除した値

    ×

  • 87

    分子の振動、回転、電子遷移のうち、回転に伴って吸収される電磁波の波長が最も長い

  • 88

    ラマン散乱が観測されるためには、分子の振動によって双極子モーメントが変化する必要がある

    ×

  • 89

    HNMRの基準物質は、PFKである

    ×

  • 90

    次の原子のうち、核スピンを持たないものは

    12C

  • 91

    12C、16CはNMRで測定不可能な核種である

  • 92

    NMRにおいて、共鳴周波数は外部磁場の強さに無関係である

    ×

  • 93

    X線回折法では、測定に連続X線が用いられる

    ×

  • 94

    X線結晶構造解析では、回折斑点の強度から結晶の格子定数が求められる

    ×

  • 95

    粉末X線回折法では、結晶構造に基づいた同心円状の回折像が得られる

  • 96

    X線を結晶に照射すると、主にその物質中の原子核の強制振動が起こり、散乱X線が生じる

    ×

  • 97

    粉末X線回折法は、結晶性の粉末資料にX線を照射し、生じる干渉性散乱X線による回折強度を各回折角について測定する方法である

  • 98

    粉末X線回折法は、結晶、結晶多形および溶媒和結晶の同定、判定、定量、結晶化度の評価などに用いる

  • 99

    SDSーPAGEにおいて、タンパク質は陽極から陰極に向かって泳動される

    ×

  • 100

    SDSーPAGEでは、ゲル濃度が高くなるほど、タンパク質の移動度が大きくなる

    ×

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    問題一覧

  • 1

    紫外可視吸光検出器の特徴は

    適応範囲が広い

  • 2

    蛍光検出器は、蛍光性を持たないと測定できない

    ×

  • 3

    示差屈折率検出器は、■の検出に利用できるが、感度が低い■、■、■の検出に用いられる

    ほとんどの化合物 糖類 高分子 界面活性剤

  • 4

    HPLCで最も広く利用されている分離モードは

    逆相分配クロマトグラフィー

  • 5

    埋めろ

  • 6

    ガスクロマトグラフィーで利用されるガスを上げろ

    窒素、ヘリウム、水素、アルゴン

  • 7

    ガスクロマトグラフィーの検出器は

    熱伝導検出器

  • 8

    埋めろ

  • 9

    プレラベル法に使うラベル剤は

    オルトフタルアルデヒド

  • 10

    ポストラベル法に使うラベル化剤は

    ニンヒドリン オルフタルアルデヒド

  • 11

    パックドカラムは ピークが■で分解能力は■が、 サンプルを■でき、汚れに強い

    ブロード 低い 大量に導入

  • 12

    キャピラリーカラムは ピーク形状が■で分解に能力に優れており、 ■にも向いている

    シャープ 高感度分析

  • 13

    内部標準法とは

    目的成分と内部標準のピーク面積比と濃度比の関係を元に、目的成分の濃度を求める定量法

  • 14

    標準添加法とは

    未知試料に目的成分を既知量添加したものと、何も添加していな未知試料を同様に分析し、得られたピーク面積の差をりゆして定量する方法

  • 15

    埋めろ

  • 16

    ガスクロマトグラフィーで最も使用される検出器は

    水素炎イオン化検出器

  • 17

    熱伝導度検出器とは

    ガスクロマトグラフィーの検出器 熱伝導の差による検出 キャリアガス以外の全ての化合物で使用される

  • 18

    リン化合物に対する選択性が高いのはどちらか。FTD、FPD

    FPD(炎光光度検出器)

  • 19

    熱イオン化検出器が応答しないものは

    無機窒素化合物

  • 20

    グラジエント溶離とは

    移動相蘇生を連続的に変化させながら溶出させる溶離方法

  • 21

    DNA、RNAを泳動させる電気泳動とは

    アガロースゲル電気泳動

  • 22

    タンパク質を泳動させる電気泳動は

    ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)

  • 23

    等電点電気泳動とは

    安定なpH勾配を形成することで、タンパク質をその等電点に等しいpH層に濃縮させて分離する

  • 24

    pH勾配ゲルに用いられるものは

    アクリルアミド誘導体

  • 25

    ゲル電気泳動の種類を上げろ

    アガロースゲル電気泳動 SDSーPAGE

  • 26

    アガロースゲル電気泳動は何に使用されるか

    核酸の分離

  • 27

    アガロースゲル電気泳動において、DNAは何電荷を持つか

  • 28

    SDSーPAGEは何の分離に利用されるぁ

    タンパク質

  • 29

    SDSーPAGEにおいて、タンパク質は何電荷を持つか

  • 30

    核酸は分離した後、何によって蛍光染色して検出するか

    臭化エチジウム

  • 31

    SDSの正式名称

    ドデシル硫酸ナトリウム

  • 32

    キャピラリー電気泳動の特徴は

    極めて高い分解能 時間短縮 試料が微量

  • 33

    電気浸透流とは

    電気泳動中に、陽極から陰極に向けて緩衝液の移動が起こること

  • 34

    電気浸透流の種類を2つあげろ

    栓流、放物線流

  • 35

    キャピラリー電気泳動の種類を3つ

    キャピラリーゾーン電気泳動 ミセル動電クロマトグラフィー キャピラリーゲル電気泳動

  • 36

    キャピラリーゲル電気泳動は、分子のサイズが大きいほど■

    移動度が小さい

  • 37

    タンパク質を染色するものは

    クマシーブリリアントブルー染色

  • 38

    質量分析形では、分子や原子をどのような形にするあ

    イオン形

  • 39

    質量分析法の特徴を4つ

    化合物の構造解析ができる 感度が高い 分子量情報を得られる 化学反応を用いている

  • 40

    電子衝撃イオン化はどのようにイオン化するか

    気体分子に熱電子が作用

  • 41

    電子衝撃イオン化が適応される分子は

    揮発性低分子

  • 42

    化学イオン化はどの様にイオン化するか

    気体分子に反応イオンが作用

  • 43

    化学イオン化が適応されるものは

    揮発性低分子

  • 44

    大気圧化学イオン化はどの様にイオン化されるか

    コロナ放電によってイオン化した溶媒イオンと試料分子の反応

  • 45

    大気圧化学イオン化が適応されるものは

    低〜中極性で熱安定な低分子

  • 46

    エレクトロスプレーイオン化はどの様にイオン化されるか

    試料溶液がスプレー

  • 47

    エレクトロスプレーイオン化されるのはどの様なものか

    極性基を持つ生体高分子

  • 48

    マトリックス支援レーザー脱離イオン化はどの様に行われるか

    マトリックス中の試料にスプレー

  • 49

    マトリックス支援レーザー脱離イオン化はどの様なものに使用されるか

    高分子

  • 50

    ESIを開発したのは誰

    John

  • 51

    MALDIを開発したのは

    田中こういち

  • 52

    NMRでタンパク質の構造分析をsしたのは誰

    Kurt

  • 53

    化学イオン化は、反応ガスとして何を用いるか

    メタン、イソブタン

  • 54

    フラグメンテーションが起きやすいのはどちらか、EI、CI

    EI

  • 55

    高速原子衝突イオン化はどのよに起こるか

    マトリックス中の試料に高速原子が衝突

  • 56

    高速原子衝突イオン化はどの様なものに適応されるか

    常温で固体や液体の試料。 熱に不安定な物質、低揮発性の物質

  • 57

    エレクトロスプレーイオン化の特徴は、4つ

    高極性な試料に適応できる 生体試料の検出に適している 正や負の多価イオンが観察される 高分子量の試料(タンパク質など)のイオン化も可能

  • 58

    ESIは何に応用されるか

    プリロテオーム解析

  • 59

    ソフトイオン化とは

    生体分子に用いられるもの。 そのままイオン化されるか、フラグメントを主に生じるか

  • 60

    ESIは■が起こりにくく、■を生成しやすい

    フラグメンテーション 多価イオン

  • 61

    MALDIはどの検出器との組み合わせが良いか

    飛行時間型質量分析計

  • 62

    X線分析法の電磁波と物質の相互作用は

    散乱(回折)

  • 63

    核磁気共鳴スペクトル測定法の電磁波と物質の相互作用は

    吸収

  • 64

    専旋光度測定法の電磁波と物質の相互作用は

    屈折

  • 65

    原子吸光光度法は何の定量に用いられるか

    金属元素

  • 66

    原子吸光光度法に使用される光の波長領域は

    400〜800

  • 67

    DSCにおいて、発熱反応、吸熱反応はどちらの向きか

    発熱反応は上向き 吸熱反応は下向き

  • 68

    陽イオン交換クロマトグラフィーでは、陽イオンの価数の大きな溶質が先に溶出する

    ×

  • 69

    旋光度・旋光分散は媒質に対して左右の円偏光の何が異なることで生じるか

    屈折率

  • 70

    蛍光光度法で測定した場合、温度が変化しても、測定される蛍光光度は変化しない

    ×

  • 71

    励起スペクトルは、蛍光波長を固定し、励起光の波長を変化させて、試料溶液の蛍光強度を測定することによって得られる

  • 72

    蛍光強度は相対値であり、測定に用いる装置の励起光強度によって強度が異なる

  • 73

    蛍光分析法において 蛍光スペクトルは、一定の波長の励起光を試料に照射することによって生じる発光について、横軸波長、縦軸強度で表される

  • 74

    蛍光光度法において 蛍光強度は、通常、測定温度が高いほど大きくなる

    ×

  • 75

    ICP発光分析法では、試料原子が基底状態から励起状態に遷移する際の発光を観測する

    ×

  • 76

    ICP発光分析法では、高周波誘導分析法によって得られたアルゴンプラズ中に試料を導入する

  • 77

    原子吸光光度法で測定される原子スペクトルは、連続スペクトルである

    ×

  • 78

    原子スペクトルは、可視吸収スペクトルと同様に連続スペクトルである

    ×

  • 79

    原子スペクトルとは、基底状態から励起状態への電子繊維のみを反映したもの

  • 80

    輝線スペクトルとは、原子の振動や回転の遷移も反映されている

    ×

  • 81

    紫外可視吸光高度法スペクトルは、連続スペクトルである

  • 82

    紫外可視吸光光度法は、振動エネルギーと回転エネルギーの変化、電子エネルギーの変化が反映されるからである

  • 83

    電磁場を利用する分析法の中で最もエネルギーが低い電磁場を用いるものは

    核磁気共鳴スペクトル測定法

  • 84

    電磁場を利用する分析法の中で最もエネルギーが高い電磁場を用いるものは

    X線回折測定法

  • 85

    吸収極大波長は物質に固有のもである

  • 86

    蛍光量子収率は、蛍光強度をモル吸光係数で除した値

    ×

  • 87

    分子の振動、回転、電子遷移のうち、回転に伴って吸収される電磁波の波長が最も長い

  • 88

    ラマン散乱が観測されるためには、分子の振動によって双極子モーメントが変化する必要がある

    ×

  • 89

    HNMRの基準物質は、PFKである

    ×

  • 90

    次の原子のうち、核スピンを持たないものは

    12C

  • 91

    12C、16CはNMRで測定不可能な核種である

  • 92

    NMRにおいて、共鳴周波数は外部磁場の強さに無関係である

    ×

  • 93

    X線回折法では、測定に連続X線が用いられる

    ×

  • 94

    X線結晶構造解析では、回折斑点の強度から結晶の格子定数が求められる

    ×

  • 95

    粉末X線回折法では、結晶構造に基づいた同心円状の回折像が得られる

  • 96

    X線を結晶に照射すると、主にその物質中の原子核の強制振動が起こり、散乱X線が生じる

    ×

  • 97

    粉末X線回折法は、結晶性の粉末資料にX線を照射し、生じる干渉性散乱X線による回折強度を各回折角について測定する方法である

  • 98

    粉末X線回折法は、結晶、結晶多形および溶媒和結晶の同定、判定、定量、結晶化度の評価などに用いる

  • 99

    SDSーPAGEにおいて、タンパク質は陽極から陰極に向かって泳動される

    ×

  • 100

    SDSーPAGEでは、ゲル濃度が高くなるほど、タンパク質の移動度が大きくなる

    ×