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生物 高校生

(6)計算式もう書いてるんですけど、 もっと詳しく説明お願いしたいです!🤲🥺 明日きまつなんです!!😢

和度100% 20cmを吸収し、肺から組 肺胞中 織の間で酸素の放出はないものとする。 こーゆーのが 本番で出る! 2 酸素解離曲線 ② 次の文章を読み, 100 酸素ヘモグロビンの割合% 下の問いに答えよ。肺と一緒 右図は酸素濃度(相対値) に対する, 酸 素ヘモグロビンの割合をグラフにしたも のである。 曲線Aは二酸化炭素濃度(相対 値) が 40 のもので、曲線Bは二酸化炭素 濃度が70のものである。 肺胞中では酸素 濃度が100で、二酸化炭素濃度は40, ある組織中では酸素濃度が30で、二酸化炭 素濃度は 70 とする。 097 02 (1) 肺静脈中立肺動脈中の血液の状態を示 す点を、 図の酸素解離曲線中の点a~h より選べ。 (2) 動脈血の酸素ヘモグロビンの割合として適当なものを、次の①~④より 選べ。 組織と一緒 肺静脈肺 3 91% ① 30% 62% 4 96% 肺動脈→組織 (3) 静脈血の酸素ヘモグロビンの割合として適当なものを, (2) の ①~④より 選べ。 (4) 全ヘモグロビンのうち,この組織中で酸素を解離するヘモグロビンの割 合 (%) を求めよ。 (5) 動脈血の酸素ヘモグロビンのうち,この組織中で酸素を解離する割合 (%) を求めよ。 ただし, 小数第1位を四捨五入せよ。 (6) 動脈血100mLあたり、何mLの酸素がこの組織に供給されるか。 ただ し,ヘモグロビンは血液100mLあたり 15g 存在し, すべてのヘモグロ ビンが酸素と結合すると, ヘモグロビン1gに1.3mLの酸素が結合で きるとし, 小数第2位を四捨五入せよ。 80 60 40 [%]20 曲線A CO240 b 曲線B) a COSTO 0 20 140 60 80 100 酸素濃度(相対値) 100 4100=507 100% 20cm² 50% 10cm 2 (1)肺静脈e (4) (5) (6) 肺動脈a (2) 4 (1) 66% 69% 12.9g <計算> 血液100mL. へも15g×1.3=19.5m² a0zが 96-30 8633 100 結合する。 10505066%をはなした。 19.5×66 Too 212.67 x0,687 12.0668000 376 880 768 x 0-66 5338 3.01 4 300 C 96-30 60 66 96 96 720

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生物 高校生

このページを噛み砕いて説明してほしいです🙇 特に下の図6が分かりません。 また、基礎的なところから怪しいのですが生物のいい勉強法があれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします

■C■獲得したエネルギーは生命活動にどのように利用される? 細胞内で有機物を分解して得られたエネルギーは, そのまま生 命活動に使われるのではなく, ATP(アデノシン三リン酸)という物 質に蓄えられる。 ATP は, 代謝におけるエネルギーの吸収・放出 の仲立ちをしている。 ATP は, すべての生物が共通してもつ物質 で,アデニンという塩基とリボースという糖が結合したアデノ シンに,3個のリン酸が結合した構造をもつ(図5)。 ATP のリン p.54 -p.70 酸どうしの結合には多くのエネルギーが蓄えられており,この結 さんけつごう 合は高エネルギーリン酸結合 とよばれる。 末端のリン酸が1つ さん 10 切り離されて, ADP (アデノシン二リン酸)とリン酸に分解されると きに,多量のエネルギーが放出される (図6)。 このとき放出され たエネルギーを用いて, 生物は生命活動を行っている。 また, ATP の分解によって生じたADPとリン酸は,呼吸 (異 化)などによって得られた化学エネルギーを吸収して結合し,再度 ATPになって利用される。 15 このように, ATPはエネルギーの受け渡しの役割を担っており, 「エネルギーの通貨」 にたとえられる。 ATP| 有機物 呼吸 エネルギー エネルギー 無機物 図6 ATPとエネルギーの利用 CLU Keyword 独立栄養生物 autotroph 従属栄養生物 heterotroph ATP adenosine triphosphate 高エネルギーリン酸結合 high-energy phosphate bond ADP adenosine diphosphate ① 炭水化物のこと。 高エネルギーリン酸結合 アデニン P P ・リン酸 ADP O MN それぞれの器官のATP 消費量 ヒトの体内では,たえずATPが消費され, 生命活動が維持され ている。 図a は、安静時のヒトの器官におけるATP消費量の割合 を示したものである。 肝臓の重量は体重の約2% にすぎないが,代 謝がさかんであるため, ATP消費量は全体の21%を占める。 心臓 における ATP消費量は,安静時には 9% だが, 運動などで呼吸が さかんになると安静時の2倍のATPが必要になる。 筋肉も運動時 には ATP消費量が飛躍的に増大する最大のエネルギー消費器官で ある。 リボース アデノシン 300μm 図5 ATP の構造と結晶 さまざまな 生命活動 運動 ( 筋収縮) 腎臓 8% 物質の合成 その他 20% OM 発電 筋肉 22% 肝臓 心臓 21% 9% 脳 20% 図 器官別 ATP消費量 出典p.208 33 1 章 2

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生物 高校生

一塩基多型(SNP)は、資料集にのっているとおり病気へのかかりやすさなどが分かるというのは分かるのですが、ヒトの顔が違う、とかの違いはSNPに関係があるのですか? ネットで調べると 人と人とでは99.9%同じ配列だと書いてあったため、0.1%で人との違いが分かるのかなと思い... 続きを読む

3 ゲノム情報と医療 ゲノムの情報を利用して,個々人の体質に合わせて 一塩基多型(SNP) SNP (single nucleotide polymorphism) テーラーメイド医療 例 シトクロム P450 (CYP)と薬の投与量 ヒトA -AGACGGA- ·病気への かかりやすさ CYP CYP 一塩基置換 (SNP) · 薬の効き やすさ 野生型 変異型 ヒトB 副作用の 程度 酵素活性 通常 低い >-ATACGGA- 薬の投与量 多い 少ない シトクロム P450 (CYP)は薬の代謝に関 わる酵素で, SNP により酵素活性が異なる。 CYPのSNP 情報をもとに酵素活性を調べ ゲノムには,1つの塩基置換による個体差 ることで,個人に合った薬の投与量の推測 SNPの検出 DNAマイクロアレイ, 高速シークエンサー, PCR 薬の種類と量 の調節 病気の予防 医療の 流れ いちえんき たけい スニップ が存在し,これを一塩基多型 (SNP) とよぶ。が可能になるといわれている。 SNP の違いは,病気へのかかりやすさや, このように,SNP などのゲノムの個人 薬の効きやすさ,副作用の程度などに影響を 差に基づいた,個人の体質に合った病気の るCamScannerでスキャン 治療や予防が可能になると期待されている。 ※オーダーメイド医療ともよばれる。

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