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		<title>タグ“カルシウム”の公開資料</title>
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		<description>タグ“カルシウム”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[純水]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150163/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 11:49:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150163/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150163/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/150163/thmb.jpg?s=s&r=1669603765&t=n" border="0"></a><br /><br />純水
純水じゅんすいとは、不純物を含まないかほとんど含まない、純度の高い水のことである。物
理学的・化学的性質については水の性質も参照。
例えば、一般的な水道水の中に存在する不純物としては、以下が挙げられる。
・塩類、例えばカルシウムや炭酸ガスなど、主にイオンの状態で溶解しているもの。
・残留塩素、日本の水道水では殺菌のために塩素が給水栓の時点で必ず存在する様、水道法で定め
られており、必ずしも不純物とは呼べないが、純水を造る際には「取り除くべき対象」となる。
・溶解性でない微粒子、例えば微細な砂など
・有機物、例えば微生物の残骸など
・電解しないガス、例えば酸素ガスや窒素ガスなど
純水は、こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[骨格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148565/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 May 2022 15:12:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148565/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148565/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/148565/thmb.jpg?s=s&r=1653372722&t=n" border="0"></a><br /><br />骨格
骨格こっかく、骨骼とも書くとは、関節で結合した複数の骨および軟骨によって構成される構
造のことを指す。転じて、基本的な構造一般を言う表現に使われる場合もある。
骨格は、大きく分けて2種類あり、脊椎動物が体内に持つ骨を中心とした構造体である内骨格と、
昆虫等の節足動物が体表を覆う外骨格である。カメの甲羅や貝類の貝殻も、骨格の1種に含まれる
。
骨格には2つの役割が有る。1つは本来は柔らかい体組織を、骨格が支柱となって支える事である。
もう1つは体組織の保護であり、脊椎動物の場合は頭蓋骨と胸郭が脳や心臓・肺などの重要な臓器
を守っている。外骨格は体全体を覆い防御することが第1の機能であり、陸..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[骨に関与する栄養素について述べなさい。（A判定・2020文字）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/115437/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サンキューで～す！]]></author>
			<category><![CDATA[サンキューで～す！の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 16:28:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/115437/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/115437/" target="_blank"><img src="/docs/953029499691@hc11/115437/thmb.jpg?s=s&r=1409729298&t=n" border="0"></a><br /><br />カルシウム　リン　マグネシウム　銅　亜鉛　ふっ素　骨形成　骨吸収　骨粗鬆症[111]<br />骨に関与する栄養素にはカルシウム・リン、マグネシウム、銅、亜鉛、ふっ素などがある。各々について述べていくこととする。
まず骨を形成に必要な栄養素としてカルシウムとリンがあげられる。成人の体内に、カルシウムは約1㎏含まれ、無機質の中で最も多く、リンは約0.5㎏で、これに次ぐ。カルシウムは、体重の1～2％を占め、99％が骨と歯に存在する。リンは、85％がリン酸カルシウム等として主に骨に分布しているので、リンとカルシウムは一緒に扱われる。また、遺伝子の核酸の成分やＡＴＰなどの成分としても重要である。血清中のカルシウムの基準範囲は8.2～9.6㎎/㎗である。血清中のリン濃度の基準範囲は、0.8～1.6mmol/ℓと、カルシウムに比べて広く、食事からのリン摂取量の増減がそのまま血清リン濃度と尿リン排泄量に影響する。血清リン濃度と尿リン排泄量は、副甲状腺ホルモンによって調節されている。
骨は、吸収と形成を常に繰り返していて、成長期には骨形成が骨吸収を上回り、最大骨量に達する。特に、思春期前期にカルシウム蓄積速度は最大になり、この2年間に最大骨量の約4分の1が蓄積される。その後、成人では骨吸収と骨形..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[脂溶性ビタミンの生理作用と給源について述べなさい。（A判定・2020文字）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/115436/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サンキューで～す！]]></author>
			<category><![CDATA[サンキューで～す！の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 16:20:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/115436/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/115436/" target="_blank"><img src="/docs/953029499691@hc11/115436/thmb.jpg?s=s&r=1409728835&t=n" border="0"></a><br /><br />ビタミンＡ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、ビタミンＫ　耐容上限量[87]<br />脂溶性ビタミンには、ビタミンＡ、Ｄ、Ｅ、Ｋなどがある。脂溶性なので、食事中の脂質が吸収を助け、脂質を吸収するのに必要な胆汁の分泌の障害で特に不足しやすい。脂溶性ビタミンは排泄されにくいため過剰摂取で中毒症状を起こすので、安全な耐容上限量が定められている。これより各々の生理作用と給源について述べていくこととする。
ビタミンＡは、化学名をオールトランスレチノールという。カロテノイドの一群に属し、カロテン、リコピンもこの仲間である。生理作用として皮膚や粘膜を正常に保ち、神経や骨の発達にも不可欠である。血中のレチノール結合たんぱく質RBPで運ばれる。Ｔリンパ細胞という免疫を担う細胞等の活性化にレチノイン酸が必要となる。脂肪酸と結合してレチニルエステルとして消化管から肝臓に至る。細胞内で酸化されてレチノールを経てレチノイン酸になる。レチノールは目の網膜にあって、視覚の担い手となるロドプシンやアイオドプシンという光受容たんぱく質の成分である。ビタミンＡは体内に蓄積しやすいので、摂りすぎると頭痛、筋肉痛が起こり、妊婦では胎児奇形の危険がある。ビタミンＡの耐容上限量は成人で2700㎍REと定められてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[尿路結石症]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/nursing/113037/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 看護サポート]]></author>
			<category><![CDATA[看護サポートの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 01:02:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/nursing/113037/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/nursing/113037/" target="_blank"><img src="/docs/nursing/113037/thmb.jpg?s=s&r=1401638528&t=n" border="0"></a><br /><br />☆尿　路　結　石　症☆
　尿路中の結石によって引きおこされる疾患を総称して，尿路結石症という(図5-24)。結石の介在部位により，それぞれ腎結石，尿管結石、膀胱結石、尿道結石とよぶ。
　腎結石と尿管結石を上部尿路結石，膀胱結石と尿道結石を下部尿路結石という。また，尿流停滞や尿路感染症が存在するために生じた結石を二次性結石とよび、それらの原因のない一次性結石と区別することがある。
　なお，尿路結石症のなかには，疼痛，重症尿路感染症あるいは腎後性腎不全を呈し、緊急処置を要する例がある。とくに疼痛は、いわゆる｢急性腹症｣の原因としてつねに考えておく必要がある。
●疫学
　30～40代の罹患率が最も高く、20～50代が大半を占める。性差は2～3:1で男性に多く、下部尿路結石ではその差は6:1となる。
●結石の成分
　シュウ酸カルシウム、リン酸カルシウムの単独または混合のいわゆるカルシウム含有結石が最も多く、全休の70～80％を占める　感染尿と関連の深い結石としてリン酸マグネシウムーアンモニウム結石がある。尿酸結石、尿酸塩結石は，わが国でもその頻度が欧米並みに高くなりつつある。シスチン結石は全体..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学 S0615家庭科概論 試験６題ｘ解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/112159/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kinnrti]]></author>
			<category><![CDATA[kinnrtiの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 21:13:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/112159/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/112159/" target="_blank"><img src="/docs/946218219481@hc13/112159/thmb.jpg?s=s&r=1398255203&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程 S0615家庭科概論 試験対策 ６題分の解答です。

教科書の内容をわかりやすく、「最低限覚えるべきこと」をまとめているため、文字数は少ないかもしれません。
少ないからこそ完璧に覚え、実際の試験時には個人的な意見を混ぜ[338]<br />S0615 家庭科概論　科目最終試験
①家庭科概論を学ぶ意義 ②家庭科で布を用いた製作を学習する意義 について述べなさい。
以下の課題について、小学生の実態と家庭科で考えさせたいことを述べなさい。①生活時間の使い方 ②家庭の仕事とのかかわり
五大栄養素について、体内での主な働きと、多く含まれる食品を述べなさい。
快適な住まい方の工夫について、①整理・整頓 ②通風・換気 ③明るさ から説明しなさい。
環境に配慮した生活について、①消費生活とのかかわり ②循環型社会 ③家庭科で教えたいこと について述べなさい。
衣服の保健衛生上の役割について、説明しなさい。
参考文献
『新版 家庭科概論』 大塚眞理子・加地芳子 編著
１．①家庭科概論を学ぶ意義 ②家庭科で布を用いた製作を学習する意義 について述べなさい。
家庭科概論を学ぶ意義
　今日における家庭科は、生活の状況が変化したとしても、身に付けた知識や技能を活用し、生活の課題を解決するためには、どのような資質・能力を育てることが必要かということに重点を置く教育へと変化してきている。家庭科の授業ではこのような教育を効果的に実現するために、児童の実態や地域性などに応じた題材を自由に選択できるようにしてある。教員は、教科書の例を参考に、目の前にいる児童に対して適切な題材を、条件に合う範囲内で独自に設定していかなければならず、教育現場の自由度は高くなってきているのである。そのため、単に内容を理解した専門性だけでなくそれを超えた力、つまり、自ら適切な題材を開発するために、幅広く内容を理解し、専門性とともに児童の実態に合わせて適切な題材を見極める力も同時に要求されているのである。ここに、家庭科概論を真に学ぶことの意義がある。
家庭科で布を用いた製作を学習する意義
代々伝えられてきた暮らし方や技術こそ、生活における文化伝承であるが、現代の暮らしは布製品に限らず大量生産の既製品であふれかえっており、その中で何かを縫って製作するという機械は著しく減少している。家庭の中で縫ったり、物を作ったりする行為が少なくなったからこそ、授業で体験させることに大きな意義がある。具体的には以下のようなことである。
布という素材、縫うという技術の価値を知る
　布は、柔らかく肌触りがやさしい。加工のしやすさや使い勝手から、被服材料としてとても適している素材で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[救急カートの薬剤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956125175282@hc10/102522/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Katuobusi]]></author>
			<category><![CDATA[Katuobusiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:29:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956125175282@hc10/102522/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956125175282@hc10/102522/" target="_blank"><img src="/docs/956125175282@hc10/102522/thmb.jpg?s=s&r=1365665375&t=n" border="0"></a><br /><br />薬剤をまとめました。[30]<br />薬品名
薬効
作用
副作用
メイロン
解毒剤・アシドーシス治療薬
アシドーシスの改善、薬物中毒の排泄促進
代謝異常、胃部膨満・胃酸分泌
ドプラム
呼吸中枢刺激薬
呼吸促進作用、呼吸抑制改善
熱感、ほてり、発汗、振戦、血圧上昇、悪心・嘔吐、頻脈
ぺルジピン
Ｃａ拮抗薬
血圧降下作用、急性心不全
麻痺性イレウス、低酸素血症、肺水腫、呼吸困難、肝機能障害
ネオフィリン
気管支拡張剤、喘息治療剤
強心、利尿、冠血管拡張、気管支拡張、中枢神経興奮作用
ショック、アナフィラキシーショック、痙攣、意識障害、急性脳症
二トロール
抗狭心症薬
末梢血管の拡張、心機能の改善
心室細動、心室頻拍
リスモダンＰ
抗不整脈剤　
不整脈の治療
心停止、心室細動、心室頻拍、心室粗動、心房粗動、房室ブロック、洞停止、失神、呼吸停止、心室性期外収縮、血圧低下、低血糖、ショック
へパリンナトリウム
血液凝固防止剤
ＤＩＣの治療、血管カテーテル挿入時の血液凝固の防止、血栓塞栓症の治療及び予防
ショック、アナフィラキシー様症状、出血、血小板減少、掻痒感、発熱
ソルメドロール
副腎皮質ホルモン製剤
急性循環不全の改善、腎臓移植..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[登録販売者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953751323461@hc11/94592/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ji7ua]]></author>
			<category><![CDATA[ji7uaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 11:34:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953751323461@hc11/94592/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953751323461@hc11/94592/" target="_blank"><img src="/docs/953751323461@hc11/94592/thmb.jpg?s=s&r=1340591683&t=n" border="0"></a><br /><br />かぜ薬・解熱鎮痛薬 解熱鎮痛成分 アスピリン 発熱を鎮め、痛みを和らげる 15歳未満には使用しない。出産予定12週間以内の妊婦に使用しない。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 解熱鎮痛成分 サリチルアミド 発熱を鎮め、痛みを和らげる 15歳未満で、水痘又は、インフルエンザにかかっている時は、使用を避ける。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 解熱鎮痛成分 エテンザアミド 発熱を鎮め、痛みを和らげる 15歳未満で、水痘又は、インフルエンザにかかっている時は、使用を避ける。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 解熱鎮痛成分 アセトアミノフェン 発熱を鎮め、痛みを和らげる 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 解熱鎮痛成分 イソプロフェン 発熱を鎮め、痛みを和らげる 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 解熱鎮痛成分 イソプロピルアンチピリン 発熱を鎮め、痛みを和らげる 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 抗ヒスタミン成分 マイレン酸クロフェニラミン くしゃみ鼻汁を抑える。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 抗ヒスタミン成分 マイレン酸カルピノキサミン くしゃみ鼻汁を抑える。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 抗ヒスタミン成分 メキダジン くしゃみ鼻汁を抑える。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 抗ヒスタミン成分 フマル酸クレマチン くしゃみ鼻汁を抑える。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 抗ヒスタミン成分 塩酸ジフェンヒドラミン くしゃみ鼻汁を抑える。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 アドレナリン作動成分 塩酸メチルエフェドリン 鼻粘膜の充血を和らげ、気管や気管支を広げる。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 アドレナリン作動成分 メチルエフェドリンサッカリン酸 鼻粘膜の充血を和らげ、気管や気管支を広げる。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 アドレナリン作動成分 塩酸プロイドエフェドリン 鼻粘膜の充血を和らげ、気管や気管支を広げる。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 鎮咳成分　 リン酸コデイン 咳を抑える。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 鎮咳成分　 リン酸ジヒドロコデイン 咳を抑える。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 鎮咳成分　 臭化水素酸デキストロメフェドリン 咳を抑える。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 鎮咳成分　 ノスカピン 咳を抑える。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 鎮咳成分　 ヒベンス酸チペピジン 咳を抑える。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 鎮咳成分　 塩酸クロペラスチン 咳を抑える。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬 去痰成分 グアイフェネシン 痰を切れやすくする。 
かぜ薬・解熱鎮痛薬..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VE-4獣医師国家試験対策　多量元素・微量元素・ビタミンの欠乏症と過剰症]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962036221328@hc08/93375/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cleawhite]]></author>
			<category><![CDATA[cleawhiteの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:08:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962036221328@hc08/93375/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962036221328@hc08/93375/" target="_blank"><img src="/docs/962036221328@hc08/93375/thmb.jpg?s=s&r=1336781302&t=n" border="0"></a><br /><br />国家試験対策のために作成した完全オリジナル問題です。勉強をはじめたばかりの人には少し難しいかもしれません。間違いのある場合はお知らせください。作品中の鉄板問題とは定番の問題という意味です。[282]<br />ミネラル 機能 欠乏症 過剰症 カルシウム 骨や歯の成分
酵素の活性化
血液凝固や筋肉の収縮に関与 幼獣:くる病
成獣:骨軟症や乳熱 長期に渡ると尿石症、骨異常、他のミネラル吸収阻害 リン 骨や歯の成分
代謝、pHや浸透圧の調節 幼獣:くる病
成獣:骨軟症
牛では産褥性血色素尿症 骨異常
尿石症 カリウム 細胞内の陰イオン
pH、浸透圧調節 雛でテタニー ナトリウム 細胞内の陽イオン
pH、浸透圧調節 食欲減退
発育不良 暈倒病 クロール pH、浸透圧の調節 硫黄 アミノ酸、チアミ、ビオチンの成分 マグネシウム 骨や歯の成分
酵素の成分
神経興奮抑制 牛やめん羊の
グラステタニー
神経過敏症
飼料中にカルシウムが多いとマグネシウムの吸収阻害が起る。 尿石症
食欲減退 多量金属元素・微量元素のまとめ
微量元素 機能 欠乏症 過剰症 鉄 ヘモグロビンやミオグロビンの成分 子豚の貧血 食欲減退
体重減少 亜鉛 炭酸脱水素酵素、ALPの成分、皮膚などの上皮に多く含まれる 不完全角化
関節肥大 食欲減退
体重減少 銅 酵素の成分、ヘモグロビン生成 貧血、毛の脱色、下痢(テアート病)モリブデンの多い土壌で発生する 黄疸Hb血症
血色尿症
肝壊死 モリブデン プリン代謝、尿酸生成に関与 発育不良 慢性中毒では下痢、貧血、毛の褪色
モリブデンの多い土壌では銅の欠乏になりやすい
セレン グルタチオンペルオキシダーゼの成分
過酸化脂質や過酸化水素の除去 白筋症
筋萎縮
豚のマルベリーハート 暈倒病 ヨウ素 甲状腺ホルモンの成分 甲状腺腫、甲状腺機能低下 マンガン 多くの酵素の活性
ピルビン酸カルボキシラーゼの成分 脚弱症（雛） コバルト ビタミンB12の成分 くわず病
プロピオン酸代謝異常 フッ素 慢性中毒では歯牙疾患（牛・馬）斑状歯、紋状歯、よな歯 
ビタミン過剰症・欠乏症
脂溶性ビタミン(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK)
ビタミンA
・正式名称
・性質
ロドプシンの構成成分(暗所で働く桿体細胞に存在する)
上皮や粘膜の維持や細胞分化
・過剰症
　牛のハイエナ病
・欠乏症
夜盲症、乾性眼炎（牛、鶏）、尿石症(肉牛)、粗毛、繁殖機能低下（牛、豚の流産）、尿石症(肉牛)、筋肉水腫（牛）、産卵率・孵化率の低下、発育障害
ビタミンD
・正式名称
・性質
小腸からのCaの吸..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[解剖_内分泌]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951598754851@hc11/93040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by まざがる]]></author>
			<category><![CDATA[まざがるの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:31:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951598754851@hc11/93040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951598754851@hc11/93040/" target="_blank"><img src="/docs/951598754851@hc11/93040/thmb.jpg?s=s&r=1336037475&t=n" border="0"></a><br /><br />看護学校の解剖（内分泌）テスト前に、最低限おさえておこうと思った部分を、丸暗記するように作った簡易表です。[159]<br />（内分泌：テスト問題抜粋）
内分泌器官
ホルモンを分泌する器官
ステロイドホルモン
脂溶性。細胞膜を通過し、核内受容器に結合
ポリペプチドホルモン
水溶性。細胞膜上の受容体に結合。数個のアミノ酸からなる
アミン型ホルモン
水溶性、細胞膜上の受容体に結合。１個のアミノ酸からなる
視床下部
下垂体に指示
下垂体前葉ホルモン
視床下部から促進因子、制御因子でコントロール
下垂体後葉ホルモン
視床下部で合成後、下垂体後葉に蓄え必要に応じ出力
下垂体前葉ホルモン
プロラクチン
機能：乳腺分化および発達、乳汁分泌促進、妊娠の維持
生産：下垂体前葉のプロラクチン分泌細胞
制御：視床下部のプロラクチン放出ホル..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[基礎実習レポート5]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ο笛歌ο]]></author>
			<category><![CDATA[ο笛歌οの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90282/" target="_blank"><img src="/docs/956203930926@hc10/90282/thmb.jpg?s=s&r=1328696976&t=n" border="0"></a><br /><br />基礎実習レポート　　1-5　錯滴定
　実験実施　2010/05/07
　提出 2010/05/12
Ⅰ.目的と概要
容量分析用標準液0.02mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液（第14改正日本薬局方、p.190）の調製ならびに標定を行うとともに、この標準液を用いて、パラアミノサリチル酸カルシウムのカルシウム含量の定量（第14改正日本薬局方、p.608）を行うことにより、本定量分析法の正しい操作法を習得する。
Ⅱ.原理
　テキストに準ずる。
Ⅲ.実験手順
　1)0.02mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液
　　＜調製＞
　　　秤量したエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウムニ水和物7.445ｇおよび2％硫酸マグネシウム水溶液10mLに水を加えてが溶かし1000mLとし、ポリ容器に保存した。栓をしてからよく振り混ぜた。
　　＜標定＞
　　　三角フラスコに亜鉛標準液（3.00624mg/mL）10mLをホールピペットで正確に量りとり、pH10.7のアンモニア・塩化アンモニウム緩衝液5mLおよびエリオクロムブラックT・塩化ナトリウム指示薬をスパーテル3さじ分加え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[看護師国家試験直前対策！暗記項目厳選！！（基礎医学・病理学）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953974588022@hc11/90398/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deliah_urara]]></author>
			<category><![CDATA[deliah_uraraの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:31:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953974588022@hc11/90398/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953974588022@hc11/90398/" target="_blank"><img src="/docs/953974588022@hc11/90398/thmb.jpg?s=s&r=1328848295&t=n" border="0"></a><br /><br />101回用に作成。看護師国家試験対策。直前暗記項目50厳選！
覚えやすくゴロ合せものせています。
あと少し頑張りましょう！[169]<br />直前対策！！
101回看護師国家試験対策レポ－ト●●●●(基礎医学・病理学)
☆彡検査データオリジナルゴロもあり
ＤＮＡの構成要素はアデニン（Ａ）グアニン（Ｇ）シトシン（Ｃ）チミン（Ｔ）
ＲＮＡの構成要素はアデニン（Ａ）グアニン（Ｇ）シトシン（Ｃ）ウラシル（Ｕ）
遺伝子発現の３過程・・・複製・転写・翻訳
ｍＲＮＡは細胞質へと移動し、リボソ－ムと結合。
ｔＲＮＡはアミノ酸を運び、蛋白合成する。
ＤＮＡの遺伝情報をｍＲＮＡに移し替えることを転写という。
ｔＲＮＡは、遺伝情報に基つ``き特定のアミノ酸を運んで配列するＲＮＡである。
死後硬直は、死後2～3時間で顎関節から始まる。
死斑は死後6時間で著明となる。
心筋は再生能力がない（しにくい）
組織の再生能力＝中枢神経・心筋＜骨格筋・平滑筋＜結合組織・血液・表皮・粘膜
代謝性アシド－シスではｐＨは低下する（酸性化；アシデミア）
代謝性アルカロ－シスではｐＨは上昇する（アルカリ性化；アルカレミア）
悪性腫瘍の核/細胞質比は大きい。
癌ウイルス感染で最も多いのは垂直感染。
舌下錠は門脈系、肝臓経由しない。
Ｃａ拮抗薬はグレ－プフル－ツジュ－スに相..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第Ⅰセメスター基礎教養3：評定Ａ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90306/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ο笛歌ο]]></author>
			<category><![CDATA[ο笛歌οの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90306/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90306/" target="_blank"><img src="/docs/956203930926@hc10/90306/thmb.jpg?s=s&r=1328696985&t=n" border="0"></a><br /><br />セカンドメッセンジャーとしての活性酸素種
活性酸素種(ROS)は細胞内シグナル伝達にかかわるセカンドメッセンジャーと言えるか。セカンドメッセンジャーとしての地位が確立しているカルシウムイオンや環状AMPなどと比較して、肯定的・否定的な両面から論ぜよ。
　細胞外からの情報伝達物質が細胞膜の受容体に情報を運んできた際に、新たに作られた情報伝達物質はセカンドメッセンジャーと呼ばれるが、環状AMPやカルシウムイオンなどのセカンドメッセンジャーは、受容体と情報伝達物質の結合を認識し、様々な酵素を活性化することにより、最終的な細胞応答に導くカスケード的な反応を起こす。定義や環状AMP・カルシウムイオンなど..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ca代謝異常、K代謝異常]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955626118257@hc10/79295/]]></link>
			<author><![CDATA[ by プチナス／ナースの味方]]></author>
			<category><![CDATA[プチナス／ナースの味方の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:48:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955626118257@hc10/79295/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955626118257@hc10/79295/" target="_blank"><img src="/docs/955626118257@hc10/79295/thmb.jpg?s=s&r=1298436490&t=n" border="0"></a><br /><br />病態・症状・検査・治療についてまとめたものです。

色がついているところは先生に大切だと言われたところです。

参考文献：『ナースの内科学』奈良信雄/中外医学社(2010)[236]<br />★Ca代謝異常★
血清Ca濃度の基準値は8.5～10.5mg/dlである。
Caの代謝調節は副甲状腺ホルモン(PTH)、カルシトニン、活性型ビタミンDによって行われる。副甲状腺ホルモンや活性型ビタミンDは血清Caを上昇させ、カルシトニンは低下させる。
◎高Ca血症
血清Ca濃度が10.5mg/dl以上を高Ca血症という。
&lt;成因&gt;
副甲状腺機能亢進症、ビタミンD過剰、サルコイドーシス、悪性腫瘍、多発性骨髄腫、不用性骨委縮、ページェット病
&lt;症状&gt;
神経系：失見当識、精神障害、幻覚
筋肉：骨格筋では腱反射減弱、緊張低下、心筋では不整脈、QT延長、平滑筋では食欲不振、悪心、嘔吐、便秘
腎障害：濃縮..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[バイオインフォマティクス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/73811/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 01:59:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/73811/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/73811/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/73811/thmb.jpg?s=s&r=1289235567&t=n" border="0"></a><br /><br />バイオインフォマティクス
１．実験目的
　１）代表的なデータベース「ゲノムネット」からどのような生命情報があるのかを知る。
　２）個々のデータベースがどのような生命現象と関係しているのかなどを理解する。
　３）タンパク質のアミノ酸配列、立体構造、機能の間にどのような関係があるのかをバイオインフォマティクスの手法を用いて探る。
２．実験手順
　１）カルモジュリンのアミノ酸配列を調べる。
　　　ウェブサイト「genome.net」の「Ｓｗｉｓｓ－Ｐｒｏｔ」のリンクへ飛び、&ldquo;CALM RAD&rdquo;のアミノ酸配列について検索する。
　２）類似配列のデータベース検索を行う。
　　　「genome.net」の「ＢＬＡＳＴ」に飛び、１）で得たアミノ酸配列データを入力し、類似配列のアミノ酸を検索する。
　３）カルモジュリンとの比較対象を選ぶ。
　　　ＢＬＡＳＴ検索結果の一覧から、スコアの高い（類似度が高い）タンパク質&ldquo;TNNC２ RABIT&rdquo;とスコアの低いタンパク質&ldquo;PRVB CYPCA&rdquo;を、１）で得たタンパク質との比較の対象として選ぶ。
また、選択したタンパク質のＳｗｉｓｓ－Ｐｒｏｔエントリーから、そのタンパク質の名前、機能、アミノ酸残基数等について調べ、機能に重要な部位に関しても情報を抽出する。
　４）モチーフ配列の検索
　　　「genome.net」から「MOTIF」（モチーフ配列検索プログラム）に飛び１）および３）で保存したたんぱく質のアミノ酸配列についてモチーフ配列の検索を行う。
　５）立体構造の比較
立体構造ビューワーを用いて、類似度の高いペア・低いペアのタンパク質の全体としての立体構造を比較する。
３．課題
　１）手順１で検索したタンパク質の機能について調べる。
　　　３つのタンパク質の特徴を表１に示す。
表１．それぞれのタンパク質の特徴
タンパク質名称
生物種
アミノ酸残基数
CALM RAT
カルモジュリン
ネズミ
１４９
TNNC2 RABIT
トロポニンＣ、骨格筋
ウサギ
１６０
PVRB CYPCA
パルブアルバミン
コイ
１０８
①カルモジュリン，calmodulin
　　　　真核細胞に広く分布するCa２＋受容蛋白質、分子量約16000。神経細胞にもある。
　　　カルモジュリンは最初、環状ＡＭＰ分解酵素（ＰＤＥ）の調節分子として脳から精製された経緯があるほ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[薬剤基礎実習レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954825457235@hc10/71965/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nanatunoumi]]></author>
			<category><![CDATA[nanatunoumiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:48:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954825457235@hc10/71965/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954825457235@hc10/71965/" target="_blank"><img src="/docs/954825457235@hc10/71965/thmb.jpg?s=s&r=1286070490&t=n" border="0"></a><br /><br />薬剤基礎実習レポート
錠剤の製造
目的
　　　製剤の製造法には何種類かあり、各製造法を学ぶ。また、製造工程、各単位操作、添加剤の働きを学習する。
方法
　　　アスコルビン酸の錠剤を湿式顆粒圧縮法で調製しました。私たちは３班だったので、
&lt;アスコルビン酸４５ｇ、　デンプン３０ｇ、　白糖７３．４ｇ、　
　ポビドン３０ｍｌ、　リボフラビン０．１ｇ、　
　ステアリン酸マグネシウム１．５ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　&gt;
加えて１５０ｇにしました。
秤量
ステアリン酸マグネシウム以外のすべての原料を、はかりで規定通りの重さを測定してフルイに置く。さらに原料をフルイにかける。
混合
フルイにかけた粉末を乳鉢にうつして乳鉢としゃもじで混合して、完全に均一にする。
練合
手を石鹸で洗ってタオルなどで手を乾燥させる。混合済み粉末に結合剤であるエタノール３０ｍｌを加えて、乳鉢を回転させたり、上下に振ったりする。また乳棒の回転方向の逆方向に乳鉢を回転させる。例えば乳棒を右回転させていれば乳鉢は左回転させる。
その後、手で練合させてなるべく硬い湿塊に育てる。
造粒　
練合した硬い湿塊を裏返した１８号フルイの上に置きます。湿塊を手前において押さえつけるようにして自分の向こう側へ押し出します。さらに、湿塊を手前において、以上のような操作を繰り返して顆粒を調製します。
乾燥
造粒できた顆粒を乾燥機の棚板にのせて、しゃもじを使って広げて、箱形乾燥機の中で３０分間(５０度)で乾燥させる。この間に、使用済み器具を乾燥させて、水で洗う。
２枚のビニール袋にマジックで「班番号」、「検査用」、「予備用」と記入する。
分級
乾燥した顆粒は、最後までなくなるまで、１８号フルイで手作業でふるい落とす。
その後、何段にも重なった電機式フルイ器で５分間フルイにかけて、６０号フルイに残留した顆粒の質量を測定する。
　　　　　
滑沢剤混合
ステアリン酸マグネシウムを１０ｇ除いた後の顆粒の質量の１パーセントの質量をはかり取る。そのステアリン酸マグネシウムをスパーテルで１００号フルイで顆粒に振り分けた後に、顆粒を均一に混合する。
打錠
打錠機を使って圧縮成型をしました。
打錠開始後の１００錠目までは予備用ビニール袋にとって、１００～３００錠目は検査用ビニール袋に取りました。３００錠目以降の錠剤を予備用ビニール袋に入れ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生活の科学Ⅰ-1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/68346/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bunntann]]></author>
			<category><![CDATA[bunntannの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:36:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/68346/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/68346/" target="_blank"><img src="/docs/kmitukonoheya/68346/thmb.jpg?s=s&r=1276051003&t=n" border="0"></a><br /><br />通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。生活の科学Ⅰ-1の 課題「身近な自然環境の観察をもとに、自分の住む地域の植物や動物の育つ様子についてまとめなさい」につ[354]<br />第1課題
身近な自然環境の観察をもとに、自分の住む地域の植物や動物の育つ様子についてまとめなさい
今季節は、初夏から夏に向けてだんだん気温が上がり暑くなってきている。この時期になると、近所の田んぼで、元気にお玉じゃくしやめだかが元気におよぐ姿が観察できる。例年、おたまじゃくしからかえるになり、その頃になると、今度は夕方からかえるが鳴きだし、夜、布団のなかに入ってから、かえるの鳴き声を聞くのが一つの楽しみになる。
　近くの路地の雑草地帯などに目をやると、この時期、クモやふ化したばかりの小さなカマキリやバッタなど様々な小さな生き物が活発に動いているのが観察できる。
　このレポートでは、そのなかでも、だんご虫に関して観察をした。なぜ、だんご虫かといえば、私には7歳と3歳の子どもがいるが、だんご虫を必死になって見つけ、喜んでいる姿がとても印象的で、保育園でも、手で捕まえ、だんご虫であそべるように支援しているほど、熱い注目を浴びている生き物だからである。私も小さい頃、一生懸命だんご虫を探した記憶がある。それでこの生き物を改めて観察することにしたのである。
　まず、だんご虫はどういう生き物かという..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家庭科概論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957006357189@hc10/67733/]]></link>
			<author><![CDATA[ by salllllly]]></author>
			<category><![CDATA[sallllllyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:24:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957006357189@hc10/67733/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957006357189@hc10/67733/" target="_blank"><img src="/docs/957006357189@hc10/67733/thmb.jpg?s=s&r=1274441089&t=n" border="0"></a><br /><br />「ご飯、みそ汁のほかに２品を加えた一食の献立を作成、調理して記述し、出来上がり写真を添付しなさい。」
ご飯、みそ汁の他に肉じゃがとフルーツヨーグルトサラダを加え、一食の献立を作成し、調理した。
(1)作り方と材料
・ご飯　《材料》米８０ｇ、水１２０ｍｌ
《作り方》はかった米を、３～４回水をかえて、かき回しながら洗う。洗った米をざるに移して水を切る。なべに洗った米を入れ、はかった水を入れる。そのまま３０分以上おき米に水を吸水させ、沸騰するまで強火で５～７分間炊き、沸騰したら中火で７～８分間、水が　引いたら弱火で１２～１５分間炊く。消火後約１０分蒸らす。炊きあがってから米粒をつぶさないように、しゃもじでご飯をほぐし、余分な水分を飛ばす。
・みそしる　《材料》水１７０ｍｌ、にぼし３ｇ(約２匹)みそ１５ｇ、油あげ７ｇ、ねぎ１０ｇ、とうふ１/４丁
《作り方》ねぎはこぐち切り、油あげは洗わずにそのままたんざく切りにしておく。にぼしは頭とはらわたを取り小さくくだき、鍋に水と一緒にいれておく。鍋をこんろにかけ強火で加熱し、だしをとる。しるが沸騰したら中火にして、切ったねぎ・油あげをいれる。ふたたび沸騰..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[体液の恒常化について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963169160280@hc08/66217/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 優歌＊*]]></author>
			<category><![CDATA[優歌＊*の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 18:28:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963169160280@hc08/66217/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963169160280@hc08/66217/" target="_blank"><img src="/docs/963169160280@hc08/66217/thmb.jpg?s=s&r=1272101282&t=n" border="0"></a><br /><br />「体液の恒常化について」
１．体液の組成
細胞が浸っている体液が恒常でなければ、細胞は生きていけない。そうすると、人体も生きていくことができない。
　体液は、細胞内液と細胞外液に分けられ、細胞外液はさらに組織液と管内液に分けられている。そして、管内液には血漿・リンパ液・脳脊髄液が入る。
　体液は体重の約60％を占めており、その内訳は細胞内液が40％、細胞外液は20％であり、細胞外液20%のうち、組織液は15％で、管内液が5％である。
２．恒常化
　恒常化とは、感覚器に与えられる近刺激が変化しても、物のさまざまな特徴を一定に保とうとする仕組みであり、大きさ、形、明るさ、速度、音の大きさ、重さなどに働く。
哺乳類の場合、神経・免疫・内分泌（ホルモン）の相互作用によって体液の恒常は維持されている。
３．体液の水・電解質バランス
　体からは何もしなくても水分が蒸発によって失われていき、また飲食をすればその中に水・電解質は含まれている。
このように、日々の生活の中で体液の成分が変動する要因は多い。しかし、体にはこれを恒常化するしくみが備わっている。
　体の中には、体内の電解質濃度や水の量の変動を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家庭科概論：A判定☆]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429342901@hc06/61246/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mika118]]></author>
			<category><![CDATA[mika118の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:27:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429342901@hc06/61246/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429342901@hc06/61246/" target="_blank"><img src="/docs/983429342901@hc06/61246/thmb.jpg?s=s&r=1261988857&t=n" border="0"></a><br /><br />「ご飯、みそ汁のほかに２品を加えた一食の献立を作成、調理して（１）～（３）を記述し、出来上がり写真を添付しなさい。（（１）～（４）は最初に転記せず、本文中に見出しとして書く）」
（１）それぞれの材料と作り方
○ご飯
材料（１人分のめやす）
米（80g）　・水（120g）
作り方
①米を量って、洗う。
・量った米を、かき回しながら洗う。（３～４回水をかえる）米は、洗っている間にも吸水するので、手早く洗う。洗った米は、ざるに移して水を切る。
②水を量る。
・なべに洗った米と分量の水を入れる。
③３０分以上吸収させる。
④炊く。　
沸騰するまで強火。沸騰したら中火。（７～８分間）水が引
いたら弱火。（１２～１５分間）
⑤蒸らす。　
・消火後１０分くらい。
○みそ汁
材料（１人分）
水（170g）・煮干し（3～5g）[3匹くらい]・みそ（15g）
・油揚げ（1/4枚くらい）・干しわかめ（5g）　
作り方
①なべに、水と煮干しを入れる。
　・なべに水を入れ、頭とはらわたを取った煮干しを小さくくだいて入れておく。
②わかめをもどし材料を切る。
・わかめは水につけておく。油揚げは、湯通しし、たんざく..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[錯滴定　評価：優]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59198/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:11:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59198/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59198/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/59198/thmb.jpg?s=s&r=1258557093&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生体内セラミックスの合成　評価：優]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59086/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:04:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59086/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59086/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/59086/thmb.jpg?s=s&r=1258448640&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[熱重量測定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56629/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki527]]></author>
			<category><![CDATA[yuki527の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:36:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56629/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56629/" target="_blank"><img src="/docs/961965364971@hc08/56629/thmb.jpg?s=s&r=1256222215&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属と酸]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56624/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki527]]></author>
			<category><![CDATA[yuki527の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:36:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56624/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56624/" target="_blank"><img src="/docs/961965364971@hc08/56624/thmb.jpg?s=s&r=1256222179&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[93回薬剤師国家試験問133]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/50851/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clever1106]]></author>
			<category><![CDATA[clever1106の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:25:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/50851/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/50851/" target="_blank"><img src="/docs/959727324067@hc09/50851/thmb.jpg?s=s&r=1244391923&t=n" border="0"></a><br /><br />93回問133
抗不整脈薬に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
プロプラノロールは、交感神経緊張による不整脈に有効である。
ベラパミルは、房室伝導を抑制し、上室性頻拍を抑制する。
ジソピラミドは、Ca2＋チャネルを遮断し、心筋の[336]<br />93回問133
抗不整脈薬に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
プロプラノロールは、交感神経緊張による不整脈に有効である。
ベラパミルは、房室伝導を抑制し、上室性頻拍を抑制する。
ジソピラミドは、Ca2＋チャネルを遮断し、心筋の興奮性を低下させる。
メキシレチンは、Na＋チャネルとK＋チャネルを遮断し、活動電位持続時間を延長する。
アミオダロンは、K＋チャネルを遮断し、QT延長を引き起こす。
　　１（ａ，ｂ，ｃ） ２（ａ，ｂ，ｅ） ３（ａ，ｃ，ｄ）
　　４（ｂ，ｄ，ｅ） ５（ｃ，ｄ，ｅ）
解答　２
○　プロプラノロールは、非選択性アドレナリン&beta;受容体遮断薬であり、交感神経緊張による..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[0.03M過マンガン酸カリウム標準液の調製および標定 評価：優]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50720/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 01:24:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50720/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50720/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/50720/thmb.jpg?s=s&r=1244132653&t=n" border="0"></a><br /><br />酸化還元滴定の基礎理論および実際の習得。
・実験方法
　Ⅰ　調製
　１　KMnO4約0.1 gをはかりびんに正確にはかりとった。
　　２　１をビーカーに移し、蒸留水約200 mlを加え溶解した。
　　３　２をときどき攪拌しながら1[306]<br />実験4－1
・テーマ
　　0.03M過マンガン酸カリウム標準液の調製および標定
・実験目的
　　酸化還元滴定の基礎理論および実際の習得。
・実験方法
　Ⅰ　調製
　１　KMnO4約0.1 gをはかりびんに正確にはかりとった。
　　２　１をビーカーに移し、蒸留水約200 mlを加え溶解した。
　　３　２をときどき攪拌しながら10分間煮沸した。
　　４　冷却後、着色びん用いて吸引ろ過を行い、冷暗所に保管した。
　Ⅱ　標定
　　１　Na2C2O4約0.1～0.15 gを正確にはかりとりとった。
　　２　１を三角フラスコに移し、温水25 ml、硫酸(1＋1)10 mlを加え加熱して溶解した。
　　３　溶液が70～80℃になったら、KMnO4で滴定した。
　　　　　　　　　　　　　　(終点：溶液が淡桃色になるまで)
　　４　３の後、酸濃度および液量が同一の溶液を用いてブランクテストを行った。
・結果
　　はかりびん＋KMnO4　　16.0841 g
はかりびん　　　　 15.0789 g
KMnO4 1.0052 g
実験で得られたデータを下の表に示す。
回数 はかりびん＋Na2C2O4　[g]..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[廃用性症候群による障害]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39434/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:59:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39434/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39434/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39434/thmb.jpg?s=s&r=1238515179&t=n" border="0"></a><br /><br />廃用性症候群による障害
筋・骨格系にあたえる影響
筋萎縮・筋力低下
臥床安静後3～7日ころから、筋の構成成分であるたんぱく質が減少しはじめ、筋力低下・筋萎縮を引き起こす。
筋力低下は歩行に必要な殿部・大腿・下腿の筋にいちじるしく、歩行を不安[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[副甲状腺機能亢進症患者の看護☆看護計画]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39587/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:18:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39587/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39587/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39587/thmb.jpg?s=s&r=1238516305&t=n" border="0"></a><br /><br />副甲状腺機能亢進症疾患患者の看護　＜　看　護　＞看護目標 ・症状を把握し、身の回りの安全が保てる・異常の早期発見と対処が出来る・高カルシウム血症に伴う緩和が図れる 看護のポイント ・脱水の予防と対策・胃痛、関節[324]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[老年者の大腿部頚部骨折に対する治療の困難さの要因と骨粗しょう症]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:25:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39664/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39664/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39664/thmb.jpg?s=s&r=1238516715&t=n" border="0"></a><br /><br />老年者の大腿部頚部骨折に対する治療の困難さの要因
（1）患者は高齢者であり骨癒合能力が低下している。
（2）関節包内骨折であるため外骨膜がない。よって外仮骨の形成が期待できない。
（3）骨折線が垂直方向になりやすいので，骨片間に荷重によりた[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[腎不全の合併する患者　看護計画]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39907/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:02:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39907/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39907/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39907/thmb.jpg?s=s&r=1238518940&t=n" border="0"></a><br /><br />看護計画（　腎不全の合併する患者の看護　）＃１循環動態の変動の可能性がある血圧上昇の要因(環境の変化、不安、硬膜外チューブの挿入、挿管の刺激血圧下降の要因(麻酔薬の作用、手術操作による出血・体液の喪失、絶飲食、透析により脱水傾向[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[パンフレット「甲状腺の手術を受けられた方へ」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40345/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:25:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40345/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40345/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/40345/thmb.jpg?s=s&r=1238520328&t=n" border="0"></a><br /><br />パンフレット「甲状腺の手術を受けられた方へ」
目的
退院後の生活が不安なく過ごせるために知識を得られる。 
退院指導の内容を読み返すことで理解を深められる。 
対象 
甲状腺全摘術、甲状腺亜全摘術、甲状腺腫瘍切除術を受けた患者 
時期 
患[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[パンフレット「尿路結石の皆様へ」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40381/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:26:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40381/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40381/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/40381/thmb.jpg?s=s&r=1238520394&t=n" border="0"></a><br /><br />パンフレット「尿路結石の皆様へ」
目的 
尿路結石は、泌尿器科疾患の中で発生頻度が高く、再発率が高い疾患の一つである。再発を予防するための指導を行い、退院後の生活が安心して送れるように援助する。 
対象 
体外衝撃波砕石術（ＥＳＷＬ）後の患[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[骨粗鬆症の薬]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40480/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:35:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40480/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40480/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/40480/thmb.jpg?s=s&r=1238520902&t=n" border="0"></a><br /><br />骨粗鬆症の薬 
【はじめに】 骨粗鬆症（こつそしょうしょう）という疾患名が、一般の方の口からも良く聞かれるようになってきました。わが国では平均寿命がぐんぐん伸びてきて、以前は「高齢化社会」と言われていたものが「高齢社会」と言われるようになり[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[91回薬剤師国家試験問64]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39017/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clever1106]]></author>
			<category><![CDATA[clever1106の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:54:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39017/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39017/" target="_blank"><img src="/docs/959727324067@hc09/39017/thmb.jpg?s=s&r=1237712091&t=n" border="0"></a><br /><br />91回問64
ビタミンの過不足に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ビタミンKが欠乏すると血栓ができやすくなる。
ビタミンAの過剰症として、頭蓋内圧亢進症が知られている。
ビタミンB6が欠乏すると末梢神経障害である脚気を引き起こ[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家庭科概論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/09050721860maimai/35876/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ☆舞舞♪]]></author>
			<category><![CDATA[☆舞舞♪の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:59:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/09050721860maimai/35876/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/09050721860maimai/35876/" target="_blank"><img src="/docs/09050721860maimai/35876/thmb.jpg?s=s&r=1233464394&t=n" border="0"></a><br /><br />「ご飯、みそ汁のほかに2品を加えた一食の献立を作成、調理して（1）～（3）を記述し、出来上がり写真を添付しなさい。」それぞれの材料と作り方◎ご飯◎○材料・白米　180ｇ（１合）　　・水　200ml作り方ボウルに白米を入れ、米粒を[326]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[無機質の種類と栄養的意義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429252701@hc06/32645/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ddf1970]]></author>
			<category><![CDATA[ddf1970の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:17:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429252701@hc06/32645/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429252701@hc06/32645/" target="_blank"><img src="/docs/983429252701@hc06/32645/thmb.jpg?s=s&r=1229941069&t=n" border="0"></a><br /><br />無機質の種類と栄養的意義について
1. 無機質とは
　無機質は、生理機能に不可欠な無機塩類の総称であり、体内に比較的多く存在するものを準主要元素、残りを微量元素と呼ぶ。無機質の生理機能は体構成分と体調節機能に分けることができる。
2.[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家庭科概論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962355005738@hc08/32371/]]></link>
			<author><![CDATA[ by keiko1218]]></author>
			<category><![CDATA[keiko1218の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:32:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962355005738@hc08/32371/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962355005738@hc08/32371/" target="_blank"><img src="/docs/962355005738@hc08/32371/thmb.jpg?s=s&r=1229661131&t=n" border="0"></a><br /><br />ご飯、みそ汁の他に２品を加えた一食の献立を作成、調理して（１）～（３）を記述し、出来上がり写真を添付しなさい。[165]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[体育　骨と筋肉]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428879701@hc07/21849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kayo1987]]></author>
			<category><![CDATA[kayo1987の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 11:32:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428879701@hc07/21849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428879701@hc07/21849/" target="_blank"><img src="/docs/983428879701@hc07/21849/thmb.jpg?s=s&r=1213497148&t=n" border="0"></a><br /><br />運動しないと人間の体はどうなるのか、これについてまず理解したのは、人類の先祖である猿の肋骨は丸かったが、進化を遂げたことで楕円形へと変化していったことである。それは、立ち上がることによって変わったのである。人間の骨格は206本あり、人体を支[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ラット腹腔肥満細胞におけるエキソサイトーシス(Exocytosis)の観察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430883801@hc06/12832/]]></link>
			<author><![CDATA[ by windowsxp]]></author>
			<category><![CDATA[windowsxpの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 23:25:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430883801@hc06/12832/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430883801@hc06/12832/" target="_blank"><img src="/docs/983430883801@hc06/12832/thmb.jpg?s=s&r=1169735145&t=n" border="0"></a><br /><br />2006/10/31 
実験題目：ラット腹腔肥満細胞におけるエキソサイトーシス(Exocytosis)の観察 
実験者：windowsxp 
共同実験者：Mac 
目的: 
通常
+2 Ca は間質液中に 1～2 mM程度、細胞内液中には [242]<br />2006/10/31 
実験題目：ラット腹腔肥満細胞におけるエキソサイトーシス(Exocytosis)の観察 
実験者：windowsxp 
共同実験者：Mac 
目的: 
通常
+2 Ca は間質液中に 1～2 mM程度、細胞内液中には 50～300 nM程度存在する。この 50～
300 nMという数値は他の主要なイオン（例えば
- + + + Cl Mg Na K , , , ）に比べ細胞内外を問わず逸
脱して低い値※1 であり、またその細胞内外の 10,000 倍程度の濃度勾配は逸脱して大きい値※2
である。こうした
+2 Ca の特殊な濃度は形質膜にある
+ Na /
+2 Ca exshanger と
+2 Ca ストア上にあ
る
+2 Ca ポンプによって生み出される。非常に低い細胞内濃度は細胞がわずかな濃度上昇を感知
することが可能であり、非常に大きな濃度勾配は速やかな応答が可能であるという点で、
+2 Ca
は細胞内センサーの標的として相応しい物質と言える。 
細胞内
+2 Ca 濃度の上昇に端を発する生理現象として、筋収縮や生理活性物質の放出が挙げら
れるが、本実習..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物のCa2+イオンとMg2+イオンの利用における違い]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431431101@hc05/7286/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kochistudent]]></author>
			<category><![CDATA[kochistudentの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 06:34:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431431101@hc05/7286/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431431101@hc05/7286/" target="_blank"><img src="/docs/983431431101@hc05/7286/thmb.jpg?s=s&r=1141594476&t=n" border="0"></a><br /><br />　マグネシウムは原子番号12の元素であり、アルカリ土類金属の一つ（現在は、狭義の意味ではアルカリ土類金属に含めない）です。
　カルシウムは原始番号２０の元素であり、アルカリ土類金属のひとつです。
　マグネシウムとカルシウムの性質的違いを[348]<br />生物のCa2+イオンとMg2+イオンの利用における違い
　
マグネシウムは原子番号12の元素であり、アルカリ土類金属の一つ（現在は、狭義の意味ではアルカリ土類金属に含めない）です。
カルシウムは原始番号２０の元素であり、アルカリ土類金属のひとつです。
マグネシウムとカルシウムの性質的違いを利用しているものとして鞭毛や繊毛が上げられます。
単細胞生物のゾウリムシは体表に多数存在する繊毛により活発な遊泳行動をおこないます。ゾウリムシを洗剤のような界面活性剤によって処理することで膜が壊れると、細胞からは細胞質が流れ出して細胞は死んでしまうが、微小管のような細胞内部の構成分子は、低温で保存している間は分解されずに残っています。その繊毛はATPとMg2+イオン混合液の中で正常に打ち始め、遊泳方向は前向きに泳ぎはじめます。そこにCa2+イオンを加え、その濃度を5 x 10-6 M 以上にすると、繊毛の有効打方向が逆転し、丁度生きているゾウリムシが障害物にぶつかって後ずさり、あるいは回転するような運動を示します。 ATPとCa2+イオンの混合液（Mg2+イオンを含まない）に入れると、繊毛打は起りませ..]]></description>

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			<title><![CDATA[細胞内カルシウムイオン濃度の上昇]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431699601@hc05/4680/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mtyuki]]></author>
			<category><![CDATA[mtyukiの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2006 01:01:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431699601@hc05/4680/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431699601@hc05/4680/" target="_blank"><img src="/docs/983431699601@hc05/4680/thmb.jpg?s=s&r=1136563310&t=n" border="0"></a><br /><br />　カルシウムイオン濃度は、細胞外では1〜2mMに、細胞内ではその約1000分の1の濃度の、50〜100nMに維持されている。様々な種類のカルシウムチャネルが開くことにより、細胞内に濃度1万倍のカルシウムイオンが流入する。また、細胞内小器官の[326]<br />　カルシウムイオン濃度は、細胞外では1～2mMに、細胞内ではその約1000分の1の濃度の、50～100nMに維持されている。様々な種類のカルシウムチャネルが開くことにより、細胞内に濃度1万倍のカルシウムイオンが流入する。また、細胞内小器官の小胞体、ミトコンドリアにも高濃度のカルシウムイオンが貯蓄されており、特に小胞体にはカルシウムイオンが一部結晶化して、効率よく貯蓄されている。細胞内のカルシウムイオン濃度が1&mu;Mまで上がると、受精、細胞増殖、外分泌、内分泌、筋収縮、細胞死、神経伝達物質放出、シナプス可塑性など、カルシウムイオンに敏感なたくさんの反応が起こる。しかし、細胞内のカルシウムイオン濃度..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[主要ミネラル]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363101@hc05/4205/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 635ooo000]]></author>
			<category><![CDATA[635ooo000の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 02:03:24 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363101@hc05/4205/" target="_blank"><img src="/docs/983431363101@hc05/4205/thmb.jpg?s=s&r=1135098204&t=n" border="0"></a><br /><br />１．	はじめに
　ミネラルは動物体の骨格や歯の主要成分であるばかりでなく、筋肉、結締組織、皮膚、被毛、血球、臓器、その他の軟組織を構成するタンパク質や脂質の組成分となっている。
　乳牛にとって必須と考えられているミネラルは、カルシウム、[350]<br />　　　　　主要ミネラル
はじめに
　　　ミネラルは動物体の骨格や歯の主要成分であるばかりでなく、筋肉、結締組織、
　　皮膚、被毛、血球、臓器、その他の軟組織を構成するタンパク質や脂質の組成分
　　となっている。
　　　乳牛にとって必須と考えられているミネラルは、カルシウム、リン、カリウム、
　　ナトリウム、塩素、マグネシウム、硫黄、鉄、銅、コバルト、亜鉛、マンガン、
　　モリブデン、フッ素、ヨウ素、およびセレンである。このうちカルシウム、リン、
　　カリウム、ナトリウム、塩素、マグネシウム、硫黄はその必要量が比較的多いの　　　で主要ミネラルと呼んでおり、これに対し、鉄、銅、コバルト、亜鉛、マンガン、
　　モリブデン、フッ素、ヨウ素およびセレンは、動物体内の含量および必要量が少ないので微量ミネラルと呼んでいる。
カルシウム（Ca）
　　　　消化管内容物を除いた牛体のうち、カルシウムは1.33％を占め、その98％が骨格と歯の中に存在し、単に骨、歯を形成しているばかりでなく、一部蓄積という意味も有している。
　　　　血球はほとんどカルシウムを含有していないが、血漿中には8.5～10.0mg/..]]></description>

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