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抹消に血液を運ぶ血管の総称動脈
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抹消から血管を運ぶ血管の総称静脈
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動脈と静脈と間の血管毛細血管
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体循環の流れ左心室 → 大動脈 → 全身 → 大静脈 → 右心房
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肺循環の流れ右心室 → 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 左心房
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大動脈を流れる血液は動脈血か静脈血か動脈血
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大静脈を流れる血液は動脈血か静脈血か静脈血
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肺動脈を流れる血液は動脈血か静脈血か静脈血
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肺静脈を流れる血液は動脈血か静脈血か動脈血
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心臓から浮き出てる血管冠状動脈
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心臓が収まる空間縦隔
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血管が出入りする心臓上部心底
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心臓の下部に突き出た部分心尖
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左心房弁の別名僧帽弁
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大動脈弓とは大動脈の曲がってるところ
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右心房弁の別名三尖弁
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左右の心房をわける構造心房中隔
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房室弁二つ三尖弁、僧帽弁
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動脈弁肺動脈弁、大動脈弁
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冠状動脈の役割心臓の栄養血管
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狭心症とは動脈硬化などにより冠状動脈が十分に拡張できなくなった状態
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狭心症は何によりどうなるか心筋の酸素不足から胸痛を起こす
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狭心症の薬ニトログリセリン舌下錠
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心筋梗塞とは血栓などにより冠状動脈が閉塞して、その流域の心筋組織に酸素がいきわたらくなった状態
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心臓の壁3種類心内膜、心筋層、心外膜
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心筋細胞同士が密接する手段介在板
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介在板にある結合ギャップ結合
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心房と心室の心筋層どちらが厚いか心室
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右心室と左心室の心筋層どちらが厚いか左心室
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心筋は何と何に分けられるか固有心筋と特殊心筋
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固有心筋は何と何に分けられるか心房筋、心室筋
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特殊心筋は何の細胞か刺激伝導系
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刺激伝導系の流れ洞房結節、心房、房室結節、ヒス束、左右の脚、プルキンエ繊維、心室の興奮
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心室の興奮はどこからどこに伝わるか内側から外側
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自ら周期的に興奮して収縮・弛緩を繰り返す機能自動性
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自動性の源洞房結節
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洞房結節の細胞は絶えず脱分極を続けている電位歩調取り電位
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繰り返し自動的に活動電位が発生して興奮し、この興奮が伝播して心臓全体の興奮と収縮を生じる歩調取りペースメーカー
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洞房結節の興奮の頻度を変える自律神経
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交感神経が興奮する時、歩調取り電位の勾配はどうなる急峻
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迷走神経の刺激により、歩調取り電位の勾配はどうなる緩やか
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拍動促進神経伝達物質カテコールアミン
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拍動抑制神経伝達物質アセチルコリン
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Nernstの式
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高カリウム血症になると静止電位はどうなる脱分極
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高カリウム血症になることにより致死的な不整脈を発症し、 心停止に至ることクラッシュシンドローム
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クラッシュシンドロームの別名圧挫症候群
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オーバーシュート相 -
心筋細胞の活動電位の持続時間は神経や骨格筋の活動電位の持続時間よりどうなる長い
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外から中の電流内向き電流
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内向き電流の例Na+、Ca2+
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中から外の電流外向き電流
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外向き電流の例K+
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Na電流の役割興奮の発生と伝播
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Na電流が流れないところ結節性細胞
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活動電位発生中に、もう一度刺激を与えても興奮しないのはなぜ?Naチャネルが不活性化されているから
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絶対不応期 -
相対不応期 -
相対不応期は何の一因となるかリエントリー(不整脈)
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Ca電流の役割収縮に必要なCaの供給 興奮の発生と伝播にも寄与
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CaチャネルのサブタイプLとTの組織分布で有名なのは?心臓
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L型Caチャネルの所在心室筋
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L型Caチャネルが形成する層プラトー層
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L型Caチャネルを増大する物質βアドレナリン作動性物質
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βアドレナリン作動性物質の例ノルアドレナリン、アドレナリン
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L型Caチャネルを阻害する物質Ca拮抗薬
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Ca拮抗薬の例ニフェジピン、ジルチアゼム、ベラパミル
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T型Caチャネルの所在洞房結節細胞
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K電流を2つにわける電位依存性K電流と内向き整流性K電流
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電位依存性K電流の役割活動電位の再分極
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内向き整流性K電流の役割静止電位の形成
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その他のK電流アセチルコリン誘発性K電流、ATP感受性K電流
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外向きK電流のうち早くおこる一過性外向きK電流
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外向きK電流のうち遅くおこる遅延整流性K電流
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一過性外向きK電流が関与する活動電位の第一相の形成
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遅延整流性K電流が関与する活動電位の再分極(第三相)
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遅延整流性K電流で活性化が非常に早いIKur
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遅延整流性K電流で比較的急速に活性化されるIKr
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遅延整流性K電流で徐々に活性化されるIKs
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内向き整流性K電流は外向きに全く流れないかそんなことはない内向きに流れやすいだけ
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内向き整流性K電流の役割心室筋とプルキンエ線維で静止電位の形成に寄与
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K+は静止電位より脱分極側ではどっち向き外向き
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K+は何を促進再分極
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アセチルコリン誘発性K電流は心拍数をどうする?減少
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If電流は何に寄与する?ペースメーカー電位の発生
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Na-Ca交換電流において、1個余分の陽性電荷が細胞内に入るとどうなる?内向き電流となり脱分極する
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Na-Ca交換電流において、1個余分の陽性電荷が外に出ていくとどうなる?外向き電流となり過分極する
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かける?
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双極肢導出の第Ⅰ誘導右手と左手
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双極肢導出の第II誘導右手と左足
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双極肢導出の第III誘導左手と左足
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単極肢導出のaVR右手
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単極肢導出のaVL左手
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単極肢導出のaVF左足
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心電図においてP波は何を表す心房の興奮
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心電図においてPQ間隔は何を表す房室伝導時間
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心電図においてQ波はどの向き下
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心電図においてR波はどの向き上
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心電図においてS波はどの向き下
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心電図においてQRS群は何を表す心室の興奮開始
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心電図においてST部分は何を表す心室全体が興奮している時期
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心電図においてT波は何を表す心室の興奮終了
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T波はなにで上下するか心筋梗塞
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T波が高カリウム血症で尖った山になることを何というかテント状T波
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不整脈は何と何に分けられるか頻脈性不整脈(脈が早くなる)と徐脈性不整脈(脈が遅くなる)
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致命的になる不整脈心室頻拍や心室細動
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心室頻拍や心室細動になるとなにが必要か除細動
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等容性収縮期で動脈弁房室弁はどうなっているか閉じたまま
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動脈内に血液が駆出される時期のこと駆出期
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房室弁は閉じたままで心室の弛緩が始まる時期等容性弛緩期
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心室の急激な拡張による吸引効果で血液が充満する期間充満期
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等容性収縮期において、心室内圧と心房内圧どちらが高いか心室内圧
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等容性収縮期において房室弁はどうなっているか閉鎖
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等容性収縮期において動脈弁はどうなっているか閉鎖
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等容性収縮期において右心室内圧と肺動脈内圧はどちらが高いか肺動脈内圧
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等容性収縮期において左心室内圧と大動脈内圧はどちらが高いか大動脈内圧
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駆出期において血液はどこからどこに送り出されるか心室から動脈
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駆出期において肺動脈弁はどうなるか開放
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駆出期において房室弁はどうなるか閉鎖
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駆出期において大動脈弁はどうなるか開放
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駆出期において右心室内圧と肺動脈内圧はどちらが高いか右心室内圧
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駆出期において左心室内圧と大動脈内圧どちらが高いか左心室内圧
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充満期において右心房、左心房はどうなるか収縮
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充満期において右心室左心室はどうなるか拡張
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等容性弛緩期において、肺動脈弁大動脈弁はどうなるか閉鎖
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等容性弛緩期において、右心室内圧と左心室内圧どちらが高いか肺動脈内圧
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等容性弛緩期において、左心室内圧 < 肺動脈内圧と大動脈内圧どちらが高いか大動脈内圧
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心室内圧(<or>)心房内圧になるまで房室弁は開かない<
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前負荷とは収縮開始前に心室にかかる負荷
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心室の充満度(拡張末期の心室容積の増大)に伴って心室筋の収縮力は増大するという法則フランクスターリングの心臓の法則
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拡張期の血圧のこと最低血圧
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後負荷が増大すると一回心拍出量はどうなるか減少
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心音とは心臓弁の開閉によって生じる音
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心雑音とは心臓の収縮に伴って生じる心音以外の音
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I音は何によって生じるか房室弁閉鎖と動脈弁開放
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II音は何によって生じるか動脈弁閉鎖
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左心室→大動脈弓→胸大動脈
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左心室→大動脈弓→胸大動脈→腹大動脈
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左心室→大動脈弓→胸大動脈→腹大動脈→総腸骨動脈
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右総頸 -
右鎖骨下 -
腕頭 -
鎖骨下 -
左総頸 -
大脳動脈輪別名ウィリス動脈輪
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ウィリス動脈輪は脳底動脈と左右の〜が、 脳の底面で吻合し形成される輪状の構造内頸動脈
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ウィリス動脈輪は〜の好発部位脳動脈瘤
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外頸動脈 -
内頸動脈 -
頸動脈小体 -
頸動脈洞 -
頸動脈洞はなにとして働くか血圧受容装置
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頸動脈小体は何として働くか酸素分圧センサー
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顔面や頭皮に向かう枝が出ているのはどこから外頸動脈
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食道動脈 -
気管支動脈 -
肋間動脈 -
腹腔 -
上腸間膜 -
下腸間膜 -
腎動脈 -
腸骨 -
腎動脈 -
外腸骨 -
大腿 -
鎖骨下 -
脇窩 -
橈骨 -
上腕 -
尺骨 -
大腿 -
後脛骨 -
膝窩 -
腓骨 -
前脛骨 -
足背 -
腕頭静脈と奇静脈のこと上大静脈
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総腸骨静脈下大静脈
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硬膜で作られた静脈の構造のこと硬膜静脈洞
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硬膜静脈洞はどこを流れる内頸静脈
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内頸静脈が腕頭静脈に注ぐ部分静脈角
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脊椎の右側を上行する奇静脈
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脊椎の左側を上行し、奇静脈に合流する半奇静脈
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奇静脈 -
半奇静脈 -
下大静脈 -
上大静脈 -
門脈は色んなところからの血液をどこに運ぶか肝臓
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下大静脈 -
門脈 -
上腸間膜静脈 -
胃静脈 -
脾静脈 -
下腸間膜静脈
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