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多巴酚丁胺与β受体阻滞剂合用使α效应占优势,引起周围血管阻力增大的机制是()

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血管扩张剂  血管紧张素转换酶抑制剂  β受体激动剂  醛固酮拮抗剂  β受体阻滞剂  
血管扩张剂  血管紧张素转换酶抑制剂  β受体激动剂  醛固酮拮抗剂  β受体阻滞剂  
硝酸酯类和β受体阻断剂合用可相互取长补短  可提高疗效,减轻不良反应  可减少各自用药量,减少用药次数  Ca2+通道阻滞药与β受体阻断剂或硝酸酯类不能合用  硝酸酯类可降低β受体阻断剂引起的外周血管阻力增加及心室容积的扩大  
硝酸酯类和β受体阻断剂合用可相互取长补短  可提高疗效,减轻不良反应  可减少各自用药量,减少用药次数  Ca2+通道阻滞药与β受体阻断剂或硝酸酯类不能合用  硝酸酯类可降低β受体阻断剂引起的外周血管阻力增加及心室容积的扩大  
硝酸酯类和β受体阻断剂合用可相互取长补短  可提高疗效,减轻不良反应  可减少各自用药量,减少用药次数  Ca2+通道阻滞药与β受体阻断剂或硝酸酯类不能合用  硝酸酯类可降低β受体阻断剂引起的外周血管阻力增加及心室容积的扩大  
10~30keV光电效应占优势,30keV~25MeV康普顿效应占优势,25~100MeV电子对效应占优势  10~30keV康普顿效应占优势,30keV~25MeV光电效应占优势,25~100MeV电子对效应占优势  10~30keV电子对效应占优势,30keV~25MeV康普顿效应占优势,25~100MeV光电效应占优势  10~30keV光电效应占优势,30keV~25MeV电子对效应占优势,25~100MeV康普顿效应占优势  10~30keV康普顿效应占优势,30keV~25MeV电子对效应占优势,25~100MeV光电效应占优势  
利尿剂,钙通道阻滞剂  血管紧张素转换酶抑制剂,血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂  钙通道阻滞剂,血管紧张素转换酶抑制剂  钙通道阻滞剂,血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂  β受体阻滞剂,血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂  利尿剂,β受体阻滞剂  利尿剂,α受体阻滞剂  
劳力型心绞痛首选β受体阻制剂  β受体阻制剂与硝酸甘油合用,临床常用于劳力型心绞痛的治疗  变异型心绞痛以钙通道阻滞剂治疗效果很好  维拉帕米常和β受体阻滞剂合用  心绞痛伴有支气管哮喘,不宜使用β受体阻滞剂  
β受体阻滞药  β受体激动药  α受体阻滞药  钙离子通道阻滞剂  钠离子通道阻滞剂  
硝酸酯类和β受体阻断剂合用可相互取长补短  可提高疗效,减轻不良反应  可减少各自用药量,减少用药次数  Ca2+通道阻滞药与β受体阻断剂或硝酸酯类不能合用  硝酸酯类可降低β受体阻断剂引起的外周血管阻力增加及心室容积的扩大  
阻断β受体,血压下降  加重心绞痛  阻断β受体,导致心脏传导阻滞  阻断β受体,α受体占优势,导致冠脉痉挛  阻断β受体,腺苷受体占优势  
10~30KeV光电效应占优势,30KeV~25MeV康普顿效应占优势,25~100MeV电子对效应占优势  10~30KeV康普顿效应占优势,30KeV~25MeV光电效应占优势,25~100MeV电子对效应占优势  10~30KeV电子对效应占优势,30KeV~25MeV康普顿效应占优势,25~100MeV光电效应占优势  10~30KeV光电效应占优势,30KeV~25MeV电子对效应占优势,25~100MeV康普顿效应占优势  10~30KeV康普顿效应占优势,30KeV~25MeV电子对效应占优势,25~100MeV光电效应占优势  
加重心绞痛  阻断β受体,α受体占优势,导致冠脉痉挛  阻断β受体,导致心脏传导阻滞  阻断β受体,血压下降  阻断β受体,腺苷受体占优势  
利尿剂+β受体阻滞剂  β受体阻滞剂+钙通道阻滞剂  ACEI抑制剂+钙通道阻滞剂  α受体阻滞剂+β受体阻滞剂  利尿剂+钙通道阻滞剂  
β受体阻滞药  β受体激动药  α受体阻滞药  钙离子通道阻滞剂  钠离子通道阻滞剂  
加重心绞痛  阻断β受体,旺受体占优势,导致冠状动脉痉挛  阻断β受体,导致心脏传导阻滞  阻断β受体,血压下降  阻断β受体,腺苷受体占优势  
血管扩张剂  血管紧张素转换酶抑制剂  β受体激动剂  醛固酮拮抗剂  β受体阻滞剂以下药物属于哪一类制剂  
血管扩张剂  血管紧张素转换酶抑制剂  β受体激动剂  醛固酮拮抗剂  β受体阻滞剂  

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