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按一级动力学消除的药物特点为

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一级动力学消除  一级转为零级动力学消除  零级动力学消除  零级转为一级动力学消除  无恒定半衰期  
零级动力学消除的时一量曲线  一级动力学消除的时一量曲线  半衰期随剂量的增加而延长  半衰期与原血药浓度无关  加速弱酸性药物排泄  
药物的半衰期随剂量而改变  并非为大多数药物的消除方式  单位时间内实际消除的药量递减  酶学中的Michaelis-Menton公式与动力学公式相似  以固定的间隔给药,体内血药浓度难以达到稳态  
随时间药物浓度递减,难于维持稳定药量  
药物的半衰期随剂量而改变  并非为大多数药物的消除方式  单位时间内实际消除的药量递减  酶学中的Michaelis-Menten公式与动力学公式相似  以固定的间隔给药,体内血药浓度难以达到稳态  
半衰期  清除率  消除速率常数  零级动力学消除  一级动力学消除  
单位时间内体内药物按恒定比例消除  单位时间内体内药物按恒定的量消除  多数临床药物在体内按一级动力学消除  半衰期长短与初始血药浓度无关  
血中药物转运或消除速率与血中药物浓度成正比  药物半衰期与血药浓度无关,是恒定值  常称为恒比消除  绝大多数药物都按一级动力学消除  少部分药物按一级动力学消除  
药物的半衰期随剂量而改变  并非为大多数药物的消除方式  单位时间内实际消除的药量递减  酶学中的Michaclis-Mcnton公式与动力学公式相似  以固定的间隔给药,体内血药浓度难以达到稳态  
零级动力学消除的时一量曲线  一级动力学消除的时一量曲线  半衰期随剂量的增加而延长  半衰期与原血药浓度无关  加速弱酸性药物排泄  
药物的半衰期与剂量有关  为一种少数药物的消除方式  单位时间内消除的药量随时间递减  为一种恒速消除动力学  消除速度与初始血药浓度高低有关  
半衰期  清除率  消除速率常数  零级动力学消除  一级动力学消除  
按体内药量的恒定百分比消除  为绝大多数药物的消除动力学  t1/2 的计算公式为 0.5C0/ K  单位时间内实际消除药量随时间递减  半衰期值恒定  
药物的半衰期随剂量而改变  并非为大多数药物的消除方式  单位时间内实际消除的药量递减  酶学中的米-曼公式与动力学公式相似  以固定的间隔给药,体内血药浓度难以达到稳态  

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