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以下哪种吸入麻醉药的麻醉效能最低()

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肺泡通气量  心输出量  吸入麻醉药的最低肺泡有效浓度(MAC)  血/气分配系数  吸入麻醉药的浓度  
麻醉药的浓度  吸入麻醉药的最低肺泡有效浓度(MA  通气量  麻醉的吸入时间  心输出量  
有效肺泡通气越大,肺泡内吸入麻醉为浓度越高  血气分配系数越大,肺泡内吸入麻醉药浓度越高  可控性与血/气分配系数成反比  肺通气量一定时,心排出量越大,肺泡内吸入麻醉药浓度越高  最低肺泡有效浓度(MA越高,麻醉效能越强  
最低肺泡有效浓度(MAC)越高,麻醉效能越强  血/气分配系数越大,肺泡内吸入麻醉药浓度越高  其可控性与血/气分配系数呈反比  肺通气量一定时,心排出量越大,肺泡内吸人麻醉药浓度越高  有效肺泡通气量越大,肺泡内吸入麻醉药浓度越高  
乙醚  氟烷  __  氧化亚氮  异氟烷  
安氟醚  异氟醚  氟烷  七氟醚  地氟醚  
吸入麻醉药的强度以最低肺泡浓度(MAC)来衡量  吸入麻醉药的强度以血/气分配系数来衡量  吸入麻醉药的强度以油/气分配系数来衡量  心排出量降低使吸入麻醉药血液摄取量增加  吸入麻醉药绝大部分通过肝脏或肾脏代谢  
血气分配系数越大,肺泡内吸入麻醉药浓度越低  可控性与血/气分配系数成反比  有效肺泡通气越大,肺泡内吸入麻醉为浓度越高  最低肺泡有效浓度(MAC)越高,麻醉效能越强  肺通气量一定时,心排出量越大,肺泡内吸入麻醉药浓度越高  
吸入麻醉药的强度以最低肺泡浓度(MA来衡量  吸入麻醉药的强度以血/气分配系数来衡量  吸入麻醉药的强度以油/气分配系数来衡量  心排出量降低使吸入麻醉药血液摄取量增加  吸入麻醉药绝大部分通过肝脏或肾脏代谢  
氟烷  安氟醚  异氟醚  地氟醚  氧化亚氮  
MAC越大,麻醉效能越强  吸入麻醉药的作用强度可以用MAC来表示  术中监测呼气末MAC,可用于评估吸入麻醉深度  MAC是评价吸入麻醉药药理特性的重要参数  吸入麻醉药的AD约为1.3MAC  
有效肺泡通气量越大,肺泡吸入麻醉药的浓度越高  血/气分配系数越大,肺泡吸入麻醉药的浓度越高  其可控性与血/气分配系数成反比  肺通气量一定时,心排出量越大,肺泡吸入麻醉药的浓度越高  最低肺泡有效浓度越高,麻醉效能越强  
麻醉药的浓度  吸入麻醉药的最低肺泡有效浓度(MAC)  通气量  麻醉的吸入时间  心输出量  
全身麻醉状态的产生与吸入气体中麻醉药的分子数量及分子形态有关  全身麻醉状态的产生与吸入气体中麻醉药脂溶性的高低,也与分子存在形态有关  全身麻醉状态的产生与吸入气体中麻醉药分子数量有关,而与分子形态无关  全身麻醉状态的产生与吸入气体中麻醉药拢合物数量及分子形态有关  全身麻醉状态的产生与全麻药效能及其热力学活性的相关性的高低有关  
MAC越大,麻醉效能越强  吸入麻醉药的作用强度可以用MAC来表示  术中监测呼气末MAC,可用于评估吸入麻醉深度  MAC是评价吸入麻醉药药理特性的重要参数  吸入麻醉药的AD95约为1.3MAC  
全身麻醉状态的产生与吸入气体中麻醉药的分子数量及分子形态有关  全身麻醉状态的产生与吸入气体中麻醉药脂溶性的高低,也与分子存在形态有关  全身麻醉状态的产生与吸入气体中麻醉药分子数量有关,而与分子形态无关  全身麻醉状态的产生与吸入气体中麻醉药拢合物数量及分子形态有关  全身麻醉状态的产生与全麻药效能及其热力学活性的相关性的高低有关  
吸入麻醉药的最低肺泡有效浓度(MA  肺泡通气量  心输出量  血/气分配系数  吸入麻醉药的浓度  
吸入麻醉药的最低肺泡有效浓度(MA  肺泡通气量  心输出量  血/气分配系数  吸入麻醉药的浓度  

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