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双室模型消除速度常数为()。

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消除速度常数K  吸收速度常数Ka  多剂量函数  A和B  B和C  
速率常数  生物半衰期  表观分布容积  体内总清除率  隔室模型  
清除率  表观分布容积  双室模型  单室模型  多室模型  
Xc  Xp  κ10  κ12  Κ21  
清除率  表观分布容积  双室模型  生物半衰期  多室模型  
残数法  导数法  Wagner-Nelson法(适用于单室模型)  AIC法  LO0-Reigeiman法(适用于双室模型)  
清除率  表观分布容积  双室模型  单室模型  多室模型  
MRT  α  β  k  VRT  
消除速度常数K   吸收速度常数Ka   多剂量函数   A和B   B和C  
双室模型由周边室和中央室构成  中央室的血流较周边室快  药物消除发生在中央室  药物消除发生在外周室  药物优先分布在血流丰富的组织和器官中  
消除速度常数K  吸收速度常数Ka  多剂量函数  A和B  B和C  
单室模型  双室模型  表观分布容积  生物半衰期  消除速度常数  
Wagner-Nelson法(适用于单室模型)  AIC法  Loo-Reigeiman法(适用于双室模型)  残数法  导数法  
消除速度常数等于各代谢和排泄过程的速度常数之和  消除速度常数可衡量药物从体内消除的快慢  消除速度常数与给药剂量有关  一般来说不同的药物消除速度常数不同  药物按一级动力学消除时药物消除速度常数不变  
Km, Vm  MRT  Ka  CI  β  
清除率  表观分布容积  双室模型  单室模型  多室模型  
单室模型  双室模型  表观分布容积  生物半衰期  消除速度常数  
单室模型静脉注射的药动学方程为:C=C0e-kt  单室模型药物静脉注射给药血药浓度的对数一时间图是一条直线  药物的生物半衰期与消除速率常数成正比  单室模型药物静脉注射给药,药物消除90%所需的时间为3.32 t1/2  药物的消除速度与该时刻体内的药物量成正比  
消除速度常数K  吸收速度常数Ka  多剂量函数  A和B  B和C  

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