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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
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
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
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