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可同时进行治疗药物及其代谢物浓度监测的技术是()

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离子选择电极  荧光分光光度法  毛细管电泳技术  免疫化学法  高效液相色谱法  
分离,分析同时进行,与药物具有相同吸收的杂质不干扰  对强极性药物,药物代谢物等处理较易  对多组分药物及其代谢物可同时分别测定  操作简便,快速,结果重现性好  正在和将继续占据主导地位  
治疗药物监测采用现代分析测定技术,定量测定体外样本中的药物或其代谢物的浓度  治疗药物监测根据测定数据以药动学原理来探讨体液中药物浓度与药物疗效和毒性的关系,制订合理的给药方案  治疗药物监测是临床药学的重要内容之一  治疗药物监测可使给药方案个体化,以提高药物疗效,避免或减少不良反应  治疗药物监测可为药物过量中毒的诊断和处理提供有价值的实验室数据  
加速磺胺药及其代谢物排泄以减轻对肾脏的损害  增强抗菌作用  加速磺胺药及其代谢物从粪便排泄以减轻对肾脏的损害  减轻药物的肝脏毒性  
高效液相色谱法(HPLC)  免疫化学法  毛细管电泳技术(CE)  荧光分光光度法  离子选择电极  
游离型药物浓度  结合型药物浓度  游离型与结合型药物总浓度  游离型药物与代谢物总浓度  结合型药物与代谢物总浓度  
对映体  活性代谢物  游离型药物  全血中原型药物  血清中原型药物(分隔符)血药浓度监测的指标  
通常情况下,测定血浆(血清)中的药物总浓度能达到治疗药物监测的目的  血液中药物以游离型和蛋白结合型两种形式存在  代谢物无药理活性时,可仅测定原形药物的浓度  在慢性肝病患者中,对于蛋白结合率高的药物,测定药物总浓度也可达到治疗药物监测的目的  只有游离型药物才具有药理活性  
分离,分析同时进行,与药物具有相同吸收的杂质不干扰  对强极性药物,药物代谢物等处理较易  对多组分药物及其代谢物可同时分别测定  操作简便,快速,结果重现性好  正在和将继续占据主导地位  
分离,分析同时进行,与药物具有相同吸收的杂质不干扰  对强极性药物,药物代谢物等处理较易  对多组分药物及其代谢物可同时分别测定  操作简便,快速,结果重现性好  正在和将继续占据主导地位  
荧光分光光度法  毛细管电泳技术(CE)  离子选择电极  免疫化学法  高效液相色谱法(HPLC)  
治疗药物监测采用现代分析测定技术,定量测定体外样本中的药物或其代谢物的浓度  治疗药物监测根据测定数据以药动学原理来探讨体液中药物浓度与药物疗效和毒性的关系,制定合理给药方案  治疗药物监测是临床药学的重要内容之一  治疗药物监测可使给药方案个体化,以提高药物疗效,避免或减少不良反应  治疗药物监测可为药物过量中毒的诊断和处理提供有价值的实验室数据  
离子选择电极  荧光分光光度法  毛细管电泳技术(C  免疫化学法  高效液相色谱法(HPL  
加速磺胺药及其代谢物排泄  增强抗菌作用  减慢磺胺药及其代谢物排泄  减轻药物对肝脏的毒性  
离子选择电极  免疫化学法  紫外分光光度法  荧光分光光度法  高效液相色谱法(HPLC)  
免疫化学法  离子选择电极法  荧光分光光度法  毛细管电泳技术  高效液相色谱法  
离子选择电极  荧光分光光度法  毛细管电泳技术(CE)  免疫化学法  高效液相色谱法(HPLC)  
分离,分析同时进行,与药物具有相同吸收的杂质不干扰  对强极性药物,药物代谢物等处理较易  对多组分药物及其代谢物可同时分别测定  操作简便,快速,结果重现性好  正在和将继续占据主导地位  
对映体  活性代谢物  游离型药物  全血中原型药物  血清中原型药物(分隔符)血药浓度监测的指标  
分离,分析同时进行,与药物具有相同吸收的杂质不干扰  对强极性药物,药物代谢物等处理较易  对多组分药物及其代谢物可同时分别测定  操作简便,快速,结果重现性好  正在和将继续占据主导地位