恒比消除又称A.肝肠循环B.首过消除C.一级动力学消除D.零级动力学消除E.生物利用度

恒比消除又称

A.肝肠循环

B.首过消除

C.一级动力学消除

D.零级动力学消除

E.生物利用度


相关考题:

有关一级消除动力学的叙述,错误的是A.药物半衰期与血药浓度高低无关B.药物血浆消除半衰期不是恒定值C.为恒比消除D.为绝大多数药物消除方式E.也可转化为零级消除动力学方式

一级消除动力学的特点是A.恒比消除,t1/2不定B.恒比消除,t1/2恒定C.恒量消除,t1/2不定D.恒量消除,t1/2恒定E.恒比消除,t1/2变小

某些药物经过肝脏后,进入体循环的药量明显减少,称为 ( )A.肝肠循环B.首关消除C.一级动力学消除D.零级动力学消除E.生物利用度

药物从给药部位到达全身血循环的相对分量和速度,称为 ( )A.肝肠循环B.首关消除C.一级动力学消除D.零级动力学消除E.生物利用度

大多数单剂量用药恒速静脉滴住的药物消除方式是A.零级动力学B.—级动力学C.非线性动力学D.恒量消除E.首过消除

一级动力学消除A.持续消除B.恒量消除C.恒定消除D.选择消除E.恒比消除

零级动力学消除A.持续消除B.恒量消除C.恒定消除D.选择消除E.恒比消除

体内药量按恒定的百分比消除是( )。A.消除速率常数B.半衰期C.消除率D.一级消除动力学E.零级消除动力学

一级消除动力学的特点是A、恒比消除,t不定B、恒比消除,t恒定C、恒量消除,t不定D、恒量消除,t恒定E、恒比消除,t变小

药物经一级动力学消除的特点是A.恒量消除,半衰期恒定B.恒量消除,半衰期不恒定C.恒比消除,半衰期恒定D.恒比消除,半衰期不恒定E.消除速率与给药剂量无关

乙醇及高剂量苯妥英、阿司匹林的消除动力学为A.消除B.药效学C.药动学D.首过效应E.零级消除动力学

用药后,在药物进入血液循环之前药物减少的过程A.消除B.药效学C.药动学D.首过效应E.零级消除动力学

大多数单剂量用药恒速静脉滴注的药物消除方式是A、零级动力学B、一级动力学C、非线性动力学D、恒量消除E、首过消除

按一级动力学消除药物的特点是()。 A.恒比消除,血浆半衰期恒定不变B.恒量消除,血浆半衰期恒定不变C.恒比消除,血浆半衰期不恒定D.恒量消除,血浆半衰期不恒定E.恒量消除,药物完全消除

恒比消除又称A.肝肠循环B.首关消除C.一级动力学消除D.零级动力学消除E.生物利用度

恒量消除又称A.肝肠循环B.首关消除C.一级动力学消除D.零级动力学消除E.生物利用度

药物经零级动力学消除的特点是A.恒量消除,半衰期恒定B.恒量消除,半衰期不恒定C.恒比消除,半衰期恒定D.恒比消除,半衰期不恒定E.消除速率随血药浓度而改变

恒量消除又称A.肝肠循环B.首过消除C.一级动力学消除D.零级动力学消除E.生物利用度

(2004)一级消除动力学的特点是A.药物的半衰期不是恒定值B.为少数药物的消除方式SXB (2004)一级消除动力学的特点是A.药物的半衰期不是恒定值B.为少数药物的消除方式C.单位时间内实际消除的药量随时间递减D.为一种恒速消除动力学E.其消除速度与初始血药浓度高低有关

药物消除是指( )。A.首关消除和生物转化B.肾脏排泄和生物转化C.肝肠循环和首关消除D.肝肠循环和生物转化

一级消除动力学的特点是A.恒比消除,t不定B.恒量消除,t恒定C.恒量消除,t不定D.恒比消除,t恒定

一级动力学的特点,不正确的是A.血中药物转运或消除速率与血中药物浓度成正比B.药物半衰期与血药浓度无关,是恒定值C.常称为恒比消除D.绝大多数药物都按一级动力学消除E.少部分药物按一级动力学消除

一级动力学的特点,不正确的是A.少部分药物按一级动力学消除B.药物半衰期与血药浓度无关,是恒定值C.常称为恒比消除D.绝大多是药物都按一级动力学消除E.血中药物转运或消除速率与血中药物浓度成正比

有关一级消除动力学的叙述,错误的是A.药物血浆消除半寿期不是恒定值B.为恒比消除C.药物半寿期与血药浓度高低无关D.也可转化为零级消除动力学方式E.为绝大多数药物消除方式

药物经一级动力学消除的特点是A.恒量消除,半衰期恒定B.恒量消除,半衰期不恒定C.恒比消除,半衰期恒定D.恒比消除,半衰期不恒定E.药物半衰期的长短与初始浓度有关

一级消除动力学的特点是()A、恒比消除,t1/2不定B、恒比消除,t1/2恒定C、恒量消除,t1/2不定D、恒量消除,t1/2恒定

单选题一级消除动力学的特点包括(  )。A恒量消除,t1/2恒定B恒比消除,t1/2不定C恒量消除,t1/2不定D恒比消除,t1/2恒定E恒比消除,t1/2变小