Wagmer-Nelson法的公式可求( )A、消除速度常数KB、吸收速度常数KaC、多剂量函数D、A和BE、B和C

Wagmer-Nelson法的公式可求( )

A、消除速度常数K

B、吸收速度常数Ka

C、多剂量函数

D、A和B

E、B和C


相关考题:

以下可决定半衰期长短的是( )A、生物利用度B、血浆蛋白结合率C、消除速率常数D、剂量E、吸收速度

单室模型单剂量静脉注射给药的尿药排泄速度法公式可求()。A、清除速度常数KB、吸收速度常数KaC、两者均可D、两者均不可

单室模型单剂量静脉注射给药的尿药排泄速度法公式可求A.消除速率常数KB.吸收速率常数KaC.多剂量函数D.A和BE.B和C

下列关于药物从体内消除的叙述错误的是A.消除速度常数等于各代谢和排泄过程的速度常数之和B.消除速度常数可衡量药物从体内消除的快慢C.消除速度常数与给药剂量有关D.一般来说不同的药物消除速度常数不同E.药物按一级动力学消除时药物消除速度常数不变

体内药物按照一级速度过程进行消除,其消除速度常数的特点是()。A.消除速度常数为定值,与血药浓度无关B.消除速度常数与给药次数有关C.消除速度常数与给药剂量有关D.消除速度常数不受肝、肾功能改变的影响

表示药物在体内代谢、排泄速度的指标称为A.清除率B.半衰期C.消除速度常数D.吸收速度常数E.吸收分数

表示药物在使用部位吸收人体循环的速度A、吸收速度常数B、吸收分数C、消除速度常数D、表现分布容积E、生物半衰期

表示药物在体内代谢、排泄的速度A、吸收速度常数B、吸收分数C、消除速度常数D、表现分布容积E、生物半衰期

消除速度常数表示为A、kB、αC、βD、γE、Km

单室模型静脉滴注给药、停止滴注后的C-t关系式可求( )A、消除速度常数KB、吸收速度常数KaC、多剂量函数D、A和BE、B和C

表示药物进入体循环的量与所用计量的比值A、吸收速度常数B、吸收分数C、消除速度常数D、表现分布容积E、生物半衰期

表示药物在体内分布的程度A、吸收速度常数B、吸收分数C、消除速度常数D、表现分布容积E、生物半衰期

是吸收速度与体内药量之间的比例常数( )。A、生物半衰期B、吸收速率常数C、吸收分数D、表观分布容积E、消除速率常数

单室模型单剂量静脉注射给药的尿药排泄速度法公式可求( )A、消除速度常数KB、吸收速度常数KaC、多剂量函数D、A和BE、B和C

关于消除速度常数不正确的是A.K值的大小可衡量药物从体内消除的快慢B.消除速率常数具有加和性C.多数药物从体内的消除过程符合表观一级过程,一级过程的速度常数即为药物的消除速度D.消除速度常数与药物的剂量有关系E.消除速度常数大,则半衰期小

单室模型单剂量血管外给药的C-t关系式可求( )A、消除速度常数KB、吸收速度常数KaC、多剂量函数D、A和BE、B和C

Wagner-Nelson法(简称W-N法)主要用来计算下列哪个参数A:吸收速度常数B:消除速度常数C:峰浓度D:达峰时间E:表观分布容积

关于消除与消除速度常数的叙述错误的是A:消除是体内药物不可逆失去的过程B:消除主要包括代谢和排泄C:消除速度常数可衡量药物从体内消除的快慢D:消除速度常数具有加和性E:消除速度常数的单位为时间

表示药物在体内代谢、排泄的速度的指标称为A.清除率B.消除速度常数C.吸收速度常数D.半衰期E.吸收分数

表示吸收速度常数的符号是()A、VdB、KaC、TBCLD、AUCE、t1/2

达峰时只与吸收速度常数颤和消除速度常数k有关。

关于单室模型单剂量血管外给药的错误表述是()A、C-t公式为双指数方程B、达峰时间与给药剂量X成正比C、峰浓度与给药剂量X成正比D、曲线下面积与给药剂量X成正比E、由残数法可求药物的吸收速度常数k

达峰时间与吸收速度常数K和消除速度常数K有关。

下列关于药物从体内消除的叙述错误的是()A、消除速度常数等于各代谢和排泄过程的速度常数之和B、消除速度常数可衡量药物从体内消除的快慢C、消除速度常数与给药剂量有关D、一般来说不同的药物消除速度常数不同E、药物按一级动力学消除时药物消除速度常数不变

判断题达峰时只与吸收速度常数颤和消除速度常数k有关。A对B错

判断题达峰时间与吸收速度常数K和消除速度常数K有关。A对B错

单选题体内药物按照一级速度过程进行消除,其特点是()A消除速度为为定值,与血药浓度无关B消除速度常数为定值,与血药浓度无关C消除速度常数与给药剂量有关D消除速度常数不受肝肾功能改变的影响