某药静脉注射后可立即在脏器组织中达到分布平衡,此药属()室模型药物,其logC与时间t具有()关系。

某药静脉注射后可立即在脏器组织中达到分布平衡,此药属()室模型药物,其logC与时间t具有()关系。


相关考题:

单室模型血管外给药与静脉注射给药的转运过程不同点为()。

关于药物动力学中房室模型的说法,正确的是( )。 A、单室模型是指进入体循环的药物能很快在血液与各部位之间达到动态平衡B、一个房室代表机体内一个特定的解剖部位(组织脏器)C、药物在同一房室不同部位与血液建立动态平衡的速率完全相等D、给药后同一房室中各部位的药物浓度和变化速率均相等E、双室模型包括分布速率较慢的中央室和分布较快的周边窒

若某药在体内各部位(如肝、肾、脑、血液等)间有较高及相近的转运速率,可在体内迅速达到分布平衡,则该药属于A.单房室模型B.二室模型C.三室模型D.四室模型E.多室模型

关于单室模型和多剂量给药,单室模型静脉注射重复给药血药浓度与时间的关系公式A.AB.BC.CD.DE.E

表示单室模型,多剂量静脉注射给药后的血药浓度变化规律

单室模型静脉滴注给药血药浓度时间关系式 70.双室模型静脉注射给药血药浓度时间关系式 71.双室模型血管外给药血药浓度时间关系式 72.单室模型血管外给药血药浓度时间关系式

重复给药的血药浓度-时间关系的推导前提是A、单室模型B、双室模型C、静脉注射给药D、等剂量、等间隔E、血管内给药

若某药在体内各部位(如:肝、肾、脑、血液等)间有较高及相近的转运速率,可在体内迅速达到分布平衡,则该药属于 A、单室模型B、二室模型C、三室模型D、四室模型E、多室模型

药物进入体内后,能迅速向各组织器官分布,以致药物能很快在血液与各组织脏器之间达到动态平衡的都属于这种模型,是( )。A、隔室模型B、单室模型C、双室模型D、中央室E、周边室

若某药在体内各部位(如:肝、肾、脑、血液等)间有较高及相近的转运速率,可在体内迅速达到分布平衡,则该药属于A.单室模型B.二室模型C.三室模型D.四室模型E.多室模型

单室模型静脉注射给药()。

单室模型静脉注射给药,尿药排泄速度与时间的关系式是

某药物在口服和静注相同剂量后的时量曲线下面积相等,这意味着此药()A.口服吸收迅速B.口服吸收完全C.口服可以和静注取得同样生物效应D.属一室分布模型

关于单室模型静脉注射给药单室模型静脉注射给药血药浓度-时间曲线下面积公式

表示单室模型,多剂量静脉注射给药后的血药浓度变化规律是

关于药物动力学中房室模型的说法,正确的是A.单室模型是指进入体循环的药物能很快在血液与各部位之间达到动态平衡B.一个房室代表机体内一个特定的解剖部位(组织脏器)C.药物在同一房室不同部位与血液建立动态平衡的速率完全相等D.给药后同一房室中各部位的药物浓度和变化速率均相等E.双室模型包括分布速率较慢的中央室和分布较快的周边室

单室模型静脉注射给药后体内血药浓度随时间变化的关系式

单室模型静脉注射给药血药浓度公式为

关于单室模型静脉注射给药单室模型静脉注射给药血药浓度公式为

药物在体内转运时,在体内瞬间达到分布平衡,且消除过程呈线性消除,则该药属()模型药物。

某患者,静脉注射某抗生素,此药为一级消除的一室模型,消除速率常数为0.086625小时-1。单次给药后,消除该药99.2%所需要的时间是()A、28.6小时B、35.8小时C、46.5小时D、55.7小时E、64.3小时

多剂量给药又称重复给药,系指按一定剂量、一定给药间隔、多次重复给药,才能达到并保持在一定有效治疗血药浓度范围之内的给药方法。重复给药的血药浓度时间关系式的推导前提是()A、单室模型B、双室模型C、静脉注射给药D、等剂量、等间隔E、血管内给药F、静脉滴注给药

单选题某患者,静脉注射某抗生素,此药为一级消除的一室模型,消除速率常数为0.086625小时-1。单次给药后,消除该药99.2%所需要的时间是()A28.6小时B35.8小时C46.5小时D55.7小时E64.3小时

单选题若某药在体内各部位(如肝、肾、脑、血液等)间有较高及相近的转运速率,可在体内迅速达到分布平衡,则该药属于(  )。A单房室模型B二室模型C三室模型D四室模型E多室模型

填空题药物在体内转运时,在体内瞬间达到分布平衡,且消除过程呈线性消除,则该药属()模型药物。

填空题某药静脉注射后可立即在脏器组织中达到分布平衡,此药属()室模型药物,其logC与时间t具有()关系。

单选题若某药在体内各部位(如:肝、肾、脑、血液等)间有较高及相近的转运速率,可在体内迅速达到分布平衡,则该药属于(  )。A单室模型B二室模型C三室模型D四室模型E多室模型