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零级动力学是药物的半衰期不变。()
不变
动力学
半衰期
发布时间:
2023-09-14 11:12:37
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1.
苯妥英钠零级动力学的特点是A、消除半衰期不变B、消除半衰期缩短C、消除半衰期延长D、血药浓度与剂量 选项:A、苯妥英钠零级动力学的特点是 A、消除半衰期不变B、消除半衰期缩短C、消除半衰期延长D、血药浓度与剂量呈比例上升E、血药浓度个体差异较小
2.
一级动力学消除的药物其血浆半衰期
3.
按一级动力学消除的药物,其半衰期
4.
按一级动力学消除的药物,其血浆半衰期
5.
关于半衰期的描述错误的是( )选项: A:生物半衰期是指药物效应下降一半的时间。 B:血浆半衰期是指药物的血浆浓度下降一半所需的时间。 C:药代动力学的计算,一般是指血浆半衰期。 D:药代动力学的计算,一般是指全血半衰期。
6.
属一级动力学药物的消除半衰期的是 选项: A:药物消除半衰期恒定 B:消除半衰期与清除率成正比 C:消除半衰期与表观分布容积成正比 D:消除半衰期与血药浓度成正比 E:以上均不对
7.
关于药物生物半衰期的叙述,正确的是选项: A:具一级动力学特征的药物,其生物半衰期与剂量有关 B:代谢快、排泄快的药物,生物半衰期短 C:药物的生物半衰期与给药途径有关 D:药物的生物半衰期与释药速率有关 E:代谢快、排泄快的药物,生物半衰期长
8.
关于静脉注射苯妥英纳的血药浓度-时间曲线的说法,正确的是()。 选项: A、低浓度下,表现为线性药物动力学特征:剂量增加,消除半衰期延长 B、低浓度下,表现为非线性药物动力学特征:不同剂量的血药浓度-时间曲线 C、高浓度下,表现为非线性药物动力学特征;AUC与剂量不成正比 D、高浓度下,表现为线性药物动力学特征;剂量增加,半衰期不变 E、高浓度下,表现为非线性药物动力学特征:血药浓度与剂量成正比
9.
下述描述自身酶抑制作用不正确的是选项: A:非线性药物动力学 B:半衰期延长 C:米曼型动力学 D:时间依赖药物动力学 E:抑制药物代谢酶
10.
下述描述自身酶抑制作用不正确的是选项: A:时间依赖药物动力学 B:非线性药物动力学 C:米曼型动力学 D:抑制药物代谢酶 E:半衰期延长
11.
药物血浆半衰期 选项: A:可根据血浆半衰期决定给药的间隔时间 B:是血浆药物浓度下降一半的时间 C:反映体内药物的消除速度 D:血浆半衰期的长短与药物消除动力学无关 E:恒比消除的药物,一次给药后,药物经 4~5个半衰期可基本消除
12.
按一级动力学消除的药物,其半衰期 选项: A:随给药剂量而变 B:随血药浓度而变 C:固定不变 D:随给药途径而变
13.
有关药物血浆半衰期的叙述中,正确的是⋯ 选项: A:血浆半衰期是血浆药物浓度下降一半所需的时间 B:血浆半衰期能反映体内药量的消除速度 C:可依据血浆半衰期调节给药的间隔时问 D:一级动力学消除的药物血浆半衰期长短与原血浆药物浓度有关 E:一次给药后停药,经过 4-5个半衰期后药物己基本消除
14.
某药按一级动力学消除时,其半衰期( )选项: A:固定不变; B:随药物剂型而变化; C:随给药次数而变化; D:随给药剂量而变化
15.
零级动力学药物消除特点选项: A:恒量消除; B:非线性消除; C:半衰期不恒定; D:一般药物都是按照一级动力学消除
16.
一级动力学药物消除特点选项: A:恒比消除; B:线性消除; C:半衰期恒定; D:临床使用的大部分药物按一级动力学消除
17.
下述描述自身酶抑制作用不正确的是() 选项:A.A.时间依赖药物动力学 B.B.非线性药物动力学 C.C.米曼型动力学 D.D.抑制药物代谢酶 E.E.半衰期延长
18.
药物代谢动力学特点 选项: A:A.药代谢动力学过程降低 B:B.主动转运吸收减少 C:C.药物代谢能力减弱 D:D.药物排泄能力降低 E:E.药物消除半衰期延长
19.
药物按零级动力学消除,则选项: A:血浆浓度达到稳定水平需5个半衰期; B:药物完全消除需5个半衰期; C:单位时间内消除恒定量的药物; D:单位时间内消除恒定比例的药物
20.
按一级动力学消除的药物,其血浆半衰期选项: A:随血药浓度而变 B:随给药剂量而变 C:随给药途径而变 D:随给药次数而变 E:恒定不变
21.
某药物口服后肝脏首过作用大,改为肌内注射后() 选项: A、半衰期增加,生物利用度也增加 B、半衰期减少,生物利用度也减少 C、半衰期不变,生物利用度减少 D、半衰期不变,生物利用度增加 E、半衰期和生物利用度均无变化
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