关于零级动力学消除的描述,下述错误的是
A.血药浓度随药物剂量增加不呈等比例增加
B.若长期用药最好在血药浓度监测下调整用药方案,在接近治疗浓度时最好小剂量增加服药量,以防血药浓度突然升高而中毒
C.在常规坐标图上浓度与时间成一先慢后快的曲线
D.药物在体内以恒定的速率消除
E.不论血浆药物浓度高低, 单位时间内消除的药物量不变
A.血药浓度随药物剂量增加不呈等比例增加
B.若长期用药最好在血药浓度监测下调整用药方案,在接近治疗浓度时最好小剂量增加服药量,以防血药浓度突然升高而中毒
C.在常规坐标图上浓度与时间成一先慢后快的曲线
D.药物在体内以恒定的速率消除
E.不论血浆药物浓度高低, 单位时间内消除的药物量不变
A.一级动力学是单位时间内药物以恒定比率消除,又称恒比消除。
B.零级动力学是单位时间内药物以恒定数量消除,又称恒量消除。
C.药物以一级动力学消除时,血药浓度与药物剂量间呈线性关系
D.药物以零级动力学消除时,血药浓度与药物剂量间呈非线性关系
血药浓度对时间作图呈一直线
A.零级动力学消除的时-量曲线
B.一级动力学消除的时-量曲线
C.半衰期随剂量的增加而延长
D.半衰期与原血药浓度无关
E.加速弱酸性药物排泄
血药浓度取对数对时间作图呈一直线
A.零级动力学消除的时-量曲线
B.一级动力学消除的时-量曲线
C.半衰期随剂量的增加而延长
D.半衰期与原血药浓度无关
E.加速弱酸性药物排泄
A.单位时间内消除量相等
B. 药物半衰期不固定
C. 单位时间药物消除量与血药浓度无关
D. 多次用药时,增加剂量则可超比例地升高血浆稳定浓度
E. 当体内药物降至机体消除能力以内时,则转为一级动力学消除
A.平均稳态血药浓度与剂量成正比
B.AUC与剂量不成正比
C.药物消除半衰期随剂量增加而延长
D.药物的消除不呈现一级动力学特征,即消除动力学是非线性的
E.其他药物可能竞争酶或载体系统,其动力学过程可能受合并用药的影响
A.在体内的消除速率常数与剂量无关
B.在体内按一级动力学消除
C.在体内的血药浓度与剂量间不呈线性关系
D.剂量增加不会明显影响血药浓度上升
E.不需要进行血药浓度监测
零级动力学消除的特点
A.零级动力学消除的时-量曲线
B.一级动力学消除的时-量曲线
C.半衰期随剂量的增加而延长
D.半衰期与原血药浓度无关
E.加速弱酸性药物排泄
某药按一级动力学消除,这意味着:
A.机体排泄或代谢药物的能力已饱和
B.消除速率常数随血药浓度高低而变
C.增加剂量可使有效血药浓度维持时间按比例延长
D.药物消除速度恒定,药物呈非线性消除
E.单位时间内的消除量与血药浓度呈正比
A.消除呈现一级动力学特征
B.AUC与剂量成正比
C.剂量增加,消除半衰期延长
D.平均稳态血药浓度与剂量成正比
E.剂量增加,消除速率常数恒定不变
按一级动力学消除的药物有关稳态血药浓度的描述中错误的是
A、增加剂量能升高稳态血药浓度
B、剂量大小可影响稳态血药浓度到达时间
C、首次剂量加倍,按原间隔给药可迅速达稳态血药浓度
D、定时恒量给药需经4~6个半衰期才可达稳态血药浓度
E、定时恒量给药达稳态血药浓度的时间与清除率有关
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