63、在米氏非线性动力学中,当某一时刻的药物浓度[C]=3Km时,我们可以得到V值是()
A.0.6Vm;
B.0.7Vm;
C.0.75Vm;
D.0.8Vm;
第1题:
识别非线性动力学过程的方法有
A、不同剂量的血药浓度一时间曲线相互平行,表明在该剂量范围内为线性动力学过程,反之则为非线性动力学过程
B、以剂量对相应的血药浓度进行归一化,以单位剂量下血药浓度对时间作图,所得的曲线如明显不重叠,则可能存在非线性过程
C、AUC分别除以相应的剂量,如果所得比值明显不同,则可能存在非线性过程
D、将每个剂量的血药浓度一时间数据按线性动力学模型处理,若所求得的动力学参数(t1/2、k、C1等)明显地随剂量大小而改变,则可能存在非线性过程
E、一旦消除过程在高浓度下达到饱和,则血药浓度会急剧增大;当血药浓度下降到一定值时,药物消除速度与血药浓度成正比,表现为非线性动力学特征
第2题:
A、当[s]Km时,v与[s]成正比
B、当[s]=Km时,v=1/2Vmax
C、当[s]Km时,反应速度与底物浓度无关
D、当[s]=2/3Km时,v=25%Vmax
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
关于非线性药代动力学基本概念不正确的是()
第7题:
米氏常数Km是当v=Vmax/2时的底物浓度。
第8题:
根据米氏方程,不符合[S]与Km关系的是()
第9题:
未来某一时刻一次支付或收入的金额
未来某一时刻的资金换算到现在时刻的值
资金在某一规定时间t的值
现在某一时刻的资金换算到未来时刻的值
第10题:
药物的消除不呈现一级动力学特征
消除动力学是非线性的
当剂量增加时,消除半衰期缩短
AUC和平均稳态血药浓度与剂量成正比
其他可能竞争酶或载体系统的药物,影响其动力学过程
第11题:
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
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
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
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
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
第12题:
现在某一时刻一次支付或收入的金额
未来某一时刻的资金换算到现在时刻的值
资金在某一规定时间t的值
现在某一时刻的资金换算到未来时刻的值
第13题:
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()
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
第14题:
关于非线性药物动力学的正确表述是 ( )
A.血药浓度下降的速度与血药浓度一次方成正比
B.血药浓度下降的速度与血药浓度二次方成正比
C.当KM》C时,生物半衰期与血药浓度无关,是常数
D.在药物浓度较大时,生物半衰期随血药浓度增大而减小
E.非线性消除的药物,其生物利用度可用血药浓度一时间曲线下面积来估算
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
现在值是指现在某一时刻一次支付或收入的金额,也可以是未来某一时刻的资金换算到现在时刻的值,还可以是资金在某一规定时间t的值,称为t年的现值.一般用字母P表示,简称现值.()
第19题:
某一酶促反应动力学符合米氏方程,若[S]=1/2Km,则v=()Vm;当酶促反应速度(V)达到最大反应速度(Vm)的80%时,底物浓度[S]是Km的()倍。
第20题:
米氏动力学的酶促反应中,当底物浓度[S] 等于3倍Km(即[S]=3Km)时,反应速度等于最大反应速度的百分数(%)为()。
第21题:
对
错
第22题:
现在某一时刻一次支付或收入的金额;
未来某一时刻的资金换算到现在时刻的值
资金在某一规定时间t的值;
现在某一时刻的资金换算到未来时刻的值
第23题:
第24题: