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智慧树生物药剂学与药物动力学(南方医科大学)答案(知到2023单元答案)

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智慧树生物药剂学与药物动力学(南方医科大学)答案(知到2023单元答案)

1、智慧单选题:
药物从给药部位进入体循环的树生过程称为
选项:
A:分布
B:代谢
C:排泄
D:吸收
答案:【吸收】

2、单选题:
小肠包括
选项:
A:空肠
B:盲肠
C:胃
D:结肠
答案:【空肠】

3、物药单选题:
弱碱性药物的剂学pKa=8.0,在小肠中(pH=7.0)解离型和未解离型的药物元答比为
选项:
A:100:1
B:10:1
C:1:100
D:1:10
答案:【10:1】

4、单选题:
属于剂型因素的动力到单是
选项:
A:制剂处方与工艺
B:药物理化性质
C:全部都是
D:药物的剂型及给药方法
答案:【全部都是】

5、多选题:
药物及其剂型的学南学答体内过程包括:
选项:
A:代谢
B:排泄
C:吸收
D:分布
答案:【代谢;
排泄;
吸收;
分布】

6、单选题:
药物的案知案转运不包括
选项:
A:分布
B:代谢
C:排泄
D:吸收
答案:【代谢】

7、多选题:
药物的智慧处置是指
选项:
A:分布
B:吸收
C:排泄
D:代谢
答案:【分布;
排泄;
代谢】

8、多选题:
药物的树生消除是指
选项:
A:分布
B:排泄
C:吸收
D:代谢
答案:【排泄;
代谢】

9、判断题:
生物药剂学是物药研究药物及其剂型在体内吸收、分布、剂学代谢和排泄过程的药物元答科学
选项:
A:对
B:错
答案:【对】

10、判断题:
生物药剂学中的动力到单剂型因素包括种族差异、药物组成和制剂处方等。学南学答
选项:
A:对
B:错
答案:【错】

第二章单元测试

1、单选题:
生物膜的特性不包括
选项:
A:半透性
B:饱和性
C:流动相
D:不对称性
答案:【饱和性】

2、单选题:
单糖、氨基酸等物质的转运方式是
选项:
A:被动转运
B:膜孔转运
C:膜动转运
D:主动转运
答案:【主动转运】

3、单选题:
绝大多数药物的吸收机制是
选项:
A:膜动转运
B:膜孔转运
C:主动转运
D:被动转运
答案:【被动转运】

4、单选题:
大多数药物吸收的主要部位是
选项:
A:十二指肠
B:大肠
C:胃
D:小肠
答案:【小肠】

5、单选题:
下列转运体不属于外排转运体的是
选项:
A:P-糖蛋白
B:乳腺癌耐药蛋白
C:葡萄糖转运体
D:多药耐药相关蛋白
答案:【葡萄糖转运体】

6、多选题:
下列属于影响胃排空速率的生理因素是
选项:
A:食物的组成
B:身体姿势
C:胃内容物的黏度及渗透压
D:精神因素
答案:【食物的组成;
身体姿势;
胃内容物的黏度及渗透压;
精神因素】

7、多选题:
单纯扩散有哪些特征
选项:
A:顺浓度梯度
B:不耗能
C:逆浓度梯度
D:不需要载体
答案:【顺浓度梯度;
不耗能;
不需要载体】

8、多选题:
研究口服药物吸收的方法有
选项:
A:外翻环法
B:肠灌流法
C:外翻肠囊法
D:组织流动室法
答案:【外翻环法;
肠灌流法;
外翻肠囊法;
组织流动室法】

9、判断题:
所有口服固体制剂均可申请生物豁免
选项:
A:错
B:对
答案:【错】

10、判断题:
消化道中的酶可以影响蛋白类药物的吸收
选项:
A:错
B:对
答案:【对】

智慧树生物药剂学与药物动力学

南方医科大学的生物药剂学与药物动力学是一门重要的医学专业。本科生学习生物药剂学与药物动力学的主要目的是为了让学生了解药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄的过程,以及药物的安全性评价和药物的临床使用。而研究生则需要深入探究各种生物药物的制备、生物化学性质、质量控制,以及各种药物的药代动力学、药物代谢、药物作用机制等方面的知识。

生物药剂学的发展历程

生物药剂学是一门相对较新的学科,相关的研究始于20世纪中叶。生物药物的制备、质量控制和研究成为制约其发展的瓶颈,因此生物药剂学作为一门独立的学科应运而生。

20世纪60年代,人体来源的药物开始投入市场,这些药物包括天然激素、生长激素、酶类制剂等。1975年,第一个重组人类蛋白质药物——人类胰岛素上市,开启了生物制药的新时代。1982年,第一个基因工程药物——重组人类生长激素问世,标志着生物制药的进一步发展。1990年代以后,生物制药产业蓬勃发展,生物药剂学研究的重心逐渐从药物制备向药代动力学、药物代谢、药物作用机制等方向转移。

生物药剂学的研究内容

生物药剂学的研究内容主要包括以下几个方面:

药物的生物化学性质和质量控制

生物药物的制备过程非常复杂,其中包括细胞培养、蛋白质提取和纯化、重组DNA技术等多个环节。因此,生物药剂学的研究需要对这些环节进行深入的探究,以确保药物的纯度、活性和稳定性。

药物的药代动力学和药物代谢

药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄是影响药效和安全性的重要因素。生物药剂学的研究需要深入了解药物在体内的代谢和清除机制,从而为药物的优化设计和个体化用药提供依据。

药物的作用机制和安全性评价

药物的作用机制是药物研究的核心内容之一,生物药剂学的研究需要深入了解药物的作用机制,从而为药物的研发和应用提供依据。此外,生物药剂学的研究还需要对药物的安全性进行评价,以确保药物的临床应用安全有效。

药物动力学的研究方法

药物动力学是生物药剂学的重要分支,主要研究药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程。药物动力学的研究需要运用一系列研究方法,以下是其中一些常用的方法:

药物浓度测定法

药物浓度测定法是药物动力学研究的基础,它可以测定药物在体内的浓度变化,进而计算出药物的药代动力学参数。目前常用的药物浓度测定方法包括色谱法、质谱法、比色法等。

体外药物代谢和药物相互作用研究

体外药物代谢研究主要通过细胞培养和亚细胞的分离等方法,评价药物在体内的代谢情况。药物相互作用研究则可以评价不同药物的相互作用情况,从而预测药物在体内的相互作用情况。

药物动力学模型研究

药物动力学模型研究是药物动力学研究的重要手段之一,它通过建立数学模型,描述药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程。目前常用的药物动力学模型包括生理药动学模型、计算机模拟等。

生物药剂学的应用

生物药剂学研究的成果在临床医学中有着广泛的应用。以下是一些典型的应用场景:

药物优化设计和临床试验

生物药剂学的研究可以为药物的优化设计和临床试验提供重要依据。药物动力学参数的测定和药物代谢途径的探究可以帮助研究人员更好地了解药物的药效和安全性。

药物个体化用药

药物代谢和药代动力学的研究可以为药物的个体化用药提供依据。由于每个人的代谢途径不同,单一的药物剂量并不适用于所有人。因此,个体化用药成为现代医学的重要趋势。

药物剂型设计和质量控制

药物剂型设计和质量控制是生物药剂学研究的重要方向之一。药物剂型的合理设计可以提高药物的生物利用度和治疗效果,而质量控制可以确保药物在生产过程中的稳定性和一致性。

总结

生物药剂学和药物动力学是现代医学中的重要学科,它们对于药物的研发和应用起着至关重要的作用。生物药剂学和药物动力学的研究需要深入探究药物的药代动力学、药物代谢、药物作用机制等方面的知识,建立合理的药物动力学模型,为药物的优化设计、临床应用和个体化用药提供重要依据。