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[单选题]在下列调节方式中,排尿反射属于
A. 负反馈调节
B. 正反馈调节
C. 体液调节
D. 自身调节
E. 开环调节
[单选题]以下条款中,不属于“岗位责任制”的是
A. 调剂处方要“四查十对”
B. 妥善保存调剂处方
C. 麻醉药品处方依据年月日逐日编制顺序号
D. 对不能判定其合法性的处方不得调剂
E. 记录严重不合理用药或用药错误处方
正确答案 :E
[单选题]为准确迅速地达到有效血药浓度最好采用的给药途径是
A. 局部表面给药
B. 舌下给药
C. 静脉注射
D. 雾化吸入
E. 口服给药
正确答案 :C
解析:静脉注射(Intravenous injection)是一种医疗方法,即把血液、药液、营养液等液体物质直接注射到静脉中,能迅速地达到有效血药浓度。静脉注射可分短暂性与连续性,短暂性的静脉注射多以针筒直接注入静脉,即一般常见的“打针”;连续性的静脉注射则以静脉滴注实施,俗称“点滴”。
[单选题]与混悬剂微粒沉降速度无关的因素是
A. 分散介质的密度
B. 混悬微粒密度
C. 混悬剂的给药途径
D. 混悬微粒的粒径
E. 混悬剂的黏度
正确答案 :C
解析:混悬粒子的沉降速度:混悬剂中的微粒受重力作用产生沉降时,其沉降速度服从Stoke`s定律:式中,V—为沉降速度,cm/s;r—为微粒半径,cm;ρ1和ρ2—分别为微粒和介质的密度,g/ml;g—为重力加速度,cm/s2;η—为分散介质的粘度,泊=g/cm?s,l泊=0.1Pa?s。由Stokes公式可见,微粒沉降速度与微粒半径平方、微粒与分散介质的密度差成正比,与分散介质的粘度成反比。混悬剂微粒沉降速度愈大,动力稳定性就愈小。增加混悬剂的动力稳定性的主要方法是:①尽量减小微粒半径,以减小沉降速度;②增加分散介质的粘度,以减小固体微粒与分散介质间的密度差,这就要向混悬剂中加入高分子助悬剂,在增加介质粘度的同时,也减小了微粒与分散介质之间的密度差,同时微粒吸附助悬剂分子而增加亲水性。混悬剂中的微粒大小是不均匀的,大的微粒总是迅速沉降,细小微粒沉降速度很慢,细小微粒由于布朗运动,可长时间悬浮在介质中,使混悬剂长时间地保持混悬状态。
[单选题]药物分析学科是整个药学科学领域中一个重要的组成部分,其研究的目的是
A. 保证药物的足够纯度
B. 保证药物学家能不断开发新的药物
C. 保证人们用药安全、合理、有效
D. 保证药物在临床使用过程中可以减少毒副作用
E. 保证药物分析水平的不断提高
正确答案 :C
解析:答案:A。目的:为了保证用药的安全、合理和有效。
[单选题]若水为分散相,油为连续相,则乳剂类型是
A. W/O
B. 阴离子
C. 混合乳
D. 阳离子
E. O/W
正确答案 :A
解析:W/O这个符号叫“油包水”是乳化剂的一种形式,油包水的表面活性剂其主要性质为亲油性,即拒水
[单选题]下列哪项与萘普生的描述不相符
A. 芳基烷酸类非甾体抗炎药
B. 临床用于治疗风湿性和类风湿性关节炎、痛风等疾病
C. 临床用S(+)异构体
D. 含有萘乙酸结构
E. 易溶于水
正确答案 :E
解析:答案:D。萘普生为芳基烷酸类非甾体抗炎药,含有萘乙酸结构,在水中几乎不溶。临床使用S(+)异构体,治疗风湿性和类风湿性关节炎、痛风等疾病。
[单选题]下列关于药典的叙述不正确的是
A. 药典是一个国家记载药品规格和标准的法典
B. 药典由政府颁布施行,具有法律约束力
C. 药典由国家药典委员会编写
D. 药典中收载已经上市销售的全部药物和制剂
E. 一个国家药典在一定程度上反映这个国家药品生产、医疗和科技水平
正确答案 :D
解析:本题考查药典的基本概念。药典是一个国家记载药品标准、规格的法典,一般由国家药典委员会组织编纂、出版,并由政府颁布、执行,具有法律约束力。一个国家的药典反映这个国家的药品生产、医疗和科技水平。药典中收载的品种是那些疗效确切、副作用小、质量稳定的常用品种及其制剂。故本题答案应选D。
[单选题]下述药物副反应中,属于严重、危险的不良反应的是
A. 血压升高
B. 便秘
C. 腹泻
D. 鼻腔呼吸不畅
E. 一周内体重增加3kg
正确答案 :E
[单选题]通过Ⅰ相代谢可使药物
A. 活性提高
B. 暴露出非极性基团
C. 脂溶性增大
D. 稳定性增强
E. 引入或暴露出极性基团
正确答案 :E
解析:代谢的经典 研究方法是还原法,即对单个代谢途径进行研究。放射性示踪是一个非常有用的研究手段,它通过定位放射性标记的中间物和产物来追踪代谢过程,从而可以在整个生物体、组织或细胞等不同水平上对代谢进行研究。随后,对催化这些化学反应的酶进行 纯化,并鉴定它们的动力学性质和对应的 抑制剂。另一种研究方法是在一个细胞或组织中鉴定代谢相关的小分子,其中所有的这些小分子被称为一个代谢组(Metabolome)。综上,这些研究给出了单个代谢途径的组成结构和功能;但这些方法却无法有效应用于更为复杂的系统,如一个完整细胞中的所有代谢。