8.8
在非线性动力学中,药物的消除半衰期和清除率随剂量或浓度而变化。
消除半衰期受米氏方程参数的影响,包括米氏常数 KM、最大反应速率 Vmax 以及药物浓度 Cp。
随着剂量增加,消除半衰期延长,清除率降低,曲线下面积呈不成比例地增大。
临床上,如果药物的半衰期随血浆浓度升高而延长,且代谢或肾功能保持稳定,则该药物可能遵循非线性动力学进行代谢。
遵循单室模型和非线性动力学的药物清除率可由米氏方程(Michaelis–Menten equation)推导得出。
尽管这些药物在表型正常个体中表现出线性动力学特征,但在慢代谢者中,许多药物的清除率会随剂量而变化。
β-肾上腺素能拮抗剂,如美托洛尔,会经历广泛的代谢。
然而,在慢代谢者中,即使给予相同剂量,美托洛尔的血浆浓度也显著更高,且AUC明显大于其他患者。
遵循非线性动力学的药物的消除半衰期和药物清除率会随剂量而变化。米氏参数和药物浓度会影响这些因素。随着剂量的增加,消除半衰期趋于延长,导致清除率降低,且曲线下面积不成比例地增大。对于遵循一室模型的药物,总清除率可以从米氏方程中得出。
一项对豚鼠的研究检查了丙戊酸钠 (VPA) 的剂量依赖性药代动力学,…