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다양한 경로를 통한 약물 투여는 비선형 및 선형 프로세스를 모두 포함하는 혼합 약물 제거를 초래합니다.
약물의 대사는 병렬 경로를 통해 다양한 대사 산물을 생성합니다. 낮은 용량에서는 대사 산물 형성이 1차 동역학을 따르지만 더 높은 용량에서는 대사 효소 포화가 비선형 대사 산물 형성을 유도합니다.
이 제거 방정식은 1차 역학과 Michaelis-Menten 역학을 결합합니다. 1차 속도 상수 k는 모든 1차 제거 과정의 합을 나타내고 방정식의 두 번째 항은 포화 과정을 의미합니다.
예를 들어, 광범위한 1차 통과 대사를 거치는 니아신은 투여 속도 특이성을 보여줍니다.
한 가지 대사 경로에는 글리신이 니코틴산과 결합하여 니코틴산을 형성하는 것입니다.
또 다른 하나는 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드(nicotinamide adenine dinucleotide)를 형성하며, 이는 여러 대사 산물로 더 대사됩니다.
고지혈증을 치료하기 위해 나이아신 서방형 정제를 여러 번 투여하면 이러한 대사 경로가 포화되어 니아신 용량과 혈장 약물 농도 사이에 비선형 관계가 확립됩니다.
약물 투여는 다양한 경로를 통해 이루어질 수 있으며, 각 경로는 다른 제거 과정을 초래할 수 있습니다. 이 과정은 종종 비선형 및 선형 과정과 혼합됩니다. 단일 약물이 병렬 과정을 통해 다른 대사 산물로 대사될 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다.
예를 들어, 살…