8.11
비선형 약동학을 따르는 약물의 경우, 흡수, 분포 및 제거 과정이 잠재적으로 포화 상태가 될 수 있습니다.
포화 경로는 약물의 생체 이용률에 대한 용량 의존적 변화로 이어질 수 있습니다.
생체 이용률의 정도는 일반적으로
를 사용하여 추정되며, 이는 위장관의 포화 제한 흡수의 영향을 받을 수 있으며, 농도 의존적 AUC는 약물 제거에 관여하는 효소의 영향을 받을 수 있습니다.
비선형 약동학은 약물-단백질 결합에서 비롯될 수도 있습니다. 단백질 결합 약물은 자유 약물보다 제거 반감기가 더 길고 제거 속도가 느립니다.
단백질 결합 수준이 높으면 신장 배설 중 사구체 여과에 사용할 수 있는 유리 약물이 감소합니다.
유리 약물의 농도 Cf는 방정식을 사용하여 결정할 수 있습니다.
단백질 결합 약물의 경우, 유리 약물 농도는 항상 총 약물 농도보다 낮습니다.
발프로산(Valproic acid)은 부분적으로 비선형 단백질 결합으로 인해 비선형 약동학을 보여주는 약물의 한 예입니다.
약물이 비선형 약동학을 따르는 경우, 생체이용률, 즉 전신 순환에 도달하는 약물의 양은 다른 용량에 따라 달라질 수 있습니다. 이는 포화 경로가 존재하기 때문입니다. 약물 농도가 증가함에 따라 경로가 포화되어 흡수 속도가 감소합니다. 결과적으로 약물의 생체이용률은 더…