1. 生物利用度的三项参数是
1.峰浓度(Cmax)
Cmax是Ct曲线上的峰高血药浓度值,即服药后所能达到的最高血药浓度。对于同一种药物的不同制剂A和B,在服用相同剂量后Ct曲线上有二个高峰值。峰值大小分别反映出制剂A和B的生物利用度。
2.达峰时(Tmax)
Tmax指服用药剂后血药浓度达到高峰时所需的时间。此项参数与药物吸收速率密切相关,可作为药物制剂生物利用度的一种简单指标。
3.血药浓度时间曲线下面积(AUC)
AUC是衡量药物生物利用度的一项重要指标。通过同一药物不同剂型的AUC,可以比较不同剂型的生物利用度。
2. 生物统计的参数
一个观测对象(如一个7岁男孩)的某些性状(如身高等)的量度结果,称为一个个体。来源相同的各个个体(如各个 7岁男孩的身高值)之间的差异称为个体变异。总体是通过统计所欲了解的对象,其中的个体可以是有限的也可以是无限的。观测数据可以是计数的(离散的)(如单位面积中的昆虫数),也可以是计量的(如身高、体重、血压、肺活量等)。总体最基本的参数有两类:表示水平的称为位置参数或型值,如平均数、中位数、率等;反映个体差异大小的称为分散度参数,如标准差、极差等。总体参数是一个客观存在但通常却又是未知的常数。只能用样本去估计它。这样做自然会有误差。样本平均数,即
[1432-01]其中表示第 个个体的观测值;为样本中的个体数,称为样本大小;∑为求和号,∑表示的合计凡是从样本计算出来的数值都称为统计量,它是对相应的总体值的一种估计例如是总体均数的一种估计。若总体均数正好等于,则称为 的无偏估计,意谓用估计虽有误差但平均来说是无偏的。此时又称 为 的期望,记作[1432-02]。
3. 发酵过程参数一般有哪些
发酵过程是一种既古老又年轻的生化过程.在生物化学中把细菌和酵母等微生物在无氧条件下,酶促降解糖分子产生能量的过程.指微生物分解有机物质的过程.现代对发酵的定义应该是:通过微生物(或动植物细胞)的生长培养和化学变化,大量产生和积累专门的代谢产物的反应过程.
根据发酵的特点和微生物对氧的不同需要,可以将发酵分成若干类型:
1,按发酵原料来区分:糖类物质发酵、石油发酵及废水发酵等类型.
2,按发酵产物来区分:如氨基酸发酵、有机酸发酵、抗生素发酵、酒精发酵、维生素发酵等.
3,按发酵形式来区分,则有:固态发酵和深层液体发酵.
4,按发酵工艺流程区分则有:分批发酵、连续发酵和流加发酵.
5,按发酵过程中对氧的不同需求来分,一般可分为:厌氧发酵和通风发酵两大类型.
发酵控制参数
因不同的发酵过程、发酵工艺、技术指标和发酵产物等要求不同而不同,主要有以下几点:
一般的耗氧型发酵罐系统,要测量的参数可以分为物理参数、化学参数以及生物参数
发酵过程物理参数:
通常有发酵罐温度(T)、发酵罐压力(P)、发酵液体积(V)、空气流量(FA)、冷却水进出口温度(T1¬和T¬2)、搅拌马达转速(RMP)、搅拌马达电流(I)、泡沫高度(H)等,这些物理参数根据不同种类的发酵要求,都可以选择性的选取有关测量仪表来实现自动测量.
发酵过程化学参数:
发酵过程典型的化学参数有PH值(PH)和溶解氧浓度(DO),这两个参数对于微生物的生长,代谢产物的形成极为重要.过于由于缺乏耐消毒的能进行无菌操作的PH电极和溶解氧电极,使得无法做到实时的在线测量.而现在已有成熟的PH和溶解氧测量电极,典型的产品如瑞士的Ingold电极等.
发酵过程生物参数:
生物参数通常包括生物质呼吸代谢参数、生物质浓度、代谢产物浓度、底物浓度以及生物比生长速率、底物消耗速率和产物形成速率等.
关于生物参数,无论在国内还是国外,在工业生产中实时在线的测量仪表都还很少.正是由于这些原因,使得微生物发酵过程的控制比一般的工业生产过程难度更大.
4. 评价药物生物利用度的参数有哪些
生物利用度(bioavailability,F)是指药物经血管外途径给药后吸收进入全身血液循环的相对量。
F=(A/D)X100%。
A为体内药物总量,D为用药剂量
由血浆浓度-时间数据来评定生物利用度通常涉及三个参数:最大(峰)血浆药物浓度,达到最大血浆药物浓度的时间(达峰时间)和血浆浓度-时间曲线下面积。血浆药物浓度随着吸收分量的增加而提高;在药物消除率与吸收率相等时就达到血浓度高峰。
5. 生物学中变量和参数的区别
参数,也叫参变量,是一个变量。
我们在研究当前问题的时候,关心某几个变量的变化以及它们之间的相互关系,其中有一个或一些叫自变量,另一个或另一些叫因变量。如果我们引入一个或一些另外的变量来描述自变量与因变量的变化,引入的变量本来并不是当前问题必须研究的变量,我们把这样的变量叫做参变量或参数。英文名:Parameter
例如,正常养殖时小白鼠的寿命是30天,研究不同温度对小白鼠寿命的影响,温度是自变量,寿命是因变量,在这个里面正常养殖时小白鼠的寿命就是一个参数
6. 生物学中变量和参数的区别
参数,也叫参变量,是一个变量。 我们在研究当前问题的时候,关心某几个变量的变化以及它们之间的相互关系,其中有一个或一些叫自变量,另一个或另一些叫因变量。如果我们引入一个或一些另外的变量来描述自变量与因变量的变化,引入的变量本来并不是当前问题必须研究的变量,我们把这样的变量叫做参变量或参数。英文名:Parameter
例如,正常养殖时小白鼠的寿命是30天,研究不同温度对小白鼠寿命的影响,温度是自变量,寿命是因变量,在这个里面正常养殖时小白鼠的寿命就是一个参数
7. 生物包括什么内容
按两界说就是植物界、动物界。
如果按三界说就是植物界、动物界、原生生物界。
如果按四界说就是植物界、动物界、原生生物界、原核生物界。
如果按五界说就是植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、真菌界。
六界说就是植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、真菌界、和非胞生物界(病毒)。
微生物是包括细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生动物等在内的一大类生物群体,它个体微小,却与人类生活密切相关。微生物在自然界中可谓“无处不在,无处不有”,涵盖了有益有害的众多种类,广泛涉及健康、医药、工农业、环保等诸多领域。
(7)生物参数包括哪些内容扩展阅读:
除病毒外,细胞是生物体结构和功能的基本单位。
细胞是生命系统结构层次的基石,离开细胞,就没有神奇的生命乐章,更没有地球上那瑰丽的生命画卷。
从生物圈到细胞,生命系统层层相依,又有各自特定的组成、结构和功能。
无论是动物细胞,还是植物细胞,他们都有细胞膜、细胞核、细胞质这三种结构。
【细胞的边界保卫- 细胞膜】
细胞作为一个基本的生命系统,它的边界就是细胞膜。
细胞质与细胞器:真核细胞与原核细胞均含有核糖体。原核细胞仅含有一种细胞器,而真核细胞则含有其他细胞器。
如:内质网、高尔基体(在动物细胞中与细胞分泌物有关,在植物细胞中主要与细胞壁形成有关)、线粒体、叶绿体、溶酶体、质体(叶绿体属于质体中的有色体,还包括白色体)、微体、液泡、细胞骨架(微管、微丝、肌动蛋白丝)及中心体(只存在于低级植物细胞和动物细胞中,与细胞的有丝分裂有关)。
【细胞的调控中心- 细胞核】
细胞核是遗传信息库,是细胞新陈代谢和遗传的控制中心。真核细胞具有成形的细胞核。原核细胞没有成形的细胞核,一般为裸露的DNA分子,叫拟核或质粒。
8. 人体运动基本力学参数主要有哪些
人体运动生物力学参数包括人体惯性参数、 运动学参数、 动力学参数以及生物学参数。 人体惯性参数是人体的基本物理参数之一, 在运动生物力学、 工效学及相关学科的研究中有 着重要的作用。例如:人体运动技术影像分析;体操、技巧、跳水等动作的设计;战斗机弹 射座椅设计;伤残人假肢研制;宇宙飞船专用假人设计;汽车安全保护和检测;工厂厂房及 载人器械和设备的护栏设计等。 运动学参数、 动力学参数以及生物学参数则能描述人体运动 的基本特征
9. 生物样品检测方法的基本参数有哪些各有什么意义
药动学重要参数及意义:
1、消除半衰期:血药浓度下降一半所需的时间。是决定给药间隔时间的重要参数之一。
2、生物利用度:药物吸收速度与程度的一种量度。可药时曲线下面积AUC计算,F=口服AUC/注射AUC。
3、表观分布容积Vd :是指血药浓度与体内药物量间的一个比值,Vd=A/C=体内药量/血药浓度。可反映药物分布的广泛程度或药物与组织结合的程度。
4、药-时曲线下面积AUC 代表一次用药后的吸收总量,反映药物的吸收程度。
10. 生物反应器主要控制什么参数
根据目前人们对生物反应过程的理解,生物反应器的检测和控制对象主要包括三个部分的参数,即,
(1) 生物反应进程的物理条件,如温度、压力、搅拌速度等;
(2) 生物反应器进程中的化学条件,如液相pH,氧气和二氧化碳的浓度等;
(3) 生物反应器进程中的生化参数,如生物体量,生物体营养和代谢产物
浓度等。
以上参数中,大部分物理和化学参数都能够使用一般的手段进行在线
检测和控制。但是进行生化参数的在线检测和控制却非常困难。