Oturum Aç

A steady state refers to the level of a drug in the body once it has reached an equilibrium between administration and elimination. It represents the point at which the drug administration rate equals the drug elimination rate, resulting in a relatively constant concentration in the body over time. The dynamic equilibrium is crucial to ensure the drug's effectiveness with minimal risk of toxicity.

Most drugs are administered in repeated doses at fixed intervals or through continuous intravenous infusions to achieve a steady state. After each dose, the drug is absorbed, distributed, metabolized, and eliminated from the body. As subsequent doses are administered, the drug accumulates until the amount eliminated from the body in each dosing interval matches the amount administered. This leads to a stable concentration being maintained within a predictable range.

The rate at which a drug reaches a steady state depends on its half-life, which is the time it takes for the body to eliminate half of the drug. A drug typically takes around four to five half-lives to reach a steady state. During this time, the drug concentration gradually increases until it reaches a plateau where the administration and elimination rates become equal.

Once a steady state is achieved, the drug's concentration fluctuates within a narrow therapeutic range, ensuring a consistent pharmacological effect. Deviations from the steady-state concentration may lead to suboptimal treatment or increased risk of adverse effects. Factors such as patient characteristics, drug interactions, and changes in drug clearance should be considered when determining the optimal dosing strategy to achieve and maintain a steady state.

Etiketler
Steady State ConcentrationDrug AdministrationDrug EliminationDynamic EquilibriumDrug Half lifePharmacological EffectTherapeutic RangeDosing StrategyDrug InteractionsDrug Clearance

Bölümden 3:

article

Now Playing

3.25 : Steady State Concentration

Farmakokinetik

4.0K Görüntüleme Sayısı

article

3.1 : Farmakokinetik: Genel Bakış

Farmakokinetik

4.7K Görüntüleme Sayısı

article

3.2 : İlaç Emilim Mekanizması: Pasif Membran Taşınması

Farmakokinetik

3.2K Görüntüleme Sayısı

article

3.3 : İlaç Absorpsiyon Mekanizması: Taşıyıcı Aracılı Membran Taşınması

Farmakokinetik

3.2K Görüntüleme Sayısı

article

3.4 : İlaç Emilimi: GI Emilimini Etkileyen Faktörler

Farmakokinetik

3.4K Görüntüleme Sayısı

article

3.5 : Biyoyararlanım: Genel Bakış

Farmakokinetik

2.3K Görüntüleme Sayısı

article

3.6 : Biyoyararlanımı Etkileyen Faktörler: İlk Geçişte Eliminasyon

Farmakokinetik

5.7K Görüntüleme Sayısı

article

3.7 : Biyoeşdeğerlik: Genel Bakış

Farmakokinetik

849 Görüntüleme Sayısı

article

3.8 : İlk Geçiş Etkisi

Farmakokinetik

4.7K Görüntüleme Sayısı

article

3.9 : İlaç Etkisinin Zaman Seyri

Farmakokinetik

1.8K Görüntüleme Sayısı

article

3.10 : İlaç Dağıtımı: Doku Bağlama

Farmakokinetik

2.3K Görüntüleme Sayısı

article

3.11 : Fizyolojik Engeller

Farmakokinetik

3.2K Görüntüleme Sayısı

article

3.12 : İlaç Dağıtımı: Plazma Protein Bağlanması

Farmakokinetik

3.9K Görüntüleme Sayısı

article

3.13 : Bölmeli modeller: Tek bölmeli model

Farmakokinetik

1.9K Görüntüleme Sayısı

article

3.14 : Bölmeli modeller: İki bölmeli model

Farmakokinetik

4.8K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır