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- | [[镁]] || 鈣和鎂競爭,其中過量的一個可以導致另一個排泄出去。|| 再吸收 || 再吸收(升支粗段) || 再吸收 || – | [[磷酸鹽]] || 排泄為{{le|可滴定酸|titratable acid}}. || 經由{{le|鈉/磷酸鹽轉運蛋白|Sodium/phosphate cotransp …19 KB(1,238个字) - 2024年6月18日 (二) 15:55
- …行动物通常排泄尿酸,其它动物(如[[哺乳动物]])则是尿素。例外如,水生的[[蝌蚪]]排泄氨,但在其[[蜕变]]过程转为排泄尿素;[[大麥町]]狗主要排泄尿酸,不是尿素,因為其尿素循环中的一个转换酶的基因损坏了。 尿素循环是[[哺乳动物]]和[[两栖动物]]排泄含氮代谢废物的主要途径。但別種生物亦然,如[[鸟類]]、[[无脊椎动物]]、[[昆虫]]、[[植物]]、[[酵母]]、[[真菌]]和[[微生物]]。 …14 KB(556个字) - 2025年1月11日 (六) 02:08
- …mb|right|圖中顯示腎臟的基本[[腎生理學#腎生理機制|生理機制]]。<br>1: 過濾,2: 再吸收,3: 分泌,4: 尿排泄。<br>〈(尿排泄率)4)〉=〈過濾速度(1)−再吸收率(2)+分泌率(3)〉]] …9 KB(626个字) - 2020年10月8日 (四) 06:45
- …药物排泄,少部分分泌到肠胃道经粪便排出。钆特酸非选择性地分布在所有脑外组织的细胞外空间中,无器官特异性。钆特酸蛋白质结合力非常低因此通过肾脏相对较快地排泄。<ref name= "造影剂书"/> …11 KB(1,139个字) - 2024年12月15日 (日) 17:10
- …ry/bone-seeker.html |dead-url=no }}</ref>,一般經由受污染的食物與水源進入人體,其中約70%-80%可被人體經排泄作用移除,剩餘部分幾乎皆儲存在骨骼中<ref name="EPA">{{cite web |url=http://www.epa.gov/rpdweb0 …13 KB(1,092个字) - 2024年7月10日 (三) 03:39
- ==新陈代谢与排泄== 血液中乙醇的去除,是新陈代谢、排泄与挥发的共同结果。其中大约95%是通过肝脏的新陈代谢完成的。其余部分的乙醇是通过呼吸、尿液、汗液、粪便、乳汁、唾液排出。<ref>{{Cite web …22 KB(1,846个字) - 2024年6月3日 (一) 08:46
- ==排泄== …p of Henle</ref>)重新吸收,另有20-30%在[[近端腎小管]](proximal tubule)重新吸收。正常飲食狀態下,尿鎂的[[排泄]]量約在2-5 mmol/L。攝取鎂量很低或血清鎂濃度降低時,[[副甲狀腺]](Parathyroid gland)分泌[[副甲狀腺素]]( …31 KB(823个字) - 2022年11月8日 (二) 10:17
- …umb|right|圖中顯示腎臟的基本[[腎生理學#腎生理機制|生理機制]]。<br>1: 過濾,2: 再吸收,3: 分泌,4: 尿排泄。<br>〈尿排泄率(4)〉=〈過濾速度(1)− 再吸收率(2)+ 分泌率(3)〉]] 這些檢驗的結果在評估腎臟的排泄功能機制是相當重要的,比如慢性[[腎衰竭|腎功能不全]],以及主要經由尿液排泄的藥物劑量而計算得的腎小球濾過率(或肌酸酐清除率)。 …43 KB(3,065个字) - 2024年10月29日 (二) 17:06
- …一個物質(如[[代謝物]]、[[藥]]、[[訊息分子]]、放射性[[核種]])失去一半的藥理、生理、或放射性效應所需的時間。通常這個詞用來描述肝、腎或排泄過程將物質自身體中清除的效率。在臨床上,半衰期可以用來描述血漿中某個物質的濃度減半的時間(血漿半衰期)。生物半衰期和血漿半衰期的關係可能非常複雜,取決於 …8 KB(483个字) - 2024年6月19日 (三) 07:32
- …是實際的熱機,而動物進食的行為正巧類似於其它熱機燃燒燃料;兩者的化學過程都相同,稱為[[氧化]]。" 然後他一併討論了[[拉瓦節|拉瓦澤]]對於消化、排泄和排汗循環的呼吸理論,隨後以當時發現反駁拉瓦澤,根據新的熱理論,例如內部熱量是由摩擦產生的,其中麥卡洛克指出“身體的熱量通常且均勻地擴散,而不是被集中在 …”,收容血液並轉送到身體各處,由[[威廉·哈维|威廉·哈維]](William Harvey)所發現。“像[[引擎]]中[[活塞]]的作用,因此養分和排泄的循環,依賴心臟維持身體的或有機生命。” 這裡麥卡洛克的說法可能是,以著名的[[卡諾循環]]來建造模型的部份。 以他的第一定律和第二定律論述如下總結: …14 KB(291个字) - 2023年2月16日 (四) 04:13
- …]的一个分支,它描述了药物在体内从一个部位至另一个部位的可逆转移;与吸收(absorption)、[[代谢]](metabolism)和[[排泄作用|排泄]](excretion)的英文首字母[[縮寫|缩写]],组成了药代动力学研究的关键因素[[ADME]]。<ref>{{cite journal |la …16 KB(1,120个字) - 2023年7月27日 (四) 02:09
- …rkw=&tabid=57|archivedate=2010-10-23}}</ref>有学者认为,解决磷资源短缺的有效方法之一就是加强回收人和动物的排泄物。<ref>{{Cite web|url=http://www.miller-mccune.com/science-environment/the-s …18 KB(1,666个字) - 2022年11月30日 (三) 13:06
- …|药物]]、[[农药]]、[[食品添加剂]]和[[化妝品|化妆品]]等。药代动力学需要分析化学物质的[[代谢]],并研究某化学物质从进入人体至完全[[排泄作用|从体内清除]]的过程及变化规律。药代动力学研究生物体如何影响药物在体内的行为,而[[药物效应动力学|药效学]](Pharmacodynamics, …如何通过体内的吸收、分布和代谢机制(如通过[[细胞色素P450]]或葡萄糖醛酸转移酶等代谢[[酶]])影响机体,并形成药物的[[代谢物|代謝產物]]和排泄途径。<ref>Pharmacokinetics. (2006). </ref>化合物的药代动力学特性受给药途径和给药剂量的双重影响,并一同影响吸收速率 …48 KB(3,442个字) - 2024年7月17日 (三) 08:29
- …于预测合成或天然化学物质在人类和其他动物物种中的吸收 (Absorption)、分布 (Distribution)、代谢 (Metabolism) 和排泄 (Excretion) (总称[[ADME]])。 PBPK建模用于药物研究和药物开发和化妆品或一般化学品的健康[[风险评估]]。 可以通过多种方式对新陈代谢进行建模。对于某些模型,线性排泄率是首选。这可以用一个简单的微分方程来完成。否则,如下的[[米-门二氏动力学|米氏动力学]]方程通常适用于更准确的结果。 …18 KB(1,318个字) - 2024年10月5日 (六) 09:46
- ===排泄=== 葡萄糖經由腎臟排泄,[[尿液]]中葡萄糖的含量很低,大約98%葡萄糖在[[肾小管|腎小管]]的中被重吸收,主要在近曲小管段<ref name=":0" />。 …27 KB(2,278个字) - 2025年3月11日 (二) 06:42
- *[[排泄作用]],透過不同方法將藥物離開身體,如[[母乳|製造母乳]]、[[呼吸]]、[[汗液|出汗]]、[[尿|排尿]]等。 …15 KB(1,275个字) - 2022年7月12日 (二) 05:42
- 在人體中,卡鉑較順鉑的排泄率為低,表示使用者體內保留的數量會較多,因此作用時間會更久(卡鉑的[[生物半衰期]]為30小時,而順鉑的為1.5-3.6小時)。 …13 KB(1,136个字) - 2025年2月3日 (一) 04:52
- …些化合物对[[细胞]]至关重要。元素磷最早是从人类尿液中分离出来的,而[[骨灰]]则是早期磷酸盐的重要来源。磷酸盐矿中含有[[化石]],因为动物遗骸和排泄物的化石沉积物中含有磷酸盐。在许多植物生态系统中,低磷酸盐含量是限制植物生长的关键因素之一。人类需要使用磷酸盐来替代植物从土壤中去除的磷。磷酸盐的年需求 由于他相信人體本身就是一種煉金術,因為從嘴巴吃進去的跟排泄出來的物質完全不一樣。所以他使用尿作了大量实验。1669年,他在一次实验中,将[[砂]]、[[木炭]]、[[石灰]]等和尿混合,加热[[蒸馏]],虽没有 …21 KB(1,167个字) - 2025年2月18日 (二) 22:38
- …%進入[[骨骼]]中,約15%進入[[肝臟]],2%進入[[腎臟]],其餘的被排泄出體外。鏷在骨骼中的[[生物半衰期]]約為50年,而在其他器官中,其排泄動力學具有快速和緩慢的組成部分。例如肝臟中70%的鏷的生物半衰期為10天,剩下的30%為60天;腎臟的相應值則為20%(10天)和80%(60天)。在鏷 …28 KB(2,228个字) - 2025年1月18日 (六) 11:03
- …,而氰化物又可在肝中与供硫化合物(如硫代硫酸盐)被硫氰酸生成酶代谢为硫氰酸盐,或与[[正铁血红蛋白]]反应生成氰化正铁血红蛋白。硫氰酸盐可被肾脏代谢,排泄半衰期为数天。如果硫代硫酸盐含量低,病人肝肾功能不全,或用药超过72小时,氰化物或硫氰酸盐可能发生积累,使病人出现氰化物和硫氰酸盐中毒的迹象,因此静滴时 …13 KB(1,048个字) - 2023年3月21日 (二) 03:29