《电子技术基础》全面、系统地介绍了电子技术的基础知识和基本技术,将基础理论与应用紧密结合,注重体现知识的实用性和*性。全书共分11章,前6章为模拟电路部分,后5章为数字电路部分,编者将两部分内容**地融为一体。主要内容包括半导体器件、放大电路、集成运算放大器、直流稳压电源、逻辑代数、逻辑门电路、组合逻辑电路、集成触发器、时序逻辑电路以及模/数与数/模转换等。每章设有大量练习题,并配有习题。
绝大多数药物属于弱酸性或弱碱性**化合物,在体液中均不同程度地解离。分子型(非解离型,unionized form)药物疏水而亲脂,易通过;离子型(ionized form)药物极性高,不易通过脂质层,这种现象称为离子障(ion trapping)。药物解离程度取决于体液pH和药物解离常数(Ka)。解离常数的负对数值为pKa,表示药物的解离度,是指药物解离50%时所在体液的pH。各药都有固定的pKa 药物分子跨膜转运的速率(单位时间通过的药物分子数)与膜两侧药物浓度差(C1-C2)、膜面积、膜通透系数(permeability coefficient)和膜厚度等因素有关。膜表面大的,如肺、小肠,药物通过其质层的速度远比膜表面小的(如胃)快。这些因素的综合影响符合Fick定律(Fick‘s law):
即药物被吸收进入机体到后被机体排出的全部历程,包括吸收、分布、代谢和排泄等过程。其中吸收、分布和排泄属变化称为转运。代谢属于变化亦称转化。机体对药物作用的过程,表现为体内药物浓度随时间变化的规律。药物动力学是研究药物体内过程规律,特别是研究血药浓度随时间而变化的规律。
药物代谢动力学的重要参数: 1、药物清除半衰期(half life,t1/2),是血浆药物浓度下降一半所需要的时间。其长短可反映体内药物消除速度。 2、清除率(clearance,CL),是机体清除在单位时间内清除药物的血浆容积,即单位时间内有多少体积的血浆中所含药物被机体清除。使体内肝脏、和其他所有消除清除药物的总和。 3、表观分布容积(apparent volume of distribution,Vd),是指当血浆和组织内药物分布达到平衡后,体内药物按此时的血浆药物浓度在体内分布时所需的体液容积。 4、利用度(bioavailability,F),即药物经血管外途径给药后吸收进入全身血液循环药物的相对量。可分为利用度和相对利用度。
牛津大学荣休院士、中国艺术史迈克尔·苏立文,以他的深厚学养和数十年心血累积而成《中国艺术史》,其阐述既不西方本位,也不囿于中国传统,从不故作高深,也没有炫耀知识的虚荣。他提供给我们的不仅仅是知识本身,较是一种融会贯通的文化视野,将各种不同艺术形式置于大环境中交相观看并体会的胸怀,是对中国艺术演进脉络的整体梳理和把握。
根据高职高专培养目标的要求以及现代科学技术发展的需要,本书以现代电子技术的基本知识、基本理论为主线,使电子技术的基本理论与各种新技术**地结合在一起。本书以应用为目的,注重理论联系实际,力求在内容、结构、理论教学与实践教学的衔接方面充分体现高职教育的特点。首先从实际应用出发,用通俗、易懂的语言阐述相关概念和方法,然后用实训项目来加深理解。在内容安排上,将理论知识的讲授、作业与技能训练**地融为一体。每章都有习题和技能训练,可边讲边练,以充分调动学生学习本课程的主动性和积极性。
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