《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。
主动转运需要耗能,能量可直接来源于ATP的水解,或是间接来源于其它离子如Na+的梯度。主动转运可逆电差转运药物。这种转运对体内代谢物质和递质的转运以及通过干扰这些物质而产生药理作用的药物有重要意义。有的药物通过元细胞、脉络丛、肾小管细胞和肝细胞时是以主动转运方式进行的。 易化扩散(facilitated diffusion):易化扩散与主动转运不同的是不需要能量,不能逆电差转运,所以实际上是一种被动转运。易化扩散可以加快药物的转运速率。经胃肠道吸收、葡萄糖进入红细胞内、甲氨蝶呤进入白细胞等均以易化扩散的方式进行。
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。
药物代谢动力学(pharmacokinetics)简称药动学,主要研究机体对药物的处置(Dispostion) 的动态变化。包括药物在机体内的吸收、分布、生化转换(或称代谢) 及排泄的过程,特别是血药浓度随时间变化的规律。药物的代谢与人的年龄、性别、个体差异和遗传因素等有关。
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):
全书由半导体元件、放大电路基础、负反馈电路与基本运算电路、信号产生电路、直流稳压电源、逻辑代数基础、基本逻辑门电路、组合逻辑电路、触发器、时序逻辑电路、脉冲波形的产生与整形、数模与模数转换等12章组成。
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