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	<title>毒物動力學 - 修訂紀錄</title>
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	<updated>2026-07-25T12:01:54Z</updated>
	<subtitle>本 wiki 上此頁面的修訂紀錄</subtitle>
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		<id>https://wiki.zh-tw.ima.org.tw/w/index.php?title=%E6%AF%92%E7%89%A9%E5%8B%95%E5%8A%9B%E5%AD%B8&amp;diff=19159&amp;oldid=prev</id>
		<title>TaiwanTonguesApiRobot：​從 JSON 檔案批量匯入</title>
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		<updated>2025-09-25T12:52:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;從 JSON 檔案批量匯入&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;毒物動力學（常縮寫為「TK」）是用於描述化學物質進入身體的速率，以及該化合物進入身體後被排泄和代謝的過程。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==與藥物動力學的關係==&lt;br /&gt;
它是藥物動力學的一種應用，旨在確定化合物的全身性暴露與其毒性之間的關係。它主要用於建立動物毒理學實驗中的暴露與人類相應暴露之間的關係。然而，它也可用於環境風險評估，以確定將化學物質釋放到環境中的潛在影響。為了量化毒性效應，毒物動力學可與毒物效應動力學結合。此類毒物動力學-毒物效應動力學 (TKTD) 模型應用於生態毒理學。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同樣地，生理毒物動力學模型是為描述和預測毒物在動物體內行為而開發的生理藥物動力學模型；例如，化學物質可能傾向於進入身體的哪些部位（區室）（如脂肪、肝臟、脾臟等），以及該化學物質是否預期會被代謝或排泄，及其速率為何。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==過程==&lt;br /&gt;
化學物質與動物交互作用存在四種潛在過程：吸收、分佈、代謝與排泄 (ADME)。吸收描述化學物質進入身體的過程，可能經由空氣、水、食物或土壤發生。一旦化學物質進入體內，它可以透過擴散或其他生物過程分佈到身體的其他區域。此時，該化學物質可能會進行代謝，並生物轉化為其他化學物質（代謝物）。這些代謝物的毒性可能比母化合物更低或更高。在此潛在的生物轉化發生後，代謝物可能會離開身體、轉化為其他化合物，或繼續儲存在身體的區室中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一項精心設計的毒物動力學研究可能涉及數種不同策略，並取決於待回答的科學問題。受控的急性與重複性毒物動力學動物研究有助於確定化學物質的生物持續性、組織與全身半衰期，及其生物累積的潛力。毒物動力學概況可能隨著暴露時間或劑量的增加而改變。現實世界中的環境暴露通常以低濃度的混合物形式出現，例如來自空氣、水、食物或菸草產品。由於化學交互作用、協同或競爭過程，混合物的效應可能與單一化學物質的毒物動力學概況不同。基於其他原因，闡明混合物中個別化學成分的毒物動力學也同樣重要，因為關於個別化學物質行為或歸趨的資訊，有助於解釋環境、人類與野生動物的生物監測研究。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==參考資料==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==外部連結==&lt;br /&gt;
* Ecotoxmodels，一個關於生態毒理學數學模型的網站&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Category:藥物化學&lt;br /&gt;
Category:藥物動力學&lt;br /&gt;
Category:毒理學&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分類: 待校正]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TaiwanTonguesApiRobot</name></author>
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