# Designer de Intervalo de Dose (relação pico/vale)

Define o intervalo de dose a partir da relação pico/vale no estado estacionário monocompartimental: P = e^(kτ) (k = ln2/t½). Modo A: P alvo → τ = ln(P)·t½/ln2. Modo B: τ dado → P = e^(kτ). Apenas cinética linear monocompartimental, estado estacionário, dose/intervalo fixos; P é a flutuação por intervalo, não o índice de acúmulo. Não é conselho médico.

> Página canônica: https://elysiatools.com/pt/tools/dosing-interval-designer

- **Categoria:** Health

- **Palavras-chave:** intervalo de dose, relação pico vale, Cmax, Cmin, flutuação, τ, meia-vida, estado estacionário, monocompartimental, farmacocinética, fármaco

## Visão geral

O Designer de Intervalo de Dose calcula o intervalo τ a partir de uma relação pico/vale desejada ou calcula a relação pico/vale resultante de um intervalo informado. O modelo considera cinética linear monocompartimental, estado estacionário e dose e intervalo fixos; não é aconselhamento médico.

## Entradas

- **Modo de cálculo** (select)
- **Meia-vida t½ (h)** (number): Elimination half-life. Must be positive.
- **Relação pico/vale Cmax/Cmin** (number): Target peak/trough ratio. Required in mode A. Must be >1 (peak exceeds trough).
- **Intervalo de dosagem τ (h)** (number): Chosen dosing interval. Required in mode B. Must be positive.
- **Casas decimais** (number)

## Quando usar

- Para estimar o intervalo de dosagem correspondente a uma relação pico/vale Cmax/Cmin alvo.
- Para verificar a flutuação entre pico e vale gerada por um intervalo de dosagem definido.
- Para comparar cenários usando a meia-vida e ajustar a precisão do resultado com casas decimais.

## Como funciona

- Informe a meia-vida t½ em horas.
- No Modo A, informe a relação pico/vale P maior que 1 para calcular τ = ln(P) · t½ / ln2.
- No Modo B, informe o intervalo τ em horas para calcular P = e^(kτ), com k = ln2 / t½.
- Escolha o número de casas decimais e consulte o resultado em JSON, incluindo τ, P, k, modo, método e modelo.

## Casos de uso

- Explorar intervalos de dosagem associados a diferentes relações pico/vale em um modelo farmacocinético simplificado.
- Avaliar a flutuação esperada quando a meia-vida e o intervalo de dosagem já são conhecidos.
- Documentar cálculos reprodutíveis com o valor de k, a fórmula aplicada e o modelo utilizado.

## Perguntas frequentes

### Quais dados são necessários?

A meia-vida é obrigatória. Depois, informe a relação pico/vale no Modo A ou o intervalo de dosagem no Modo B.

### O que o Modo A calcula?

Ele calcula o intervalo τ necessário para atingir uma relação pico/vale P informada.

### O que o Modo B calcula?

Ele calcula a relação pico/vale resultante de um intervalo τ informado.

### O que representa a relação pico/vale?

Ela representa a flutuação dentro de um intervalo de dose, entre Cmax e Cmin no estado estacionário.

### A relação pico/vale é o índice de acúmulo?

Não. A relação pico/vale é a flutuação por intervalo e não corresponde ao índice de acúmulo.

## Ferramentas relacionadas

- [Calculadora de Gradiente Alvéolo-Arterial de O₂ (A-a)](https://elysiatools.com/pt/tools/a-a-gradient-calculator): Calcula o gradiente alvéolo-arterial de O₂ (A-a) para distinguir causas de hipoxemia. Equação alveolar: PAO₂ = FiO₂ × (P_atm − 47) − PaCO₂ / 0.8 (QR padrão 0.8); A-a = PAO₂ − PaO₂. Normal ≈ (idade + 10) / 4 (ar ambiente, jovens <15 mmHg, +3 mmHg por década). A-a normal: hipoventilação ou altitude (PaCO₂ elevado); elevado: desequilíbrio V/Q, shunt, distúrbio de difusão ou baixo O₂ venoso. P_atm padrão 760. Fontes: StatPearls NBK545153, LITFL, Cornell PICU. Não é conselho médico.
- [Equação dos Gases Alveolares (Calculadora de PAO₂)](https://elysiatools.com/pt/tools/alveolar-gas-equation): Calcula a pressão alveolar de oxigênio PAO₂ = FiO₂ × (P_atm − 47) − PaCO₂ / RQ. P_atm padrão 760 mmHg (nível do mar), ajustável por altitude; P_H₂O = 47 mmHg; RQ padrão 0.8 (dieta mista). Foco no PAO₂ com dica direcional frente ao esperado ~100 mmHg ao nível do mar. Para a interpretação completa do gradiente A-a, veja a-a-gradient-calculator. Fontes: StatPearls NBK545153, LITFL, Cornell PICU, West. Não é conselho médico.
- [Calculadora de Ventilação Alveolar (VA = (VT − VD) × RR)](https://elysiatools.com/pt/tools/alveolar-ventilation-calculator): Calcula a ventilação alveolar por minuto VA = (VT − VD) × RR, convertendo mL/min em L/min. VT e RR são obrigatórios; o espaço morto VD pode ser fornecido ou estimado em ~2 mL/kg de peso ideal (aproximação de Radford). Adulto normal em repouso ~4–6 L/min; baixo → hipercapnia (IR tipo II); alto → hipocapnia (alcalose respiratória). Fontes: West, LITFL, StatPearls, Radford 1955. Não é conselho médico.
- [Escore de Apgar (1 e 5 minutos)](https://elysiatools.com/pt/tools/apgar-score): Avalia a condição do recém-nascido (1 e 5 minutos; se baixo aos 5 min, repetir aos 10 min): cor (pálido/azul em todo o corpo=0, extremidades azuis/corpo rosado=1, todo rosado=2), pulso (ausente=0, <100=1, ≥100 bpm=2), reflexo (sem resposta=0, careta=1, tosse/espirro/choro vigoroso=2), tônus (flácido=0, alguma flexão=1, movimento ativo=2), respiração (ausente=0, lenta/irregular/choro fraco=1, choro bom e forte=2); cada item 0-2, total 0-10 por momento. 7-10 tranquilizador; 4-6 moderadamente anormal (pode requerer assistência); 0-3 crítico (reanimação imediata). O escore aos 5 min e sua evolução em relação ao de 1 min refletem a resposta à reanimação. Fontes: Apgar 1953, ACOG 2006, AAP/ACOG. É um instantâneo fisiológico e, isoladamente, não marca asfixia ou lesão neurológica. Não é conselho médico.
- [Conversão OD600 → CFU/mL (inclinação de calibração)](https://elysiatools.com/pt/tools/bacterial-growth-od): Converte OD600 em concentração viável pela inclinação de calibração: CFU/mL = (OD600 − branco) × fator × diluição. O fator são as CFU/mL em OD600 = 1 e depende muito de cepa, meio e espectrofotômetro; as predefinições são apenas ordens de grandeza: E. coli ≈ 1×10⁹, B. subtilis ≈ 5×10⁸, S. cerevisiae ≈ 1×10⁷. Calibre por contagem em placa. A linearidade vai só até ~0.2–0.6; acima de OD líquido 0.6 a ferramenta sugere diluir. Volume opcional para CFU total.
- [Equação de Henderson-Hasselbalch (pH/HCO₃⁻/PCO₂)](https://elysiatools.com/pt/tools/bicarbonate-ph-conversion): Resolve a terceira das três variáveis pH, HCO₃⁻, PaCO₂ pela equação de Henderson-Hasselbalch a partir de duas: pH = 6.1 + log10(HCO₃⁻/(0.03×PaCO₂)); HCO₃⁻ = 0.03×PaCO₂×10^(pH−6.1); PaCO₂ = HCO₃⁻/(0.03×10^(pH−6.1)). Também reporta a forma linear de Henderson: \[H⁺\] = 24×PaCO₂/HCO₃⁻ e o pH correspondente. Regra: a cada 0.1 de queda do pH, \[H⁺\] sobe ~10 nmol/L. Foco na equação; para a interpretação completa veja blood-gas-anion-gap. Fontes: Henderson 1908, Hasselbalch 1916, Siggaard-Andersen 1974, LITFL, StatPearls, Berend 2016. Não é conselho médico.
- [Conversor de Unidades de Bilirrubina (mg/dL ↔ µmol/L)](https://elysiatools.com/pt/tools/bilirubin-unit-converter): Converte a bilirrubina sérica total/direta/indireta entre unidades convencionais (mg/dL) e do SI (µmol/L). A bilirrubina (C₃₃H₃₆N₄O₆) tem massa molar de 584.67 g/mol, portanto o fator é fixo: mg/dL × 17.1 = µmol/L (÷17.1). Referências (adulto): total 0.3–1.2 mg/dL (5.1–20.5 µmol/L); direta 0.0–0.3 (0–5.1); indireta 0.2–0.8 (3.4–13.7). Icterícia visível >2.0–2.5 mg/dL (>34–43 µmol/L); exsanguineotransfusão neonatal frequentemente >20 mg/dL (>340 µmol/L). Fontes: Young 1987, StatPearls, AAP 2004, nomograma de Bhutani. Não é conselho médico.
- [Conversor de Unidades de Cálcio (mg/dL ↔ mmol/L)](https://elysiatools.com/pt/tools/calcium-unit-converter): Converte o cálcio sérico total entre unidades convencionais (mg/dL) e do SI (mmol/L). Peso atômico do cálcio 40.078, fator fixo: mg/dL × 0.25 = mmol/L (×4.0 inverso). Referência (adulto, albumina normal): 8.6–10.3 mg/dL (2.15–2.57 mmol/L). Hipocalcemia <8.5 mg/dL (<2.12 mmol/L), grave <7.0; hipercalcemia >10.5 (>2.62), grave >14.0. Nota: o cálcio total deve ser corrigido pela albumina (Payne: Ca corrigido = Ca + 0.8×(4.0−albumina g/dL)); esta ferramenta converte apenas o valor medido. Fontes: Payne BMJ 1973, Young 1987, StatPearls, Endocrine Society. Não é conselho médico.

## Exemplos

- [Exemplos de Processamento de Imagem Web Python](https://elysiatools.com/pt/samples/web-image-processing-python): Exemplos de processamento de imagem Web Python usando PIL/Pillow incluindo leitura, salvamento, redimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Java](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-java): Exemplos de processamento de imagem Android Java incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Kotlin](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-kotlin): Exemplos de processamento de imagem Android Kotlin incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Web Rust](https://elysiatools.com/pt/samples/web-image-processing-rust): Exemplos de processamento de imagem Web Rust incluindo leitura/gravação, redimensionamento e conversão de formato

## Conteúdo relacionado

- [Modelos farmacocineticos didaticos e checagem de resultados](https://elysiatools.com/pt/hubs/pharmacokinetic-dose-planning-calculators): Explore formulas farmacocineticas, hipoteses de modelo e consistencia de resultados para ensino ou QA, sem doseamento ou conselho clinico.
