临床药代动力学基本概念hu课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《临床药代动力学基本概念hu课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 临床 动力学 基本概念 hu 课件
- 资源描述:
-
1、第一节第一节 临床药物动力学临床药物动力学 (clinical pharmacokinetics) 是研究药物及其代谢物在人体内吸收、分布、代谢和吸收、分布、代谢和排泄排泄过程的一门科学 药物的体内过程是随时间变化的动态过程 。是用数学的方法定量描述药物体内动态过程的学科。 一、临床药物动力学的主要概念及意义一、临床药物动力学的主要概念及意义(一)速率过程(一)速率过程( (rate process)rate process) 与速率常数与速率常数( (rate constant)rate constant) 1. 一级动力学过程(first order kinetics)2. 零级动力学过程
2、(zero order kinetics)3. 米氏方程与动力学过程1、一级动力学过程(first order kinetics)药物的吸收、分布和消除是以被动扩散被动扩散的方式跨膜转运的,转转运速率与生物膜两侧的浓度差成正比运速率与生物膜两侧的浓度差成正比,生物膜两侧的浓度差越大,转运速率越快 .微分方程:dC/dt-KCn :一级速率常数,单位:h-1 一级消除微分式: dC/dt -eC (n=1) 将上式积分 : Ct=C0 e-k t 取自然对数 : InCt=InC0-ket 换成常用对数 : LogCt=logC0-(ke t/2.303)式中e表示消除速率常数 dc/dtc l
3、nCtt-ke1. 1.消除速率与血药浓度成消除速率与血药浓度成正比,正比, keke为消除速率常数。为消除速率常数。2.浓度与时间呈指数浓度与时间呈指数关系,浓度的对数与关系,浓度的对数与时间呈直线关系。时间呈直线关系。lnC1=lnC0-ket1; lnC2=lnC0-ket2lnC1 lnC2= ke(t2 t1)lnC1/C2= ke(t2 t1)3.恒比消除:同样的时间间隔里恒比消除:同样的时间间隔里消除同样的比例。消除同样的比例。4.半衰期恒定,不随初浓度而改变。半衰期恒定,不随初浓度而改变。一级动力学药一级动力学药- -时曲线时曲线 药-时曲线 对数药-时曲线CTlogCT1级消
4、除动力学体内消除与累积 n ( t1/2 )体内剩余量消除总量多次给药累积 150%50%50% 225%75%75% 312.5%87.5%87.5% 4 6.25%93.8%93.8% 53.125%96.9%96.9% 61.56%98.4%98.4% 70.78%99.2%99.2%2、零级动力学过程(zero order kinetics) 药物的吸收、分布和消除都是以主动转运主动转运的方式跨膜转运的,此时药物的转运速率与生物膜两侧的浓度差无关转运速率与生物膜两侧的浓度差无关;dC/dt-KCn C0=1其微分式为:-dC/dt=K积分得: Ct=C0-Kt , 药物消除半衰期 (h
5、alf-life time, t1/2)。 t1/2=0.5C0/可见 :按零级动力学消除的药物,血浆半衰期随血浆半衰期随C0 降低降低而缩短而缩短,不是固定值。 零级速率消除的特点零级速率消除的特点1.单位时间内消除的药量是常数(与浓单位时间内消除的药量是常数(与浓度的零次方成正比,即消除速率与药度的零次方成正比,即消除速率与药量或浓度无关)量或浓度无关)C2=C0-Kt2,C1=C0-Kt1C2-C1=-K(t2-t1)同样的时间间隔里消除同样量的药物。2.血药浓度与血药浓度与时间呈直线关时间呈直线关系。系。3. 恒量消除恒量消除4.半衰期不恒定,可随给药剂量或浓度而变化半衰期不恒定,可随
6、给药剂量或浓度而变化零级动力学药-时曲线药-时曲线药-时半对数曲线CTlogCT3.Michaelis-Menten3.Michaelis-Menten 动力学 dC VmC = dt KmC当 C Km时,Km 可忽略不计, dC/dt=Vmax dC/dt=K 例:酒当 KmC时,C 可忽略不计,dC VmC = dt KmdC/dt=KCMichaelis-Menten动力学过程动力学过程曲线的零级动力学部分曲线的一级动力学部分一级动力学logCT 低浓度高浓度(二)血药浓度(二)血药浓度- -时间曲线下面积时间曲线下面积( (AUC)AUC) 以血浆药物浓度(简称血药浓度)为纵坐标,时
7、间为横坐标, 绘出的曲线称为血药浓度血药浓度-时间曲线时间曲线(药药-时曲线时曲线)。 坐标轴和药-时曲线之间所围成的面积称为血药浓度-时间曲线曲线下面积(下面积( area under the curve) 代表被吸收入血的总药量代表被吸收入血的总药量 是药物生物利用度的主要决定因素是药物生物利用度的主要决定因素 计算AUC0-的梯形法梯形法 1.将AUC划分成若干个小梯形 2.计算和相加每一个梯形面积 3.再加上 Cn/Ke ,(Cn:最末一次检测的血浆药物浓度, Ke: 消除速率常数)。 计算公式:AUC=n(Ci-1Ci)(tit i-1)/2Cn/e 4. AUC0-t :不加上Cn
8、/Ke CTt1 t2 t3 t4 t5 t6 tnc1c2c3c4c5c6cn计算AUC的其它方法:积分法求积仪称量法AUC=A/+B/ 程序法三、房室模型三、房室模型( (compartment model)compartment model) 模拟分析药物在体内转运的动态规律的较常用模型将身体视为一个系统,系统内部按动力学特点分为若干室(compartment) 这些组成模型的基本单位是从实际数据中归纳出来的,代表着从动力学上把机体区分为几个药物“储存库”只要体内某些部位接受药物及消除药物的速率常数相似,不管其解剖位置与生理功能如何,都可归纳为一个单位,即一个室 室的划分* 按动力学特点
9、分为若干室。* 只要体内某些部位接受药物及消除药物的速率常数相似,而不管这些部位的解剖位置与生理功能如何,都可归纳为一个单位,即一个室。* 与器官、组织的血流量,膜的通透性,器官、组织的血流量,膜的通透性,药物与组织的亲和力等因素密切相关药物与组织的亲和力等因素密切相关。 封闭系统与开放系统封闭系统:封闭系统: 药物进入机体后,仅在各个室间运转,不再从药物进入机体后,仅在各个室间运转,不再从机体排出和代谢转化者,称为机体排出和代谢转化者,称为“封闭系统封闭系统”。 开放系统:开放系统: 药物以不同速度,不同途径不可逆的从机体排药物以不同速度,不同途径不可逆的从机体排泄或转化着,称为开放系统。泄
展开阅读全文