药物的膜转运与胃肠道吸收课件.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《药物的膜转运与胃肠道吸收课件.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:
- 药物 转运 胃肠道 吸收 课件
- 资源描述:
-
1、生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学第二章第二章 口服药物吸收口服药物吸收西安医学院西安医学院 药学院药学院 药剂教研室药剂教研室第1页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学主要内容:主要内容:一、药物的膜转运与胃肠道吸收一、药物的膜转运与胃肠道吸收二、影响药物吸收的二、影响药物吸收的生理因素生理因素三、影响药物吸收的三、影响药物吸收的物理化学因素物理化学因素四、影响药物吸收的四、影响药物吸收的剂型因素剂型因素五、口服药物吸收与五、口服药物吸收与制剂设计制剂设计第2页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学本章要求:本章要求:1.1.掌握生物膜的构造与
2、功能掌握生物膜的构造与功能 2.2.掌握药物通过生物膜的转运机制掌握药物通过生物膜的转运机制 3.3.掌握胃肠道的结构与功能,及药物的吸收过程掌握胃肠道的结构与功能,及药物的吸收过程4.4.掌握影响药物在胃肠道吸收的生理因素、药物因素及制剂因素掌握影响药物在胃肠道吸收的生理因素、药物因素及制剂因素 第3页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学第一节第一节 药物的膜转运与胃肠道吸收药物的膜转运与胃肠道吸收第4页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学药物药物口服口服与与胃肠道黏膜胃肠道黏膜接触接触从一侧透过胃肠道从一侧透过胃肠道上皮上皮于另一侧从细胞中释放于另一
3、侧从细胞中释放进入附近毛细血管进入附近毛细血管/淋巴淋巴管管血液循环血液循环分布到各组织器官分布到各组织器官发挥疗效发挥疗效第一节第一节 药物的膜转运与胃肠道吸收药物的膜转运与胃肠道吸收存在跨膜转运过程存在跨膜转运过程第5页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学第一节第一节 药物的膜转运与胃肠道吸收药物的膜转运与胃肠道吸收细胞膜:细胞外表面的质膜与各种细胞器的亚细胞膜统称为细胞细胞膜:细胞外表面的质膜与各种细胞器的亚细胞膜统称为细胞膜。膜。膜转运(膜转运(membrane transport):):药物通过生物膜(或细胞膜)药物通过生物膜(或细胞膜)的现象。膜转运是重要的生命
4、现象之一,在药物的的现象。膜转运是重要的生命现象之一,在药物的A、D、E(转(转运)运)过程中十分重要。过程中十分重要。药物的吸收(药物的吸收(absorption of drug):):是药物从给药部位进入是药物从给药部位进入体循环的过程。体循环的过程。(口服药物均经过胃肠道吸收,胃肠道吸收是口口服药物均经过胃肠道吸收,胃肠道吸收是口服药物产生疗效的重要前提。)服药物产生疗效的重要前提。)第6页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学(一)生物膜结构(一)生物膜结构组成:组成:膜脂膜脂蛋白质蛋白质载体,参与物质转运载体,参与物质转运糖类糖类与免疫、受体及激素的特异结合有关,与
5、免疫、受体及激素的特异结合有关,尚不完全清楚尚不完全清楚磷脂磷脂糖脂糖脂胆固醇胆固醇提高脂质分子层稳定性,调节双分提高脂质分子层稳定性,调节双分子层流动性,降低水溶性药物渗透性。子层流动性,降低水溶性药物渗透性。头部头部磷酸基(磷酸基(亲水亲水基团)基团)尾部尾部脂肪酸链(脂肪酸链(亲脂亲脂部分)部分)第7页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学(一)生物膜结构(一)生物膜结构1)经典模型()经典模型(classical model)由由Danielli与与Davson于于1935年年提出提出 脂质双分子层脂质双分子层(脂质分子(脂质分子尾尾相连尾尾相连对称的膜结构)对称的膜
6、结构)中间中间疏水区,膜两侧疏水区,膜两侧亲水部分亲水部分膜蛋白分布在脂质层两侧膜蛋白分布在脂质层两侧膜上膜上带电荷的小孔带电荷的小孔水分能自由通过水分能自由通过载体载体和和酶促系统酶促系统与某些物质特异结合与某些物质特异结合物质转运。物质转运。第8页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学2)液态镶嵌模型()液态镶嵌模型(fluid mosaic model)由由Singer与与Nicolson于于1972年提出年提出强调膜的强调膜的流动性流动性。脂质双分子层脂质双分子层细胞膜的连续主体,蛋白质以不同方式和不同细胞膜的连续主体,蛋白质以不同方式和不同深度嵌入脂质分子层中深度嵌
7、入脂质分子层中(膜的不对称性)。(膜的不对称性)。细胞膜上含少量糖类,主要是寡糖和多糖链,这些糖链多存在于膜细胞膜上含少量糖类,主要是寡糖和多糖链,这些糖链多存在于膜的外表面,以共价键的形式与膜内脂质或蛋白质结合,形成的外表面,以共价键的形式与膜内脂质或蛋白质结合,形成糖脂糖脂和和糖蛋白糖蛋白。第9页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学3 3)晶格镶嵌模型)晶格镶嵌模型由由WallachWallach于于19751975年提出年提出脂质能可逆的进行无序(液态)和有序(晶态)的相变过程脂质能可逆的进行无序(液态)和有序(晶态)的相变过程(流动性流动性)。)。膜蛋白对脂质分子的
8、活动具有控制作用,具流动性的膜蛋白对脂质分子的活动具有控制作用,具流动性的脂质呈小片脂质呈小片的点状分布的点状分布,因此脂质的,因此脂质的流动性是局部的流动性是局部的,并不是整个脂质分子层,并不是整个脂质分子层都在流动。都在流动。细胞膜细胞膜既有流动性,又能保持其完整性和稳定性。既有流动性,又能保持其完整性和稳定性。第10页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学上皮细胞液态镶嵌模型示意上皮细胞液态镶嵌模型示意第11页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学(二)生物膜性质(二)生物膜性质1、膜的流动性、膜的流动性脂质分子层是液态的,具有流动性。脂质分子层是液态
9、的,具有流动性。2、膜结构的不对称性、膜结构的不对称性膜的蛋白质、糖类、脂类物质分布不对称。膜的蛋白质、糖类、脂类物质分布不对称。3、膜的半透性、膜的半透性膜结构具有半透性,有些药物可以顺利透过,有些药物则不膜结构具有半透性,有些药物可以顺利透过,有些药物则不能通过。(脂溶性药物易通过)能通过。(脂溶性药物易通过)第12页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学(三)膜转运途径(三)膜转运途径1、细胞通道转运(、细胞通道转运(transcellular pathway)u药物借助其脂溶性或膜内蛋白的载体作用,穿过细胞而被吸收的过程。药物借助其脂溶性或膜内蛋白的载体作用,穿过细胞
10、而被吸收的过程。u这是这是脂溶性药物脂溶性药物及一些经及一些经主动机制吸收药物主动机制吸收药物的通道,的通道,是多数药物吸收的主要途径。是多数药物吸收的主要途径。2、细胞旁路通道转运(、细胞旁路通道转运(paracellular pathway)u是指一些小分子物质经过细胞间连接处的微孔进入体循环的过程。是指一些小分子物质经过细胞间连接处的微孔进入体循环的过程。u小分子水溶性药物小分子水溶性药物可通过该通道转运吸收。可通过该通道转运吸收。第13页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学膜转运途径膜转运途径第14页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学二、药物转
11、运机制被动转运被动转运载体媒介转运载体媒介转运膜动转运膜动转运单纯扩散单纯扩散膜孔转运膜孔转运易化扩散易化扩散主动转运主动转运转运机制转运机制吞噬作用吞噬作用胞饮作用胞饮作用第15页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学二、药物转运机制二、药物转运机制药物跨膜转运机制示意图药物跨膜转运机制示意图NoImageNoImageNoImage第16页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学(一)被动转运(一)被动转运定义:定义:(passive transportpassive transport)是指药物的膜)是指药物的膜转运服从转运服从顺浓度梯度扩散顺浓度梯度扩
12、散原理,即从高浓度一侧向低浓原理,即从高浓度一侧向低浓度一侧扩散的过程。度一侧扩散的过程。包括:单纯扩散、膜孔转运包括:单纯扩散、膜孔转运第17页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学(一)被动转运(一)被动转运是指药物的跨膜转运受膜两侧浓度差限是指药物的跨膜转运受膜两侧浓度差限制过程。制过程。生物膜为脂质双分子层,非解离型的生物膜为脂质双分子层,非解离型的脂溶性药物脂溶性药物可溶于液态脂质膜中,容可溶于液态脂质膜中,容易透过易透过生物膜。生物膜。绝大多数有机弱酸或有机弱碱药物在消化道内的吸绝大多数有机弱酸或有机弱碱药物在消化道内的吸收都是以被动扩散机制通过生物膜的。收都是以
13、被动扩散机制通过生物膜的。单纯扩散的驱动力是什么?单纯扩散的驱动力是什么?第18页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学属于属于一级速率过程一级速率过程,服从,服从Ficks扩散定律:扩散定律:dC/dt=-DAk(CGI-C)/h当药物口服后,胃肠道中药物浓度大于血中浓度,当药物口服后,胃肠道中药物浓度大于血中浓度,设设 P=DAk/h则,上式可简化为:则,上式可简化为:dC/dt=PCGI第19页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学(pore transportpore transport):药物):药物通过含水小孔转运通过含水小孔转运的过程,是的过程
14、,是被动转运的另一种形式。被动转运的另一种形式。u胃肠道上皮细胞膜上有约胃肠道上皮细胞膜上有约0.4-0.8nm0.4-0.8nm大小的微孔,这些贯穿细大小的微孔,这些贯穿细胞膜且充满水的微孔胞膜且充满水的微孔是水溶性小分子药物的吸收途径是水溶性小分子药物的吸收途径。u膜孔膜孔内含有带正电荷的蛋白质或吸附有阳离子(如钙离子),其正内含有带正电荷的蛋白质或吸附有阳离子(如钙离子),其正电荷形成的球形静电空间电场能排斥阳离子,电荷形成的球形静电空间电场能排斥阳离子,有利于阴离子通过有利于阴离子通过。第20页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学1 1、药物从高浓度侧向低浓度侧的、
15、药物从高浓度侧向低浓度侧的顺浓度梯度顺浓度梯度转运。转运。2 2、不需要载体不需要载体,膜对药物无特殊选择性。,膜对药物无特殊选择性。3 3、不消耗能量不消耗能量,扩散过程和细胞内代谢无关,不受细胞代谢抑制剂,扩散过程和细胞内代谢无关,不受细胞代谢抑制剂的影响。的影响。4 4、无转运饱和现象无转运饱和现象和同类物和同类物竞争抑制现象竞争抑制现象。第21页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学(二)载体媒介转运(二)载体媒介转运定义:借助生物膜上定义:借助生物膜上载体蛋白载体蛋白的作用,使药物透过生物膜而被吸的作用,使药物透过生物膜而被吸收的过程,称为载体媒介转运(收的过程,称
16、为载体媒介转运(carrier-mediated transport).包括:促进扩散、主动转运包括:促进扩散、主动转运(facilitated diffusion):):又称易化扩散又称易化扩散,是指某些,是指某些物质在细胞膜物质在细胞膜载体载体的帮助下,由膜的帮助下,由膜高浓度高浓度侧侧向低浓度向低浓度侧扩散的侧扩散的过程(不耗能)。过程(不耗能)。第22页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学此转运是在膜结构中一些特殊蛋白的帮助下完成的。转运机制是细胞膜此转运是在膜结构中一些特殊蛋白的帮助下完成的。转运机制是细胞膜上的载体蛋白在膜外侧与药物结合后,通过蛋白质的自动旋转或
17、变构将上的载体蛋白在膜外侧与药物结合后,通过蛋白质的自动旋转或变构将药物转入细胞膜内。药物转入细胞膜内。据报道,细胞膜上的特殊载体蛋白与药物的结合能提高其脂溶性,使药据报道,细胞膜上的特殊载体蛋白与药物的结合能提高其脂溶性,使药物易于通过生物膜,其物易于通过生物膜,其转运机制尚不十分明确转运机制尚不十分明确。特点:特点:顺浓度梯度扩散,需要载体,有结构特异和饱和现象,不耗能顺浓度梯度扩散,需要载体,有结构特异和饱和现象,不耗能。(如:氨甲喋呤进入白细胞)(如:氨甲喋呤进入白细胞)第23页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学(active transportactive tr
18、ansport)定义:借助载体或酶促系统的作用,药物从膜定义:借助载体或酶促系统的作用,药物从膜低浓度侧向高浓度侧低浓度侧向高浓度侧的的转运称为主动转运。转运称为主动转运。主动转运是人体重要的物质转运方式,一些生命必需物质(如主动转运是人体重要的物质转运方式,一些生命必需物质(如K K+、NaNa+、I I-、单糖、氨基酸、水溶性维生素)以及一些有机弱酸、弱、单糖、氨基酸、水溶性维生素)以及一些有机弱酸、弱碱等弱电解质的碱等弱电解质的离子型离子型等以主动转运的方式通过细胞膜。等以主动转运的方式通过细胞膜。第24页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学1 1)逆浓度梯度逆浓度梯
19、度转运转运2 2)需要)需要消耗机体能量消耗机体能量,能量来源由细胞代谢产生的,能量来源由细胞代谢产生的ATPATP提供提供3 3)需要)需要载体载体参与,载体物质通常与药物具有高度的选择性参与,载体物质通常与药物具有高度的选择性4 4)主动转运的速率及转运量与载体的量及活性有关,当药物浓度较高时,转运可能出)主动转运的速率及转运量与载体的量及活性有关,当药物浓度较高时,转运可能出现现饱和现象饱和现象5 5)结构类似物能产生)结构类似物能产生竞争抑制竞争抑制作用,相似物竞争载体结合位点,影响药物的转运与吸收作用,相似物竞争载体结合位点,影响药物的转运与吸收6 6)受代谢抑制剂影响受代谢抑制剂影
20、响7 7)有结构特异性和有结构特异性和部位特异性部位特异性(部位特异性指某些药物只在某一部位吸收部位特异性指某些药物只在某一部位吸收)如:维生素如:维生素B2和胆酸的主动转运吸收和胆酸的主动转运吸收小肠上端进行小肠上端进行 维生素维生素B12回肠末端吸收回肠末端吸收第25页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学被动转运与载体媒介转运速率示意图被动转运与载体媒介转运速率示意图被动转运被动转运载体媒介转运载体媒介转运第26页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学载体:载体:离子泵:离子泵:Na+-K+-ATP泵泵 Ca2+泵泵 I-泵泵 “药物溢出泵药物溢出泵”
21、,P-糖蛋白糖蛋白(可能量依赖性将细胞内药物泵出到细可能量依赖性将细胞内药物泵出到细胞外,这是一个胞外,这是一个逆吸收方向的主动过程逆吸收方向的主动过程,其结果会导致药物透膜吸其结果会导致药物透膜吸收减少,血药浓度降低。)收减少,血药浓度降低。)第27页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学(三)膜动转运(三)膜动转运定义:定义:膜动转运(膜动转运(membrane mobile transport)是指是指通过通过细胞膜的主动变形细胞膜的主动变形将药物摄入细胞内或从细胞内将药物摄入细胞内或从细胞内释放到细胞外的转运过程。释放到细胞外的转运过程。膜动转运是细胞摄取物质的一种转
22、运形式,膜动转运是细胞摄取物质的一种转运形式,与生物膜与生物膜的流动性特征相关的流动性特征相关。第28页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学(三)膜动转运(三)膜动转运出胞作用:如胰腺细胞分泌胰岛素的过程。出胞作用:如胰腺细胞分泌胰岛素的过程。入胞作用入胞作用形成药物吸收,对形成药物吸收,对多肽、蛋白类多肽、蛋白类药物的药物的吸收非常重要,一些大分子物质可通吸收非常重要,一些大分子物质可通过此途径转运吸收,如:蛋白质、多过此途径转运吸收,如:蛋白质、多肽、脂溶性维生素、三酰甘油,但对肽、脂溶性维生素、三酰甘油,但对一般药物吸收意义不大一般药物吸收意义不大包括包括粘附粘附凹陷
23、凹陷断裂断裂修复修复第29页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学出胞、入胞过程示意图出胞、入胞过程示意图第30页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学膜动转运分两种方式:膜动转运分两种方式:吞噬:吞噬:摄取的物质为大分子或颗粒状物。摄取的物质为大分子或颗粒状物。胞饮:胞饮:摄取的物质为溶解物或液体。摄取的物质为溶解物或液体。第31页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学三、胃肠道的结构与功能三、胃肠道的结构与功能胃肠道是口服药物的必经通道。胃肠道是口服药物的必经通道。组成:组成:胃、小肠、大肠胃、小肠、大肠了解胃肠道结构与功能以及与吸收有
24、关的生理特征,有利于了解胃肠道结构与功能以及与吸收有关的生理特征,有利于掌掌握口服药物吸收的规律握口服药物吸收的规律。第32页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学第33页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学第34页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学(一)胃(一)胃贲门贲门与食管相连,与食管相连,幽门幽门与与十二指肠相连。十二指肠相连。胃控制内容物向肠管转运。胃控制内容物向肠管转运。胃壁组成:黏膜、黏膜下层、肌层、浆膜层胃壁组成:黏膜、黏膜下层、肌层、浆膜层黏膜表面层是上皮柱状细胞黏膜表面层是上皮柱状细胞,在收缩状态有长的纵横壁和短的
25、,在收缩状态有长的纵横壁和短的横格壁,黏膜面上分布有无数深度约横格壁,黏膜面上分布有无数深度约0.1-0.5nm的胃小窝,其的胃小窝,其下分布有胃腺。下分布有胃腺。成人每天分泌成人每天分泌2L胃液胃液,胃液含有以,胃液含有以胃蛋白酶胃蛋白酶为主的酶类和为主的酶类和0.4%-0.5%的盐酸的盐酸,具有,具有稀释、消化食物稀释、消化食物的作用。的作用。胃上皮细胞的表面覆盖着一层胃上皮细胞的表面覆盖着一层1.0-1.5mm厚的厚的黏液层黏液层,它主要由,它主要由粘多糖组成,为细胞表面提供一层保护层。粘多糖组成,为细胞表面提供一层保护层。第35页,共74页。生物药剂学与药物动力学生物药剂学与药物动力学
展开阅读全文