第三章-外源化学物毒作用影响因素及机制课件.ppt
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1、第三章 外源性化学物毒作用影响因素及机制 1第一节 外源性化学物毒作用影响因素22、毒作用、毒作用:机体接触化学物后,所致的各:机体接触化学物后,所致的各种种生物学变化生物学变化,包括微小的生理生化改变,包括微小的生理生化改变,临床中毒甚至死亡,又称临床中毒甚至死亡,又称毒效应毒效应。毒效应的。毒效应的产生是化学物与机体交互作用的结果。产生是化学物与机体交互作用的结果。3 外源化学物或其代谢产物必外源化学物或其代谢产物必须以具有生物学须以具有生物学活性活性的形式到达的形式到达靶器官、靶细胞靶器官、靶细胞,达到,达到有效的剂有效的剂量、浓度量、浓度,持续,持续足够时间足够时间,并与,并与靶分子靶
2、分子相互作用相互作用,或,或改变其微环改变其微环境境,才能够造成毒性作用。,才能够造成毒性作用。4了解影响毒作用因素的意义了解影响毒作用因素的意义5影响毒性作用的因素影响毒性作用的因素 化学物因素;化学物因素;机体因素;机体因素;环境条件;环境条件;化学物的联合作用。化学物的联合作用。6第一部分 化学物因素 7一、化学结构 研究意义 开发高效低毒的新化学物;推测新化学物的毒作用机制;预测新化学物的毒性效应;预测新化学物的安全接触限量。8化学物的化学结构化学物的化学结构化学物的化学活性化学物的化学活性化学物的理化性质化学物的理化性质化学物的生物学活性化学物的生物学活性外源化学物的化学结构是决定毒
3、性的物质基外源化学物的化学结构是决定毒性的物质基础,直接影响毒作用的性质和毒性大小;化础,直接影响毒作用的性质和毒性大小;化学结构决定了毒物的理化性质和化学活性,学结构决定了毒物的理化性质和化学活性,进而决定了毒物在体内可能参与和干扰的过进而决定了毒物在体内可能参与和干扰的过程,因此程,因此影响毒性大小和靶器官的选择影响毒性大小和靶器官的选择。9HHHHHH麻醉作用抑制造血机能抑制造血不明显抑制造血不明显麻醉作用增强麻醉作用增强 CH3 苯(一)取代基不同毒性不同10HHHHHHNH2麻醉作用麻醉作用抑制造血机能抑制造血机能具有形成高铁血具有形成高铁血红蛋白作用红蛋白作用 11HHHHHHNO
4、2麻醉作用麻醉作用抑制造血机能抑制造血机能硝基苯或卤代苯硝基苯或卤代苯具有具有肝毒性肝毒性 12 烷烃类 取代基愈多,毒性愈大1314异构体的生物活性有差异。(二)异构体和立体构型、-六六六急性毒性强;-六六六慢性毒性大;、-六六六兴奋中枢神经系统;、-六六六抑制中枢神经系统。15HHHHHHNO2NO2HHHHHHNO2NO2HHHHHHNO2NO2带两个基团的苯环化合物毒性是:对位邻位间位16 三邻甲苯磷酸酯(TOCP)可导致迟发性神经毒性,但当邻位的甲基转到对位,则失去了其迟发性神经毒性。化学物同素异构体存在手征性,即对映体构型的右旋(R)和左旋(S),对于生物转化和生物转运都有一定影响
5、,影响毒性。如反应停的S(-)镜像物比R(+)镜像物有更强的胚胎毒性。17 某些酶和受体有立体构型的特异性,从而生物转运和生物转化的各个阶段都可能受到影响。18 酶通常以高度立体和对映体选择性方式与其底物交互作用,对对映体区别对待,不同的同分异构物代谢的比率可能不同。19 甲烷和乙烷:惰性气体;丙烷起:麻醉作用、脂溶性;(三)同系物的碳原子数和结构的影响CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH320烷、醇、酮等碳氢化合物烷、醇、酮等碳氢化合物2122-氟羧酸的比较毒性研究发现,碳原子数是偶数的毒性大于奇数;直链化合物毒性大于异构体:庚烷 异庚烷,正己烷 新己烷;成环
6、化合物毒性大于不成环化合物:环烷烃的麻醉作用 开链烃23分子饱和度 碳原子数相同时,不饱和键增加,其毒性亦增加。乙烷 乙烯 乙炔 24 化学物的理化特性对于它进入机体的机会和在体内的代谢转化过程均有重要影响。二、理化性质25 砒霜(As2O3)和雄黄(As2S3)固态化学物(同系物中,水溶性越大毒性越大)氟化氢(HF)、氨;二氧化氮(NO2)气态化学物(水溶性影响其作用部位)(一)溶解度26脂脂/水分配系数水分配系数27 脂/水分配系数大:简单扩散,通过生物膜,易在脂肪组织蓄积,侵犯神经系统;脂/水分配系数小:离子化基团,在生理pH通常是水溶性强,不容易通过膜吸收,易随尿排出体外。28 亲水性
7、小分子(200):能经膜孔(直径为0.4nm)以滤过方式越过膜;离子化合物(小离子):钠离子为水合物,则不能通过膜孔。(二)大小29 分散度越大粒子越小,其比表面积越大,表面活性越大分散度 影响化学物活性;影响进入呼吸道的深度;影响进入呼吸道的溶解度30 大于10m颗粒在上呼吸道被阻;5m以下的颗粒可达呼吸道深部;小于0.5m的颗粒易经呼吸道再排出;小于0.1m的颗粒因弥散作用易沉积于肺泡壁。3132 挥发性大的液态化学物易形成较大的蒸气压,易于经呼吸道吸入。(三)挥发性 经皮吸收的液态化学物,挥发性大的较挥发性小、粘稠不易去除的危害性小。挥发性的化学物加入饲料后可因挥发而减少接触剂量。333
8、4 在密闭的、长期空气不流通的空间,有毒气体可能因比重不同而分层。火灾的有毒烟雾比重较轻,应匍匐逃生。(四)比重353637三、不纯物和化学物的稳定性 不纯物包括原料、杂质、副产品、溶剂、赋形剂、稳定剂和着色剂等。不纯物可能影响受检化学物的毒性,影响对受检化学物毒性的正确评价。毒物的不稳定可能影响毒性。如有机磷酸酯类杀虫剂库马福司在储存中的分解物对牛的毒性增强。3839第二部分 机体因素40 动物的不同物种、品系和个体,对同一化学物的毒性反应有量和质的差异。如苯引起兔白细胞减少,引起犬白细胞升高;-萘胺引起人和犬膀胱癌,对大鼠、兔和豚鼠无致癌性。个体之间的反应可存在较大差异。化学毒物一般只造成
9、一个或几个组织器官的损害。个体差异的表现41引起个体差异的机体因素 物种间遗传学的差异;个体遗传学的差异;机体的其他因素。42 不同物种、种属、品系的动物的解剖、生理、遗传学和代谢过程均有差异。一、物种间遗传学的差异(一)解剖、生理的差异 肝脏分叶(犬7兔5R6M4);发情期(RM全年,犬春秋);体细胞染色体的数目 脉率(次/分钟)43(二)代谢的差异44代谢的差异代谢的差异45(三)物种间遗传学的差异(三)物种间遗传学的差异464748495051 同种基因可以控制多种蛋白质合成,使生物表现出多种性状。二、个体间遗传学的差异基因多态性52相酶 1谷胱苷肽转移酶(GST)2其它相酶 硫转移酶(
10、ST)、甲基转移酶(MT)、乙酰基转移酶(NAT)代谢酶的多态性相酶 1氧化代谢酶 (细胞色素P-450)2酯酶 3.环氧水化酶(epoxide hydrolase,EH)53 机体所有大分子在其损伤后都会出现相应的修复系统,其作用为将受损伤部位除去,再将空出部分按原样合成一个新的部分予以填补,使原有的结构和功能得以恢复。这些过程是由于不同功能的酶参与的。各种修复酶亦可能出现多态性,使修复功能出现明显个体差异。修复功能的个体差异54 蛋白质对于各种外源化学物包括毒物的辨认、结合有高度的特异性与敏感性,结果会影响到外源化学物的生物活性。高等生物体内还有一类重要蛋白质就是受体蛋白,它是毒作用的靶分
11、子,不同毒物作用于不同的受体上。受体本身可产生变异,它在细胞表面上分布的数量在不同个体、不同的生理状态下均可有差异。受体与毒作用敏感性55 机体的健康状况、免疫状态、年龄、性别、营养状况、生活方式等因素对于毒作用的敏感性可以产生不同程度的影响。三、机体其他因素对毒性作用易感性的影响56 遗传缺陷或遗传病的毒作用敏感性高,如着色性干皮病对紫外线的敏感性较高(一)健康状况 疾病的损害和某种化学物作用相同时,接触化学物往往会加剧或加速毒作用的出现。免疫状态过低或过高都可产生不良后果。不利的环境条件或在动物中引起应激的刺激可影响药物代谢和分布,如感冒应激可增加芳香族的羟基化作用。5758 新生儿和老人
12、胃酸分泌较少,因此可改变某些化学物的吸收;肠的运动性也可受年龄影响而改变化学物的吸收位置;婴儿肠管菌丛缺乏可影响化学物吸收前的转化;1生物转运的差异59 婴儿血浆pH降低也将会影响某些化学物与蛋白质结合、分布和排泄 新生儿血-脑脊液屏障不健全,通透性高,易产生神经毒性。婴儿和老人血浆蛋白质和血浆清蛋白水平都较低,可能减少与化学物的结合,增加游离化学物的浓度。婴儿和老人肾小球的滤过作用和肾小管分泌都较低,减弱化学物清除,延长接触时间,导致蓄积毒性增加。60婴儿的药物代谢酶不完善,同工酶的构成比与成年动物可能有非常大的差异。2.药物代谢酶系统 新生小鼠中,需代谢失活的环己烯巴比妥的睡眠时间为成年小
13、鼠的70倍,使成年小鼠睡眠时间小于1h的剂量对乳鼠有致命的毒性;四氯化碳在新生大鼠中无肝毒。61 氯霉素90与葡萄糖醛酸结合,新生儿期葡萄糖醛酸结合的缺乏导致未变化的氯霉素持续高血浆水平,可导致人类婴儿严重的发绀和死亡;胆红素与葡萄糖醛酸结合不足可提高自由胆红素的水平,加上血-脑脊液屏障不健全,可引起新生儿黄疽并导致脑损害。62 老年动物对某些化学物的药物代谢能力较年轻成年动物低。普萘洛尔和利多卡因的清除在老年人可能减少。可能导致毒性并与成年动物有差异。63代谢后毒代谢后毒性减弱性减弱代谢后毒代谢后毒性增强性增强酶活性酶活性幼年幼年成年成年老年老年64 CS2通过抑制多巴胺-羟化酶,使多巴胺转
14、化成肾上腺素的能力下降而作用于神经系统锥体外系。老年人神经递质的合成能力下降,肾上腺受体亦趋于减少,对神经毒物CS2的敏感性明显增加。3神经系统65 环己烯巴比妥的生物半衰期在雌大鼠中比在雄大鼠中长得多,诱导的睡眠时间也比雄大鼠长(三)性别1一般雄性代谢化学物比雌性更快速66 2,4-二硝基甲苯对雄性大鼠的致肝癌性更强,是由于在雄性中其葡萄糖醛酸结合物更多由胆汁排泄,随后在肠管被解离、还原后再吸收,此还原产物有致肝癌性。2排泄的性别差异67 氯仿对小鼠的肾毒性,性别差异在青春期时出现,雄性比雌性更敏感,阉割雄性动物能消除性别差异,随后给予雄激素可恢复性别差异。在体外,来自雄性肾脏的微粒体比来自
15、雌性小鼠的对氯仿的代谢快10倍。3性别差异受激素和遗传因素影响68 动物的营养状态公认对药物代谢、分布和毒性有重要的影响。(四)营养条件6970 缺乏必需脂肪酸、磷脂、蛋白质缺乏必需脂肪酸、磷脂、蛋白质及一些维生素(及一些维生素(VAVA、VEVE、VCVC、VBVB2 2)和)和必需微量元素(如必需微量元素(如ZnZn、FeFe、MgMg、SeSe、CaCa等),均可改变机体对外源化合物等),均可改变机体对外源化合物的代谢转化。如低蛋白饲料喂养大鼠,的代谢转化。如低蛋白饲料喂养大鼠,将使巴比妥引起的睡眠时间延长,将使巴比妥引起的睡眠时间延长,CClCCl4 4致肝的毒性作用减低。致肝的毒性作
16、用减低。71 动物喂以含蛋白量为5%的饲料与含20%蛋白饲料的动物相比较,微粒体蛋白质的水平较低,血浆清蛋白水平减少,非结合化学物的血浆水平增加,酶活性显著丧失:四氯化碳的肝毒性下降,黄曲霉毒素的致癌性减少。但巴比妥酸盐睡眠时间延长,扑热息痛的肝毒性增加。1蛋白质缺乏72 可减少微粒体酶的水平和活性,使乙基吗啡,环己巴比妥和苯胺代谢减少。脂类是细胞色素P-450所必需的。2脂肪酸缺乏73 易减少化合物的代谢。饥饿或饮食改变可能减少必要的辅助因子,如相结合反应必需的硫酸盐的耗损。动物整夜禁食可能因正常水平的谷胱甘肽50%被消耗,影响对乙酰氨基酚和溴苯解毒,增加其肝毒性。3矿物和维生素缺乏74 限
17、量饮食是指给予动物应有饲料量的60%,但补充足够的维生素和矿物质。可以延长动物的寿命,对于肿瘤的自然发生和化学诱癌有抑制作用。限量饮食可增加大鼠肝、肾的GST活性,减少致癌物加合物的形成。75第三部分 环境因素76 环境温度的改变可引起不同程度的生理、生化系统和内环境稳定系统的改变,如改变通气、循环、体液、中间代谢等并影响化学物的吸收、代谢、毒性。一、气象条件(一)温度77 高温引起动物皮肤毛细血管扩张、血循环和呼吸加快,胃液分泌减少,出汗增多,尿量减少。使经皮和经呼吸道吸收的化学物吸收增加;经胃肠道吸收减少,随汗液排出增加,经尿液排出减少。78 58种化合物在不同环境温度(8、26和36)下
18、对于大鼠LD50的影响 55种化合物在36高温环境下毒性最大,26环境下毒性最小;引起代谢增高的毒物如五氯酚,2,4-二硝基酚在8毒性最低;引起体温下降的毒物如氯丙嗪在8时毒性最高。79 高气湿可造成冬季易散热,夏季不易散热,增加机体体温调节的负荷。高气湿伴高温可因汗液蒸发减少,使皮肤角质层的水合作用增加,进一步增加经皮吸收的化学物的吸收速度,并因化学物易粘附于皮肤表面而延长接触时间。(二)气湿80 一般变化不大。气压增加往往影响大气污染物的浓度,气压降低可以因降低氧分压而增加CO的毒性。(三)气压81 生物体的许多功能活动常有周期性的波动。如24h的(昼夜节律)或更长周期(季节节律)的波动。
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