药理学-第二章-药代动力学课件.ppt
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- 药理学 第二 动力学 课件
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1、第二章第二章 药物代谢动力学药物代谢动力学Chapter 2 Pharmacokinetics 体内药物浓度随时间变化的规律体内药物浓度随时间变化的规律是应用动力学原理与数学模型,是应用动力学原理与数学模型,定量地描述药物的吸收定量地描述药物的吸收(absorption)(absorption)、分布、分布(distribution)(distribution)、代谢、代谢(metabolism)(metabolism)和排泄和排泄(elimination)(elimination)过程随时间变化过程随时间变化动态规律的一门学科。动态规律的一门学科。即研究即研究体内药物的存在位置、体内药物的存
2、在位置、数量与时间之间的关系。数量与时间之间的关系。时时 间间血浆药物浓度血浆药物浓度(mg/L)口口 服服静脉注射静脉注射 药物体内药物体内ADMEADME过程过程体内过程的分类体内过程的分类吸吸 收收 absorptionabsorption分分 布布 distributiondistribution代代 谢谢 metabolismmetabolism排排 泄泄 eliminationelimination药物体内过程的意义:药物体内过程的意义:Therapeutic PrinciplesDiagnosis&DrugSelectionINPUTAbsorptionDistributionM
3、etabolismEliminationToxicity&/OREfficacyPharmacokineticsPharmacodynamics药物的转运和转化药物的转运和转化组织器官组织器官SYSTEMIC CIRCULATION游离型药游离型药结合型药结合型药吸收吸收排泄排泄生物转化生物转化第一节第一节 药物分子的跨膜转运药物分子的跨膜转运 一、药物通过细胞膜的方式:一、药物通过细胞膜的方式:(一)滤过(一)滤过(二)(二)简单扩散简单扩散(脂溶扩散)(脂溶扩散)特点:特点:影响转运的主要因素:脂溶性(极性、解离性)影响转运的主要因素:脂溶性(极性、解离性)无需载体无需载体 无需耗能无需耗
4、能 无饱和现象无饱和现象无竞争抑制现象无竞争抑制现象 膜两侧浓度达平衡时转膜两侧浓度达平衡时转运达平衡运达平衡离子障的原理离子障的原理 非离子型药物易于通过生物膜非离子型药物易于通过生物膜,而离子型药物则被限制在膜,而离子型药物则被限制在膜的一侧。的一侧。简单扩散(脂溶扩散)简单扩散(脂溶扩散)脂质双分子层脂质双分子层HA HHA H+A+A-Ka=H+A-HApKa=pH-logA-HApH-pKa=logA-HA10pHpH-pKapKa=即即HAA-离离子子型型非非离离子子型型10pKa-pH=即即BH+H+BKa=H+BBH+BH+B离离子子型型非非离离子子型型pKa=pH-logBB
5、H+pKa-pH=logBH+B弱弱酸酸性性药药物物弱弱碱碱性性药药物物影响简单扩散的因素:药物所在环境的影响简单扩散的因素:药物所在环境的PHPH值值在酸性环境中解离度减小在酸性环境中解离度减小在碱性环境中解离度减在碱性环境中解离度减小小pKapKa值的概念值的概念 pKapKa值值是弱酸性或弱碱性药物在是弱酸性或弱碱性药物在50%50%解离时溶液解离时溶液的的pHpH值。值。注意:注意:pKapKa值不是药物自身的值不是药物自身的pHpH值。药物离值。药物离子化程度受子化程度受pKapKa值及所在溶液的值及所在溶液的pHpH值决定。值决定。pHpH值较高(碱化),酸性药物解离多,碱性药物解
6、值较高(碱化),酸性药物解离多,碱性药物解离少。离少。pHpH值较低(酸化),酸性药物解离少,碱性值较低(酸化),酸性药物解离少,碱性药物解离多药物解离多 (三)载体转运(三)载体转运 1 1、主动转运:特点:、主动转运:特点:2 2、易化扩散:特点:、易化扩散:特点:需载体需载体 需耗能需耗能 有饱和现象有饱和现象 有竞争抑制现象有竞争抑制现象 膜一侧药物转运完毕时转运停止。膜一侧药物转运完毕时转运停止。需载体需载体 不耗能不耗能 有饱和现象有饱和现象 有竞争抑制现象有竞争抑制现象 膜两侧浓度达平衡时转运达平衡膜两侧浓度达平衡时转运达平衡。(四四)膜动转运膜动转运 大分子物质 1.胞饮(pi
7、nocytosis)2.胞吐(exocytosis)二、影响药物通过细胞膜的因素二、影响药物通过细胞膜的因素(一)药物的解离度和体液的酸碱度(二)药物的浓度差以及细胞膜的通透性、面积和厚度(四)血流量(五)细胞膜转运蛋白的量和功能通透量(单位时间分子数)通透量(单位时间分子数)=(C1-C2)面积通透系数面积通透系数厚度厚度第二节第二节 药物的体内过程药物的体内过程一、吸收一、吸收 (A Absorption)bsorption)指药物未经化学变化而进入血流的过程。指药物未经化学变化而进入血流的过程。通常认为,只有吸收的药物,才能发挥预期疗效,通常认为,只有吸收的药物,才能发挥预期疗效,因此,
8、因此,药物吸收的多少与难易,对药物作用有决定药物吸收的多少与难易,对药物作用有决定性的影响。性的影响。吸收吸收血管内给药无吸收过程血管内给药无吸收过程其它给药途径按吸收速度排序:其它给药途径按吸收速度排序:吸入吸入舌下舌下直肠直肠 肌注肌注皮下皮下口服口服皮肤皮肤 (一)口服(一)口服主要吸收部位在主要吸收部位在小肠小肠 首过消除首过消除(first pass first pass eliminationelimination)口服口服药药物在吸收过程中受到物在吸收过程中受到胃胃肠道肠道和和肝脏细胞肝脏细胞的酶的的酶的灭活代谢,导致进入体灭活代谢,导致进入体循环的活性药量减少的循环的活性药量减
9、少的现象。现象。Inferior Inferior mesenteric veinmesenteric vein其他给药途径其他给药途径(二)吸入(二)吸入(三)局部用药(三)局部用药(四)舌下给药(四)舌下给药(五)注射给药(五)注射给药药物在血循环中存在的形式:药物在血循环中存在的形式:游离型药物游离型药物*结合型药物(药物结合型药物(药物-蛋白)蛋白)二、分布二、分布(Distribution)影响因素影响因素(一)血浆蛋白结合率(一)血浆蛋白结合率特点:结合疏松可逆特点:结合疏松可逆 竞争现象竞争现象(二)器官血流量(二)器官血流量(三)组织细胞结合(三)组织细胞结合(四)体液(四)体
10、液PH值和药物的解离度值和药物的解离度血浆蛋白血浆蛋白(五)体内屏障(五)体内屏障1.血脑屏障血脑屏障2.胎盘屏障胎盘屏障3.血眼屏障血眼屏障AChEP-450三、代谢(生物转化三、代谢(生物转化)(biotransformation)1、转化方式、转化方式相:氧化、还原、水解相:氧化、还原、水解相:结合相:结合2、代谢酶、代谢酶(1)专一性酶)专一性酶(2)非专一性酶非专一性酶肝药酶(肝药酶(P-450)诱导诱导抑制抑制细胞色素细胞色素P450P450单氧化酶系单氧化酶系四、排泄四、排泄(Excretion)药物的排泄途径药物的排泄途径、胆汁排泄、胆汁排泄肝肠循环肝肠循环、乳腺排泄、乳腺排泄
11、、其他、其他汗腺、呼吸、唾液、泪水汗腺、呼吸、唾液、泪水、肾排泄、肾排泄肾小球滤过肾小球滤过肾小管主动分泌肾小管主动分泌肾小管被动重吸收肾小管被动重吸收第三节第三节 房室模型房室模型(compartment models)根据药物在体内分布速率的特点对机体进根据药物在体内分布速率的特点对机体进行抽象进行划分。目前常用房室模型有:行抽象进行划分。目前常用房室模型有:1、开放性一室模型、开放性一室模型 (open one compartment model)2、开放性二室模型、开放性二室模型 (open two compartment model)3、开放性多室模型、开放性多室模型 (open m
12、ulti-compartment model)外周室外周室一室模型与二室模型比较一室模型与二室模型比较One compartment modelTwo compartment model体内体内D0ke中央室中央室D0k12k21k10静注一室模型时静注一室模型时-量关系曲线量关系曲线CkdtdCetkeeCC0303.2lglg0ekCC积分得:积分得:取对数取对数CttkeeCC0lgCtke/2.303*静注二室模型时静注二室模型时-量关系曲线量关系曲线静注二室模型时静注二室模型时-量关系曲线量关系曲线tteBeAC经理论推导得:经理论推导得:ttBeAecBlgc消除项消除项分布项分布
13、项A第四节第四节 药物消除动力学药物消除动力学 药物的体内过程导致在不同药物的体内过程导致在不同器官、组织、体液间的药物浓度器官、组织、体液间的药物浓度随时间变化而改变,此动态的药随时间变化而改变,此动态的药物转运和转化过程,称为动力学物转运和转化过程,称为动力学过程或速率过程。过程或速率过程。速率类型速率类型 药物体内过程药物体内过程转运转运转化转化主动转运主动转运被动转运被动转运Michaelis-Menten公式公式(酶反应动力学)(酶反应动力学)Ficks定律定律零级速率零级速率米米-曼速率曼速率一级速率一级速率CkdtdCeKdtdCCKCVdtdCmmax1 1、一级消除动力学、一
14、级消除动力学2 2、零级消除动力学、零级消除动力学3 3、米、米-曼动力学曼动力学米米-曼动力学曼动力学两个限制速率的情形(一)两个限制速率的情形(一)此时:C Km(零级动力学)(零级动力学)当体内药物浓度极大时当体内药物浓度极大时 一级消除动力学(定比消除)一级消除动力学(定比消除)(first-order elimination kineticsfirst-order elimination kinetics)是指血中药物消除速率(是指血中药物消除速率(dC/dtdC/dt)与血)与血中药物浓度的一次方成正比。即血药中药物浓度的一次方成正比。即血药浓度高,单位时间内消除的药量多。浓度高,
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