临床药动学和TDM(临床)生物等效性课件.ppt
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- 临床 药动学 TDM 生物 等效 课件
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1、1/11/2023药动学和TDM1药动学和治疗药物监测药动学和治疗药物监测1/11/2023药动学和TDM2课程内容课程内容nPart I Part I 药动学和生物利用度药动学和生物利用度n 概念 药动学 临床药动学n 研究内容n 药动学参数n 生物利用度 n生物等效性n生物等效性评价n nPart II Part II 治疗药物监测和给药方案的制定治疗药物监测和给药方案的制定n 治疗药物监测(TDM)n 个体化给药方案拟定和调整1/11/2023药动学和TDM3Part I药动学和生物利用度1/11/2023药动学和TDM4药理学药理学药理学药理学 研究药物与机体相互作用规律的一门科学。研
2、究内容:药物效应动力学 药物代谢动力学1/11/2023药动学和TDM5药物代谢动力学(药物代谢动力学(pharmacokinetics)亦称药动学,是研究机体对药物的作用规律的学科。系应用动力学(kinetics)原理与数学模式,定量地描述与概括药物通过各种途径(如静脉注射、滴注,口服给药等)进入体内的吸收(Absorption)、分布(Distribution)、代谢(Metabolism)和排泄(Elimination),即A过程的“量时”变化或“血药浓度经时”变化的动态规律的一门科学。1/11/2023药动学和TDM6药物动力学药物动力学n多种名称药代动力学,药代学,药物代谢动力学,药
3、物动力学,药动学,PK,ADME吸收动力学代谢动力学消除动力学毒代动力学n体内过程研究药物的吸收(A)、分布(D)、代谢(M)、排泄(E)等体内过程的规律(ADME)药动学参数实际上只能分析吸收、分布、消除(包括代谢和排泄)规律1/11/2023药动学和TDM7药动力学药动力学 药物在人体内吸收、分布、代谢、排泄,应用药代动力学的原理设计和完善给药方案。体内药物浓度随时体内药物浓度随时间变化的规律间变化的规律时时 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1/11/2023药动学和TDM8临床药动学临床药动学临床药动学:研究药物在人体内的动力学规律并应用于合理设计个体给
4、药方案的综合性应用技术学科。临床药动学:应用血药浓度数据、药动学原则和药效学指标使临床药物治疗方案合理化。1/11/2023药动学和TDM9临床药动学研究的基本内容临床药动学研究的基本内容n新药临床药动学研究;n药物制剂生物等效性评价;n药物浓度与药物效应关系研究;n疾病对药动学过程的影响研究;n合并用药对药物体内过程的影响研究;n给药途径对药物体内过程的影响研究;n治疗药物监测(TDM);n1/11/2023药动学和TDM10血药浓度与药物效应血药浓度与药物效应1/11/2023药动学和TDM11血药浓度与药物效应血药浓度与药物效应 n治疗浓度范围(Therapeutic range):是指
5、有利的临床反应概率相对的高,而不利的临床反应概率相对的低的血药浓度区间。有效血药浓度范围:最低有效浓度(Minimum effect concentration,“MEC”)与最低毒性反应浓度(Minimum toxic concentration,“MTC”)之间的血药浓度范围。1/11/2023药动学和TDM12与血药浓度密切相关的药动学参数与血药浓度密切相关的药动学参数n 吸收速度常数“Ka”吸收速度常数是单位时间被吸收进入体内药物量占给药部位剩留药量的分数。n 消除速度常数“K”消除速度常数是单位时间机体消除体内剩留药量的分数。n 生物利用度“F”生物利用度是指制剂中药物被吸收进入体循
6、环的速度与程度。1/11/2023药动学和TDM13与血药浓度密切相关的药动学参数与血药浓度密切相关的药动学参数n 表观分布容积“V”药物的表观分布容积是指体内药物量按此时体内血药浓度溶解所需体液的理论体积。n 蛋白结合率“P”血液中药物-蛋白结合物占血液中药物总量的百分率。n 清除率“CL”单位时间机体清除含药血浆的体积。1/11/2023药动学和TDM14药物体内动力学过程药物体内动力学过程n一级动力学(恒比吸收、消除)dC/dt=-kC k:消除速率常数n零级动力学(恒量速、吸收消除)dC/dt=-k 非线性动力学(米氏方程)-dC/dt=Vm*C/(Km+C)Vm:理论上的体内药物最大
7、消除速度 Km:米氏常数。消除速度为1/2 Vm时的血药浓度1/11/2023药动学和TDM15速率过程特点速率过程特点n一级速率包括:一级吸收,一级消除特点:定比例吸收或消除n零级速率包括:零级吸收,零级消除特点:定量吸收或消除n米曼式(非线性)速率常先呈零级速率,后呈一级速率特点:常先定量吸收或消除,后定比例吸收或消除一级速率一级速率零级速率零级速率非线性速率非线性速率1/11/2023药动学和TDM16 室模型及其选择室模型及其选择n室模型:把药物体内分布与消除速率相似的部分用室来表征,从而将复杂的机体模拟为室的组合,把药物体内过程描述为各室间药物量的变化过程,以处理药物动力学数据的方法
8、。Single compartment model Two compartment model Multic compartment modeln室模型的特点:相对性;客观性;抽象性1/11/2023药动学和TDM17房室模型房室模型n一室模型Ka吸收速率Ke消除速率Vd表观分布容积n二室模型K12:1室到2室的速率K21:2室到1室的速率K10:消除速率常数V1:1室表观分布容积n三室模型nK13:1室到2室的速率nK31:1室到2室的速率n其他符号意义同二室1/11/2023药动学和TDM18图例图例 一室一室(少见少见)二室二室(多数药物多数药物)三室三室(与内源物相近者与内源物相近者)
9、静注给药静注给药C-T曲线曲线 C-T曲线曲线lnC-T曲线曲线1/11/2023药动学和TDM19一级参数与二级参数一级参数与二级参数 一级参数药动学数学方程中变量前的系数例如:A,B,G,二级参数由一级参数变换、计算所得例如:t1/2,K10,Vd,CL,K12,K21 通常药动学参数是指二级参数1/11/2023药动学和TDM20反映吸收的参数:反映吸收的参数:AUCnAUC(c-t曲线下面积):AUC0 指药物从零时间至所有原形药物全部消除这一段时间的药-时曲线下总面积,反映药物进入血循环的总量。n既反映吸收,又反映体内药量和蓄积nAUC:有四种实测AUC(0t)梯形计算值AUC(0)
10、梯形计算值拟合AUC*(0t)积分拟合值AUC*(0)积分拟合值1/11/2023药动学和TDM21四种四种AUC1/11/2023药动学和TDM22AUC计计 算算 方方 法法方法一:根据 A、B、各值计算方法二:梯形面积法(trapezoidal rule)BAAUC01/11/2023药动学和TDM23AUC计计 算算 方方 法法1/11/2023药动学和TDM24AUC梯形面积法梯形面积法n总面积各间隔时间内梯形面积和 AUC0n=(1/2)(C1+C2)(t2-t1)+(1/2)(C2+C3)(t3-t2)+(1/2)(Cn-1+Cn)(tn-tn-1)AUC0:以最小二乘法先求,再
11、按下式算出 AUC0=AUC0n+Cn/1/11/2023药动学和TDM25反映吸收的浓度参数反映吸收的浓度参数n平均稳态血浓Cav(ss)=AUCss/等间隔()恒量多次用药 5-7个t1/2到稳态 t1/2 不蓄积 t1/2 可蓄积 (t1/2)/1.4 易蓄积n静注给药的零时血浓(C0)1/11/2023药动学和TDM261/11/2023药动学和TDM27反映吸收的峰值参数反映吸收的峰值参数n为非静脉给药参数药浓峰值 实测值:Cmax 拟合值:Cp达峰时间 实测值:Tmax 拟合值:Tp1/11/2023药动学和TDM28反应吸收速率的常数:反应吸收速率的常数:Kan曲线拟合法 有误差
12、n吸收百分数-时间图不管一级吸收或零级吸收Wagner-Nelson法:单室模型Loo-Riegelman法:需静注、口服两类数据n反卷积分法需静注、口服两类数据两类数据浓度的时间点相同1/11/2023药动学和TDM29C(t)=Ae-t+Be-t+Ge-t1/11/2023药动学和TDM30反映分布的参数:反映分布的参数:Vd(表观分布容积表观分布容积)n概念:概念:指静脉注射一定量药物待分布平衡后,按测得的血药浓度计算该药应占有的血浆容积。VdX(mg)/C(mg/L)(=CL/Vd)n意义:意义:了解药物分布的广泛程度或与组织。如一定量的药物,Vd大时,血药浓度低,组织分布广;Vd小时
13、,血药浓度高,组织中药物少。0AUCDVd1/11/2023药动学和TDM31表观分布容积:表观分布容积:Vdn多种形式:Vd,Vc(V1),V2n两种表达剂量按个体用药,不管体重,Vd单位为L剂量按公斤体重给药,Vd单位为L/kgn人体试验,A、B、C三药均静注6mg,其血浓不同:A药 0.6 mg/L,Vd=10L 药物近似全身分布(人:2.5-36 L)B药 6 mg/L,Vd1L 药物主要在血中(人:36 L)实际上人体不可能有100L体液,故称“表观分布容积”1/11/2023药动学和TDM32反映消除的参数:反映消除的参数:t1/2(半衰期)(半衰期)n指血药浓度下降一半所需的时间
14、。n反映消除,t1/2=0.693/Ken多种t1/2一室:t1/2二室:t1/2,t1/2三室:t1/2,t1/2,t1/2n现主张统一用t1/2z 终末半衰期1/11/2023药动学和TDM33等量等间隔(等量等间隔(t1/2)多次给药多次给药血中积累药物血中积累药物 t1/2数 一次给药 血中总药量 剩余量 1 50%A0 50%A0 2 25%A0 75%A0 3 12.5%A0 87.5%A0 4 6.25%A0 93.8%A0 5 3.13%A0 96.9%A0 6 1.56%A0 98.4%A0 7 0.78%A0 99.2%A01/11/2023药动学和TDM34等量等间隔多次
15、给药等量等间隔多次给药n等量等间隔多次给药,若每天给药总量不变,增加给药次数可使血药浓度峰值和谷值的波动减小,反之也然。n等量等间隔多次给药后所达到的Css与给药剂量成正比。n恒速静脉滴注给药,血药浓度不产生波动。n按一个1/2间隔给药,首剂加倍可使血药浓度立刻达到Css。1/11/2023药动学和TDM35反映消除的参数:反映消除的参数:CL(总清除率总清除率)n单位时间内有多少毫升血中的药物被清除n正确估算药物从体内消除速度的唯一参数nCL=KeVd(一室模型)niv CL=D/AUCniv gtt CL=k0/Css (k0为输注速度)nnv F=100%时,类似iv gtt n附:尿排
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