临床药代动力学基本概念PPT讲稿.ppt
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1、临床药代动力学基本概念第1页,共48页,编辑于2022年,星期四第一节第一节 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、代谢和排泄吸收、分布、代谢和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。第2页,共48页,编辑于2022年,星期四 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 constan
2、t)1.一级动力学过程(first order kinetics)2.零级动力学过程(zero order kinetics)3.米氏方程与动力学过程第3页,共48页,编辑于2022年,星期四1、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,转运速率与转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
3、 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 lnCtt-ke第4页,共48页,编辑于2022年,星期四1.1.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
4、随初浓度而改变。半衰期恒定,不随初浓度而改变。第5页,共48页,编辑于2022年,星期四一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CTlogCT第6页,共48页,编辑于2022年,星期四1级消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%第7页,共48页,编辑于2022年,星期四2、零级动力学过程(zero order kinetics)药物的
5、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 (half-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 降低而缩降低而缩短短,不是固定值。第8页,共48页,编辑于2022年,星期四 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(与浓度单位时间内消除的药量是常数(与浓度的零次方成正比,即消除速率与药量或的零次方成正比,即消除速
6、率与药量或浓度无关)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.血药浓度与时血药浓度与时间呈直线关系。间呈直线关系。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,可随给药剂量或浓度而变化第9页,共48页,编辑于2022年,星期四零级动力学药-时曲线药-时曲线药-时半对数曲线CTlogCT第10页,共48页,编辑于2022年,星期四3.Michaelis-Menten3.Michaelis-Menten 动力学 dC VmC =dt KmC当 C Km时,Km 可忽略不计,dC/dt=Vmax
7、dC/dt=K 例:酒当 KmC时,C 可忽略不计,dC VmC =dt KmdC/dt=KC第11页,共48页,编辑于2022年,星期四Michaelis-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 低浓度高浓度第12页,共48页,编辑于2022年,星期四(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)以血浆药物浓度(简称血药浓度)为纵坐标,时间为横坐标,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-时间曲线下曲线下面积(面积(area under
8、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 第13页,共48页,编辑于2022年,星期四计算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/Ke CTt1 t2 t3 t4 t5 t6 tnc1c2c3c4c5c6cn第14页,共48页,编辑于2022年,星期四计算AUC的其它方法:积分法求积仪
9、称量法AUC=A/+B/程序法第15页,共48页,编辑于2022年,星期四三、房室模型三、房室模型(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 第16页,共48页,编辑于2022年,星期四室的划分*按动力学特点分为若干室。*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
10、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。第17页,共48页,编辑于2022年,星期四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,不再从机药物进入机体后,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泄药物以不同速度,不同途径不可逆的从机体排泄或转化着,称为开放系统。或转化着,称为开放系统。第18页,共48页
11、,编辑于2022年,星期四1、一室模型一室模型 最简单的药物代谢动力学模型 假设静脉给药后,药物立即均匀地分布在可到达的体液与组织中机体组织内药量与血浆内药物分子瞬时取得平衡 实际上这种情况比较少 第19页,共48页,编辑于2022年,星期四DKaDDDDkel一房室模型示意图第20页,共48页,编辑于2022年,星期四一房室模型药时曲线(静脉给药)CTlogCT第21页,共48页,编辑于2022年,星期四一房室模型的药时曲线(血管外给药)一房室模型的药时曲线(血管外给药)logCT第22页,共48页,编辑于2022年,星期四2、二室模型 静注时药时半对数曲线由二段不同的直线构成的。包括中央室
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