外源化学物毒性作用的影响因素.ppt
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1、外源化学物毒性作用的影响因素 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望影响毒性作用的因素 化学物因素;机体因素;环境条件;化学物的联合作用。2第一节 化学物因素 34一、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。5化合物的化合物的化学结构化学结构化合物的理化性质化合物的理化性质化合物的化合物的化学活性化学活性化合物的生物化合物的生物活性活性6HHHHHH麻醉作用抑制造血机能CH4
2、 苯(一)取代基的影响7HHHHHHNH3麻醉作用麻醉作用抑制造血机能抑制造血机能8HHHHHHNO3麻醉作用麻醉作用抑制造血机能抑制造血机能9 烷烃类 取代基愈多,毒性愈大CH4CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 异庚烷,正己烷 新己烷;成环化合物毒性大于不成环化合物:环烷烃的麻醉作用 开链烃19(四)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 20 外源化学物结构与主动转运载体的底物类似,可借助这些特异的载体系统吸收。(五)与营养物和内源性物质的相似性 氟尿嘧啶被嘧啶转运系统携带;铬和锰通过铁转运机制吸收;铅在肠管经由钙转运系统主动吸收;百草枯通过主动吸收进
3、入肺组织21 试图寻找出分子的结构与其效应的定量关系,预测新分子的生物活性。毒性与化学结构的关系研究QSAR定量构效关系(quantitative structure activity relationship,QSAR)22 化学物在体内转运与其疏水性()有关;在作用部位反应与其电性效应参数()和立体效应参数(Es)有关。Hansch方程Log 1/c=a+b+cEs+d23QSAR分析方法分类 第一类采用的结构描述为分子的整体物化性质,如偶极矩、溶解度、亲电性等;第二类取分子的局部的拓扑性质,即基因、碎片等为结构描述因子。得出与特定活性有关的性质或性质组合。25 化学物的理化特性对于它进入
4、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26 砒霜(As2O3)和雄黄(As2S3)铅化物固态化学物 氟化氢(HF)、氨;二氧化氮(NO2)气态化学物(一)溶解性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。血/气分配系数28 亲水性小分子(1%的部分存在各自不同的等位基因形式,它们的基因产物的结构和活性有所不同。二、个体间遗传学的差异基因多态性44相酶 1谷胱苷肽转移酶(GST)2其它相酶 硫转移酶(ST)、甲基转移酶(MT)、乙酰基转移酶(NAT)代谢
5、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)45 分析和确定200多种已知环境疾病易感性基因的遗传序列多样性资料 建立基因多态性数据库;明确基因多态性如何影响暴露于特定毒物或致癌物的发病危险性或耐受性。环境基因组计划(Environmental genome Project,EGP)46 推动有重要功能意义的环境应答基因的多态性研究,确定它们引起环境暴露致病危险性的差异;推进基因-环境相互作用对疾病影响的流行病学研究。环境基因组计划的主要目的47环境基因组计划研究的环境有关疾病 癌;肺疾病;神经退化疾病;发育疾病;出生缺
6、陷,生殖功能;自体免疫疾病。48环境基因组计划研究10类环境反应基因 DNA修复基因;外源化学物代谢基因;代谢基因;信号转导基因;受体基因 介质基因;参与氧化过程的基因;介导营养因素的基因;细胞周期控制基因;细胞药物敏感基因49图5-1 环境反应基因 50 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51 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
7、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52 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53 遗传缺陷或遗传病的毒作用敏感性高(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。54 新生儿和
8、老人胃酸分泌较少,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;(二)年龄1生物转运的差异55 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。56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
9、眠时间为成年小鼠的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。57 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。58 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。59年龄年龄年龄年龄毒毒毒毒作作作作用用用用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
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