化学结构与药理活性PPT讲稿.ppt
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1、化学结构与药理活性第1页,共58页,编辑于2022年,星期五药物怎样到达作用部位?药物怎样到达作用部位?有多少药物能到达目的地?有多少药物能到达目的地?如何产生作用?如何产生作用?第2页,共58页,编辑于2022年,星期五给药给药药效药效药剂相药剂相药物动力相药物动力相药效相药效相第3页,共58页,编辑于2022年,星期五药物作用过程的三个阶段药物作用过程的三个阶段第4页,共58页,编辑于2022年,星期五第一节第一节药物动力相的构效关系药物动力相的构效关系一、药物的转运一、药物的转运第5页,共58页,编辑于2022年,星期五转运转运分布分布吸收吸收代谢代谢排泄排泄药效作用过程持效时间第6页,
2、共58页,编辑于2022年,星期五吸收 药物的分配系数、离解度 分布 不同的药物与各组织的亲和力不同 消除 排泄、生物转化(代谢)第7页,共58页,编辑于2022年,星期五二、影响药物到达作用部位的因素二、影响药物到达作用部位的因素 到达作用部位的药物浓度和哪些因素有关?到达作用部位的药物浓度和哪些因素有关?药物分子因素药物分子因素药物的化学结构与由结构所决定的理化性质。药物的化学结构与由结构所决定的理化性质。药物在其中运行的生物学因素药物在其中运行的生物学因素药物分子与细胞内体液,与生物聚合物等相互作用。药物分子与细胞内体液,与生物聚合物等相互作用。以上两种因素决定了药物的吸收、分布和消除特
3、征,决定了药物的生物利以上两种因素决定了药物的吸收、分布和消除特征,决定了药物的生物利用度。用度。第8页,共58页,编辑于2022年,星期五(一)、药物吸收(一)、药物吸收 1.药物的分配系数药物的分配系数P=CP=C生物相生物相/C/C水相水相 P=C P=Co o/C/Cw w 非水相目前广泛采用溶剂性能近似生物膜、不吸收紫外光、可形成氢键及化学非水相目前广泛采用溶剂性能近似生物膜、不吸收紫外光、可形成氢键及化学性质稳定的正辛醇。性质稳定的正辛醇。第9页,共58页,编辑于2022年,星期五分子结构的改变将对脂水分配系数发生显著影响。分子结构的改变将对脂水分配系数发生显著影响。因因P值较大,
4、常用值较大,常用lgP。X=lgPX-lgPH疏水常数,疏水常数,lgPX、lgPH分别为取代后和取代前分子的分配系数分别为取代后和取代前分子的分配系数1.药物的分配系数药物的分配系数第10页,共58页,编辑于2022年,星期五脂肪族和芳香族取代基的疏水常数,脂肪族和芳香族取代基的疏水常数,取代基取代基芳香系统芳香系统脂肪系统脂肪系统C6H5-n-C4H9-CH2CHBr-NO2-COOH2.132.001.000.94-0.28-0.282.132.001.000.60-0.82-1.26第11页,共58页,编辑于2022年,星期五是不是分配系数越大越好呢?是不是分配系数越大越好呢?水是生物
5、系统的基本溶剂,体液、血液和细胞浆液的实质都是水溶液。药水是生物系统的基本溶剂,体液、血液和细胞浆液的实质都是水溶液。药物要转运扩散至血液或体液,需要溶解在水中,即要求一定的水溶性(又称亲物要转运扩散至血液或体液,需要溶解在水中,即要求一定的水溶性(又称亲水性)。而药物要通过脂质的生物膜(包括各种细胞膜、线粒体和细胞核的外水性)。而药物要通过脂质的生物膜(包括各种细胞膜、线粒体和细胞核的外膜等),需要一定的脂溶性(又称亲脂性)。膜等),需要一定的脂溶性(又称亲脂性)。药物的分配系数影响药物的吸收药物的分配系数影响药物的吸收第12页,共58页,编辑于2022年,星期五 各类药物因作用不同,对脂溶
6、性有不同的要求。如:作用于中枢神经系统各类药物因作用不同,对脂溶性有不同的要求。如:作用于中枢神经系统的药物,需通过血脑屏障,应具有较大的脂溶性。的药物,需通过血脑屏障,应具有较大的脂溶性。第13页,共58页,编辑于2022年,星期五2.2.药物的解离度药物的解离度 多数药物为弱酸或弱碱,在体液中部分解离,离子型和非离子型(分子型)多数药物为弱酸或弱碱,在体液中部分解离,离子型和非离子型(分子型)同时存在。药物常以分子型通过生物膜,在膜内的水介质中解离成离子型,再同时存在。药物常以分子型通过生物膜,在膜内的水介质中解离成离子型,再起作用。因此起作用。因此药物需有适宜的解离度药物需有适宜的解离度
7、。离子型不易通过细胞膜,其原因是离子型不易通过细胞膜,其原因是(1)水是极化分子,与离子间产生静电引力,进)水是极化分子,与离子间产生静电引力,进行水合,离子的水合作用使体积增大,并更易溶于水,难以通过脂质的细胞膜,(行水合,离子的水合作用使体积增大,并更易溶于水,难以通过脂质的细胞膜,(2)细胞膜)细胞膜是由带电荷的大分子层所组成(如蛋白质的组成部分氨基酸可解离为羧基负离子和铵是由带电荷的大分子层所组成(如蛋白质的组成部分氨基酸可解离为羧基负离子和铵基正离子),能排斥或吸附离子,将阻碍离子的运行。基正离子),能排斥或吸附离子,将阻碍离子的运行。第14页,共58页,编辑于2022年,星期五 弱
8、酸或弱碱类药物在体液中解离后,离子与未解离分子的比率由解离指弱酸或弱碱类药物在体液中解离后,离子与未解离分子的比率由解离指数数pKapKa和介质的和介质的pHpH决定。即药物本身的酸碱性及药物吸附时所处环境的决定。即药物本身的酸碱性及药物吸附时所处环境的pHpH值值有关。有关。2.2.药物的解离度药物的解离度 第15页,共58页,编辑于2022年,星期五酸性药物类:酸性药物类:lgHA/AHA/A-=pKa-pH2.2.药物的解离度药物的解离度 碱性药物类:碱性药物类:lgBB/HB/HB =pH-pKa第16页,共58页,编辑于2022年,星期五3.3.药物药物pKapKa值与其吸收值与其吸
9、收 弱酸性药物如阿司匹林弱酸性药物如阿司匹林(pKa=3.5)(pKa=3.5)在胃中(在胃中(pH pH 1.2 1.2)99%99%以上以分子形式存在,以上以分子形式存在,故可被胃吸收(故可被胃吸收(3535);而在肠道中();而在肠道中(pH 7pH 7 8 8),其吸收率为零。),其吸收率为零。弱碱性药物如奎宁弱碱性药物如奎宁(pKa=8.4)(pKa=8.4),pH pH 1 1时,在胃中吸收率为零;而在时,在胃中吸收率为零;而在pH pH 7 78 8时,其吸收率为时,其吸收率为4141 5454。第17页,共58页,编辑于2022年,星期五3.3.药物在其他部位的吸收药物在其他部
10、位的吸收 除肠胃外,其他部位如肺、眼、皮肤肌肉都能吸收药除肠胃外,其他部位如肺、眼、皮肤肌肉都能吸收药物。体内不同部位对药物吸收所需分配系数不同物。体内不同部位对药物吸收所需分配系数不同肠胃吸收:肠胃吸收:lgP lgP 0.5 0.5 2.0 2.0口腔吸收:口腔吸收:lgP lgP 4 4 5.5 5.5皮肤吸收:皮肤吸收:lgP lgP 2.02.0第18页,共58页,编辑于2022年,星期五(二)药物向生物作用部位的分布(二)药物向生物作用部位的分布 药物进入血液后,必然要找一条道路到达生物作用部位。身体由各种各样的组织药物进入血液后,必然要找一条道路到达生物作用部位。身体由各种各样的
11、组织组成,药物与各种组织的亲和力是不同的。因此药物的组织分布必然对其生物活性产组成,药物与各种组织的亲和力是不同的。因此药物的组织分布必然对其生物活性产生巨大的影响。生巨大的影响。药物在体内各组织的分布在很大程度上取决于药物的理化性质。药物在体内各组织的分布在很大程度上取决于药物的理化性质。如:如:1)作用于中枢神经系统的药物,需通过血脑屏障,应具有较大的脂溶性。)作用于中枢神经系统的药物,需通过血脑屏障,应具有较大的脂溶性。2)不同药物在血浆与脑脊液间的分布也差异很大。)不同药物在血浆与脑脊液间的分布也差异很大。3 3)药物在血浆与脂肪之间的分布,这种分布影响药物作用的强度和持续时间。)药物
12、在血浆与脂肪之间的分布,这种分布影响药物作用的强度和持续时间。4)药物的分布还可能穿越胎盘。)药物的分布还可能穿越胎盘。第19页,共58页,编辑于2022年,星期五(三)、药物的蛋白结合(三)、药物的蛋白结合蛋白结合药物不容易通过细胞膜,没有药理活性,不能发挥治疗作用。蛋白结合药物不容易通过细胞膜,没有药理活性,不能发挥治疗作用。药物的蛋白结合对药物作用强度有很大的影响。药物的蛋白结合对药物作用强度有很大的影响。药物和蛋白的结合还会影响药物作用的持续时间。(可逆药物蛋白结合)药物和蛋白的结合还会影响药物作用的持续时间。(可逆药物蛋白结合)第20页,共58页,编辑于2022年,星期五(四)药物从
13、体内的消除(四)药物从体内的消除 药物从体内的消除对于药物脱离其作用部位是非常重要的。药物消除通常涉及若干同时药物从体内的消除对于药物脱离其作用部位是非常重要的。药物消除通常涉及若干同时发生的过程,如肾、胆汁系统、肺的排泄和生物转化。发生的过程,如肾、胆汁系统、肺的排泄和生物转化。1.药物的肾排泄药物的肾排泄 肾排泄对水溶性药物和已被生物转化的药物的消除起主要作用。它涉及肾小球过滤、肾排泄对水溶性药物和已被生物转化的药物的消除起主要作用。它涉及肾小球过滤、肾小管重吸收和分泌肾小管重吸收和分泌3个过程。个过程。肾小管分泌是肾小管分泌是主动转运主动转运。主动转运,又称逆流转运,其转运需要膜上的特异
14、性载。主动转运,又称逆流转运,其转运需要膜上的特异性载体蛋白,需要消耗体蛋白,需要消耗ATP,特点是分子或离子可由低浓度或低电位差的一侧转运到较高的一侧。,特点是分子或离子可由低浓度或低电位差的一侧转运到较高的一侧。第21页,共58页,编辑于2022年,星期五2.药物的胆汁排泄药物的胆汁排泄 药物的胆汁排泄经历肝细胞、胆和肠。有的药物经肝肠循环可重吸收。胆汁药物的胆汁排泄经历肝细胞、胆和肠。有的药物经肝肠循环可重吸收。胆汁排泄主要是消除这样一些有机阴离子和阳离子,即在肠排泄主要是消除这样一些有机阴离子和阳离子,即在肠pH条件下解离,不能被重吸条件下解离,不能被重吸收的离子。收的离子。3.生物转
15、化生物转化 体内药物主要在肝脏生物转化体内药物主要在肝脏生物转化(biotransformation)(biotransformation)而失去药理活性,并转化为极性高而失去药理活性,并转化为极性高的水溶性代谢物而利于排出体外。的水溶性代谢物而利于排出体外。生物转化分两步进行。第一步反应使多数药物灭活,但少数例外反而活化,故生物转化分两步进行。第一步反应使多数药物灭活,但少数例外反而活化,故生物转化不能称为解毒过程;第二步与体内物质结合后总是使药物活性降低或灭活生物转化不能称为解毒过程;第二步与体内物质结合后总是使药物活性降低或灭活并使极性增加。并使极性增加。各药在体内转化过程不同,有的只经
16、一步转化,有的完全不变自肾排出,有的经多步转各药在体内转化过程不同,有的只经一步转化,有的完全不变自肾排出,有的经多步转化生成多个代谢产物。化生成多个代谢产物。第22页,共58页,编辑于2022年,星期五三、构效关系三、构效关系 化学结构决定理化性质,从而决定其药物动力学行为。化学结构决定理化性质,从而决定其药物动力学行为。第23页,共58页,编辑于2022年,星期五第24页,共58页,编辑于2022年,星期五第25页,共58页,编辑于2022年,星期五 药物在体内的分布是不均匀的。当药物在体内分布达到动态平衡时,体内药量与血药浓药物在体内的分布是不均匀的。当药物在体内分布达到动态平衡时,体内
17、药量与血药浓度的比值称度的比值称表观分布容积表观分布容积。它的药理意义在于表示药物在组织中的分布范围广不广,结。它的药理意义在于表示药物在组织中的分布范围广不广,结合程度高不高。血药浓度越高,合程度高不高。血药浓度越高,Vd越小。越小。C Cssss稳态血药浓度稳态血药浓度 消除速率常数消除速率常数 Vd表观分布容积表观分布容积 药物药物C Cssss/mg.L/mg.L-1-1/h/h-1-1V Vd d/L/LA A9.79.71.821.821414B B15.015.01.651.651010C C25.025.00.980.981010三种药物的药物动力学参数三种药物的药物动力学参数
18、第26页,共58页,编辑于2022年,星期五 第二节第二节 药效相的构效关系药效相的构效关系(Structure-ActivityRelationshipinthePharmacodynemicphase)药物按作用方式可分为两大类:药物按作用方式可分为两大类:1.结构非特异性药物结构非特异性药物 2.结构特异性药物结构特异性药物 第27页,共58页,编辑于2022年,星期五1.结构非特异性药物结构非特异性药物 有些药物的作用主要与药物的理化性质如解离度、溶解度、表面张力等有关,其化学有些药物的作用主要与药物的理化性质如解离度、溶解度、表面张力等有关,其化学结构缺乏特异性。例如口服硫酸镁,结构
19、缺乏特异性。例如口服硫酸镁,Mg2+和和SO42-不易被肠壁吸收,在肠内造成高渗,不易被肠壁吸收,在肠内造成高渗,阻止水分自肠道吸收而起导泻作用。静注甘露醇高渗注射液,对周围组织有脱水阻止水分自肠道吸收而起导泻作用。静注甘露醇高渗注射液,对周围组织有脱水作用,可清除脑水肿或肺水肿。口服抗酸药如三硅酸镁可中和胃酸,治疗消化性作用,可清除脑水肿或肺水肿。口服抗酸药如三硅酸镁可中和胃酸,治疗消化性溃疡。口服活性炭,具有吸附胃肠内有害物质的作用,用于食物中毒。抗肿瘤药溃疡。口服活性炭,具有吸附胃肠内有害物质的作用,用于食物中毒。抗肿瘤药物氮芥,可与癌细胞及正常细胞相互作用,产生药效及毒副作用。物氮芥,
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