Клиренс). Проникновение через гистогематические барьеры. Возрастные — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Клиренс). Проникновение через гистогематические барьеры. Возрастные

2017-07-25 217
Клиренс). Проникновение через гистогематические барьеры. Возрастные 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Клиренс). Проникновение через гистогематические барьеры. Возрастные

особенности.
От распределения лекарства в организме зависит скорость наступления фармакологического эффекта, его интенсивность и продолжительность.

Для того, чтобы начать действовать, лекарственное вещество должно сконцентрироваться в нужном месте в достаточном количестве и оставаться там длительное время.

Лекарственное вещество, всасываясь из желудка или кишечника, в первую очередь обнаруживается в крупных сосудах и проникает в головной мозг, если препарат обладает такой способностью. После этого вещество попадает в другие органы и ткани.

Объем распределения лекарственных средств- отношение общего содержания вещества в организме к его сывороточной концентрации. Таким образом это некий условный объем, в котором должно было бы распределиться данное вещество, если бы его концентрация везде была такой же, как в плазме.

Общий клиренс - это показатель скорости очищения плазмы крови от данного вещества за единицу времени.

Органный клиренс- это показатель скорости очищения какого-либо органа (чаще печени) организма от данного вещества за единицу времени:

Понятие гистогематические барьеры предложено для обозначения барьерных структур между кровью и органами.

К числу подобных специализированных барьеров относят гематоэнцефалический барьер (между кровью и мозговой тканью) и гематоофтальмический барьер (между кровью и внутриглазной жидкостью). К числу специализированных барьеров относят гематоэнцефалический барьер (между кровью и мозговой тканью) и гематоофтальмический барьер (между кровью и внутриглазной жидкостью).

Проницаемость гистогематических барьеров зависит от химическо­го строения молекул переносимых веществ, от их физико-химичес­ких свойств. Так, для растворимых в липидах веществ гистогемати­ческие барьеры более проницаемы, поскольку такие молекулы легче проходят через липидные слои мембран клеток.

 

Парацетамол и метамизол натрия - фармакологические характеристики. Лечебные и нежелательные эффекты.

1. Метамизол натрия

Группа: НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ анальгетики, пиразолоновое производное

Механизм действия: Ингибирует ЦОГ-1 и ЦОГ-2

Эффекты: основные = анальгетический и жаропонижающий эффекты; слабый противовоспалительного эффект (относительно меньший риск нежелательных эффектов в т.ч. со стороны ЖКТ)

Нежелательные эффекты: т.к. пиразолоновое производное – ВЫСОКИЙ РИСК АГРАНУЛОЦИТОЗА!!! (подавление кроветворения в костном мозге)

2. Парацетамол

Группа: НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ анальгетики

Механизм действия: Ингибирует ЦОГ 3 (подобно другим ферментам из группы ЦОГ, ЦОГ-3 тоже участвует в синтезе простагландинов и играет роль в развитии боли и лихорадки, но в отличие от ЦОГ-1 и ЦОГ-2, ЦОГ-3 не принимает участия в развитии воспаления) (Некоторые авторы относят ЦОГ-3 к ЦОГ-1, называя её ЦОГ-1b или вариантом - СОХ 1v)

Эффекты: анальгетический и жаропонижающий НЕ ДЕЙСТВУЕТ на ЦОГ-1 и ЦОГ-2, поэтому НЕ ОБЛАДАЕТ противовоспалительной активностью, следовательно:

1). нет противовоспалительного эффектa;

2). не вызывает связанные с ингибированием ЦОГ -1 НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ явления:

раздражение ЖКТ (ульцерогенез) и др.

Фармакологическая характеристика витаминов группы В (В1, В2, В3, В5,

В6).

-1- Тиамин (витамин В 1) — первый из открытых витаминов. Тиамин в форме образующегося из него тиаминдифосфата входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетического обмена, обеспечивающих организм энергией и пластическими веществами, а также участвует в метаболизме разветвленных аминокислот.

1. входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетического обмена,

2. обеспечивающих организм энергией и пластическими веществами

3. участвует в метаболизме разветвленных аминокислот

Недостаток этого витамина ведет к нарушениям функционирования нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Недостаточность тиамина B 1 — бери-бери

Механизм действия Тиамин служит коферментом для нескольких реакций, в ходе которых происходит разрыв углеродных связей – окислительного декарбоксилирования a- кетокислот (пирувата и a-кетоглутарата), реакций пентозного цикла и др. Предполагается, что тиамин играет также определенную роль в функционировании нейронов, так как он был обнаружен в аксональных мембранах; кроме того, электрическая стимуляция нервов сопровождается высвобождением дифосфата и трифосфата тиамина.

-2- Рибофлавин (от лат. флавус — желтый, витамин В 2) в форме коферментов

1. участвует в окислительно-восстановительных реакциях,

2. способствует повышению восприимчивости цвета зрительным анализатором, в том числе адаптации к темноте.

Недостаточное потребление витамина В 2 сопровождается нарушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и сумеречного зрения, функционирования нервной, пищеварительной, сердечнососудистой систем, печени, кроветворения.

Проявления недостаточности – ангулярный стоматит, хейлоз, глоссит, себорейный дерматит, нормохромная нормоцитарная анемия. Эти явления подвергаются обратному развитию при приеме рибофлавина. Дефицит рибофлавина практически всегда возникает на фоне недостаточности других водорастворимых витаминов. Потребность в нем возрастает у пациентов, находящихся на гемо- и перитонеальном диализе.

-3- Витамин В3 (ниацин) участвует в окислительно- востановительных реакциях, недостаточность приводит к заболеванию "пеллагра", для которого характерны 3 основных признака: дерматит, диарея, деменция ("три Д"), Пеллагра проявляется в виде симметричного дерматита на участках кожи, доступных действию солнечных лучей, расстройств ЖКТ (диарея) и воспалительных поражений слизистых оболочек рта и языка. В далеко зашедших случаях пеллагры наблюдают расстройства ЦНС (деменция): потеря памяти, галлюцинации и бред.

-4- Витамин В5 (Пантотеновая кислота)- используется в клетках для синтеза кофермен-тов: 4-фосфопантотеина и КоА. 4-фосфопантотеин - коферменг пальмитоилсинтазы. КоА участвует в переносе ацильных радикалов в реакциях общего пути катаболизма, активации жирных кислот, синтеза холестерина и кетоновьж тел, синтеза ацетилглюкозаминов, обезвреживания чужеродных веществ в печени.

Клинические проявления недостаточности витамина. У человека и животных развиваются дерматиты, дистрофические изменения желёз внутренней секреции (например, надпочечников), нарушение деятельности нервной системы (невриты, параличи), дистрофические изменения в сердце, почках, депигментация и выпадение волос и шерсти у животных" потеря аппетита, истощение.

-5- Витамин В6 (пиридоксин) участвует в обмене липидов, аминокислот, в реакциях, обеспечивающих функционирование ЦНС, клеток крови, кожи.

Клинические проявления недостаточности витамина. Авитаминоз В6 у детей проявляется повышенной возбудимостью ЦНС, периодическими судорогами, что связано, возможно, с недостаточным образованием тормозного медиатора ГАМК, специфическими дерматитами. У взрослых признаки гиповитаминоза В6 наблюдают при длительном лечении туберкулёза изониазидом (антагонист витамина В6). При этом возникают поражения нервной системы (полиневриты), дерматиты.

108. Цианкобаламин. Фолиевая кислота. Влияние на обменные процессы. Использование в лечении гиперхромных анемий.

В12 (цианокобаламин). Содержится в печени и почках говядины. Влияет на обмен белков и НК. Необходим для процесса кроветворения. Недостаточность – мегалобластическая анемия, поражаются ЖКт и НС.

Цианокабаломид взаимодействует в желудке с внутренним факторов Касла и всасывается в тонкой кишке. Если фактора нет – нужно ввдоить парэнтерально. Иногда вызывает повышенную свертываемость крови.

Фолиевая кислота. Витамин группы В (витамин Вс, витамин В9), может синтезироватьс и необходимой для нормального созревания мегалобластов и образования нормобластов. Участвует в синтезе аминокислот (в т.ч. глицин, метионин), нуклеиновых кислот, пуринов, пиримидинов, в обмене холина, гистидина.

клиренс). Проникновение через гистогематические барьеры. Возрастные

особенности.
От распределения лекарства в организме зависит скорость наступления фармакологического эффекта, его интенсивность и продолжительность.

Для того, чтобы начать действовать, лекарственное вещество должно сконцентрироваться в нужном месте в достаточном количестве и оставаться там длительное время.

Лекарственное вещество, всасываясь из желудка или кишечника, в первую очередь обнаруживается в крупных сосудах и проникает в головной мозг, если препарат обладает такой способностью. После этого вещество попадает в другие органы и ткани.

Объем распределения лекарственных средств- отношение общего содержания вещества в организме к его сывороточной концентрации. Таким образом это некий условный объем, в котором должно было бы распределиться данное вещество, если бы его концентрация везде была такой же, как в плазме.

Общий клиренс - это показатель скорости очищения плазмы крови от данного вещества за единицу времени.

Органный клиренс- это показатель скорости очищения какого-либо органа (чаще печени) организма от данного вещества за единицу времени:

Понятие гистогематические барьеры предложено для обозначения барьерных структур между кровью и органами.

К числу подобных специализированных барьеров относят гематоэнцефалический барьер (между кровью и мозговой тканью) и гематоофтальмический барьер (между кровью и внутриглазной жидкостью). К числу специализированных барьеров относят гематоэнцефалический барьер (между кровью и мозговой тканью) и гематоофтальмический барьер (между кровью и внутриглазной жидкостью).

Проницаемость гистогематических барьеров зависит от химическо­го строения молекул переносимых веществ, от их физико-химичес­ких свойств. Так, для растворимых в липидах веществ гистогемати­ческие барьеры более проницаемы, поскольку такие молекулы легче проходят через липидные слои мембран клеток.

 


Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.021 с.