藥代動力學

藥代動力學

醫學名詞
藥代動力學可分為活性藥物在吸收部位的釋放、吸收、分布和消除。[1]并運用數學原理和方法闡述血藥濃度随時間變化的規律的一門學科。包括藥物消除動力學一級消除動力學:單位時間内消除的藥量與血漿藥物濃度成正比,又叫恒比消除。零級消除動力學:單位時間内體内藥物按照恒定的量消除,又叫恒量消除。
    中文名:藥代動力學 外文名:Pharmacokinetic 别名: 釋義:研究藥物在體内吸收、代謝的規律 包括:消除動力學

性質

性質要求

給藥方便:口服有效,一次或兩次/日(消炎鎮痛藥、抗高血壓藥物、抗菌藥常用藥)

靶向分布或靶向活化:抗腫瘤藥物

起效快:抗過敏藥物、鎮痛藥物

藥物相互作用少:有利于聯合用藥,如降脂藥與抗高血壓藥物的合用

長期使用不産生耐藥性:如抗菌藥、抗癌藥、抗病毒藥。

無蓄積:如果藥物或其代謝物不能通過有效途徑排出體外,會在體内蓄積,産生毒性.

性質的重要性

随着藥物化學的發展及人類健康水平的不斷提高,對藥物的藥代動力學性質的要求越來越高:判斷一個藥物的應用前景特别是市場前景,不單純是療效強,毒副作用小;更要具備良好的藥代動力學性質。肽類藥物就是最典型的例子。一般來說,體内的許多生物活性肽如内啡肽等均具有高效低毒的特點,但是,體内不穩定,口服無效。

藥物的理化性質

藥物的體内過程

吸收:藥物口服後,進入消化道,在不同部位,如口腔、胃、腸吸收,進入血液。

分布:進入血液的藥物進入作用部位,産生治療作用或毒副作用。

代謝轉化:藥物在肝髒或胃腸道通過酶催化的一系列氧化還原反應發生生物轉化。

排洩:藥物或代謝物經腎(尿)或膽汁(糞)或呼吸排洩。

為了表述的方便,常把體内過程分為三個時相:

藥劑相:片劑或膠囊崩解、溶出,成為可被吸收的形式。(藥劑學研究内容。)

藥代動力相:藥物吸收、分布、代謝與排洩。(藥代動力學研究内容。)

藥效相:藥物與作用靶點相互作用,通過刺激和放大,引發一系列的生物化學和生物物理變化,導緻宏觀上可以觀察到的活性或毒性。(藥理學或毒理學研究内容。)

三個時相依次發生,但是可能同時存在:如緩釋藥物,一部分藥物已完成分布、發揮藥理作用,但是另一部分還在釋放和吸收的過程中。特别是藥代動力相和藥效相一般同時存在。

參數

一、吸收

溶出度:藥物分子在消化道中溶解的程度

生物利用度:藥物吸收的程度

絕對生物利用度

最大血藥濃度(Cmax)

達峰時間(Tmax)

二、分布

由于體内環境的非均一性(血液、組織),導緻藥物濃度變化的速度不同。

隔室(compartment):同一隔室藥物濃度的變化速度相同,均相。

一室模型:藥物進入血液迅速分布全身,并不斷被清除。

二室模型: 藥物進入體内後,首先快速分布于組織中,然後進入較慢的消除過程。

表觀分布體積(Vd)(aparent volume of distribution):表征藥物在體内被組織攝取的能力。表觀容積大的藥物體内存留時間較長。

藥物濃度-時間曲線下面積(AUC);系統藥物暴露(Systemic Exposure)

血腦屏障;蛋白結合率;分布半衰期(t 1/2(α)

三、消除

消除(elimination):原藥在體内消失的過程。包括腎(尿)或膽汁(糞)或呼吸排洩及代謝轉化的總和。

消除速率常數(elimination constants): 反映藥物在體内消失的快慢。不完全反映藥物的作用時間(代謝物也有活性)。

半壽期或半衰期(t1/2):藥物濃度或藥量降低50%所需的時間。消除半衰期t1/2(β))Terminal Half-life ,Elimination Half-life。

清除率(clearance,廓清率)或腎清除率(renal clearance):反映藥物或代謝物經腎被 排出體外的速度。

藥物機體相互作用

一方面是藥物對機體的作用,産生藥效、毒性或副作用,表現為藥物的藥理作用或毒理作用,決定于特定的化學結構,具有較強的結構特異性。

另一方面是機體對藥物的作用:吸收、分布,生物轉化和排洩,表現為藥物的藥代動力學性質。主要取決于藥物的溶解性、脂水分配系數、電荷等藥物分子整體的理化性質,結構特異性不強。

藥物的理化性質與吸收

藥物的吸收

是藥物由給藥部位通過生物膜進入血液循環的過程。

吸收部位

消化道(口服給藥,口腔、胃、小腸、大腸)、呼吸道(鼻腔給藥,肺)、肌肉(肌肉注射)、粘膜(栓劑)。

吸收部位不同,藥物被吸收的程度和快慢,有差異(靜注、肌注;皮下給藥,口服。)

共性: 藥物是通過生物膜吸收的。

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