化学治疗药全套课件.ppt
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1、化学治疗药Chemotherapeutic Agents,本章将讨论喹诺酮类抗菌药、抗结核病药、磺胺类抗菌药、抗真菌药物、抗病毒药物及抗寄生虫病药物,化学治疗药全套,1,化学治疗药Chemotherapeutic Agents本,第九章化学治疗药 Chemotherapeutic agents,抗结核药物,抗病毒药物,磺胺类药物及抗菌增效剂,喹诺酮类抗菌药,本章主要内容,抗真菌药物,抗寄生虫药,化学治疗药全套,2,第九章化学治疗药 Chemotherapeutic ag,化学治疗(Chemotherapy),用化学药物抑制或杀灭机体内的病原微生物、寄生虫以及恶性肿瘤,以缓解由它们所致疾病的治疗
2、.(简称化疗),化学治疗药全套,3,化学治疗(Chemotherapy) 用化学药物抑制或杀灭,化学治疗药Chemotherapy Agent),是一类对寄生在人体中的细胞或细胞群有毒性而对宿主细胞无害的化学物质。它包括抗微生物感染抗肿瘤化学治疗药抗病毒药抗寄生虫药抗糖尿病化学治疗药等,化学治疗药全套,4,化学治疗药Chemotherapy Agent) 是一,第一节 喹诺酮类抗菌药 Quinolone Antimicrobial Agents,化学治疗药全套,5,第一节 喹诺酮类抗菌药 Quinolone Antim,Piromidic acid,Chloroquine,Nalidixic
3、acid,一、喹诺酮类抗菌药物的发展概述,第一代喹诺酮抗菌药物的药效学特征抗革兰氏阴性菌药物,对革兰氏阳性菌几乎无作用。其活性中等,体内易被代谢,作用时间短,中枢毒性较大,易产生耐药性。,化学治疗药全套,6,Piromidic acid ChloroquineNali,从抗菌活性分类,1、抗革兰氏阴性菌药物如奥索利酸(Oxolinic acid)、吡咯酸(Piromidic acid)。其抗菌谱窄,易形成耐药性,作用时间短,中枢副作用较大,现已少用。2、抗革兰氏阳性菌药物如西诺沙星(Cinoxacin),吡哌酸(Pipemidic Acid)。其中一些对尿路及肠道感染也有作用,副作用较少,在体
4、内较稳定,药物以原形从尿中排出。3、抗革兰氏阳性与阴性菌药物对支原体、衣原体、军团菌及分枝菌有作用。它们为一系列氟代喹诺酮化合物如环丙沙星(Ciprofloxacin),药代动力学参数及吸收、分布代谢状况均佳,是当前最常用的合成抗菌药。,化学治疗药全套,7,从抗菌活性分类 1、抗革兰氏阴性菌药物如奥索利酸(Oxoli,从化学结构分类,萘啶酸类(Naphthyridinic Acides);噌啉羧酸类(Cinnolinic Acids);吡啶并嘧啶羧酸(Pyridopyrimidinic Acid);喹啉羧酸类(Quinolinic Acids).,化学治疗药全套,8,从化学结构分类 萘啶酸类(
5、Naphthyridinic A,结构类型,化学治疗药全套,9,吡啶并嘧啶羧酸:吡哌酸 NNNCH3COOHON喹啉羧酸类,常见的喹诺酮类药物,化学治疗药全套,10,常见的喹诺酮类药物化学治疗药全套10,吡哌酸 Pipemidic Acid,化学名:8-乙基-5,8-二氢-5-氧-2-(1-哌嗪基)吡啶并2,3-d嘧啶-6-羧酸 (8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido2,3-dpyrimidine-6-carboxylic acid)。,化学治疗药全套,11,吡哌酸 Pipemidic Acid化学名:8-乙基-5,,性质,酸碱两性
6、 酸性:羧基 碱性:哌嗪故可溶于酸性和碱性溶液,而在中性溶液中溶解度较小,化学治疗药全套,12,性质酸碱两性化学治疗药全套12,吡哌酸的发现,化学治疗药全套,13,吡哌酸的发现化学治疗药全套13,喹诺酮类药物的作用机制与药效团,抑制细菌DNA的旋转酶和拓扑异构酶IV,DNA旋转酶对于细菌的复制、转录和修复起决定性作用。而拓扑异构酶IV则是在细胞壁的分裂中对细菌染色体的分裂起关键作用。喹诺酮类药物通过抑制上述两种酶,使细菌处于一种超螺旋状态,因而防止细菌的复制。,化学治疗药全套,14,喹诺酮类药物的作用机制与药效团抑制细菌DNA的旋转酶和拓扑异,临床应用,体内代谢稳定,在尿中24小时回收率为90
7、%,原药占50%以上。主要用于革兰氏阴性菌和葡萄球菌所致的尿道、肠道及耳道感染。,化学治疗药全套,15,临床应用体内代谢稳定,在尿中24小时回收率为90%,原药占5,诺氟沙星 Norfloxacin,化学名:1-乙基-6-氟-4-氧代-1,4-二氢-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸 (1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-7-(piperazin-1-yl)quinoline-3-carboxylic acid)。别名:氟哌酸,化学治疗药全套,16,诺氟沙星 Norfloxacin化学名:1-乙基-6-氟-,诺氟沙星的用途,Norfloxacin为70年代末开发
8、的喹诺酮类抗菌药,氟甲喹具有较弱的抗菌作用,但具有较光的抗革兰氏阴性菌的性质,由于引入6位氟原子及分子中哌嗪基团的存在,使得此类药物具有良好的组织渗透性,具有抗菌谱广,对革兰氏阴性菌和阳性菌都有明显的抑制作用,特别是对包括绿脓杆菌在内的革兰氏阴性菌作用比庆大霉素等氨基糖苷类抗生素还强,临床上用于治疗敏感菌所引起尿道、肠道等感染性疾病,化学治疗药全套,17,诺氟沙星的用途Norfloxacin为70年代末开发的喹诺酮,Norfloxacin结构改造得到的药物,化学治疗药全套,18,Norfloxacin结构改造得到的药物 化学治疗药全套18,Norfloxacin的稳定性,Norfloxacin
9、在室温下相对稳定,但对光照分解,可检出如下分解产物。在2mol/L盐酸中回流50小时,可生成69脱羧物。,化学治疗药全套,19,Norfloxacin的稳定性Norfloxacin在室温下,盐酸环丙沙星 Ciprofloxacin Hydrochloride,化学名:1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸盐酸盐一水合物 (1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride monohydrate)。,化学治疗药
10、全套,20,盐酸环丙沙星 Ciprofloxacin Hydrochl,喹诺酮类抗菌药物的典型药物环丙沙星的合成,化学治疗药全套,21,喹诺酮类抗菌药物的典型药物环丙沙星的合成化学治疗药全套21,环丙沙星的用途,Ciprofloxacin为Norfloxacin分子中1位乙基被环丙基取代所得的喹诺酮类抗菌药。虽然抗菌谱与Norfloxacin相似,但对肠杆菌、绿脓杆菌、流感嗜血杆菌、淋球菌、链球菌、军团菌、金黄色葡萄球菌,脆弱拟杆菌等的最低抑菌浓度(MIC90)为0.008-2g/ml,这显然优于其他同类药物及头孢菌素和氨基糖苷类抗生素。另外,对耐-内酰胺类或耐庆大霉素的病源菌也显效,这使得C
11、iprofloxacin在临床上被广泛使用。,化学治疗药全套,22,环丙沙星的用途Ciprofloxacin为Norfloxac,喹诺酮类药物构效关系,1. 吡啶酮酸的A 环是抗菌作用必需的基本药效基团,变化较小。其中3位COOH和4位C=O与DAN螺旋酶和拓扑异构酶结合,为抗菌活性不可缺少的部分。3位的羧基被磺酸基、乙酸基、磷酸基、磺酰氨基等酸性替团替代以及4位酮羰基被硫酮基、亚氨基等取代均使抗菌活性减弱。2. B环可作较大改变,可以是并合的苯环(X=CH,Y=CH)、吡啶环(X=N,Y=CH)、嘧环(X=N,Y=N)等。,化学治疗药全套,23,喹诺酮类药物构效关系1. 吡啶酮酸的A 环是抗
12、菌作用必需的基,3. 1位N上若为脂肪烃基取代时,在甲基、乙基、乙烯基、氟乙基、正丙基、羟乙基中,以乙基或与乙基体积相似的乙烯基、氟乙基抗菌活性最好;若为脂环烃取代时,在环丙基、环丁基、环戊基、环己基、1(或2)-甲基环丙基中,其抗菌作用最好的取代基为环丙基、而且其抗菌活性大于乙基衍生物。1位N上可以为苯基或其它芳香基团取代,若为苯取代时,其抗菌活性与乙基相似,其中2,4-二氟苯基较佳,对革兰氏阳性菌作用较强。4. 2位上引入取代基后,其活性减弱或消失,这可能源于2位取代基的空间位阻作用干扰喹诺酮类药物与受体的结合时,对1位和3位取代基立体构象的要求所致。,化学治疗药全套,24,3. 1位N上
13、若为脂肪烃基取代时,在甲基、乙基、乙烯基、氟乙,5. 5位取代基中,以氨基的抗菌作用最佳。其他基团取代时,活性减少。5位取代基的存在,从空间张力的角度可干扰4位羰基与靶位的结合,取代基体积越大这种干扰越作用越强。所以抗菌活性减弱。但从电性效应的角度考虑,向其母核共轭键提供电子的取代基,均使4位羰基氧原子上的电荷密度有不同程度的提高,从而增加与靶位的结合力,使其抗菌活性增加,因此5位取代基对活性的影响为电性和立体因素的综合表现。6. 6位不同的取代基对活性的贡献大小顺序为FClCNNH2H,6位引入氟原子较6位为H的类似物的抗菌活性大30倍,这归因于6位氟代化物是药物与细菌DNA回螺旋酶的亲和力
14、增加217倍,对细菌细胞壁的穿透性增加170倍。,化学治疗药全套,25,5. 5位取代基中,以氨基的抗菌作用最佳。其他基团取代时,活,7. 7位引入各种取代基均可明显增加抗菌活性,特别为五元或六元杂环取代时,抗菌活性明显增加,尤其是哌嗪取代基最好。哌嗪等取代基进一步加强与细菌DNA回螺旋酶的结合能力。但也增加对GABA受体的亲和力,因而产生中枢的副作用。8. 8位以氟、甲氧基、氯、硝基、氨基取代均可使活性增加,其中以氟取代最佳,取代或与1位单原子以氧烷基成为含氧杂环,可使活性增加但光毒性也增加,若为甲基、甲氧基取代和乙基取代,光毒性减少。若1位与8位间成环,产生的光学异构体的活性有明显的差异,
15、以S异构体作用最强。,化学治疗药全套,26,7. 7位引入各种取代基均可明显增加抗菌活性,特别为五元或六,1. 保持对革兰氏阴性菌的高度活性,化学治疗药全套,27,1. 保持对革兰氏阴性菌的高度活性化学治疗药全套27,2. 改善对革兰氏阳性菌的活性,化学治疗药全套,28,2. 改善对革兰氏阳性菌的活性化学治疗药全套28,3. 增加抗厌氧菌的活性,化学治疗药全套,29,3. 增加抗厌氧菌的活性 化学治疗药全套29,4喹诺酮的毒副作用,1、与金属离子络合(Fe3+,Al3+,Mg2+,Ca2+)2、光毒性3、药物相互反应(与P450)4、其它中枢毒性(与GABA受体结合)胃肠道反应和心脏毒性与化学
16、结构相关,化学治疗药全套,30,4喹诺酮的毒副作用1、与金属离子络合化学治疗药全套30,化学治疗药全套,31,化学治疗药全套31,5. 药物代谢动力学与化学结构的关系,化学治疗药全套,32,5. 药物代谢动力学与化学结构的关系 化学治疗药全套32,Ciprofloxacin结构改造得到的药物,化学治疗药全套,33,Ciprofloxacin结构改造得到的药物 化学治疗药全套,化学治疗药全套,34,化学治疗药全套34,第二节 抗结核药物 Tuberculostatics,化学治疗药全套,35,第二节 抗结核药物 Tuberculostatics化学治,5.其他抗结核药物,吡嗪酰胺 乙硫酰胺 丙硫
17、异烟胺,吡嗪酰胺(pyrazinamide)为在研究烟酰胺时发现的抗结核杆菌药物,它为烟酰胺的生物电子等排体,因为是烟酰胺的抗代谢产物,所以起到抗结核作用。尽管吡嗪酰胺单独作为抗结核药物已出现耐药性,但在联合用药中发挥较好的作用,因此吡嗪酰胺已经成为不可缺少的抗结核药物。乙硫异烟胺ethionamide为二线抗结核药物,二线抗结核药物一般在耐受性和副作用的发生率方面高于一线药物。ethionamide为异烟酰胺的类似物,其分子中的乙基可以被丙基取代,即为丙硫异烟胺(prothionamide),两者对结核杆菌都具有较好的活性。ethionamide的作用机制与isoniazid类似,被认为是前
18、体药物,在体内经催化酶过氧化酶氧化成具有活性亚砜化物。ethionamide可与isoniazid及其衍生物合用,减少其耐药性。,第二节抗结核药物(Tuberculostatics),化学治疗药全套,36,5.其他抗结核药物吡嗪酰胺 乙硫酰胺,化学治疗药全套,37,化学治疗药全套37,分类,合成抗结核药: 异烟肼、对氨基水杨酸、乙胺丁醇。抗结核抗生素:链霉素(Streptomycin)卡那霉素(Kanamycin)利福霉素(Rifamycins)环丝氨酸(Cycloserin)紫霉素(Viomycin)卷曲(卷须)霉素(Capreomycin)等。,化学治疗药全套,38,分类合成抗结核药: 异
19、烟肼、对氨基水杨酸、乙胺丁醇。化学治疗,异烟肼 Isoniazid,化学名:4-吡啶甲酰肼(4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide)。别名:雷米封,化学治疗药全套,39,异烟肼 Isoniazid化学名:4-吡啶甲酰肼化学治疗药,药物的发现,1944年发现苯甲酸和水杨酸能促进结核杆菌的呼吸,从抗代谢学说出发,于1946年发现对氨基水杨酸(Para-aminosalicylic Acid)对结核杆菌有选择性抑制作用。 Isoniazid是在1952年被偶然发现对细胞内外的结核杆菌均显效的抗菌的药物。,化学治疗药全套,40,药物的发现1944年发现苯甲酸和水杨酸能促
20、进结核杆菌的呼吸,,异烟肼的作用机制,化学治疗药全套,41,异烟肼的作用机制化学治疗药全套41,二、合成抗结核药物典型药物异烟肼的代谢,化学治疗药全套,42,二、合成抗结核药物典型药物异烟肼的代谢化学治疗药全套42,isoniazid的合成是以4-甲基吡啶为原料,在金属钒的催化下,与空气中的氧作用,氧化成为异烟酸;再和水合肼缩合得isoniazid。,二、合成抗结核药物典型药物异烟肼的合成,化学治疗药全套,43,isoniazid的合成是以4-甲基吡啶为原料,在金属钒的催,构效关系,异烟腙在胃肠道中不稳定,释放出异烟酸,因此异烟腙抗结核活性可能来自于异烟酸本身。,化学治疗药全套,44,构效关系
21、异烟腙在胃肠道中不稳定,释放出异烟酸,因此异烟腙抗结,Isoniazid腙类衍生物,抗结核作用与异烟肼相似,但毒性略低,不损害肝功能,常与乙胺丁醇、乙硫酰胺合用。,化学治疗药全套,45,Isoniazid腙类衍生物 抗结核作用与异烟肼相似,但毒性,与金属离子作用,异烟肼可与铜离子、铁离子、锌离子等金属离子络合,如与铜离子在酸性条件下生成一分子螯合物,呈红色,在pH7.5时,生成两分子螯合物。 微量金属离子的存在可使Isoniazid溶液变色,故配制时,应避免与金属器皿接触。本品受光、重金属、温度、pH等因素影响变质后,分解出游离肼,使毒性增大,所以变质后不可药用。,化学治疗药全套,46,与金属
22、离子作用异烟肼可与铜离子、铁离子、锌离子等金属离子络合,本品在碱性溶液中,在有氧气或金属离子存在时,可分解产生异烟酸盐,异烟酰胺及二异烟酰双肼等。,化学治疗药全套,47,本品在碱性溶液中,在有氧气或金属离子存在时,可分解产生异烟酸,还原性,Isoniazid分子中含有肼(-NHNH2)的结构,具有还原性。弱氧化剂如溴、碘、溴酸钾等在酸性条件下,均能氧化本品,生成异烟酸,放出氮气。与硝酸银作用,也被氧化为异烟酸,析出金属银。,化学治疗药全套,48,还原性Isoniazid分子中含有肼(-NHNH2)的结构,,代谢途径,50%-90%,与甘氨酸结合20%-40%,微粒体P450的底物,导致可引起肝
23、坏死的乙酰肝蛋白的形成,化学治疗药全套,49,代谢途径50%-90%与甘氨酸结合20%-40%微粒体P45,合成,化学治疗药全套,50,合成化学治疗药全套50,与异烟肼类似的抗结核药,化学治疗药全套,51,与异烟肼类似的抗结核药化学治疗药全套51,对氨基水杨酸钠 Sodium Aminosalicylate,化学名:4-氨基-2-羟基苯甲酸钠二水合物 它是依据苯甲酸和水杨酸能促进结核杆菌呼吸这一事实,从代谢拮抗原理于1946年找到了Para-aminosalicylic Acid,它的作用机理为与对氨基苯甲酸竞争二氢叶酸合成酶,使二氢叶酸形成发生障碍,蛋白质合成受阻,致使结核杆菌不能生长和繁殖
24、。当Sodium Aminosalicylate与Isoniazid共服时,发现它能减少Isoniazid乙酰化。,化学治疗药全套,52,对氨基水杨酸钠 Sodium Aminosalicylate,盐酸乙胺丁醇 Ethambutol hydrochloride,化学名:(2R,2R)-(+)-2,2-(1,2-乙二基二亚氨基)双-1-丁醇二盐酸盐2R,2R)-(+)-2,2-( 1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol dihydrochloride,化学治疗药全套,53,盐酸乙胺丁醇 Ethambutol hydrochlori,用途,1962年研究1,2-亚
25、乙胺衍生物时,发现乙胺丁醇,其右旋体有抗结核活性。主要用于治疗对异烟肼、链霉素有耐药性的结核菌所引起的各型肺结核及肺外结核。与利福平合用,可提高疗效。,化学治疗药全套,54,用途1962年研究1,2-亚乙胺衍生物时,发现乙胺丁醇,其右,1.链霉素(streptomycin),2.卡那霉素(kanamycin),3.利福霉素(rifamycins),4.卷曲霉素(capreomycin),5.紫霉素(viomycin),6.环丝氨酸(cycloserin),抗结核抗生素(antitubercular antibiotics),化学治疗药全套,55,1.链霉素(streptomycin) 2.卡那
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