外周神经系统用药课件.pptx
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1、第三章 外周神经系统用药,Peripheral Nervous System Drug,影响传出神经系统功能的药物,依据药理作用的不同:,1、拟胆碱药,2、抗胆碱药,3、拟肾上腺素药,4、抗肾上腺素药,第三章 外周神经系统用药Peripheral Nervous,组胺是重要的“神经化学递质”,目前主要发现三种受体H1、H2、H3受体。,抗变态反应药主要为:H1受体拮抗剂。本章介绍的重点。,抗溃疡药主要为:H2受体拮抗剂。在第五章介绍。,局部麻醉药能够在用药局部可逆性的阻断感觉神经冲动的发生和传导,在意识清醒条件下引起感觉消失或麻醉,是一类重要的外周神经系统用药。,组胺是重要的“神经化学递质”,
2、目前主要发现三种受体H1、H2,第一节 拟胆碱药 Cholinergic Drug,躯体神经、交感神经节前神经元和全部副交感神经的化学递质均为乙酰胆碱(Acetylcholine,ACh)。,乙酰胆碱的药理作用:,1、M样作用:激动M胆碱受体。表现为心率减慢、血管扩张、心肌收缩力减弱,血压下降,平滑肌兴奋,腺体分泌增加,瞳孔括约肌和睫状肌收缩,扩张血管。,2、N样作用:激动N1、N2受体。,3、中枢作用,第一节 拟胆碱药 Cholinergic Drug躯体神,拟胆碱药是一类具有与乙酰胆碱相似作用的药物,按作用环节和机制的不同,分为:,1、胆碱受体激动剂,2、乙酰胆碱酯酶抑制剂,拟胆碱药是一类
3、具有与乙酰胆碱相似作用的药物,按作用环节和机制,氯贝胆碱是人们对乙酰胆碱结构改造而得。,乙酰胆碱,氯贝胆碱是人们对乙酰胆碱结构改造而得。乙酰胆碱,构效关系:,被乙基或苯基取代活性下降。,若有甲基取代可阻止胆碱酯酶的作用,延长作用时间,且N样作用大于M样作用。,氮上以甲基取代为最好,若以氢或大基团如乙基取代基则活性降低,若三个乙基则为抗胆碱活性。,带正电荷的氮是活性必需。,以两个碳原子长度为最好。,若有甲基取代,N样作用大为减弱,M样作用与乙酰胆碱相当。,构效关系:被乙基或苯基取代活性下降。若有甲基取代可阻止胆碱酯,1、对亚乙基桥部分,当改变主链长度,活性随链长度增加迅速下降。“五原子原则”,即
4、在季铵氮原子和乙酰基末端氢原子间,不超过五个原子的距离,能够获得最大拟胆碱活性。,2、对乙酰氧基部分,当用丙(丁)酰基取代,活性下降。同样证明了“五原子原则”。,3、由于酯基容易水解,故乙酰胆碱作用时间短,故选择不易水解的基团取代应该是一个不错的 途径。,作用强,持久,但是毒副作用大,仅用于治疗青光眼。,1、对亚乙基桥部分,当改变主链长度,活性随链长度增加迅速下降,综合以上最佳结构组合得到氯贝胆碱。,对汗腺、唾液腺作用强,造成瞳孔缩小,眼内压降低。临床用其硝酸盐制成滴眼液,用于治疗原发性青光眼。,综合以上最佳结构组合得到氯贝胆碱。对汗腺、唾液腺作用强,造成,目前对M胆碱受体激动剂的设计和合成研
5、究的焦点集中在开发治疗阿尔茨海默病(AD)和其它认知障碍疾病的药物。,AD患者的认知减退是因为大脑皮质胆碱能神经元的变性,变性使中枢乙酰胆碱的释放明显降低,结果使M1受体刺激不足,导致认知减退。,选择性中枢拟胆碱药目前被认为是较有前途的抗痴呆药物。,目前对M胆碱受体激动剂的设计和合成研究的焦点集中在开发治疗阿,临床应用:,主要用于手术后腹气胀、尿潴留及其他胃肠道或膀胱功能异常。,合成:,临床应用:主要用于手术后腹气胀、尿潴留及其他胃肠道或膀胱功能,二、乙酰胆碱酯酶抑制剂,通过抑制乙酰胆碱酯酶(AChE)的作用,从而使乙酰胆碱聚集,增强作用。,乙酰胆碱酯酶抑制剂属于间接拟胆碱药。,临床上主要用于
6、治疗重症肌无力和青光眼。,加兰他敏,易透过血脑屏障,能明显抑制大脑皮层AChE,可用于治疗老年痴呆。,二、乙酰胆碱酯酶抑制剂通过抑制乙酰胆碱酯酶(AChE)的作用,白色粉末;无嗅,味苦。Mp.171-176,熔融同时分解。极易溶于水(1:1),水溶液中性;易溶于乙醇和氯仿;几乎不溶于乙醚。,Neostigmine Bromide 口服用药,甲硫酸新斯的明注射用药,用于重症肌无力和术后腹气胀及尿潴留。大剂量有副作用,可用阿托品对抗。,白色粉末;无嗅,味苦。Mp.171-176,熔融同时分解。,Neostigmine 是对毒扁豆碱结构改造发现的。,毒扁豆碱选择性低,毒性大,脂溶性大,易通过血脑屏障
7、,发挥拟胆碱作用,可用作急诊时抗胆碱药的解毒剂。,芳香季胺离子代替三环结构,增强了与胆碱酯酶的结合,同时降低了中枢作用。,N-甲基氨基甲酸酯易水解失活,N,N二甲基氨基甲酸酯则比较稳定,延长了作用。,Neostigmine 是对毒扁豆碱结构改造发现的。毒扁豆碱,颜色反应:,颜色反应:,合成路线:,合成路线:,其它AChE抑制剂:,其它AChE抑制剂:,第二节 抗胆碱药 Anticholinergic Drugs,按照药物的作用部位及对胆碱受体亚型选择性不同分为:,1、M胆碱受体拮抗剂,2、神经节阻断剂,3、神经肌肉阻断剂,第二节 抗胆碱药 Anticholinergic Drug,一、M胆碱受
8、体拮抗剂,具有外周及中枢M胆碱受体拮抗作用,但对M1、M2受体缺乏选择性。,将阿托品做成季铵盐,难以通过血脑屏障,不呈现中枢作用,如溴甲阿托品,主要用于胃及十二指肠溃疡、胃酸过多、胃炎等。,一、M胆碱受体拮抗剂具有外周及中枢M胆碱受体拮抗作用,但对M,1、Vitali反应:阿托品用发烟HNO3加热处理,发生硝基化,生成三硝基化合物,再加入KOH醇液和一小粒固体KOH,初现深紫色,后转暗红色,最后消失。莨菪酸的特异反应。2、将阿托品与硫酸及重铬酸钠加热时,水解生成的莨菪酸被氧化成苯甲醛,有苦杏仁的特异味道。3、与多数生物碱显色剂和沉淀剂反应。,1、Vitali反应:阿托品用发烟HNO3加热处理,
9、发生硝基,解除平滑肌痉挛、抑制腺体分泌、抗休克、抗心律失常、解救有机磷酸酯类中毒、用于验光、检查眼底等。,中枢镇静及抑制腺体分泌作用强于阿托品,用作全麻前给药、有防晕止吐作用、狂躁性精神病、有机磷酸酯类中毒。,解除平滑肌痉挛、抑制腺体分泌、抗休克、抗心律失常、解救有机磷,中枢作用较强,毒性较小,目前主要用于治疗血管性头痛、震颤麻痹、支气管哮喘、有机磷中毒等。,中枢兴奋性弱、口服吸收差、作用选择性高。副反应少。主要用于治疗各种感染中毒性休克、内脏平滑肌绞痛、急性胰腺炎。,中枢作用较强,毒性较小,目前主要用于治疗血管性头痛、震颤麻痹,对比上述四种药物的化学结构,区别就是:6、7位氧桥和6位或莨菪酸
10、位羟基的有无。,氧桥和羟基的存在,影响了药物的中枢作用:氧桥使分子亲脂性增大,中枢作用增强;羟基使分子极性增强,中枢作用减弱。,中枢作用比较:,东莨菪碱阿托品樟柳碱山莨菪碱,对比上述四种药物的化学结构,区别就是:6、7位氧桥和6位或莨,二、合成M胆碱受体拮抗剂,是对阿托品进行结构改造中发展出的合成抗胆碱药.,二、合成M胆碱受体拮抗剂是对阿托品进行结构改造中发展出的合成,对阿托品的结构分析发现:氨基乙醇酯被认为是“药效基本结构”。但是,阿托品的酰基部分带有苯基,这与乙酰胆碱不同。可见酰基上的大基团对于阻断M受体功能非常重要。,乙酰胆碱,阿托品,根据这一思路,设计合成季铵类和叔铵类抗胆碱受体。基本
11、结构如下:,对阿托品的结构分析发现:氨基乙醇酯被认为是“药效基本结构”。,M胆碱受体拮抗剂基本结构,1、在M受体上乙酰胆碱结合位点周围是一个疏水区,拮抗剂上相应与此的R1、R2部分的较大基团,通过疏水性力或范德华力与M受体结合,阻碍乙酰胆碱与受体的接近和结合。R1和R2为环状基团时,可产生强的拮抗活性,两个环不同时,效果更佳。,M胆碱受体拮抗剂基本结构1、在M受体上乙酰胆碱结合位点周围是,2、R3可以是H、OH、CH2OH或CONH2。由于R3为OH或CH2OH时,可以通过形成氢键与受体结合增强,所以多数M受体拮抗剂的R3为OH。,3、多数强效抗胆碱药结构中X是酯键COO,但是酯键并不是必需基
12、团。X可以是O甚至去掉。疏水性大,易进入中枢。,2、R3可以是H、OH、CH2OH或CONH2。由于R3为O,4、大多数强效抗胆碱药中,氨基部分通常为季铵盐或叔胺结构,易于形成N正离子,与M受体的负离子部位结合。N上取代基通常为小基团为好。N上取代基也可形成杂环。,主要用作外周抗胆碱药,治疗胃酸过多和胃及十二指肠溃疡。,4、大多数强效抗胆碱药中,氨基部分通常为季铵盐或叔胺结构,易,5、环取代基到氨基氮原子之间的距离,以n=2为最好,碳链长度一般在24个碳之间,延长碳链则活性降低甚至消失。,总之,M胆碱受体拮抗剂的分子结构是由一定长度的结构单元(如酯基)将一端的正离子基团和另一端的环状基团连接起
13、来,分子中有羟基存在有利于结合受体。,5、环取代基到氨基氮原子之间的距离,以n=2为最好,碳链长度,三、N胆碱受体拮抗剂,按照对受体亚型的选择性不同,分为神经节N1受体阻断剂和神经肌肉接头处N2受体阻断剂。前者用作降压药,后者使骨骼肌松弛,临床用于辅助麻醉。,神经肌肉阻断剂按照作用机制分为:非去极化型和去极化型。非去极化型使用中易调控,比较安全,临床肌松药多为此类。较好的氯琥珀胆碱。另外还有双重作用的溴己氨胆碱。,三、N胆碱受体拮抗剂按照对受体亚型的选择性不同,分为神经节N,起效快,易被胆碱酯酶水解失活,作用时间短,约2分钟,易于控制,适用于气管插管,也用于缓解破伤风的肌肉痉挛。,起效快,易被
14、胆碱酯酶水解失活,作用时间短,约2分钟,易于控制,具有去极化和非去极化双重作用,首先发生短时间的去极化,持续几分钟,然后是较长的非去极化作用,适用于大手术。,具有去极化和非去极化双重作用,首先发生短时间的去极化,持续几,临床上第一个非去极化肌松药,作用较强,曾用于治疗震颤麻痹,破伤风、狂犬病、士的宁中毒等,由于有麻痹呼吸肌的危险,已少用。现制成注射液用于腹部外科手术,应用前须做急救准备。,临床上第一个非去极化肌松药,作用较强,曾用于治疗震颤麻痹,破,甾类非去极化型神经肌肉阻断剂,起效快,持续时间长,作用强于筒箭毒碱。虽为雄甾烷衍生物,无雄激素样副作用。,甾类非去极化型神经肌肉阻断剂,起效快,持
15、续时间长,作用强于筒,第三节 拟肾上腺素药 Adrenergic Drugs,通过兴奋交感神经而发挥作用的药物。也称拟交感神经药。,第三节 拟肾上腺素药 Adrenergic Dru,肾上腺素受体分为1、2、 1 、2受体。,1受体主要为收缩平滑肌,增强心肌收缩力和自主活动。,2受体主要控制心血管运动,抑制去甲肾上腺素的释放,减少其更新使血小板聚集,也收缩平滑肌。,1受体主要增强心肌收缩力,扩张冠状动脉和松弛肠肌。,2受体主要扩张气管和支气管,并使子宫肌松弛。,肾上腺素受体分为1、2、 1 、2受体。1受体主要,依据肾上腺素受体激动剂对、 受体的不同选择性,临床用作不同用途。,兴奋1受体:用于
16、升高血压和抗休克。,兴奋中枢受体:用于降血压。,兴奋1受体:用于强心和抗休克。,兴奋2受体:用于平喘和改善微循环,防早产。,肾上腺素受体激动剂基本结构,依据肾上腺素受体激动剂对、 受体的不同选择性,临床用作不,肾上腺素同时具有较强的兴奋、受体的作用。临床上用于过敏性休克、心脏骤停和支气管哮喘的急救,停止鼻粘膜和牙龈出血,与局麻药合用,减少手术部位出血。易被消化液分解,不宜口服,多用其盐酸和酒石酸盐注射液。,肾上腺素同时具有较强的兴奋、受体的作用。临床上用于过敏性,具有邻苯二酚结构,遇空气中的氧或其弱氧化剂,均能氧化变质,生成红色的肾上腺素红,并能进一步聚合为棕色多聚体。水溶液露置空气或日光中也
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