抗肿瘤药复件课件.ppt
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1、抗肿瘤药复件,抗肿瘤药复件抗肿瘤药复件1. 生物烷化剂Bioalkylating Agents生物烷化剂又称烷化剂为一类使用最早的抗肿瘤药,抗肿瘤药复件抗肿瘤药复件抗肿瘤药复件1. 生物烷化剂Bio,1. 生物烷化剂Bioalkylating Agents,生物烷化剂又称烷化剂为一类使用最早的抗肿瘤药,1. 生物烷化剂Bioalkylating Agents生,生物烷化剂定义,在体内能形成碳正离子中间体或其它具有活泼的亲电性基团的化合物与生物大分子(如DNA、RNA或某些重要的酶类)中含有丰富电子的基团如氨基、巯基、羟基、羧基、磷酸基等进行亲电反应共价结合,干扰DNA分子的复制与转录抑制其生长
2、,生物烷化剂定义在体内能形成碳正离子中间体或其它具有活泼的亲电,不良反应,生物烷化剂属于细胞毒类药物选择性不高,在抑制和毒害增生活跃的肿瘤细胞的同时,对增生较快的正常细胞也有抑制作用骨髓细胞、肠上皮细胞、毛发细胞和生殖细胞等 毒性大,产生恶心、呕吐、骨髓抑制、脱发等严重的副作用还具有耐药性,不良反应生物烷化剂属于细胞毒类药物,生物烷化剂分类,按化学结构分为:氮芥类 盐酸氮芥 环磷酰胺 苯丁酸氮芥 美法仑、氮甲乙撑亚胺类 塞替哌甲磺酸酯及多元醇类 白消安亚硝基脲类 卡莫司汀金属铂类配合物 : 顺铂 卡铂三嗪和肼类:,生物烷化剂分类按化学结构分为:,一、氮芥,烷基化部分:双(-氯乙基)氨基抗肿瘤活
3、性的功能基载体部分: 改变可以改善药物在体内的吸收、分布等药代动力学性质提高选择性、改变抗肿瘤活性(毒性),一、氮芥烷基化部分:双(-氯乙基)氨基,发现,第一次世界大战期间使用的芥子气(硫芥)是一种毒气后来发现芥子气对淋巴癌有效但对人的毒性太大于是采用电子等排体改造得到氮芥类药物,发现第一次世界大战期间使用的芥子气(硫芥),分 类,脂肪氮芥:盐酸氮芥芳香氮芥:苯丁酸氮芥氨基酸氮芥:美法仑、氮甲杂环氮芥:环磷酰胺甾体氮芥:泼尼尼莫司汀,分 类 脂肪氮芥:盐酸氮芥,脂肪类氮芥作用原理(SN2),形成乙撑亚胺离子亲电性的强烷化剂 极易与细胞中的亲核中心起烷基化作用,脂肪类氮芥作用原理(SN2)形成乙
4、撑亚胺离子亲电性的强烷化,芳香类氮芥作用原理(SN1),氮上的孤对电子与苯环产生共轭作用,氮原子上的电子云密度减少,氮原子的碱性降低.不能形成稳定的乙撑亚胺离子, 而是形成碳正离子中间体, 再与亲核中心作用.,芳香类氮芥作用原理(SN1)氮上的孤对电子与苯环产生共轭作用,1.盐酸氮芥 Chlormethine Hydrochloride,N-甲基-N-(2-氯乙基)-2-氯乙胺盐酸盐,1.盐酸氮芥 Chlormethine Hydroch,理化性质:,有吸湿性及对皮肤、粘膜有腐蚀性在水溶液中不稳定,pH7以上分解失活水溶液在pH35时稳定,理化性质:有吸湿性及对皮肤、粘膜有腐蚀性,作用及临床用
5、途,盐酸氮芥主要用于治疗淋巴肉瘤和霍奇金病强的烷化剂,对肿瘤细胞的杀伤能力大,抗瘤谱广选择性差,只对淋巴瘤有效,毒性较大不能口服,注射剂pH需保持在3.05.0,作用及临床用途盐酸氮芥主要用于治疗淋巴肉瘤和霍奇金病,结构改造(降低N电子云密度),氮原子引入氧:氧氮芥R进行变换同时,也降低了氮芥的抗瘤活性,结构改造(降低N电子云密度)氮原子引入氧:氧氮芥,2.苯丁酸氮芥,芳香氮芥当羧基和苯环之间碳原子数为3时效果最好主要用于治疗慢性细胞白血病。临床上用其钠盐,2.苯丁酸氮芥芳香氮芥,3. 氮甲(Formylmerphalan):,()-N-甲酰基-对-双(-氯乙基)氨基苯丙氨酸,3. 氮甲(Fo
6、rmylmerphalan):()-N-甲,结构特点,烷基化部分: 氮芥载体部分:甲酰化的苯丙氨酸,结构特点烷基化部分: 氮芥,临床用途,对精原细胞瘤的疗效较为显著对多发性骨髓瘤、恶性淋巴瘤也有效可口服,临床用途对精原细胞瘤的疗效较为显著,4. 环磷酰胺 Cyclophosphamide,PN,N-双( -氯乙基)氨基-1-氧- 3-氮-2-磷杂环己烷-P-氧化物一水合物N,N-Bis(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-oxide monohydrate又名:癌得星,1,3,4. 环磷酰胺 Cyclophos
7、phamidePN,结构特点,在氮芥的氮原子上连有一个吸电子的环状磷酰胺内酯,1-氧- 3-氮-2-磷杂环己烷,N,N-双( -氯乙基)氨基,内磷酰胺基,磷酰胺基,水合物,结构特点在氮芥的氮原子上连有一个吸电子的环状磷酰胺内酯1-氧,理化性质,一个结晶水时,为白色结晶或结晶性粉末 ,失去结晶水后即液化在乙醇中易溶,在水中或丙酮中溶解,理化性质一个结晶水时,为白色结晶或结晶性粉末 ,失去结晶水后,稳定性,水溶液不稳定,遇热更易分解,故应在溶解后短期内使用水溶液(2%)在pH4.06.0时,磷酰胺基不稳定,加热时更易分解,而失去生物烷化作用,+,稳定性水溶液不稳定,遇热更易分解,故应在溶解后短期内
8、使用+,合成,POCl3,Pyridine,H2NCH2CH2CH2OH,H2O,acetone,合成POCl3,PyridineH2NCH2CH2CH2OH,体内代谢:,环磷酰胺在体外无效,在体内经活化后才有作用前药活化的部位在肝脏,体内代谢:环磷酰胺在体外无效,在体内经活化后才有作用,无毒,无毒,酶促反应,非酶促反应,无毒无毒酶促反应非酶促反应,临床用途,本品的抗瘤谱较广主要用于恶性淋巴瘤,急性淋巴细胞白血病,多发性骨髓瘤、肺癌、神经母细胞瘤等治疗,对乳腺癌,卵巢癌,鼻咽癌也有效毒性比其它氮芥小膀胱毒性,可能与代谢产物丙烯醛有关,临床用途本品的抗瘤谱较广,二. 乙烯亚胺类:,乙烯亚胺离子是
9、脂肪族氮芥类药物的活性中间体基于上述机理,合成了一些含乙撑亚胺结构的化合物,二. 乙烯亚胺类:乙烯亚胺离子是脂肪族氮芥类药物的活性中间体,塞替哌(Thiotepa),1,1,1-硫次膦基三氮丙啶,塞替哌(Thiotepa)1,1,1-硫次膦基三氮丙啶,结构特点,结构特点,临床用途,塞替哌在临床上主要用于治疗卵巢癌、乳腺癌、膀胱癌和消化道癌塞替哌是治疗膀胱癌的首选药物可直接注射入膀胱,效果最好,临床用途塞替哌在临床上主要用于治疗卵巢癌、乳腺癌、膀胱癌和消,卡莫司汀 Carmustine,1,3-双(2-氯乙基)-1-亚硝基脲又名卡氮芥,BCNU,三. 亚硝基脲类:,卡莫司汀 Carmustine
10、 1,3-双(2-氯乙基)-1,临床用途,卡莫司汀具有较强的亲酯性,易透过血脑屏障进入脑脊液中临床用于脑瘤、转移性脑瘤及其它中枢神经系统肿瘤,恶性淋巴瘤等的治疗与其它抗肿瘤药合用可增效主要副作用是迟发性和累积性骨髓抑制,临床用途卡莫司汀具有较强的亲酯性,易透过血脑屏障进入脑脊液中,四. 甲磺酸酯及多元醇类:,四. 甲磺酸酯及多元醇类:,白消安(Busulfan),1,4-丁二醇二甲磺酸酯又名:马利兰,白消安(Busulfan)1,4-丁二醇二甲磺酸酯,临床用途,非氮芥类烷化剂口服吸收良好白消安临床主要用于治疗慢性粒细胞白血病,其治疗效果优于放射治疗主要不良反应:消化道反应及骨髓抑制代谢速度比较
11、慢,反复用药可引起蓄积,临床用途非氮芥类烷化剂,五. 金属铂类配合物:,1. 顺铂:2. 卡铂:,五. 金属铂类配合物:1. 顺铂:,1. 顺铂:,(Z)-二氨二氯铂治疗睾丸癌和卵巢癌的一线药物顺式有效,反式无效,1. 顺铂: (Z)-二氨二氯铂,2. 卡铂:,顺二氨络(1,1-环丁烷二羧酸)铂抗瘤谱与顺铂类似,2. 卡铂:顺二氨络(1,1-环丁烷二羧酸)铂,2. 抗代谢药物 Antimetabolic Agents,2. 抗代谢药物 Antimetabolic Agen,作用原理:通过抑制DNA合成中所需要的叶酸、嘌呤、嘧啶及嘧啶核苷途径,从而抑制肿瘤细胞的生存和复制所必需的代谢途径,导致肿
12、瘤细胞死亡。抗瘤作用:抗瘤谱相对烷化剂比较窄,多用于白血病,绒毛上皮瘤。对某些实体瘤有效。抗代谢物的结构与代谢物很相似,结构作了细微的改变。利用生物电子等排原理,以F或CH3代替H,S或CH2代替O, NH2或SH代替OH等分类:嘧啶拮抗物、嘌呤拮抗物、叶酸拮抗物,作用原理:通过抑制DNA合成中所需要的叶酸、嘌呤、嘧啶及嘧啶,一、嘧啶拮抗剂:,尿嘧啶U,胞嘧啶C,胸腺嘧啶T,嘧啶拮抗剂:尿嘧啶衍生剂、胞嘧啶衍生剂,一、嘧啶拮抗剂:尿嘧啶U胞嘧啶C胸腺嘧啶T嘧啶拮抗剂:,1.氟尿嘧啶Fluorouracil,5-氟-2,4(1H,3H)-嘧啶二酮5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrim
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