临床医学药物相关基因检测与临床药物治疗治疗课件.ppt
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1、药物相关基因与个体化药物治疗,许景峰,据世界卫生组织的最新统计,各国住院病人发生药品不良反应的比率在10%至20%,其中5%的患者会因为严重的药品不良反应而死亡。目前全世界死亡的病人中,约有1/3的患者死于用药不当,药品不良反应致死占社会人口死因的第4位。药物毒性或不良反应的发生往往是因为药物反应的个体差异所致;个体差异使药品的效果差异显著。,药物相关基因研究,降压药的剂量范围,各类常用药物的有效率,药物相关基因研究,药物反应个体差异,年龄老年、儿童、新生儿,性别,身高、体重,环境因素食物/吸烟/合并用药,合并症,病程,器官功能,基因型,遗传结构,药物相关基因研究,遗传和非遗传因素在药物代谢中
2、的作用,药物相关基因研究,基因是载有特定生物遗传信息的DNA分子片断,人类基因包括两大区域:1.编码区(占5%);2.侧翼序列,DNA分子是由腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T,DNA专有)和尿嘧啶(U,RNA专有)碱基排列组成,每个人都存在差异,将其称为多态性。人类的基因发现几百万由单一的碱基变换而形成的位点既SNP,它意味着个人间最小的遗传差异。,A:腺嘌呤T:胸嘧啶G:鸟嘌呤C:胞嘧啶,CGTTCTCTATTAACAGCAAGAGATAATTGT,CGTGCTCTATTAACAGCACGAGATAATTGT,药物相关基因研究,.C C A T T G A C.,.C
3、C A T T G A C.,G G T A A C T G.,G G T A A C T G.,.C C A T T G A C.,.C C G T T G A C.,G G T A A C T G.,G G C A A C T G.,.C C G T T G A C.,.C C G T T G A C.,G G C A A C T G.,G G C A A C T G.,A/A野生型纯合子,单核苷酸多态性形成三种基因型和表型,X,X,X,A/a野生型杂合子,a/a突变纯合子,高活性,中活性,低活性,相同的剂量不同的血浆浓度,药物相关基因研究,吸收-慢-快,受体-缺失-丰富,代谢-慢速-中等
4、-快速-超快速,排泄-缓慢-正常,药物体内过程)吸收药物代谢酶药物转运分布药物转运代谢药物代谢酶排泄药物转运,药物相关基因研究,药物效应和毒性差异,药物相关基因,药物靶点,药物转运体,药物代谢酶,药物相关基因研究,CYP 450 主要存在于肝微粒体中,它的活性决定药物的代谢速率,与药物的清除率有着直接关系。CYP 450酶系的基因主要有CYP1,CYP2,CYP3 三家族,有以下几种重要的P450 酶:CYP 1A2、CYP2A6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1、CYP3A4。,药物代谢酶,根据CYP2D6基因型调整抗抑郁药剂量,PM,IM,EM,阿米替林,氯丙咪嗪,
5、多虑平,米帕明,曲米帕明,西酞普兰,舍曲林,吗氯贝胺,%of standard dose,三环抗忧郁药,选择性5羟色胺再吸收抑制药,%平均剂量,根据CYP2C19基因型调整TCAs和5SRIs剂量,1受体基因突变药物计量调整,高血脂药物及硝酸甘油,遗传性耳聋约70%的耳聋为遗传性耳聋。GJB2是导致遗传性耳聋最常见的基因,在我国约有21%的先天性耳聋患者与该基因相关;其次为PDS基因(即大前庭导水管,在我国接近20%)和线粒体DNAA1555G突变(1%2%)。携带隐性遗传耳聋基因的父母,再生育聋儿的风险25%,显性遗传耳聋再生育则具有50%的风险。,基因多态性与耳聋,耳聋家族对传统的氨基糖甙
6、类抗生素如庆大霉素、链霉素等已有警惕,临床上一些新型氨基糖甙类药物如:爱大(硫酸依替米星)、奈特(奈替米星)、依克沙(硫酸异帕米星)、小儿利宝(硫酸庆大霉素)、诺达(硫酸奈替米星)等名称具有一定的迷惑性,可能造成临床上医生的误用。,基因多态性与耳聋,本世纪,肿瘤的药物治疗取得了巨大成就。但肿瘤细胞的多药耐药性和肿瘤药物治疗的个体差异常造成肿瘤化疗的失败,且引起严重的毒副反应。个体药物治疗的药效和毒性的差异在很大程度上受到遗传因素如药物代谢酶、药物转运蛋白和药物作用靶点等药物相关基因的遗传多态性的影响。所以抗恶性肿瘤药临床有效率为30-80%,肿瘤个体化治疗与基因检测,根据病人的遗传特征,选择最
7、有效的疾病治疗方法,更好地控制疾病的进展甚至预防疾病的发生,实现最佳的医学治疗效果。在合适的时间(Right Time)给合适的病人(Right Patient)施行合适的治疗(Right Treatment),达到肿瘤个体化治疗,肿瘤个体化治疗与基因检测,肿瘤个体化治疗包括靶向治疗和化疗两部分:靶向治疗:通过实时定量、基因测序、FISH等技术检测肿瘤患者基因拷贝及基因突变信息,根据检测结果进行靶向治疗。个体化化疗:通过实时定量、基因分型、mRNA定量等技术,检测患者肿瘤标本或血液标本的mRNA表达、DNA的SNP分型,确定患者对化疗药物的敏感性和毒性反应并确定化疗剂量。,肿瘤个体化治疗与基因
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