外周神经系统药物.ppt
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1、第三章 外周神经系统药物,学习要求,授课内容,学习小结,重点难点,外周神经系统药物大部分作用于传出神经系统,药物作用于这些神经,产生拟似或拮抗作用。本章将讨论胆碱能神经系统药物和影响肾上腺素能神经系统药物、H1受体拮抗拟剂、局部麻醉药。,第三章 外周神经系统药物,学 习 要 求,掌握硫酸阿托品、溴新斯的明、肾上腺素、盐酸麻黄碱、马来酸氯苯那敏、盐酸普鲁卡因、盐酸利多卡因的名称、化学结构、理化性质、临床用途;熟悉拟肾上腺素药和肾上腺素受体拮抗剂的分类、组胺H1受体拮抗剂和局部麻醉药的结构类型;熟悉常用影响胆碱能神经系统药物、影响肾上腺素能神经系统药物、组胺H1受体拮抗剂和局部麻醉药的结构特点、作
2、用特点;熟悉局部麻醉药的构效关系;了解外周神经系统药物的发展概况。,学 习 要 求,熟练应用典型药物的理化性质解决该类药物的调剂、制剂、分析检验、贮存保管、使用等问题;学会认识药物的结构特点及疗效之间的关系。,难点:典型药物的化学结构和结构特点。局部麻醉药的构效关系。,重 点 难 点,授 课 内 容,第一节 影响胆碱能神经系统药物第二节 影响肾上腺素能神经系统药物第三节 组胺H1受体拮抗剂 第四节 局部麻醉药,传出神经分类 植物神经 胆碱能神经解剖 递质 运动神经 去甲肾上能神经,第一节 影响胆碱能神经系统药物,植物神经是内脏运动神经的别名,又称为自主神经。主要分布在内脏,控制与调协内脏、血管
3、、腺体等功能。因不受人意志支配,故称自主神经,也称植物神经。,交感神经 副交感神经,植物神经分类,传出神经递质和受体,传出神经受体分类及分布,肾上腺素能神经兴奋的生理功能,胆碱能神经兴奋的生理功能,传出神经药物作用的原理,直接作用于受体影响递质(1)影响递质生物合成(2)影响递质生物转化(3)影响递质转运与存储,传出神经药物分类,拟胆碱药节后拟胆碱药 毒蕈碱、毛果芸香碱完全拟胆碱药 乙酰胆碱、新斯的明抗胆碱药 M-胆碱受体阻断药 阿托品、东莨菪碱N-胆碱受体阻断药 琥珀酰胆碱、筒箭毒碱,传出神经药物分类,拟肾上腺素药-受体激动剂 去甲肾上腺素、去氧肾上腺素-受体激动剂 异丙肾上腺素、克伦特罗、
4、-受体激动剂 肾上腺素、多巴胺、麻黄碱 抗肾上腺素药-受体阻断剂 酚妥拉明、酚苄明-受体阻断剂 普萘洛尔,机体中的胆碱能神经兴奋时,其末梢释放神经递质乙酰胆碱(acetylcholine,ACh),它与胆碱受体结合,使受体兴奋,产生一系列生理反应。影响胆碱能神经系统的药物,包括拟胆碱药和抗胆碱药。,拟胆碱药(cholinergic drugs)是一类与乙酰胆碱作用相似的药物。根据作用机制的不同,临床使用的拟胆碱药可分为胆碱受体激动剂和乙酰胆碱酯酶抑制剂。胆碱受体激动剂分为M受体激动剂和N受体激动剂。抗胆碱酯酶药按其与胆碱酯酶结合程度不同,分为可逆性抗胆碱酯酶药和不可逆性抗胆碱酯酶药。常用药物有
5、:卡巴胆碱、氯贝胆碱、毛果芸香碱、溴新斯的明、溴吡斯的明、苄吡溴铵等。,一、拟胆碱药,一、胆碱受体激动剂氯贝胆碱(Bethanechol Chloride),()-氯化 N,N,N-三甲基-2-氨基甲酰氧基-1-丙铵S构型活性R构型,发现,1.乙酰胆碱是神经化学递质,具有十分重要的生理作用.但在胃、血液中易水解对M-受体和N-受体均有作用选择性、稳定性不高,生物利用度低。乙酰胆碱无临床实用价值。希望得到:性质稳定,较高选择性,“五原子规则”,活性随链长度增加而迅速下降在季铵氮和乙酰基末端氢间,不超过五个原子才能获得最大拟胆碱活性(HCCOCCN),卡巴胆碱:可以口服,且作用强而持久,作用及临床
6、用途:,氯贝胆碱为M胆碱受体激动剂对胃肠道和膀胱平滑肌的选择性高,对心血管系统几乎无影响,且作用时间延长。用于手术后腹气胀、尿潴留以及其他原因所致的胃肠道或膀胱功能异常。,毛果芸香碱(Pilocarpine),*又名:匹鲁卡品,3S,4R*M-R激动剂:汗腺、唾液腺分泌 瞳孔缩小,眼内压*临床用其硝酸盐,用于原发性青光眼。,毒蕈碱(Muscarine),3个手性碳M-R激动剂,M-R激动剂开发前景,AD(Alzheimer disease)阿尔茨海默病认知障碍疾病老年性痴呆:大脑胆碱能神经元变性中枢乙酰胆碱释放减少M1受体刺激不足认知减退选择性中枢拟胆碱药是较有前途的药物之一,(二)乙酰胆碱酯
7、酶抑制剂:(AChE inhibitors),抗胆碱酯酶药间接拟胆碱药经典:用于重症肌无力和青光眼非经典:用于抗老年性痴呆,1、可逆性抗胆碱酯酶药此类药物能与乙酰胆碱竞争胆碱酯酶的活性中心,使胆碱酯酶暂时失活,但因结合的并不牢固,经过一定时间之后,胆碱酯酶能恢复活性。第一个可逆性抗胆碱酯酶药:毒扁豆碱,毒扁豆碱(Physostigmine),又名:依色林(Iserine)西非洲出产的毒扁豆中提取的一种生物碱,是临床上第一个抗胆碱酯酶药。曾用于青光眼的治疗。因为分子中没有季铵离子,易透过血脑屏障中枢拟胆碱作用,现急诊用于中枢抗胆碱药中毒的解毒剂.可能对AD有效,溴新斯的明(掌握)(Neostig
8、mine Bromide),化学名:溴化-N,N,N-三甲基-3-(二甲氨基)甲酰 基氧基苯铵,结构特点,-,发现:,Neostigmine 来自于对毒扁豆碱的结构简化:,-,*芳香胺代替三环结构,合成更为容易。*并引入季铵离子*N,N-二甲基氨基甲酸酯取代N-甲基氨基甲酸酯,Neostigmine,溴新斯的明:理化性质,1、性状白色结晶性粉末,无臭,味苦。极易溶于水,水溶液中性,易溶于乙醇和氯仿,几乎不溶于乙醚,2、酸碱性本品属于季铵碱,碱性较强与一元酸可形成稳定的盐。,生物碱的碱性大小:季铵碱N-烷杂环脂肪胺芳胺N-放杂环酰胺基吡咯,2、水解性:,碱性下水解(酯),红色,本品为溴化物,与硝
9、酸银试液反应,可生成淡黄色凝乳状沉淀;此沉淀微溶于氨试液,而不溶于硝酸。,氨水臭味的二甲胺可使红色石蕊试纸变蓝,体内代谢:,*口服剂量 注射剂量(口服被破坏)(溴新斯的明)(甲硫酸新斯的明)*代谢产物:溴化3-羟基苯基三甲铵,临床用途,溴新斯的明为可逆性胆碱酯酶抑制剂。用于重症肌无力、手术后腹气胀、尿潴留。大剂量时可引起恶心呕吐腹泻流泪等可用阿托品对抗,2、不可逆的胆碱酯酶抑制剂,通过共价键结合,酰化酶水解过程非常缓慢,胆碱酯酶抑制剂若与胆碱酯酶成为不可逆结合,将在很长时间内造成AChE的全部抑制,如有机磷毒剂,使体内乙酰胆碱浓度长时间异常升高,主要表现平滑肌痉挛及腺体分泌亢进、瞳孔缩小、视物
10、模糊、光反应消失、面色苍白、多汗、流涎、恶心、呕吐、腹泻、支气管痉挛、胸闷、呼吸困难,肺水肿。最后导致死亡。除个别作为眼科用药局部使用外,一般用做杀虫剂和战争毒剂。,案例分析1,某男,55岁,农作物喷药工,肌肉震颤无法控制,出现视力模糊,胃肠道与膀胱失禁(大小便失禁)等症状。问题1、分析该男子出现上述症状的原因?2、你建议应该如何处理,二、抗胆碱药 Anticholinergic Drugs,用于治疗因胆碱能神经系统过度兴奋造成的病理状态阻断Acetylcholine与胆碱受体的相互作用,抗胆碱药(anticholinergic drugs)是能抑制乙酰胆碱的生物合成或释放,或者与胆碱受体结合
11、,阻止乙酰胆碱同受体的结合而产生抗胆碱作用的胆碱受体拮抗剂。,按作用部位及对受体亚型的选择,1、M胆碱受体拮抗剂2、N1胆碱受体拮抗剂(神经节阻断剂)3、N2胆碱受体拮抗剂(神经肌肉阻断剂),(一)M胆碱受体拮抗剂,可逆性阻断节后胆碱能神经支配的效应器上的M受体:,临床用于治疗消化性溃疡,散瞳,平滑肌痉挛导致的内脏绞痛等,抑制腺体(唾液腺、汗腺、胃液)分泌散大瞳孔加速心律松弛支气管和胃肠道平滑肌等作用,M胆碱受体拮抗剂按来源分类:,(1)茄科生物碱类胆碱受体拮抗剂:阿托品(2)合成M胆碱受体拮抗剂:溴丙胺太林,1、茄科生物碱类M胆碱受体拮抗剂:,阿托品氢溴酸东莨菪碱 氢溴酸山莨菪碱丁溴东莨菪碱
12、,茄科生物碱类抗胆碱药物发源于茄科植物的神话与巫术,茄科植物的生物活性早已被古罗马和古希腊的学者所掌握。茄科植物中了解最早的是颠茄,它是生长在欧洲南部和中东的一种植物,它的毒性早已被贩毒者所认识,林奈根据这一特点其学名定为“Atropa belladonna”。Atropa是希腊神话中的司命运的三个女神中最年长的,她能割断生命之线,主管人的生死。这一植物的扩瞳作用被西班牙女士冒险用于美化他们的眼睛,由此得到“belladonna(源于意大利语,意为“漂亮女人”)”这一俗称。莨菪在中东和欧洲民间使用具有悠长的历史,天方夜谭中曾将它描述为巫师酿造的饮料。,硫酸阿托品(Atropine Sulfat
13、e)(掌握),-(羟甲基)苯乙酸-8-甲基-8-氮杂双环 3.2.1-3-辛醇酯硫酸盐一水合物,结构特点,1、莨菪烷的骨架:莨菪烷(Tropane):莨菪醇(托品Tropine):3-OH 莨菪醇3-OH 伪莨菪醇三个手性碳原子:C1、C3、C5内消旋而无旋光性,2、莨菪酸:,莨菪酸(托品酸,Tropic acid)即-羟甲基苯乙酸天然的莨菪酸为S-(-)-构型,3、莨菪碱:,S-(-)-莨菪酸与莨菪醇酯称为S-(-)-莨菪碱亦称天仙子胺,4、外消旋体:,Atropine是莨菪碱的外消旋体:莨菪酸在分离过程中极易发生消旋化抗胆碱活性主要来自S-(-)-莨菪碱,但临床使用外消旋体,阿托品的来源,
14、提取法和全合成法制备我国主要是从茄科植物颠茄、曼陀罗及莨菪中分离提取粗品后,经氯仿回流或冷稀碱处理使之消旋后制得。,硫酸阿托品:理化性质,1、性状:无色结晶或白色结晶性粉末,无臭,味苦 极易溶于水,易溶于乙醇,不溶于乙醚或氯仿.2、酸碱性:水溶液呈中性反应阿托品碱性较强(叔胺):水溶液可使酚酞呈红色,3、稳定性:,阿托品水解性(酯):pH 3.54.0最稳定,弱酸性、中性时较稳定 碱性时易水解 莨菪醇和消旋莨菪酸不可与碱性药物(如硼砂)合用硫酸阿托品水溶液100下30min下(灭菌)稳定,4、特征反应:,Vitali反应(莨菪酸),氧化:,叔胺:显生物碱显色反应及沉淀反应与氯化汞反应,可析出黄
15、色氧化汞沉淀,而碱性弱的东莨菪碱无此反应,可用以区别。,临床用途,*对M1、M2均有阻断,解除平滑肌痉挛 抑制腺体分泌 扩瞳,*用于胃肠道、肾、胆绞痛;急性微循环障碍;有机磷中毒;散瞳。,*副作用:扩瞳、腺体分泌,心跳,兴奋、烦躁、惊厥。(中枢兴奋),氢溴酸山莨菪碱:(Anisodamine Hydrobromide),(S)-(羟甲基)苯乙酸 6-羟基-1 H,5 H 8-甲基-8-氮杂双环3.2.1-3-辛醇酯氢溴酸盐,临床用途:,*阻断M受体作用与Atropine相似或稍弱,松弛平滑肌、解除血管痉挛、镇痛。扩瞳、抑制腺体分泌作用弱*中枢作用弱(6-OH)*临床用于治疗感染性休克、血管性疾
16、病、神经痛、平滑肌痉挛,氢溴酸东莨菪碱:(Scopolamine Hydrobromide),临床用途:,*散瞳、抑制腺体分泌 阿托品 兴奋呼吸中枢,抑制大脑皮质。改善微循环:扩张毛细血管。*临床用做镇静药,用于全麻醉前给药、预防晕动病、震颤麻痹、狂躁性精神病、有机磷酸酯中毒等,丁溴东莨菪碱:(Scopolamine Butylbromide),临床用途:,*季铵碱,无中枢作用*解除平滑肌痉挛(M作用)阻断神经节(N1作用)阻断神经肌肉接头(N2作用)*对CNS、唾腺、眼作用 阿托品*临床用于胃肠道痉挛,胆、肾绞痛。及各种内窥检查的术前用药。,莨菪类结构与中枢作用的关系,1.氧桥和羟基的存在与
17、否,对药物的中枢作用 影响大。2.中枢作用由强至弱:东莨菪碱 阿托品 樟柳碱 山莨菪碱(6,7-环氧)(无6,7-环氧(6,7-环氧(6-OH)无6-OH)-OH)3.季铵化无 CNS作用 用作解痉药(丁溴东莨菪碱),Atopine等茄科生物碱的缺点,由于药理作用广泛,临床应用中常引起多种不良反应。对Atropine 进行结构改造,以寻找选择性高,作用强,毒性低,具新适应症的新型合成抗胆碱药。,二.合成M胆碱受体拮抗剂,溴丙胺太林,盐酸苯海索,盐酸贝那替嗪,格隆溴铵,溴丙胺太林:(熟悉)(Propantheline Bromide),化学名:溴化 N-甲基-N-(1-甲基乙基)-N-2-(9H
18、-呫吨-9-甲酰氧基)乙基-2-丙铵又名:普鲁苯辛(Probanthine),物理性质:白色或类白色结晶粉末,无臭,味极苦。极易溶解于水、乙醇和氯仿。微有吸湿性。mp.157-164C(分解)。,占吨酸,化学性质:本品与氢氧化钠试液煮沸,水解产生占吨酸钠;用稀盐酸中和,析出固体,经稀乙醇重结晶,mp.213-219C(分解),遇硫酸显亮黄色活橙黄色,并微有绿色荧光。本品对胃肠道M胆碱受体的选择性较高,治疗量即可明显抑制胃肠平滑肌,并能不同程度地减少胃液分泌。,作用:,*季铵碱,无中枢作用。*有较强的外周抗M胆碱作用,及弱的神经节阻断作用*用于胃、十二指肠溃疡的辅助治疗;胃、胰腺炎、胆汁排泄障碍
19、。,案例分析2,患者,男性,51岁,患胃溃疡1年余,上腹部经常疼痛,就诊前1年交替口服普鲁本辛,胃服康和654-2等解痉药。近日感到双眼胀,视物模糊而就诊。无青光眼史。经过检查左右眼视力分别为0.2和0.3,双瞳孔中度放大。医生诊断为:双眼急性窄角性青光眼。问题:1、你建议如何处理?2、试分析导致该患者出现急性青光眼的原因,M受体拮抗剂的结构特点,M受体拮抗剂的分子结构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来,分子中存在羟基利于与受体的结合。,(二)N胆碱受体拮抗剂,N1-R拮抗剂(神经节阻断剂):在交感和副交感神经节选择性拮抗N1胆碱受体:稳定突触后膜,阻断
20、神经冲动在神经节中的传递呈现降低血压的作用临床用于治疗重症高血压,N2胆碱受体拮抗剂(神经肌肉阻断剂),与骨骼肌运动终板膜上的N2受体结合:阻断神经冲动在神经肌肉接头处的传递表现为骨骼肌松弛作用临床上用做麻醉辅助药,与全麻药合用可减少全麻药用量,在较浅的全身麻醉状态下使肌肉松弛,便于手术。,N2胆碱受体拮抗剂分类,(1)外周肌松药:a.去极化型:氯琥珀胆碱 b.非去极化型:右旋氯筒箭毒碱c.去极化和非去极化双重作用:溴己氨胆碱(2)中枢肌松药:氯唑沙宗,去极化型肌松药与N2胆碱受体结合并激动受体,使终板膜及邻近肌细胞膜长时间去极化,阻断神经冲动的传递,导致骨骼肌松弛,由于多数去极化型肌松药不易
21、被乙酰胆碱酯酶分解破坏,其作用类似过量的乙酰胆碱长时间作用于受体,因此本类药物过量时,不能用抗胆碱酯酶解救,此缺点妨碍了去极化型肌松药在临床上的应用。非去极化型肌松药和乙酰胆碱竞争,与N2胆碱受体结合,不能激活受体,但是又阻断了乙酰胆碱与N2胆碱受体的结合,使骨骼肌松弛,因此又称为竞争性肌松药。当给予抗胆碱酯酶药后,随着终板膜处乙酰胆碱水平增高,可以使神经肌肉阻断作用逆转,使用过程中容易控制,比较安全,临床用肌松药多为此类。,氯琥珀胆碱(Suxamethonium Chloride),去极化型肌松药起效快,易被胆碱酯酶水解,作用时间2min,易于控制。适用于气管插管术,缓解破伤风的肌肉痉挛。,
22、泮库溴铵:(Pancuronium Bromide),1,1-3,17-双-(乙酰氧基)-5-雄甾烷-2,16-二基双-1-甲基哌啶鎓二溴化物,理化性质:,白色或近白色结晶或结晶性粉末,无臭,味苦,有引湿性易溶于水,能溶于乙醇,氯仿,二氯甲烷,几乎不溶于乙醚水溶液呈右旋体28密闭保存,临床用途:,为第一个甾类 长效非去极化型肌松药作用强,起效快,持续时间长为雄甾烷衍生物,无雄激素样作用大手术辅助药的首选药物,第二节 影响肾上腺素能神经系统药物,一.拟肾上腺素药 Adrenergic Drugs,全部交感神经的节后纤维都属于去甲肾上腺素能神经,简称为“肾上腺素能神经”。肾上腺素能神经系统药物:拟
23、肾上腺素药 抗肾上腺素药,肾上腺,早期肾上腺的研究:1895年,证明肾上腺提取物有升压的作用1899年,将活性成分命名为肾上腺素1946年,证实交感神经节后神经元的化学递质为去甲肾上腺素,肾上腺左右各一,位于肾的上方,左肾上腺呈半月形,右肾上腺为三角形。两侧共重10-15克,-受体的亚型,1-受体:收缩平滑肌增强心肌收缩力增加自主活动。2-受体:抑制心血管活动抑制去甲肾上腺素、乙酰胆碱和胰岛素的释放减少去甲肾上腺素的更新使血小板聚集,也收缩平滑肌。,-受体的亚型,1-受体:增强心肌收缩力扩张冠状动脉和松弛肠肌。2-受体:扩张血管和支气管并使子宫肌松弛,肾上腺素受体激动剂的用途,拟肾上腺素药:,
24、与肾上腺素受体结合,激动受体产生肾上腺素样的作用。这类药物的作用与兴奋交感神经而发挥效应相似,故又称为拟交感神经药。因其结构中含胺,内源性的活性成分又具有儿茶酚(1,2苯二酚)的结构称为儿茶酚胺或拟交感胺,肾上腺素受体的分类,40年代,根据它们对不同拟交感胺类(去甲肾上腺素、肾上腺素、异丙肾上腺素工具药)的敏感性不同分为:-受体和-受体-受体 去甲肾上腺素肾上腺素异丙肾上腺素-受体 异丙肾上腺素肾上腺素去甲肾上腺素,拟肾上腺素药物的分类,按其是否与-受体或-受体发生作用,分成三类:1.直接作用药物:直接与受体结合 2.间接作用药物:不与受体结合,能促进递质 释放,增加受体周围的递质浓度 3.混
25、合作用药物:兼有直接和间接作用,肾上腺素(Adrenaline),化学名:(R)-4-2-(甲氨基)-1-羟基乙基-1,2-苯二酚又名:副肾碱(Epinephrine)R(),肾上腺素的结构特点:,光学异构体与受体结合,R构型Adrenaline为左旋体,活性比右旋体12倍,消旋体活性为左旋体的1/2。,理化性质:,1、白色或类白色结晶性粉末,无臭,味苦。在水中极微溶,在乙醇、氯仿、乙醚、脂肪油和挥发油中不溶。2、酸碱性:*在矿酸和氢氧化钠溶液中易溶*在氨溶液和碳酸钠溶液中不溶*在中性和碱性水溶液中不稳定*饱和水溶液显弱碱性反应,3、还原性易氧化,水溶液露置空气及日光中更易氧化变色可加入抗氧化
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