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2017执业药师西药学:药物化学影响分离的因素

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  (1)分子极性的大小

  极性较大的化合物适宜于在中极性的树脂上分离,而极性较小的化合物则适于非极性树脂上分离。糖是极性水溶性化合物,与D型极性树脂吸附很弱,不被树脂吸附而被除去。

  对于中极性树脂来说,被分离化合物分子上能形成氢键的基团越多,吸附力越强。

  (2)洗脱剂:洗脱剂极性越小,洗脱能力越强。一般先用水,再用浓度逐渐升高的甲、乙醇。多糖、蛋白质、鞣质等水溶性杂质会随水流出,极性小的物质后被洗出。一般酸性化合物在适当酸性溶液中可被充分吸附,碱性化合物则在碱性条件下易被吸附,中性化合物在中性情况下吸附较好。

  (3)化合物的性质:极性小的化合物易被非极性大孔树脂吸附,能与大孔树脂形成氢键的化合物易被吸附。

  应用:分离和富集。

  适于分离水溶性化合物(糖、苷、生物碱等)。

  工业废水,废液的净化处理。

  浓缩水溶液,吸附有效成分,富集活性物质。

  优点:吸附容量大,选择性好,成本低,收率较高,再生容易等优点。


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执业药师2017西药学重点之影响药物效应的因素

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  第四章 影响药物效应的因素

  遗传药理学与个体化药物治疗

  近年来,随着临床药物治疗学和实验室检测技术的创新和发展,在临床治疗中,倡导合理用药、个体化用药,减少药物不良反应,提高患者生活质量,已成为医师和患者共同追求的目标。但是,合理用药和个体化用药的依据是什么?是依据药品说明书上的适应证和标准剂量。即使如此,也只能说是在相对于适应证方面是合理的,但对于患者个体就未必合理。

  虽然某一病症在不同个体表现相近,可用某种药物治疗,但个体对药物的耐受和反应却千差万别。药物基因组学作为一个新兴领域, Z{整个人类基因组水平探索这些差异的遗传学本质,在加快药物发现和发展进程的同时,也为临床合理用药提供了强有力的科学依据。因而,

  近年来倍受医学界的关注。美国食品与药品管理局 (FDA)也于2005年3月22 日颁布了面向药厂的 “药物基因组学资料呈递(Pharmacogenomic Data Submissions)”指南。该指南旨在敦促药厂在提交新药申请时依据具体情况,必需或自愿提供该药物的药物基因组学资料,其目的是推进更有效的新型 “个体化用药”进程,最终达到视 “每个人的遗传学状况”而用药,使患者在获得最大药物疗效的同时,只面临最小的药物不良反应危险。

  1.药物代谢酶

  关于药物代谢酶基因变异的研究已取得很大进展。药物代谢酶的基因变异引起表达的酶蛋白功能发生改变,导致表型多态性,在代谢其作用底物药物时,引起药物体内清除率改变而产生不同的药物浓度。

  细胞色素P4502D6(CYP2D6)酶仅占肝脏中总CYP的1%~2%,但已知经其催化代谢的药物却多达80 余种,包括 β受体阻滞剂、抗心率失常药、抗精神病药等。异喹胍经CYP2D6氧化代谢生成 4′-羟异喹胍经尿排泄。异喹胍的氧化代谢在人群呈现二态分布,其表型表现 为强代谢者(EM)和弱代谢者(PM)。迄今已发现与CYP2D6有关的 50多处突变和 70 多个等位基因,其中许多可导致慢代谢表型(PM)的出现。不同CYP2D6 等位基因的频率存在着种族差异。例如,白种人PM发生率为 5%~10%,而中国人仅为 1%左右。相反,中国人却存在着约 36%酶活性下降的中速代谢者(IM),其分子机制为存在着催化活性下降的CYP2D6*10 等位基因,频率在中国人中间高达58%。卡维洛尔是临床常用的 α、β受体阻滞剂。研究发现,R-卡维洛尔在异喹胍弱代谢者中的清除率为38.9±8.6 L/hr,而异喹胍强代谢者中R-卡维洛尔的清除率为 119.2±26.9 L/hr。S-卡维洛尔在异喹胍弱代谢者中的 AUC 为104.04±19.95 ng·hr /mL,而异喹胍强代谢者中S-卡维洛尔的AUC为72.7±11.4 ng·hr /mL。这一结果表明,CYP2D6的基因型显著影响着卡维洛尔的代谢。CYP2C19 亦是多态性表达的 P450 酶,人群中常见的突变等位基因为 CYP2C19*2 与CYP2C19*3。CYP2C19*2 等位基因在亚裔人 (25%)的出现频率大于白种人(13%)。而CYP2C19*3频率亚裔人为8%,白种人小于1%。CYP2C19基因多态性具体表现...

重力加速度的性质及影响因素

重力加速度的性质 关于重力加速度的定义 重力加速度的性质及影响因素

  重力加速度是一个物理名词,那关于这个名词考生了解多少呢?还不知道的考生看过来,下面由出国留学网小编为你精心准备了“重力加速度的性质及影响因素”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!

  重力加速度的性质是什么?

  一、性质重力加速度g的方向总是竖直向下的

  在同一地区的同一高度,任何物体的重力加速度都是相同的。重力加速度的数值随海拔高度增大而减小。当物体距地面高度远远小于地球半径时,g变化不大。而离地面高度较大时,重力加速度g数值显著减小,此时不能认为g为常数。距离地面同一高度的重力加速度,也会随着纬度的升高而重力加速度变大。

  由于重力是万有引力的一个分力,万有引力的另一个分力提供了物体绕地轴作圆周运动所需要的向心力。物体所处的地理位置纬度越高,圆周运动轨道半径越小,需要的向心力也越小,重力将随之增大,重力加速度也变大。地理南北两极处的圆周运动轨道半径为0,需要的向心力也为0,重力等于万有引力,此时的重力加速度也达到最大。通常指地面附近物体受地球引力作用在真空中下落的加速度,记为g。为了便于计算,其近似标准值通常取为980厘米/秒^2或9.8米/秒^2。在月球、其他行星或星体表面附近物体的下落加速度,则分别称月球重力加速度、某行星或星体重力加速度。在近代一些科学技术问题中,需考虑地球自转的影响。更精确地说,物体的下落加速度g是由地心引力F(见万有引力)和地球自转引起的离心力Q (见相对运动)的合力W产生的(图1)。Q的大小为mω(RE+H)cos嗞,m为物体的质量;ω为地球自转的角速度;RE为地球半径;H为物体离地面的高度;嗞为物体所在的地球纬度。这个合力即实际见到的重力W=mg。地球重力加速度是垂直于大地水准面的。在海平面上g随纬度变化的公式(1967年国际重力公式)为:g=978.03185(1+0.005278895sin嗞+0.000023462sin嗞)厘米/秒。在高度为H的重力加速度g(1930年国际重力公式)同H和嗞有关,即g =978.049(1+0.005288sin嗞-0.000006sin2嗞- 0.0003086H)厘米/秒,式中H为以米为单位的数值。

  重力加速度的影响因素

  一、三要素

  大小:与位置有关;(G=mg)(其中g=9.80665 m/s^2,为标准重力加速度)

  方向:竖直向下;

  作用点:重心

  二、影响重力加速度大小的因素

  重力加速度g的方向总是竖直向下的。在同一地区的同一高度,任何物体的重力加速度都是相同的。重力加速度的数值随海拔高度增大而减小。当物体距地面高度远远小于地球半径时,g变化不大。而离地面高度较大时,重力加速度g数值显着减小,此时不能认为g为常数

  距离面同一高度的重力加速度,也会随着纬度的升高而变大。由于重力是万有引力的一个分力,万有引力的另一个分力提供了物体绕地轴作圆周运动所需要的向心力。物体所处的地理位置纬度越高,圆周运动轨道半径越小,需要的向心力也越小,重力将随之增大,重力加速度也变大。地理南北两极处的圆周运动轨...

影响美国留学费用的因素

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2017执业药师西药学影响药物作用的三大原因

执业药师西药学知识点 西药学影响药物作用的三大原因考点

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  (一)给药途径的影响

  ①内服。

  ②直肠给药。

  ③注射给药。

  (二)药物因素

  ①药物的理化性质一化学结构。

  ②药物的剂量。

  ③联合用药。

  (三)机体因素

  ①种属差异和个体差异。

  ②性别、年龄和体重的差异。

  ③机体机能状态。


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