Farmakokinetika. matematický popis procesu podání, absorpce, distribuce, metabolismu a vyloučení léků z těla

Podobné dokumenty
Difúze. 0 m n pu p m n pu kbt n. n u D n n m. Fickův zákon Po dosazení do rovnice kontinuity

Fyzika biopolymerů. Elektrostatické interakce makromolekul ve vodných roztocích. Vodné roztoky. Elektrostatická Poissonova rovnice.

Osud léčiv v organismu, aplikace léčiv. T.Sechser

Farmakokinetická analýza

1.3. Transport iontů v elektrickém poli

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Kinetika spalovacích reakcí

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

Farmakokinetika. Farmakokinetika (pharmacon + kinetikos) Farmakodynamika. 26. února Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek

Československá společnost pro růst krystalů ČVUT FEL Praha, 30. března 2006, 13:30

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické.

sp.zn.sukls188553/2014

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

Vodní režim rostlin. Obsah vody, RWC, vodní potenciál a jeho komponenty: Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy,

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Jana Fauknerová Matějčková

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Počet atomů a molekul v monomolekulární vrstvě

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

N A = 6, mol -1

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

ODMĚRNÁ ANALÝZA Redoxní titrace. prof Viktor Kanický, Analytická chemie I Učitelé 1

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová


Kovy - model volných elektronů

Jednosložkové soustavy

Elektrochemie. Předmět elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytů, taveniny solí) vodivost. jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, články)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Řešení teoretické části

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 500 mg oxerutinum (O-beta-hydroxyetyl-rutosidy).

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Příloha-výpočet motoru

Lambertův-Beerův zákon

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Úvod do fyziky plazmatu

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Chemické výpočty 8. Procvičování krystalizace

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

VÝPOČETNÍ CHEMIE V ANALÝZE STRUKTURY

2. Elektrotechnické materiály


Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Doxyprex premix 25kg - premix pro medikaci krmiva pro prasata (po odstavu)

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Úloha 1 Přenos tepla

Opakování

Rozměr a složení atomových jader

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety

Absolutní nebo relativní?

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů

Měrný náboj elektronu

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky " 1. základní

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

Základní chemické výpočty I

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum).

12. Elektrochemie základní pojmy

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Farmakologie. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

ANODA KATODA elektrolyt:

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y

Chemické výpočty 6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace

Roztoky - elektrolyty

Transkript:

Farmakokntka matmatcký pops procsu podání, absorpc, dstrbuc, mtabolsmu a vylouční léků z těla

Proč????? U léku j zapotřbí znát (kromě jného) traputckou dávku hranc přdávkování ntrakc mz léčvy vhodnost daného léčva

Farmakokntcké údaj: Amphotrcn B s z GIT vlm špatně absorbuj a proto s p.o. npodává. Po.v. dávkách kolm,5 mg/kg dnně dosahují učlověka hladny v plazmě maxmálních hodnot,5 až mkrogramů/ml a posléz plató cca,5 mkrogramů/ml. Víc nž 9 % crkulujícího amphotrcnu j pvně vázáno na plazmatcké bílkovny a j špatně odstrantlné dalýzou. Dstrbuční objm u dospělých j vlký, cca 4 ltry/kg, u dětí j Vd as polovční. V zánětlvých xudátch plury, prtona, synoví a v humor aquaus dosahuj koncntrac antbotka as dvou třtn koncntrac v plazmě. Do crbrospnálního moku, amnotcké tkutny a do humor aquaus normálního oka pronká málo. Vysoká kvanta s objvují v játrch. U dětí j farmakokntka amphotrcnu B poněkud odlšná. Dstrbuční objm j mnší (pod 4 l/kg), plazmatcká claranc j vyšší nž u dospělých (víc nž,6 l/hod/kg) a vrcholově dosažná plazmatcká koncntrac př stjném dávkování j v srovnání s dospělým zhruba polovční. Byl prokázán nvrzní vztah mz clkovou claranc amphotrcnu B a věkm nmocných s hrancí 9 lt. Z toho vyplývá, v zájmu dosažní optmální traputcké účnnost a mnmalzac toxcty, nutnost podání nžších dávk u starších dětí. U mladších pacntů podávám njméně dávku,5 mg/kg/dn. U novoroznců s nízkou porodní tělsnou hmotností j farmakokntka amphotrcnu B vysoc ndvduálně varablní, proto s v těchto případch doporučuj montorovat sérové hladny a podl toho korgovat dávku. Amphotrcn B s pomalu vylučuj ldvnam a žlučí. V moč s as až 5 % podané látky objví v aktvní formě. Po ukončné trap s v moč dají najít stopy látky jště za až 4 týdny. Pokls hladny amphotrcnu v plazmě má dstrbuční fáz s poločasm cca 4 hodn, poločas lmnac j kolm 15 dnů. Rnální an jatrní poruchy hladnu látky v krv novlvňují.

Základní pojmy bologcký kompartmnt dstrbuční prostor zdánlvý dstrbuční objm bologcký poločas AUC clarnc bologcká dostupnost

Vlv vlastností léčva na ADME FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI rozpustnost v vodě, tucích, acdobazcké vlastnost, molkulová hmotnost a tvar PROSTUPNOST LÉČIVA MEMBRÁNAMI dfuz přs mmbránu nbo přs póry, přnašč, pnocytóza VAZBA LÉČIVA na plasmatcké protny, na krvní buńky, v tkáních, na rcptory

Absorpc léčvl ENTERÁLNÍ ústy, pr rctum PARENTERÁLNÍ ntravnosní, ntraartrální, ntramuskulární, subkutánní, sublnguální, na kůž, ntranazální

Vlv lékovl kové formy u podání pr os Roztok Suspnz Kapsl Tablty

Mtabolsmus oxdac rdukc hydrolýza konjugac Jatrní clarnc E c krv, vstup c c krv, vstup krv, výstup Q H fu. Cl + f. Cl systémová dostupnost

Exkrc léčvl v ldvnách játry plícm matřským mlékm do sln

Základní modl místo podání látky k 1 rozdělní v tělních k přchod do tkání (njkcí, potravou...) tkutnách a chm. přměna dpo látky (krv) k 3 (botransformac) k 4 vylouční z organsmu (moč, stolc, pot)

Lnárn rní jdnokompartmntový modl podání k a rozdělní do kompartmntu obvykl rychlé zandbává s dc k dt l c k l vylouční

Porovnání lmnačních konstant a bologckých poločas asů Pncln Ldokan Gntamcn Actamnophn Asprn Thophylln Thopntal Dazpam Sulfathazol Barbtal Dgtoxn k, hr -1 1,474,43,35,8,119,63,43,1,17,6,3 t 1/, hr,47 1,6,1,5 5,8 11 16 33 4 115 31

Modl s vylučov ováním m do moč du dt V. dc dt k. cv l.

Modl s mtabolckou přmp měnou sldované látky parallní csty změna koncntrac látky v těl V. dc k. V. c k m. V. c m. dt ( k + k ). V c změna koncntrac látky v moč U du m k. m.. dt k k. m. 1 k + k m ( k + k ) t ( + km ). t ( ) změna koncntrac mtaboltu dm dt k m ( k + k ). m t. m. kmu. M

Modl s podáním m látky l jnou cstou nž.v. njkcí nfuz změna koncntrac látky v plasmě V. dc dt k V. k l. c c k V. k. 1 l kl. t ( ) koncntrac v plazmě př ustálném stavu c k V. k l K T poločas dosažní ustálného stavu l k ln τ rovn τ k l

Modl s podáním m látky l jnou cstou nž.v. njkcí nfuz změna koncntrac látky v plasmě po ukonční nfuz c t k k l. V kl. T kl.( t T ) ( )..1

Urychlní nástupu ustáln lné koncntrac nfuz s.v. njkcí rychlá a pomalá nfuz

Modl s podáním m látky l jnou cstou nž.v. njkcí oráln lní cstou úbytk podané látky X g X g. k. t a F. m. k. t a změna koncntrac látky v plasmě dx dt p V. dc dt F m c V. k a. X g k l. V. c. ( ) ( ). k a kl. t ka. t. k k a l čas dosažní maxma maxmální koncntrac k 1 k a ( ) t. ln ka k-ka max k a k l k c max c o. l k

Modl s podáním m látky l jnou cstou nž.v. njkcí opakovaný bolus aktuální koncntrac látky v plasmě c t n m V 1. 1 n. k k l l. t. t. k l. t maxmální koncntrac látky v plasmě c max 1 kl.τ ( 1 ) mnmální koncntrac látky v plasmě c c mn c 1. k l. τ kl. τ ( 1 )

Elktrochm

Roztoky lktrolytů bologcké systémy vodné roztoky většna molkul j nabtá tvorba hydratačního obalu ontu

Hydratac bílkovnb obdobně jako u malých ontů část vázaná pvně njd oddělt bz porušní struktury část vázaná volněj, al stál odlšné vlastnost nž čsté rozpouštědlo zhruba,3 g / gram bílkovny vsolování bílkovn. vysolování bílkovn s. ( z + 1) bílk z + P X ± z S ( c )( c ) γ o log c log c K. I s s

Solvatac - Bornův v modl G s w vybtí w nabtí w transfr w vybtí + w nabtí G s

Solvatac - Bornův v modl w vybtí + w nabtí G s w vybtí ( z. ) 8πε r w nabtí ( z. ) 8πε εr ( z ) 1 G s N A 1 πε r ε 8

Solvatac rozší šířný Bornův v modl ( z ) ( r r ) δε δ 4N Azµ w 1 T H N s 16 A 1 4πε ( r r ) 8πε ε ε T w w

w nabtí ψ ( z. ) 8πε εr z. 4πε εr Mzontové ntrakc Dby-Huckl Hucklův modl µ I N A z ψ Possonova rovnc d ψ dr ρ ε ε 1 d r r dr r ρ r n z Boltzmannova rovnc n n U kt U z ψ r lnarzovaná Boltzmannova rovnc ρ r n z ψ r kt lnarzovaná Possonova-Boltzmannova rovnc d dψ 1 dr ε εkt 1 r n z dr r. ψ r κ

Mzontov Mzontové ntrakc ntrakc Dby Dby-Huckl Hucklův modl modl 1 4 4 εκ πε ε πε ψ z r z r ont oblak náboj kt I N z n kt N z n kt N A A A ε ε ε ε ε ε κ A I RT z z N γ εκ πε ψ µ ln 8 1

Mzontové ntrakc Dby-Huckl Hucklův lmtní zákon µ M + µ A µ M + µ + + A + RT ln( X M + X A ) 1 + RT ln 1 ( γ γ ) M A střdní aktvtní kofcnt ν ν + γ γ. γ ± + ν log γ ± A. z. z. + I A z+ z log γ ± 1 + Ba I I

Výpočt aktvtního kofcntu příklady Jakou hodnotu mají ndvduální aktvtní kofcnty ontů Ba + a Cl - a střdní aktvtní kofcnt pro,3 molární roztok BaCl př 5 o C? I 1/ (,3. +.,3. 1 ),9 mol.dm -3 log γ ± -,59.. 1.,9 1/ -,97 γ ±,8 log γ - -,59. 1.,9 1/ -,48 γ -,895 γ + 1 γ., 895 ± + γ +,639

Výpočt aktvtního kofcntu příklady Vypočtět střdní aktvtu, molárního roztoku CaCl př 5 C. I,6 mol.dm -3 γ +,57 γ Cl, 85 Ca 3 γ ±, 57., 85, 744 a ±,mol. dm,744. 1mol. dm 3 3,15