13. Léčiva vegetativního nervového systému (1)



Podobné dokumenty
13. Léčiva vegetativního nervového systému (1)

Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění.

Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém > Anticholinergika

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Farmakologie. Vegetativní nervový systém. 25. března 2010

Farmakologie vegetativního nervového systému I. PharmDr. Miroslav Turjap FN Ostrava, FÚ LF MU

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

Parasympatikus. Anna Kubešová.

Léčiva ovlivňující VNS a jejich využití v medicíně. PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D. Farmakologický ústav 1. LF UK

soubor nervových bb. a vláken motoricky inervuje hladkou svalovinu (vnitřních orgánů, cév, kůže), žlázy a myokard

Léčiva ovlivňující dopaminergní, serotonergní a histaminový systém + opakování na zápočet

Látky ovlivňující vegetativní nervový systém

OBECNÁ FARMAKODYNAMIKA, ÚVOD DO PNS VNS

Adrenergní + cholinergní receptory. Jan Doul Zuzana Charvátová

LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

Látky ovlivňující vegetativní nervový systém

Autonomní nervový systém. Parasympatikus

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Periferní nervový systém. Farmakologické ovlivnění vegetativního nervového systému. Somatický ovlivnitelný vůlí inervuje kosterní svaly

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

16. Antialergika a antihistaminika (1)

Digitální učební materiál

Regenerace ve sportu III stres

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

Digitální učební materiál

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

9. Léčiva CNS - úvod (1)

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako:

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

Digitální učební materiál

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

CZ.1.07/2.2.00/

Zdroj: NADLEDVINY. a jejich detoxikace. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut.

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM

Autonomní nervový systém

Biochemie svalu. Uspořádání kosterního svalu. Stavba kosterního svalu. Příčně pruhované svalstvo Hladké svalstvo Srdeční sval.

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

Funkce Nedostatek (N - ) Nadbytek (P - ) Šišinka (nadvěsek mozkový, epifýza) Endokrinní žláza. hormony. Shora připojena k mezimozku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

VYBRANÉ SKUPINY JEDŮ JEJICH ÚČINEK, DÁVKA

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

Hormony, neurotransmitery. Obecné mechanismy účinku. Biochemický ústav LF MU 2016 (E.T.)

TOXIKOLOGIE A ANALÝZA DROG Martin Kuchař Ústav chemie přírodních látek. Fyziologie CNS Biochemie nervového vzruchu Metabolismus neurotransmiterů

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Regulace metabolizmu lipidů

Léčiva užíváná k terapii kognitivních poruch

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí

Přehled lékových forem Léková forma = konečná podoba léčivého přípravku, v níž je podáván pacientovi

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Cvernová

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika. Milan Sova

Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016

VY_32_INOVACE_ / Hormonální soustava Hormonální soustava

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

blokátory, ACE-inhibitory,

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Kombinovaná poškození při použití chemických zbraní

Vlastnosti neuronových sítí. Zdeněk Šteffek 2. ročník 2. LF UK v Praze

MECHANIKA SRDEČNÍ ČINNOSTI SRDCE JAKO PUMPA SRDEČNÍ CYKLUS SRDEČNÍ SELHÁNÍ

& Systematika arytmií

Fyziologie zátěže. MUDr. Kateřina Kapounková. Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/ )

ADAPTACE = přizpůsobení

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

ŘÍZENÍ ORGANISMU. Přírodopis VIII.

AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Obsah Úvod Základní vlastnosti živé hmoty

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Worshop v rámci semináře: Cholinesterasy a jejich využití v konstrukci biosenzorů

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

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

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

SYNTOSTIGMIN 15 mg tablety neostigmini bromidum

VISCERÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM Viscerální (útrobní) nervový systém se podílí na inervaci viscerálního oddílu těla. Je složen z viscerosenzitivních a

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci soustavy

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Vliv prostředí na výkonnost II

Alkaloidy. Základní vlastnosti

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktózy 151 mg v jedné tabletě. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Monitorování léků. RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK. ls 1

Transkript:

13. Léčiva vegetativního nervového systému (1) Kontrola a integrace tělesných funkcí: a) endokrinní systém s převážně chemickým přenosem informace pomocí hormonů přenášených krví b) nervový systém využívající elektrický přenos signálu nervovými vlákny ba systémy jsou funkčně propojeny a ke kontrole a řízení tělesných funkcí využívají rozsáhlý systém negativních zpětných vazeb. Vegetativní (autonomní) nervový systém část nervového systému nepodléhající přímé volní kontrole. vlivňuje základní životní funkce, jako srdeční výkon, průtok krve jednotlivými orgány, trávení, vylučování apod. Součásti vegetativního nervového systému (anatomické dělení): a) parasympatický (parasympatikus) Parasympatická nervová vlákna se druží k hlavovým nervům. ervové uzliny (ganglia) parasympatiku se nacházejí ve stěnách inervovaného orgánu nebo v jeho blízkosti. b) sympatikus ervová vlákna vycházejí z míchy. Ganglia sympatiku se nacházejí v její těsné blízkosti a postgangliová vlákna jsou podstatně delší než u parasympatiku. ba tyto celky mají svá centra v CS, zejména v hypothalamu (oblast mezimozku) a v prodloužené míše.

13. Léčiva vegetativního nervového systému (2) Součásti vegetativního nervového systému (podle typu neurotransmitéru): a) adrenergnní eurotransmitérem je noradrenalin. Jedná se o postgangliová vlákna sympatiku. Efektory sympatiku však mohou být aktivovány i adrenalinem (hormon syntetizovaný v dřeni nadledvin, odtud je vyplavován do krevního řečiště s cílem aktivovat sympatikus v případech, kdy organismus očekává nějakou zátěž - stresový hormon). 2 noradrenalin (norepinefrin) adrenalin (epinefrin) b) cholinergní eurotransmitérem je acetylcholin. Jedná se o postgangliová vlákna parasympatiku a pregangliová vlákna parasympatiku i sympatiku. 3 Cl - acetylcholin (může být i jiný protiion než Cl - )

13. Léčiva vegetativního nervového systému (3) Funkční souvislost sympatiku a parasympatiku: ba systémy tvoří z hlediska celého organismu funkční jednotu. Účinky podráždění sympatiku a parasympatiku však jsou protichůdné. Parasympatikus umožňuje nahromadění energie pro případnou zátěž. Podporuje přednostně funkce spojené s anabolickými pochody (aktivace trávicího traktu a s ní spojená sekrece trávicích žláz, snížení krevního tlaku, zvýšení resorpce a ukládání zásobních látek, zpomalení srdeční činnosti). Sympatikus naopak připravuje organismus ke zvýšení aktivity a k rychlým reakcím na vnější podněty. Účinné obranné nebo útočné reakce umožňuje zvýšené uvolňování energie, zrychlení srdeční činnosti, vasokonstrikce a tím i zvýšení krevního tlaku a zvýšený přívod kyslíku do organismu v důsledku relaxace bronchiolárního hladkého svalstva. Léčiva vegetativního nervového systému: - adrenergika (sympatomimetika, adrenomimetika) vyvolávají v organismu stejnou odezvu jako katecholaminy (noradrenalin, adrenalin a dopamin), - antiadrenergika (sympatolytika, adrenolytika) působí proti účinkům katecholaminů, - cholinergika (parasympatomimetika, cholinomimetika) vyvolávají v organismu stejnou odezvu jako acetylcholin, - anticholinergika (parasympatolytika, cholinolytika) působí proti účinkům acetylcholinu.

13. Léčiva vegetativního nervového systému (4) Adrenergika obecně: zvyšují aktivitu srdce, zvyšují krevní tlak a zlepšují plicní ventilaci α 1 - adrenergika způsobují kontrakci hladkého svalstva v periférních oblastech (ovládajícího např. cévy a ochlupení) i v útrobách; důsledkem je mimo jiné zvýšení tlaku krve α 2 - adrenergika působí v centrální (řídicí) oblasti vegetativního nervového systému a negativní zpětnou vazbou ovlivňují vyplavování noradrenalinu; důsledkem je snížování krevního tlaku β 1 - adrenergika podporují především zvýšení síly a frekvence stahů srdce (tachykardie) β 2 - adrenergika mají bronchodilatační účinky β X R 1 R 2 α Y R 3 R 1 =, R 2 =, R 3 =, alkyl X =, Y =, alkyl becná struktura většiny adrenergik Struktura vs účinek: - Primární aminy (R 3 = ) vykazují selektivní účinek na α-receptory -Sekundární aminy (R 3 = alkyl) bývají β-adrenergika - Deriváty s prodlouženým alifatickým řetězcem (Y = alkyl) mívají protrahovaný účinek - skupiny na jádře jsou nezbytné pro presorickou aktivitu; jejich odstranění => ztráta afinity k α-receptorům a vznik vlivu na CS -změna polohy skupin či jejich záměna => prodloužení doby účinku těchto látek (CMT)

13. Léčiva vegetativního nervového systému (5) Syntézy: viz F. ampl, J. Paleček: Farmakochemie. VŠCT Praha, 2002 (dostupná v elektronické podobě na www stránkách vydavatelství VŠCT (http://vydavatelstvi.vscht.cz). especifická α-adrenergika Endoadrenergika (adrenergika organismu vlastní). Podávají se v případech akutních srdečních nedostatečností nebo zástavy srdce, různých forem šoku, těžkých hypotenzí apod.; nejčastěji se používá adrenalin. Podávají se výhradně intravenózně (nutnost rychlého nástupu,rychlá biodegradace). Přírodní katecholaminy: 2 2 noradrenalin (norepinefrin) adrenalin (epinefrin) dopamin α 1 -Adrenergika (R)-(-)-fenylefrin Vasokonstrikcí cév v periférii potlačuje např. překrvení sliznic. Součást kombinovaných přípravků CLDREX, RIPRT, RITUSSAL.

13. Léčiva vegetativního nervového systému (6) α 2 -Adrenergika (nepřímá antiadrenergika) Stimulací α 2 - adrenergních receptorů v řídicí části vegetativního nervového systému potlačují zpětnou vazbou uvolňování noradrenalinu v periférii. Používají se jako antihypertenziva. Příklady: 2 C methyldopa Cl Cl klonidin β 1 -Adrenergika Podporují srdeční činnost (zvýšení kontraktility srdečního svalu a frekvence stahů). Použití: léčení srdečních nedostatečností, infarktu myokardu a anginy pectoris. Příklady: oxyfedrin dobutamin ibopamin

13. Léčiva vegetativního nervového systému (7) β 2 -Adrenergika Pro své bronchodilatační účinky nacházejí uplatnění především v terapii průduškového astmatu. Aminoskupina nese lipofilní alkyl (i-pr, t-bu,...). Substituce aromatického jádra odlišná od přirozených katecholaminů (viz orciprenalin, salbutamol, salmeterol) zajišťuje vyšší metabolickou stabilitu. Příklady: i-pr isoprenalin i-pr orciprenalin R salbutamol R = t-bu salmeterol R = (C 2 ) 6 (C 2 ) 4 Ph

13. Léčiva vegetativního nervového systému (8) α-antiadrenergika (nespecifická) Vasodilatačních účinků nespecifických a-antiadrenerik (většinou námelové alkaloidů a jejich derivátů) se využívá při léčení poruch periferního prokrvení. Tyto látky bývají rovněž součástí kombinovaných antihypertenziv. Kromě toho se používají jako uterotonika a antimigrenika. Příklady: R 1 R 2 C R námelové alkaloidy kyselina lysergová ergometrin R = methylergometrin R = Et Proč interagují námelové alkaloidy a jejich deriváty s dopaminergními a serotonergními receptory? 9 10 8 5 3 4 7 6 1 2 ergolen

13. Léčiva vegetativního nervového systému (9) α 1 -Antiadrenergika Selektivní α 1 -antiadrenergika se používají hlavně jako antihypertenziva. a rozdíl od adrenergik jejich struktura nepřipomíná strukturu katecholaminů. Příklady: 2 prazosin 2 terazosin

13. Léčiva vegetativního nervového systému (10) β-antiadrenergika (β-blokátory) β-blokátory potlačují stimulační vliv katecholaminů na srdeční činnost => snížení síly a frekvence srdečních kontrakcí. Používají se jako antihypertenziva (v kombinaci s dalšími látkami), dále při angině pectoris a srdečních arytmiích. Příklady: Arylaminopropanoly Ar propranolol neselektivní β-blokátor Ar R metipranol neselektivní β-blokátor R : nejčastěji i-pr Ac metoprolol kardioselektivní β 1 -blokátor s částečnou adrenergní aktivitou Ac acebutolol kardioselektivní β 1 -blokátor s částečnou adrenergní aktivitou

13. Léčiva vegetativního nervového systému (11) β-antiadrenergika (β-blokátory) Arylethylaminy: 3' 2' * 1' 2 1 * C 2 labetalol 1 R,1R 1 R,1S 1 S,1R 1 S,1S β-antiadrenergikum α-antiadrenergikum neúčinný neúčinný

13. Léčiva vegetativního nervového systému (12) Cholinergika (parasympatomimetika, cholinomimetika) Látky vyvolávající stejný účinek jako přirozený neurotransmiter acetylcholin. Dělí se na: cholinergika přímo působící - agonisty cholinergních receptorů cholinergika nepřímo působící - inhibitory acetylcholinesterasy Využití: - atonie (ochablost) hladkého svalstva (především u GIT) - atonie močového měchýře - stimulace neurotransmise na nervosvalových ploténkách při myasthenia gravis - snižování nitroočního tlaku (prevence glaukomu) -léčení Alzheimerovy choroby Typy cholinergních receptorů Podle alkaloidů vykazujících agonistický účinek na příslušné receptory a) muskarinový v efektorových tkáních (hladké svalstvo, srdce, exokrinní žlázy) b) nikotinový v gangliích vegetativního nervového systému, v nervosvalových ploténkách 3 muskarin nikotin

13. Léčiva vegetativního nervového systému (13) Přímá cholinergika (příklady): 3 Cl - acetylcholin 3 Cl - metacholin Terapeuticky nepoužitelný v organismu se okamžité štěpí nespecifickými cholinesterasami Modifikace struktury acetylcholinu vedoucí ke zpomalení jeho štěpení: 3 Cl - karbachol 2 3 2 Cl - betanechol epřímá cholinergika - inhibitory acetylcholinesterasy (AChE): a) kompetitivní inhibice AChE Et 2 Cl - edrofoniumchlorid

13. Léčiva vegetativního nervového systému (14) epřímá cholinergika - inhibitory acetylcholinesterasy (AChE): b) kovalentní vazba na AChE (nejčastější případ terapeuticky využívaných cholinergik) chanismus účinku AChE: Příklady karbamátová cholinergika: - Asp (váže substrát) - Ser (nukleofil) 3 acetylcholin Přírodní: Syntetické: 1 8a 3a 2 3 8 6 5 4 fysostigmin 3 Br -- 2 neostigminbromid Br -- 2 pyridostigminbromid

13. Léčiva vegetativního nervového systému (15) chanismus účinku karbamátových nepřímých cholinergik: 1 - AChE - inhibovaná AChE fysostigmin Popsaná inhibice není zcela ireverzibilní za fyziologických podmínek postupně proběhne hydrolýza esteru AChE s kyselinou -methylkarbamovou. Ale: AChE zcela nevratně inhibují různé deriváty kyseliny fosforečné či fosfonové. Tyto látky se často používají jako pesticidy nebo byly vyráběny jako bojové chemické látky (tzv. nervové jedy).

13. Léčiva vegetativního nervového systému (16) Příklady neurotoxických pesticidů a bojových chemických látek: Pesticidy: Et X P Et paraoxon (X = ) parathion (X = S) 2 X P S CEt CEt malaoxon (X = ) malathion (X = S) eurotoxické bojové látky: P F i-pr sarin P F t-bu soman P S Et VX (i-pr) 2 Všechny uvedené látky mají skupinu (vyznačeno), která poměrně snadno odstupuje po ataku nukleofilem (deprotovaným serinovým hydroxylem). Důsledkem je fosforylace nebo fosfonylace AChE. Vzniklé fosfáty (fosfonáty) nejsou za fyziologických podmínek hydrolyzovatelné => nevratná inaktivace AChE. Lze je však štěpit účinkem vhodných nukleofilů reaktivátorů AChE.

13. Léčiva vegetativního nervového systému (17) Reaktivátory AChE: =C 2 Br - C= I - C= =C 2 Cl - pralidoxim trimedoxim obidoxim Ve všech případech se jedná o pyridiniové aldoximy, které snadno deprotonizují hydroxyiminoskupinu (8 < pk a < 9); vzniklý anion je velmi účinným nukleofilem. C= chanismus reaktivace AChE. sarin P F i-pr F - C= - pralidoxim P C= i-pr - AChE P i-pr AChE inhibovaná sarinem - reaktivovaná AChE

13. Léčiva vegetativního nervového systému (18) Anticholinergika (parasympatolytika, cholinolytika) Kompetitivní antagonisté (inhibitory) acetylcholinu a cholinomimetik v cholinergních receptorech v blízkosti cílových orgánů (hladké svalstvo, srdce a exokrinní žlázy). Vnější projevy působení anticholinergik: rozšíření zornic (mydriáza), zvýšená srdeční frekvence a snížená sekrece slz, slin a potu a pokles napětí hladkého svalstva. Terapeutické využití: - neurotropní či atropinová spasmolytika snižují napětí hladkého svalstva, uvolňují spasmy gastrointestinálního traktu (na rozdíl od spasmolytik myotropních či muskulotropních (papaverinových) působících přímo na hladké svalstvo bez ovlivnění parasympatiku) - Účinky na cholinergní synapse v CS - léčení Parkinsonovy choroby (obnovování narušené rovnováhy mezi dopaminergními a cholinergními neurotransmisemi). - mydriatické účinky využití v očním lékařství (např. atropin) Přírodní anticholinergika tropanové alkaloidy: tropan Ph atropin Ph skopolamin

13. Léčiva vegetativního nervového systému (19) Zjednodušování tropanového skeletu farmakofor atropinových spasmolytik: CR atropin CR CR C C C C bázické estery C C C C oniové soli

13. Léčiva vegetativního nervového systému (20) Příklady neurotropních spasmolytik typu oniových solí: C Br - Et 2 Br - C S - 3 oxyfenonium-bromid glykopyrronium-bromid poldin-methylsulfát Myotropní spasmolytika: Tyto látky nemají anticholinergní účinky; působí přímo na hladké svalstvo C papaverin pitofenon