Farmakodinámia. - Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszerhatás. - Receptorok és felosztásuk



Hasonló dokumentumok
Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

S-2. Jelátviteli mechanizmusok

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

A somatomotoros rendszer

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Receptorok, szignáltranszdukció jelátviteli mechanizmusok

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása

LIPID ANYAGCSERE (2011)

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

2. A jelutak komponensei. 1. Egy tipikus jelösvény sémája 2. Ligandok 3. Receptorok 4. Intracelluláris jelfehérjék

Jelutak. 2. A jelutak komponensei Egy tipikus jelösvény sémája. 2. Ligandok 3. Receptorok 4. Intracelluláris jelfehérjék

Fenntartó adag: az a gyógyszermennyiség, amely egy adott hatás állandó szinten tartásához szükséges: elimináció visszapótlása!

Érzékszervi receptorok

A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet. A jelátvitel. hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ

Szignalizáció - jelátvitel

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

FARMAKODINÁMIA. mit tesz a gyógyszer a szervezettel

16. A sejtek kommunikációja: jelátviteli folyamatok (szignál-transzdukció)

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok

A neuroendokrin jelátviteli rendszer

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása november 2.

ÖSSZ-TARTALOM. 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás 4. Idegi kommunikáció 3.

Endokrinológia. Közös jellemzők: nincs kivezetőcső, nincs végkamra - hámsejt csoportosulások. váladékuk a hormon

Idegsejtek közötti kommunikáció

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

CzB Élettan: a sejt

Jelátviteli útvonalak 1

ÖSSZ-TARTALOM 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás

Jelutak ÖSSZ TARTALOM. Jelutak. 1. a sejtkommunikáció alapjai

Kommunikáció. Sejtek közötti kommunikáció

IONCSATORNÁK. Osztályozás töltéshordozók szerint: pozitív töltésű ion: Na+, K+, Ca2+ negatív töltésű ion: Cl-, HCO3-

A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI

Intracelluláris ion homeosztázis I.-II. Február 15, 2011

A mellékvesekéreg. A mellékvesekéreg hormonjai

MOLEKULÁRIS FORRÓDRÓTOK Jeltovábbító folyamatok a sejtekben

Biológus Bsc. Sejtélettan II. Szekréció és felszívódás a gasztrointesztinális tractusban. Tóth István Balázs DE OEC Élettani Intézet

Egy idegsejt működése

Membránpotenciál, akciós potenciál

Endothel, simaizom, erek

Jelzőmolekulák, receptorok és jelátvitel SZIGNÁLTRANSZDUKCIÓ

1. Mi jellemző a connexin fehérjékre?

Eredmény: 0/337 azaz 0%

Jelzőmolekulák, receptorok és jelátvitel SZIGNÁLTRANSZDUKCIÓ

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Ca 2+ Transients in Astrocyte Fine Processes Occur Via Ca 2+ Influx in the Adult Mouse Hippocampus

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus július

GLÜKOKORTIKOIDOK. A mellékvese funkciója

RECEPTOROK JELÁTVITEL Sperlágh Beáta

3. Főbb Jelutak. 1. G protein-kapcsolt receptor által közvetített jelutak 2. Enzim-kapcsolt receptorok által közvetített jelutak 3.

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az autonóm idegrendszer

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁS

A miokardium intracelluláris kalcium homeosztázisa: iszkémiás és kardiomiopátiás változások

Vércukorszint szabályozás

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Signáltranszdukciós útvonalak: Kívülről jövő információ aktiválja őket Sejtben keletkező metabolit aktiválja őket (mindkettő)

Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

8. előadás. Sejt-sejt kommunikáció és jelátvitel

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (5)

Speciális működésű sejtek

A MASP-1 dózis-függő módon vazorelaxációt. okoz egér aortában

Kalcium anyagcsere. A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős:

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

JELÁTVITEL I A JELÁTVITELRŐL ÁLTALÁBAN, RECEPTOROK INTRACELLULÁRIS (NUKLEÁRIS) RECEPTOROK G FEHÉRJÉHEZ KÖTÖTT RECEPTOROK

A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana. Szimpatikus izgatók. Szimpatikus bénítók

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

Allergia immunológiája 2012.

VEGETATIV IDEGRENDSZER AUTONOM IDEGRENDSZER

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A simaizmok szerkezete

Élettan szemináriumok 1. félév Bevezetés

Helyi érzéstelenítők farmakológiája

A sejtek membránpotenciálja (MP)

A szívizom akciós potenciálja, és az azt meghatározó ioncsatornák

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

Sejt - kölcsönhatások. az idegrendszerben és az immunrendszerben

Doktori tézisek. Dr. Turu Gábor Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

A sejtek közötti kommunikáció módjai és mechanizmusa. kommunikáció a szomszédos vagy a távoli sejtek között intracellulári jelátviteli folyamatok

SZAGLÁS 2

Átírás:

Farmakodinámia A gyógyszer hatása a szervezetre - Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszerhatás - Receptorok és felosztásuk - A gyógyszer-receptor kölcsönhatás összefüggései

Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszerhatás A gyógyszer hatása négy alapvető mechanizmus révén alakul ki és változtatja meg a szervezet szöveteinek, sejtjeinek élettani funkcióját: (A) Interakcióba lép receptorokkal (B) Enzimek aktivitását változtatja meg (C) Antimetabolit hatású (D) Nem specifikus kémiai és fizikai interakciót fejt ki

(A) Interakciók a receptorral (gyógyszer-receptor interakciók) A/1 - Ligand-aktivált ioncsatornák A/2 - G-protein kapcsolt receptorok A/3 - Receptor-aktivált tirozinkinázok A/4 - Intaracelluláris sejtmag receptorok

A/1 Ligand-aktivált ioncsatornák Az acetilkolin (Ach) kapcsolódása a nikotinos receptorral.

Neuromuscularis junctio - ACh kapcsolódás (nikotinos receptor) -Na + beáramlás - membrán depolarizáció - akciós potenciál - sarcoplasmaticus reticulum (Ca 2+ kiáramlás) - izom (összehúzódás) - ACh hidrolízise (AChE=acetilkolinészteráz) - izomsejt repolarizáció

Az inhalációs és intravénásan alkalmazható narkotikumok hatása: -GABA A -receptor kloridion csatorna, az anaestheticumok elősegítik a GABA(γaminobutyric acid)-közvetített klorid ion (Cl - ) bejutást és ezáltal hiperpolarizációt okoznak, ami gátolja az idegsejt membránjának további aktiválódását. - Ligand szabályzott kálium (K + ) csatornák, az anesztetikumok fokozzák a kálium bejutását ezáltal hiperpolarizációt okoznak és gátolják az idegsejt membránjának további aktiválódását.

A/2 G-protein kapcsolt receptorok Gα s (Gα stimulatory )-kapcsolt receptorok (A/2/1) Gα i (G inhibitory )- kapcsolt receptorok (A/2/2) G q (és G 11 )- kapcsolt receptorok (A/2/3)

A/2/1 - Gα s -kapcsolt receptorok β-adrenoceptor Ligand: epinephrine=adrenalin Gα s (Gα stimulatory ) (AC) adenilátcikláz (PKA) proteinkináz A

Hisztamin (H 2 )-receptorok: agy, szív, a vascularis simaizom, leukociták, parietális sejtek H 2 -receptor aktiválódás (Gα s ) - ciklikusamp (camp) koncentráció nő - növeli a gyomor sósav termelődését - vasodilatio - simaizom sejtek relaxációja

β-adrenoceptorok (postjunctionalis) Gα s β 1 -receptor (főleg excitátoros) - fokozza a contractilitást és az ingerületvezetés sebességét (szív), a zsírsejtek lipolízisét, és a vese renin szekrécióját - isoproterenol > epinephrine (adrenalin)= norepinephrine (noradrenalin) és a szelektív antagonista: atenolol β 2 -receptor (elsődlegesen inhibitoros) - vasodilatio, a bél, a bronchusok, az uterus simaizom elemeinek relaxatiója - isoproterenol = epinephrine (adrenalin) >> norepinephrine (noradrenalin)

A/2/2 - Gα i (G inhibitory )-kapcsolt receptorok Ligand (szomatosztatin) Gα i (Gα inhibitory ) (AC) adenilátcikláz

Szomatosztatin receptor (SSTR1 SSTR5) - különbség a szöveti megoszlásban - gátolja a növekedési hormon és a TSH agylapi mirigyből történő felszabadulását - gátolja a glukagon, inzulin felszabadulást a pancreas sejtjeiből - gátolja számos bélpeptid szekrécióját (VIP) - gátolja számos sejt növekedését, proliferációját. - gátolja - különösen a bélben - a vasodilatator hatású hormonok szekrécióját

Hisztamin (H 3 )-receptor: központi idegrendszer (CNS), perifériás idegrendszer (PNS), preszinaptikus idegvégződések G i/o - (emelkedik az intracellularis Ca 2+, csökken a camp koncentráció) -idegsejtek, H 3 -receptor stimulálás, hisztamin felszabadulás csökken - CNS, H 3 stimulálás megváltoztatja a dopamin, acetilkolin, szerotonin, és norepinephrine (noradrenalin) felszabadulást - n. vagus, H 3 -receptor aktiváció csökkenti az acetilkolin (ACh) felszabadulást Hisztamin (H 4 )-receptor: hematopoieticus sejtek, lép, thymus, colonban G i/o - (emelkedik az intracellularis Ca 2+, csökken a camp koncentráció) -H 4 receptorok stimulálás, a leukociták kemotaktikus aktivitása nő

A/2/3 G q (és G 11 )-kapcsolt receptorok ligand (pl. szerotonin) (PLC) foszfolipáz C (PIP2) foszfatidilinozit 4,5-bifoszfát (DAG) diacilglicerol (IP3) inozit 1,4,5-trifoszfátra (PKC) protein kináz C

α-adrenoceptorok - α 1 -receptorok posztszinaptikus (postjunctionalis) effector sejteken (vascularis simaizom) - excitátoros hatású - α 2 -receptorok preszinaptikus (prejunctionalis) adrenerg idegvégződéseken, vérlemezkéken, pancreas béta sejtjeiben - gátlás - stimulálás: vasoconstrictiót (α 1 ), gastrointestinalis relaxáció (α 2 ), mydriasis (α 1 ), a norepinephrin (noradrenalin) és más neurotranszmitter prejunctionalis felszabadulásának gátlását (α 2 ), inzulin szekréció gátlását (α 2 ), vérlemezkék aggregációja (α 2 ) - epinephrine(adrenalin) = norepinephrine(noradrenalin >> isoproterenol, antagonista a phentolamin - α 1 -receptor aktiválja a Gq-t, intracellularis Ca 2+ nő, protein kináz C aktiválódik - α 2 -receptor aktiválja a G i -t, csökkenti a camp szintjét és a camp-dependens protein kináz aktivitást

A/3 Receptor-aktivált tirozin kinázok (IRS) inzulin receptor szubsztrát

A/4 Intracelluláris magreceptorok (NR) ligand (pl. kortizol) (HSP90) hősokk fehérje (CoA) koaktivátor

Gyógyszerhatás (B) Enzimek aktivitását változtatja meg Számos gyógyszer közvetlenül enzimekre hat, mint szubsztrát analóg, vagy kompetitív inhibitor. Revezibilis kompetitív inhibitor a neosztigmin acetilkolin észtáráz inhibitor, irreverzibilisen hat az aszpirin (ciklooxigenáz inhibitor). Enzymes Inhibitors False substrate Acetylcholin-esterase Neostigmine Cyclooxygenase Aspirin Xanthine oxidase Allopurinol Dihydrofolate reductase Trimethoprim Methotrexate Methotrexate DNA polymerase Cytarabine Cytarabine Choline acetyltransferase Hemicholinium

Gyógyszerhatás (C) Antimetabolit hatást fejt ki Daganatellenes szerek : S-fázis specifikusak melyek a DNS szintézisben szerepet játszó molekulák szerkezeti analógjai. Methotrexate Cytarabine Fluorouracil Mercaptopurine Thioguanine

Gyógyszerhatás (D) Nemspecifikus kémiai és fizikai interakciót fejt ki Antacidok: nátrium bikarbonát, kálcium karbonát, magnézium hidroxid Ozmózist fokozó szerek: magnézium szulfát (p.o.), lactulose, mannit Kelátorok: EDTA (Ca 2+ ), Deferoxamine (vaskötő, vas túladagolás esetén adható)

Gyógyszerhatás Ioncsatornák gátlása

Dózis-válasz görbe

Dózis-válasz görbe válasz nagysága (magnitude of response) ED 50 belső aktivitás (intrinsic activity) hatékonyság (potency) meredekség (slope)

Agonisták - Teljes agonisták - Részleges agonisták

Antagonisták - Kompetitív antagonisták

Antagonisták - Nem kompetitív antagonisták

Specificitás és szelektivitás Specifikus: egy receptor Szelektív: több receptor (affinitás és belső aktivitás) Példa: A gyógyszer két különböző receptorhoz kötődik eltérő aktivitással és azokon eltérő hatást is fejt ki. Receptor # 1: K D = 0,4 pl. nm; belső aktivitás 1,0; hatás - az artériás vérnyomás csökkentése. Receptor # 2: K D = 40,0 pl. nm; belső aktivitás 1.0; hatás halálos ventrikuláris aritmia.

Terápiás index TI = ED 50 (toxikus) ED 50 (terápiás) = 40.0 nm 0.4 nm = 100 Terápiás szélesség: LD50-ED50

Kvantális dózis-válasz görbe kvantális dózis válasz görbe (kumulatív frekvencia eloszlás) frekvencia eloszlás