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文档简介

1、药理学第四部分心血管系统药物心血管系统药10/6/20221药理学第四部分心血管系统药物心血管系统药10/2/202心血管系统药10/6/20222心血管系统药10/2/20222心血管系统药10/6/20223心血管系统药10/2/20223心血管系统药10/6/20224心血管系统药10/2/20224危险因素A冠心病、心肌梗死脑血栓、脑梗死间歇性跛行动脉粥样硬化(Atherosclerosis,AS)概念AS心血管系统药10/6/20225危险因素A冠心病、心肌梗死脑血栓、脑梗死间歇性跛行动脉粥样硬心血管系统药10/6/20226心血管系统药10/2/20226心血管系统药10/6/20

2、227心血管系统药10/2/20227第十八章 钙拮抗药 钙拮抗药(calcium channel blocker) 是指能选择性地阻滞Ca2+经细胞膜上电压依赖性钙通道进入胞内、减少胞内Ca2+浓度,从而影响细胞功能的药物。与镁离子作用的比较 (1)选择作用于胞膜的Ca2+通道,阻滞外Ca2+的内流而发挥药物作用;而镁离子可直接对抗钙离子作用,即化学性竞争对抗作用。 (2)无钙离子相反的作用。心血管系统药10/6/20228第十八章 钙拮抗药 钙拮抗药(calcium第一节 钙离子和钙通道一、钙离子的生理意义(1)神经细胞的兴奋性(2)神经递质的释放(3)肌肉收缩(包括心肌、平滑肌、骨骼肌)

3、(4)腺体分泌(5)细胞的运动心血管系统药10/6/20229第一节 钙离子和钙通道一、钙离子的生理意义心血管系统药10二、钙通道的类型 根椐激活方式的不同分为二类钙通道: (1)受体调控的钙通道(receptor operated calcium channel,ROC) (2)电压依赖的钙通道(voltage dependent calcium channel,VDC) 电压依赖的钙通道根椐其电导值及动力学特性的不同又分若干亚型:L型(long-lasting)、T型 (transient)等,在心血管系统以L及T为主。临床常用的钙拮抗药主要是作用于VDC的L型。心血管系统药10/6/20

4、2210二、钙通道的类型 根椐激活方式的不同分为二类三、钙通道的分子结构 以L-型钙通道为例,它由1 、 2、 、五个亚单位组成,其中1亚单位为功能亚单位,它能单独发挥钙通道的作用。1亚单位上有四个重复的结构域(domain),每域含6个跨膜片段,分别称S1、S2、S3、S4、S5、S6,都是疏水性的,S4含5个带正电荷的精氨酸,对膜电位的变化极为敏感,是钙通道的电压敏感区。S 之间有一较长的小袢陷入膜内形成小孔供通透,其邻近部位常是钙拮抗药的结合位点。心血管系统药10/6/202211三、钙通道的分子结构 以L-型钙通道心血管系统药10/6/202212心血管系统药10/2/202212图1

5、. 钙通道的结构示意图 钙通道由1、2、和等多个亚基所组成 其中1构成通道本身 心血管系统药10/6/202213图1. 钙通道的结构示意图 心血管系统药10/2/2022钙通道1亚单位分子结构图心血管系统药10/6/202214钙通道1亚单位分子结构图心血管系统药10/2/202214四、钙拮抗药的分类根椐药物对钙通道的选择性分为二类:(一)选择性钙拮抗药1. 苯烷胺类(phenylalkylamine) 维拉帕米、加洛帕米等2. 二氢吡啶类(dihydropyridines,DHP) 硝苯地平、氨氯地平等。3. 苯硫卓类(benzothiazepine) 地尔硫卓等(二)非选择性钙拮抗药4

6、. 二苯哌嗪类(biphenylpiperazines) 桂利嗪、氟桂利嗪等 5. 普尼拉明类 普尼拉明等6. 其它类 哌克昔林等心血管系统药10/6/202215四、钙拮抗药的分类根椐药物对钙通道的选择性分为二类:心血管系一、药理作用(一) 对心肌的作用1. 负性肌力作用 可明显降低心肌收缩性,即兴奋-收缩脱偶联作用;又可扩张血管,使心脏后负荷降低,从而明显降低心肌作功的耗氧量。第二节 钙拮抗药的作用与临 床应用阻滞L型钙通道 Ca2+内流 细胞内Ca2+ 心血管系统药10/6/202216一、药理作用第二节 钙拮抗药的作用与临 床应用阻滞L型钙通2. 负性频率和负性传导作用 可明显降低窦房

7、结及房室结等慢反应细胞的0相上升速率、动作电位振幅和4相缓慢除极,因而可降低窦房结的自律性,减慢心率,同时减慢房室结的传导速度,延长有效不应期,从而消除折返激动,故用于治疗阵发性室上性心动过速。但在整体动物中常被反射性交感神经兴奋的作用部分抵消,尤其是硝苯地平。心血管系统药10/6/2022172. 负性频率和负性传导作用 心血管系统药10/2/2023. 对缺血心肌的保护作用 心肌缺血时,其能量代谢发生障碍,使心肌细胞各项功能减退,又由于钠泵、钙泵抑制及钙的被动转运加强,而使细胞内钙蓄积形成钙超负荷,最终引起细胞凋亡。 钙拮抗药可减少胞内的钙量从而避免细胞凋亡,产生保护心肌作用。 钙拮抗药有

8、剂量依赖性地抗氧化作用。此作用与它们直接对脂质双层细胞膜的亲和力及调节膜热力学特性的能力有关。 心血管系统药10/6/2022183. 对缺血心肌的保护作用 心肌缺血时,其能量代谢发生(二) 对血管的作用 血管平滑肌细胞内的钙主要来自胞外钙经钙通道的内流,引起收缩。 钙拮抗药通过阻钙内流而明显舒张动脉,降低血压。对冠状动脉较为敏感,能舒张大的输送血管和小的阻力血管,解除冠脉痉挛、增加冠脉流量和侧支循环,使缺血区血流量增加。也能扩张脑血管,增加脑血流量,改善脑组织的缺血缺氧现象。心血管系统药10/6/202219(二) 对血管的作用 心血管系统药10/2/20221(三) 对其它平滑肌的作用 钙

9、拮抗药可明显松弛支气管,还能减少组织胺释放和LTD4 (豚鼠白三烯D4 )的合成,减少支气管粘液的分泌,故可防治哮喘。 较大剂量也能松弛胃肠、子宫、输尿管等平滑肌。心血管系统药10/6/202220(三) 对其它平滑肌的作用 钙拮抗药可明显松弛(四) 改善组织血流的作用1. 抑制血小板聚集 钙拮抗药可影响血小板第一时相的可逆性聚集和第二时相的不可逆性聚集而抑制血小板的聚集。心血管系统药10/6/202221(四) 改善组织血流的作用心血管系统药10/2/2022212. 增加红细胞的变形能力,降低血液粘滞度 正常时红细胞有良好的变形能力,能缩短其直径而顺利通过毛细血管,保持正常血液粘滞度。当红

10、细胞内钙含量增多时,其变形能力降低,血液粘滞度增高易引起组织血流障碍。钙拮抗药降低红细胞的钙含量,改善血液流变学,降低循环阻力,并能改善组织血液供应,长期应用可阻止冠脉损伤的发展。 心血管系统药10/6/2022222. 增加红细胞的变形能力,降低血液粘滞度心血管系统药10(五) 其它作用1.抗动脉粥样硬化作用 长效的钙拮抗药有抗动脉粥样硬化作用,其作用机制是: 通过阻滞外钙内流减少内钙超负荷而发挥作用。 抑制血管平滑肌细胞的原癌基因(c-fos)异常表达;还能抑制HMG-CoA(3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A)还原酶基因的表达;增强生长因子依赖性低密度脂蛋白(LDL) 受体基因的转录等;从而

11、降低胆固醇。心血管系统药10/6/202223(五) 其它作用心血管系统药10/2/2022232. 抑制多种内分泌腺的作用 较大剂量的钙拮抗药能抑制多种内分泌功能,如抑制催产素、加压素、促肾上腺皮质激素、促性腺激素、促甲状腺激素及胰岛素、醛固酮的分泌。还能抑制去甲肾上腺素的释放。 心血管系统药10/6/2022242. 抑制多种内分泌腺的作用心血管系统药10/2/20222二、对钙通道的作用方式作用于钙通道的状态 钙通道有三种状态:开放态(O)、失活态(I)、 静息态(R) 。钙拮抗药分别作用于不同的功能状态而发挥作用,如维拉帕米作用于开放态, 地尔硫卓作用于失活态, 硝苯地平则主要作用于静

12、息态。心血管系统药10/6/202225二、对钙通道的作用方式作用于钙通道的状态 心血管系统三、临床应用(一)心血管系统疾病1. 高血压 钙拮抗药均能有效地降低血压,可用于轻、中、重度高血压及高血压危象的治疗,尤其适用于高血压合并冠心病、心肌缺血、外周血管病、哮喘及慢性阻塞性肺病患者。2. 心绞痛 对各型心绞痛均有不同程度的疗效。3.心律失常 钙拮抗药中的维拉帕米、地尔硫卓对阵发性室上性心动过速及由后除极、触发活动所致的心律失常有良好治疗作用。心血管系统药10/6/202226三、临床应用(一)心血管系统疾病心血管系统药10/2/2024. 肥厚性心肌病 维拉帕米和氨氯地平除抗钙外,还可减少内

13、源性生长因子的释放,改善舒张功能预防或改善器官损伤,逆转左室肥厚,明显减轻左室重量。 5. 慢性心功能不全 用长效钙拮抗药氨氯地平治疗有效。心血管系统药10/6/2022274. 肥厚性心肌病 维拉帕米和氨氯地平除抗钙外,还可(二) 脑血管疾病 尼莫地平、氟桂嗪等能显著舒张脑血管,增加脑血流量。可治疗短暂性脑缺血、脑栓塞及脑血管痉挛,以及预防和治疗蛛网膜下腔出血所致的脑血管痉挛,减少神经后遗症及病死率。 (三) 其它 雷诺病时由寒冷及情绪激动引起的血管痉挛可被硝苯地平等解除。此外,对支气管哮喘、急性胃肠痉挛性腹痛、痛经、动脉粥样硬化、偏头痛等也有效。心血管系统药10/6/202228(二) 脑

14、血管疾病 尼莫地平、氟桂嗪等能第三节 常用钙拮抗药一、选择性作用于血管的钙拮抗药 代表药有硝苯地平(短)、尼莫地平(中)、氨氯地平(长)等 体内过程:口服均可吸收,首关消除明显,蛋白结合率高,代谢较多通过CYP 3A4 代谢。维拉帕米 是肝CYP 3A4 的强抑制剂,老人及严重肝病者排泄减慢,用量应酌减。 疗效:长效中效短效,但长效价格昂贵心血管系统药10/6/202229第三节 常用钙拮抗药一、选择性作用于血管的钙拮抗药体内过程硝苯地平(nifedipine)1. 药理作用扩张血管 舒张冠脉和外周血管平滑肌,对各种原因引起的血管痉挛有很好地松弛作用。降低外周阻力,并增加心排出量。心脏 常用剂

15、量对心脏抑制较弱。但常引起心率增快,心收缩力加强。抗血小板聚集及抑制血管平滑肌增生等。心血管系统药10/6/202230硝苯地平(nifedipine)1. 药理作用心血管系统药2.临床应用主要用于 a.高血压、 b.外周血管痉挛性疾病、 c.无症状性心肌缺血和变异性心绞痛。3.不良反应 头痛、面红、心悸、踝部水肿及低血压等心血管系统药10/6/2022312.临床应用主要用于心血管系统药10/2/202231 氨氯地平(amlodipine) 主要特点 1. 起效慢,可减轻由扩管所致的反射性心率加快、头痛、面红等症状。 2. 口服吸收好,生物利用度高,t1/2 约为36小时,作用维持时间长,

16、每天只需用药一次。血药浓度的峰谷波动小,患者能较好耐受。 心血管系统药10/6/202232 氨氯地平(amlodipine) 主要特点心血管系统药 3. 促进缓激肽中介的N O形成,明显增加慢性心功能不全患者的冠脉微血管中的N O含量,从而调节心肌氧耗量。并能防止或逆转心肌肥厚。 4. 临床用于高血压、各型 心绞痛和慢性心功能不全。心血管系统药10/6/202233 3. 促进缓激肽中介的N O形成,明显增加慢性心功能不全 尼莫地平(nimodipine)主要特点 脂溶性高,能很快透过血脑屏障。 有强效的脑血管扩张作用,解除脑血管痉挛,增加脑血流量,改善脑循环。 临床用于脑血管疾病治疗,如蛛

17、网膜下腔出血,缺血性脑卒中,脑血管痉挛,脑血管灌注不足,痴呆,偏头痛等。心血管系统药10/6/202234 尼莫地平(nimodipine)心血管系统药10/2/二、减慢心率的钙拮抗药维拉帕米(verapamil) 地尔硫卓(diltiazem)主要特点1.两药的作用基本相似,对心肌具有负性肌力及负性传导作用;能扩张大的冠脉和侧支循环,增加冠脉血流量。并有明显的外周血管扩张作用,降低外周阻力,从而降低心脏氧耗量。2.维拉帕米可明显抑制非血管平滑肌的收缩活动,如抑制胃肠平滑肌而引起便秘。3.临床主要用于室上性心律失常、心绞痛、高血压、肥厚性心肌病等。心血管系统药10/6/202235二、减慢心率

18、的钙拮抗药维拉帕米(verapamil) 地尔硫三种钙拮抗药对心血管作用的比较硝苯地平 维拉帕米 地尔硫卓冠脉张力-冠脉流量+扩张冠脉血管+心率0,+-心收缩力0,+0,-0,-房室结传导0-房室结ERP0-心血管系统药10/6/202236三种钙拮抗药对心血管作用的比较硝苯地平 维拉帕米 地尔硫卓冠三、其它钙拮抗药桂利嗪(cinnarizine)和氟桂利嗪(flunarizine) 两药主要选择性舒张脑血管,解除其痉挛,能防止缺血缺氧后神经细胞内积蓄所致的细胞损害。 临床用于治疗脑血管功能障碍,如血管性痴呆及脑供血障碍,能改善记忆、增加智力。也用于治疗偏头痛及各种眩晕。心血管系统药10/6/

19、202237三、其它钙拮抗药桂利嗪(cinnarizine)和氟桂利嗪( 【思考题】1. 为什么硝苯地平不宜用于缺血性心肌病?2. 为什么氟桂利嗪,尼莫地平常用于脑缺血性疾病?3. 钙通道阻滞药的分类、作用原理与临床应用 心血管系统药10/6/202238 【思考题】1. 为什么硝苯地平不宜用于缺第十九章 抗心律失常药 (Antiarrhythmic drug)一.心律失常类别: 1.有缓慢型和快速型 缓慢型有窦性心动过缓(60次/分以下)、传导阻滞(心房、房室、心室)等。 快速型有窦性、异位过速两类:如窦性心动过速、心房早搏、房扑、房颤、心室早搏、阵发性心动过速(室上性、室性)、心室纤维颤动

20、等。心血管系统药10/6/202239第十九章 抗心律失常药 (Antiarrhythmi2. 治疗措施:A.药物治疗、B.物理治疗(如体外压力感受器刺激,或安装器械如起搏器)、C. 手术、D.介入治疗(如射频消融)等。3. 结果:药物治疗只能改善,亦可引起心律失常;现代应用射频消融对某些类型心律失常可达到根治作用。心血管系统药10/6/2022402. 治疗措施:心血管系统药10/2/202240二 心律失常的电生理基础心血管系统药10/6/202241二 心律失常的电生理基础心血管系统药10/2/202241心血管系统药10/6/202242心血管系统药10/2/2022421.心肌细胞的

21、去极化和复极化: 动作电位形成(action potential,AP) 可分为5个时相:0相、1相、2相、3相、4相。0相至3相的时程称为动作电位时程(action potential duration,APD);4相为静息期。非自律细胞的膜电位维持在静息水平,自律性细胞则为自发性舒张期除极。心血管系统药10/6/2022431.心肌细胞的去极化和复极化: 动作电位形静息电位 - 90mv(心室肌、普肯野) 动作电位 0相(快速除极)Na+内流 1相(快速复极期)K+ 短暂外流 2相(缓慢复极)Ca2+和Na+(少量)内流, K+外流 3相(快速复极末期)K+外流 4相(静息期)非自律细胞静

22、息电位 自律细胞4相坡度 离子通道: Na+ 、Ca2+ 、K +通道心血管系统药10/6/202244静息电位 - 90mv(心室肌、普肯野) 心血管系统药2. 快反应和慢反应电活动: 快反应(心 脏工作肌、传导系统细胞)电活动是由钠内流所促成,此时膜内外电位差(负值较大),除极速率快,传导速度快。主要是指心作功肌和心传导系统细胞等。 慢反应(窦房结、房室结细胞)电活动是由钙内流所促成,膜电位小(负值较小),除极慢、传导也慢。主要指窦房结、房室结及心肌缺血的细胞也呈慢反应电活动。心血管系统药10/6/2022452. 快反应和慢反应电活动: 快反应(心 3.有效不应期: 复极过程中膜电位恢复

23、到-60-50mv时,细胞才对刺激产生可扩布的动作电位。从除极开始到这以前的一段时间即为有效不应期(effective refractory period, ERP)。 它反映钠通道恢复有效开放所需的最短时间,其时间长短一般与APD的长度变化相应,但程度有所不同。心血管系统药10/6/2022463.有效不应期: 复极过程中膜电位恢复心血管系统药10/6/202247心血管系统药10/2/2022474.异常心电理:1. 冲动形成障碍: 自律性异常、 后除极和触发活动;2. 冲动传导障碍 单纯性传导障碍:包括传导减慢、传导阻滞及单向传导阻滞。 折返激动。心血管系统药10/6/2022484.异

24、常心电理:1. 冲动形成障碍:心血管系统药10/2/2心血管系统药10/6/202249心血管系统药10/2/202249心血管系统药10/6/202250心血管系统药10/2/202250心血管系统药10/6/202251心血管系统药10/2/202251三. 抗心律失常药的基本电 生理作用及药物分类 (一)、降低自律性 1、增加最大舒张电位 2、减慢4相自动除极速率 3、上移阈电位(阻Na+ 通道)(二)、延长不应期,终止折返 1、延长ERP ,绝对延长ERP 2、缩短APD ERP,相对延长ERP 3、邻近细胞ERP趋向均一 心血管系统药10/6/202252三. 抗心律失常药的基本电

25、生理作用及药物(三)、改变膜反应性(传导) 1、增加膜反应性 加快传导,取消单向传导阻滞,终止折返激动 2、降低膜反应性 单向传导阻滞变为双向传导阻滞,终止折返激动(四).药物抗心律失常四种机制 1、 降低自律性 2、 改变传导 3、延长ERP或使相邻细胞ERP均一 4、减少后除极和触发活动心血管系统药10/6/202253(三)、改变膜反应性(传导) 心血管系统药10/2/2022(五).抗心律失常药的分类 类 钠通道阻滞药,阻滞钠通道程度分a、 b、c三个亚类 a 类 适度阻钠,减慢传导,轻度阻钾延长复极 奎尼丁、普鲁卡因胺 b 类 轻度阻钠,传导略减慢或不变,加速复极 利多卡因,苯妥英钠

26、 c 类 重度阻钠,明显减慢传导,对复极影响小 氟卡尼、普罗帕酮 心血管系统药10/6/202254(五).抗心律失常药的分类心血管系统药10/2/202254类 -肾上腺素受体阻断药:普萘洛尔、美托洛尔 类 延长的药物:胺碘酮、索他洛尔 类 钙拮抗药:维拉帕米 其他类 腺苷 心血管系统药10/6/202255类 -肾上腺素受体阻断药:普萘洛尔、美托洛尔 心血管系统四.常用药a 类类药物奎尼丁(quinidine)普鲁卡因胺(procainamide) 药理作用: 1、奎尼丁与心肌细胞膜Na+通道蛋白结合,阻 滞Na+内流 ,普鲁卡因胺作用较弱。 降低自律性( 4相除极速度, 阈电位) 减慢传

27、导( 0相Na+ 内流, 0相上升速度、幅度) 延长ERP 2、抑制Ca2+内流负性肌力作用 3、阻滞K+通道,减少K+外流延长APD和ERP 4、阻断受体和M受体(静注引起低血压和心动过速) 心血管系统药10/6/202256四.常用药a 类类药物心血管系统药10/2/2体内过程 吸收:生物利用度70%80% 分布:心肌 血浆1020倍 血浆蛋白结合率:80% 代谢:肝氧化(羟基化物仍有活性) 排泄:肾原型10%25% t1/2 :6 h 、心衰,肝肾疾病延长心血管系统药10/6/202257体内过程心血管系统药10/2/202257临床应用 广谱抗心律失常药 1、预防和转复心律(心房颤动、

28、心房扑动、室上性和室性心动过速) 2、治疗频发性室上性和室性早博心血管系统药10/6/202258临床应用 广谱抗心律失常药 心血管系统药10/2/20不良反应: 安全范围小,个体差异大,不良反应多 1、金鸡钠反应:恶心、呕吐、耳鸣、头昏 2、心血管:低血压、心力衰竭、传导阻滞,尖端 扭转型室性心动过速(奎尼丁晕厥 意识丧失,四肢抽搐、呼吸停止) 心室颤动或停搏 奎尼丁晕厥治疗:异丙肾上腺素或阿托品, 心率 110次/分,补钾、镁,电复律心血管系统药10/6/202259不良反应:心血管系统药10/2/202259Ib类药药物:利多卡因,苯妥英钠,美西律,妥卡尼 电生理特点:1、轻度阻Na+

29、,促K+外流 2、相对延长ERP 3、选择希浦纤维和心室肌 用于室性心律失常(窄谱)心血管系统药10/6/202260心血管系统药10/2/202260利多卡因(lidocaine)1963药理作用 1、降低自律性( 4相坡度, 室颤阈值) 2、传导性 治疗量对心室传导无影响,高浓度或细胞外高 K+减慢传导 细胞外K+低时促K+外流致超极化,加快传导消除折返 心肌梗死区能减慢传导,消除折返 3、ERP相对延长心血管系统药10/6/202261利多卡因(lidocaine)1963心血管系统药10/2/体内过程 1、不口服:首关消除(1/3入循环) 胃刺激(恶心、呕吐) 2、静注:作用时间短(2

30、0min) 3、肝代谢(全部) 严重肝功能不良慎用 4、急性心肌梗死产生耐受(与1-酸性糖蛋白合, 游离药物浓度) 临床应用 室性心律失常(早搏、心动过速、室颤) 心肌梗死急性期防室颤(首选)心血管系统药10/6/202262体内过程 心血管系统药10/2/202262苯妥英钠(Phenytoin Sodium)药理作用 同利多卡因,轻抑Na+,促K+ 1、自律性( 最大舒张期电位,4相坡度) 2、相对延长ERP: APD ERP 3、传导:加快房室结传导(对抗强心苷中毒传导阻滞) 临床应用 1、室性心律失常 心肌梗死、心脏手术、麻醉、电复律等引起的室性心律失常 强心苷中毒心律失常(首选)(竞

31、争Na+-K+-ATP酶,改善房室传导) 2、其它:抗癫痫、治疗外周神经1心血管系统药10/6/202263苯妥英钠(Phenytoin Sodium)心血管系统药10美西律(mexiletine)妥卡尼(tocainide)1、为利多卡因的衍生物,应用同利多卡因 2、可口服,无明显首关消除 3、t1/28h4、常用于维持利多卡因疗效心血管系统药10/6/202264美西律(mexiletine)妥卡尼(tocainide)II类受体阻断药普萘洛尔(又名心得安)药理作用 1、降低自律性(窦房结、心房传导纤维、浦肯野纤维) 降低儿茶酚胺所致晚后除极 2、传导 治疗量:无作用 高浓度:减慢房室结及

32、浦肯野纤维传导(膜稳定) 3、ERP:浦肯野纤维(治疗量 APD和ERP,高浓度则延长) 房室结(延长) 心血管系统药10/6/202265II类受体阻断药普萘洛尔(又名心得临床应用(室上性为主) 1、窦性心动过速(运动、情绪激动、甲亢、受体功能亢进) 2、室上性心律失常(房扑,房颤,阵发性室上性 心动过速) 3、心肌梗死(减少心律失常发生,缩小梗死范围)心血管系统药10/6/202266临床应用(室上性为主) 1、窦性心动过速(运动、情绪激动、III类 延长动作电位时程药 胺碘酮(amiodarone)药理作用 抑制多种离子通道:K+(为主)、Na+、Ca2+ 通道,阻断、受体 1、自律性:

33、窦房结、浦肯野纤维 2、 传导:房室结、浦肯野纤维(Na+、K+通道) 3、 APD和ERP :心房和浦肯野纤(阻K+通道) 4、阻断、受体(非竞争性),松弛血管平滑肌,扩冠脉, 减少心肌耗氧量心血管系统药10/6/202267III类 延长动作电位时程药 胺碘酮(a体内过程 1、口服吸收慢:68h达峰,生物利用度 30%40% 2、与血浆蛋白结合率95% 3、代谢排泄慢:t数周,停药可维持46周 临床应用 广谱:室性、室上性(房颤,房扑,室上性、 室性心动过速)心血管系统药10/6/202268体内过程 心血管系统药10/2/202268不良反应与注意事项 1、静注过快:心动过缓,房室传导阻

34、滞,BP 降低; 2、消化道:恶心、呕吐、肝功能异常 3、角膜微粒沉着(停药可恢复) 4、甲状腺功能亢进或低下(含碘)、间质性 肺炎、肺纤维化、碘过敏、房室传导阻滞 禁用 心血管系统药10/6/202269不良反应与注意事项 心血管系统药10/2/202269Iv类 钙通道阻滞药 维拉帕米(verapamil) 药理作用 1、 自律性( 4 相除期):窦房结,房室结 2、 传导( 0 相上升速率和振幅):窦房结 、房室结 3、 APD和ERP(延长相末段Ca2+ 通道恢复开放 时间) 4、 消除后除极与触发活动心血管系统药10/6/202270Iv类 钙通道阻滞药 维拉帕米(vera临床用途

35、1、阵发性室上性心动过速,减慢房颤、房扑的心室率 2、心肌梗死、心肌缺血、强心苷中毒 室性早博 慎用或禁用 病态窦房结综合征,、度房室传导阻滞,心衰、心源性休克 禁用 老年人、肾功能不良 慎用心血管系统药10/6/202271临床用途 心血管系统药10/2/202271抗心律失常药物选择 1、窦性心动过速:受体阻断或维拉帕米 2、房性早搏: 受体阻断药、维拉帕米、地尔硫卓、I类钠通道阻滞药 3、心房扑动、心房颤动:转律用奎尼丁(宜先用强心苷)、 胺碘酮; 减慢心室率用受体阻断药、维拉帕米、强心苷 4、阵发性室上性心动过速:急性发作(维拉帕米、受体阻断药、强心苷) ;慢性(强心苷、奎尼丁等) 心

36、血管系统药10/6/202272抗心律失常药物选择心血管系统药10/2/2022725、室性早搏:普鲁卡因胺、美西律、胺碘酮 心肌梗死急性期利多卡因;强心苷中毒苯妥英钠 6、阵发性室性心动过速:利多卡因、普鲁卡因胺、美西律、胺碘酮等7、心室纤颤:利多卡因、普鲁卡因胺 心血管系统药10/6/2022735、室性早搏:普鲁卡因胺、美西律、胺碘酮 心血管系统药10/ 【思考题】1 简述心律失常发生机制和抗心律失常药物作用机制。2 简述维拉帕米的抗心律失常作用机制和不良反应。3 试述利多卡因的抗心律失常作用特点及临床应用。4 胺碘酮的药动学有何特点,临床应用如何? 心血管系统药10/6/202274

37、【思考题】1 简述心律失常发生机制第二十章抗高血压药WHO建议正常成人: 收缩压小于140 mmHg 舒张压小于90 mmHg 原发性高血压:占90%-95% 发病机制不明 继发性高血压:是一些疾病的表现,高血压可分为轻度、中度、重度及高血压危象。心血管系统药10/6/202275第二十章抗高血压药WHO建议正常成人: 心血管我国高血压流行情况WHO资料表明:HBP患病率:欧美20% 日韩 菲律宾810%我国 1951 5.11% 1979 7.39% 1991 11.26% (平均十年患病率上升到25%)心血管系统药10/6/202276我国高血压流行情况WHO资料表明:心血管系统药10/2

38、/20知晓率 服药率 控制率 26.6% 12.1% 2.8% 73.4% 61.9% 44.9%心血管系统药10/6/202277知晓率 服药率 控制率心血管系统药 高血压分类(WHO/ISH) 类别 收缩压 (mmHg) 舒张压 (mmHg) 理想血压 120 80 正常血压 130 85 正常高值 130139 8589 心血管系统药10/6/202278 高血压分类(WHO/ISH)心血管系统药10/高血压的高危因素1.遗传因素2.环境因素(1)饮食(2)精神应激3.其它(1)体重(2)避孕药和吸烟(3)Osas(阻塞性睡眠呼吸暂停综合征) 心血管系统药10/6/202279高血压的高

39、危因素1.遗传因素心血管系统药10/2/20227血压形成的基本因素:心排血量:心功能外周血管阻力:小动脉紧张度足够的血液充盈 (循环血量)心血管系统药10/6/202280血压形成的基本因素:心排血量:心功能心血管系统药10/2/2外周阻力 心脏射血(CO)足够的血液充盈 (循环血量)血压形成的基本因素Renin(肾素)Angiotensin(血管紧张素)儿茶酚胺类 ADH(抗利尿素)EDRF(内皮舒张因子)ANP(心钠素)调节失衡高血压心脏的神经支配压力感受反射化学感受反射调节神经调节体液调节肾-血容量调控系统肾脏调节(长期调节)调节心血管系统药10/6/202281外周阻力 心脏射血(C

40、O)足够的血液充盈血压形成的基本因素R心血管系统药10/6/202282心血管系统药10/2/202282抗高血压药物的分类根椐化学药物作用部位和作用机制可分六类:(一)利尿药:氢氯噻嗪等。(二)ACEI及AT1阻断药:卡托普利、氯沙坦等。(三)肾上腺素受体阻断药:普萘洛尔等。(四)钙拮抗药:硝苯地平、氨氯地平等。心血管系统药10/6/202283抗高血压药物的分类根椐化学药物作用部位和作用机制可分六类:心(五)交感神经抑制药: 1、中枢性抗高血压药:可乐定等。 2、神经节阻断药:美加明等。 3、去甲肾上腺素能神经末梢抑制药:利舍平、胍乙啶等。 4、肾上腺素受体阻断药:1-阻断药,哌唑嗪、乌拉

41、地尔等;1受 体阻断药,拉贝洛尔。心血管系统药10/6/202284(五)交感神经抑制药:心血管系统药10/2/202284(六) 扩张血管药: 1.直接舒张血管药:肼屈嗪、硝普钠。 2.钾通道开放药:吡那地尔等。 3.其他:吲达帕胺等。心血管系统药10/6/202285(六) 扩张血管药:心血管系统药10/2/202285一、主要影响血容量的药物利尿药 常用的是噻嗪类(氢氯噻嗪 Hydrochlorothiazide ),单用有抗高血压作用,可 使患者血压平均降低约10%左右。 利尿药的降压机制: 早期:排钠利尿,造成体内钠、水负平衡,血容量减少,心输出量减少,降低血压。 心血管系统药10/

42、6/202286一、主要影响血容量的药物心血管系统药10/2/202286长期: 1)动脉平滑肌细胞内低钠,Na+-Ca2+交换,细胞内钙含量减少 2)血容量轻度降低 3)血管平滑肌上的受体、血管紧张素受体,对NA、血管紧张素等的敏感性降低 4)诱导血管壁产生扩血管物质,如激肽、前列腺素氢氯噻嗪 12.5-25.0 mg/天,可使多数病人 达到抗高血压的作用 加大剂量,心血管病的发生率和死亡率增加。心血管系统药10/6/202287长期: 心血管系统药10/2/202287【不良反应】阳痿、痛风、 低钾 缺钾促发两种室性心律失常: 尖端扭转型心律失常 心室颤动 增加高脂血症 增加糖尿病人的血糖

43、 不宜用于有糖尿病的高血压病人 心血管系统药10/6/202288【不良反应】阳痿、痛风、 低钾 心血管系统药10/2/二、 血管紧张素I转化酶抑制剂(ACEI)疗效好,不良反应少,乐于接受!代表药有:卡托普利 Captopril 依那普利Enalapril参考:心血管系统药10/6/202289二、 血管紧张素I转化酶抑制剂(ACEI)疗效好,不ACEI的化学结构和构效关系(了解): ACEI与ACE的Zn2+结合,抑制其活性。 现有药物与Zn2+ 结合的基团有三类: 巯基(SH)结合:如卡托普利 羧基(COOH)结合:如依那普利等 磷酸基(POO)结合:如福辛普利 药物与Zn2+亲和力及“

44、附加结合点”数目决定药物 作用强度和作用持续时间。 含羧基的ACEI作用强、持久。 活性药与前药:与Zn2+结合的必须是SH 、POO 、 COOH, 有些药(依那普利、福辛普利等)为前体,须在体内转化后才能起效。心血管系统药10/6/202290ACEI的化学结构和构效关系(了解): A心血管系统药10/6/202291心血管系统药10/2/202291抗高血压机制 1. 抑制ACE活性 使血浆中血管紧张素减少 使缓激肽的降解减少 缓激肽通过血管内皮细胞释放PGI2和NO外周阻力下降,无反射性心率加快,肾血 流量增加,脑血流量和冠脉流量保持正常 抑制ACE,使Ang减少,抑制原癌基因c-my

45、c、c-fos的表达 心血管系统药10/6/202292抗高血压机制 1. 抑制ACE活性 心血管系统药10/2/ 减少醛固酮的分泌 糖尿病肾病患者: 抑制重构,可推迟或防止糖尿病肾病的发展,降低肾小球对蛋白的通透性,使尿蛋白减少,肾功能改善。心血管系统药10/6/202293 减少醛固酮的分泌 心血管系统药10/2/202【临床应用】1. 适用于各型高血压 2. 防治和逆转高血压患者的左室肥厚和动脉硬化 3. 可降低糖尿病、肾病患者的肾小球损伤4. 提高高血压患者的生活质量,并降低死亡率【不良反应】 干咳、血管神经性水肿、皮疹、味觉缺乏、血钾升高、脱发等 孕妇禁用对胎儿有害,机制不明心血管系

46、统药10/6/202294【临床应用】1. 适用于各型高血压 心血管系统药10/2/2血管紧张素受体(AT1 )阻断药 氯沙坦Losartan、(1994年)厄贝沙坦 Irbesartan、缬沙坦Valsartan坎地沙坦Candesartan等【临床应用】 氯沙坦可单独口服给药,合并应用利尿药,每天25mg,更适合于老年人、肝硬化或肾功能损害的患者。 随机双盲法研究,轻度到严重高血压病人,证明氯沙坦与氢氯噻嗪合用能明显增加降压效应 。 安全有效、耐受性好,有心、脑、肾保护作用心血管系统药10/6/202295血管紧张素受体(AT1 )阻断药 氯沙坦Losartan、AT1阻断药(ARB)的特

47、点: 1.选择性阻断AT1受体,作用强大: 2.口服易吸收,与利尿剂有协同效应。 3.不良反应相较ACEI少,不引起咳嗽及血管神经性水肿。心血管系统药10/6/202296AT1阻断药(ARB)的特点: 1.选择性阻断AT1受体,三.受体阻断药 普荼洛尔(propranolol)【药理作用】 普萘洛尔可使高血压患者的收缩压下降15-20%,舒张压下降10-15% 。但最大降压作用出现较晚,常需数周时间。口服给药,作用慢而温和,有明显个体差异。一般宜从小量开始。特点:同类药有美托洛尔、拉贝洛尔、阿替洛尔等心血管系统药10/6/202297三.受体阻断药 普荼洛尔(propranolol 受体(外

48、周)1受体 2受体(突触前膜)心脏1受体肾小球旁器1受体心输出量肾素NA释放 受体(中枢)外周交感活性增加前列环素的合成【作用机制】心血管系统药10/6/202298 受体1受体 心脏1受体心输出量肾素NA释放 1.降低心输出量 2. 分泌释放肾素减少 3.阻断下丘脑、延髓等部位的受体,使血压下降 4. 阻断突触前膜的2受体,使交感神经末梢释放去甲肾上腺素减少 5.改变压力感受器的敏感性;增加前列环素的合成心血管系统药10/6/2022991.降低心输出量 心血管系统药10/2/202299【临床应用】 对肾素活性高和心输出量高的年青高血压患者疗效较好,尤其适用于高血压伴心绞痛和焦虑的患者。

49、选择性1受体阻滞药阿替洛尔(Atenolol)和美托洛尔(metoprolol),口服易于吸收,其抗高血压作用优于普萘洛尔。 心血管系统药10/6/2022100【临床应用】 对肾素活性高和心输出量高的年青高血四、 Ca2+ 通道阻断药常用药有硝苯地平、氨氯地平等, 硝苯地平(硝苯吡啶、心痛定、Nifedipine):1、对正常血压无降压作用,对高血压患者降压较强、快、短,伴有心率增快。现临床常用其缓释剂(长效)进行治疗,可与其他药物合用。2、不良反应可见眩晕、低血压、心悸、踝部水肿等。心血管系统药10/6/2022101四、 Ca2+ 通道阻断药常用药有硝苯地平、氨氯地平等氨氯地平 Amlo

50、dipine为第三代钙通道阻断药 。1.口服给药吸收好,起效和缓,渐进降压,维持平稳而持久,生物利用度高。q.d。 2. 选择性舒张血管平滑肌,对心率、房室结传导、心肌收缩力均无明显影响,适用于高血压治疗,并能减轻或逆转左室肥厚。 3.常见不良反应有头痛、水肿、头晕、恶心等。特点心血管系统药10/6/2022102氨氯地平 Amlodipine为第三代钙通道阻断药五.交感神经抑制药 哌唑嗪(prozosin) 【药理作用】 1. 阻断1受体,扩张动脉和静脉 2. 增加患者血浆的高密度胆固醇,降低低密度胆固醇,甘油三酯和总胆固醇,减少冠脉病变 3. 缓解前列腺增生病人的排尿困难 哌唑嗪适用于各型

51、高血压同类药有特拉唑嗪(terazosin)多沙唑嗪 (doxazosin) 心血管系统药10/6/2022103五.交感神经抑制药 哌唑嗪(prozo六.直接扩张血管药 【药理作用】 1.松弛动脉血管平滑肌。降低外周阻力,降低血压 2. 扩张血管,反射性交感神经兴奋,增加心率、心肌收缩力和心肌耗氧量3. 提高血浆肾素活性和水钠潴留 4.合用受体阻断药、利尿药能减少心输出量的增加,预防肺动脉高压心血管系统药10/6/2022104六.直接扩张血管药 【药理作用】 心血管系统药10/2/20【常用药】1.硝普钠(Sodium Nitroprusside,亚硝基铁氰化钠)可用于高血压危象、高血压脑

52、病等。 2.吡那地尔3.米诺地尔口服,主要用于轻、中度高血压. 4.吲哒帕胺 Indapamide可用于轻、中度高血压治疗,对伴有浮肿者更适宜。心血管系统药10/6/2022105【常用药】1.硝普钠(Sodium Nitroprussid新型抗高血压药1.依前列醇合成促进药:沙克太宁 2.肾素抑制药:依那克林 3.5-HT受体阻断药:酮色林 4.内皮素受体阻断药:波生坦5 .钾通道开放药:米诺地尔心血管系统药10/6/2022106新型抗高血压药5 .钾通道开放药:米诺地尔心血管系统药10/ 高血压治疗新理念 1、有效治疗、终生治疗 :将血压控制在140/90mmHg; 2、保护靶器官:逆转

53、心肌肥厚、肾小球硬化、小动脉重构等, 以ACEI、ARB、氨氯地平为佳。 3、平稳降压: 血压波动较大,将会引起心、脑、肾发生严重 的并发症,宜采用每日晨给药法/长效制剂。 4、联合用药: 先单药治疗,若疗效较好,但没达降压目标, 在良好耐受下,增加剂量,若某药疗效差/耐 受性差,可换另一药,单药疗效不佳时,可考虑 联合用药,目的是最大程度降压并使不良反应 减少。 5、个体化治疗:据病人的年龄、性别、种属、病情程度、并 发症、合并症等情况制定药给药方案,做到药物个体化、剂量个体化。心血管系统药10/6/2022107 高血压治疗新理念心血管 联合用药 根据高血压程度选药,一线降压药(掌握) :

54、 利尿药 受体阻断药 ACEI、ARB 钙拮抗药长效优于短效,降压持续,平稳可保护靶器官。心血管系统药10/6/2022108 联合用药 根据高血压程度选药,一线降压药轻度: 非药物治疗+利尿药/-R阻断剂/钙拮抗剂/ACEI中度: 二联:利尿药+-R阻断剂/钙拮抗剂/ACEI三联:二联基础上+可乐定/哌唑嗪/肼屈嗪重度: 二联基础上+胍乙啶/米诺地尔心血管系统药10/6/2022109轻度: 心血管系统药10/2/20221091、年龄:青年高血压(60岁)对钙拮抗剂、利尿剂反应良好,使用利尿剂时注意补钾,避免使用哌唑嗪等强效降压药,以免引起体位性低血压。2、合并冠心病、心绞痛:优选钙拮抗剂

55、、受体阻滞剂、ACEI可预防AMI的再次发生。3、并发心衰/心脏肥大:利尿剂+ACEI/ARB,若有心力衰竭症状再联合使用受体阻滞剂+强心苷。4、并发肾功不全: ACEI、ARB,用药初期有一过性肾功不全加重,多数可恢复并耐受,对不能耐受者换用-甲基多巴、利尿剂、哌唑嗪等。5、合并消化性溃疡:可乐定。据合并症选药心血管系统药10/6/20221101、年龄:青年高血压(45岁)血浆肾素水来偏高者,首选-6、合并痛风、糖尿病、高血脂: a1受体阻滞剂、钙拮抗剂、ACEI。不宜用利尿剂。7、合并心律失常: 心率快:选受体阻滞剂、维拉帕米; 心率慢:肼屈嗪、 a1受体阻滞剂、 ACEI、硝苯地平8、

56、合并支哮:不宜用普萘洛尔,可选钙拮抗剂。 心血管系统药10/6/20221116、合并痛风、糖尿病、高血脂: a1受体阻滞剂、钙拮抗剂、A高血压药物应用注意一、以自我感觉来估计血压的高低。易延误治疗。正确的做法是定期主动测量血压,每周至少测量两次。 二、治疗应持之以恒,切忌血压一降,立即停药。血压较大幅度的波动,将会引起心、脑、肾发生严重的并发症,如脑溢血等。正确的服药方法是服药后血压下降,后采用维持量,继续服药。三、不宜再采用传统的服药方法。高血压病患者的血压在清晨醒后变化最大,中午过后,血压会自行下降。这种血压变化规律致使患者容易在早晨和夜间发生脑中风。传统的每日3次的服药方法没有考虑患者

57、的血压变化规律,结果使清晨时的血压控制不理想,而下午和夜间常使血压偏低,新的服药方法每天清晨醒后1次性服药。心血管系统药10/6/2022112高血压药物应用注意一、以自我感觉来估计血压的高低。易延误治四、降压不宜过快过低。血压降得过快或过低会使病人感到头晕、乏力,还可诱发脑血栓形成等严重后果。五、不根据具体情况,一味追求血压达到正常水平。正确的做法是根据病人的年龄、脏器的功能情况,将血压降到适当的水平,特别是老年人,不可过度降低血压。六:单纯依赖降压药,不做综合性的治疗。正确的做法是除选择适当的药物外,还要注意劳逸结合,饮食宜少盐,适当参加文体活动,避免情绪激动,保证充足睡眠,肥胖者应减轻体

58、重等。七、不轻易更换方案,实需更换,不能突然停药,应逐渐减量,尤其是受体阻滞剂。心血管系统药10/6/2022113四、降压不宜过快过低。血压降得过快或过低会使病人感到头晕、乏【思考题】1. 血管紧张素转化酶抑制药及AT1受体阻断药的抗高血压机理,抑制心肌肥厚的作用机理。2. 为什么应用噻嗪类利尿药要注意补钾?3. 硝普钠的降压作用特点、临床应用、主要不良反应4. .抗高血压药物分那几类?各举一药说明。心血管系统药10/6/2022114【思考题】1. 血管紧张素转化酶抑制药及AT1受体阻第二十一章治疗心衰的药物心衰慢性或充血性心力衰竭(Chronic or congestive heart

59、failure, CHF)是各种病因所引起的多种心脏疾病的终末阶段,是指在适当的静脉回流下,心脏输出量绝对或相对减少,不能满足机体组织所需要的一种病理状态,又是一种超负荷的心肌病,即泵衰。临床表现为呼吸急促、疲乏、水肿等。随着心血管系统疾病发病率的增高及人口老龄化,CHF发病逐渐增多,致残率和病死率都较高,药物治疗是CHF的主要治疗手段。心血管系统药10/6/2022115第二十一章治疗心衰的药物心衰慢性或充血性心力衰竭CHF的病理生理学特点一、 CHF时心肌功能及结构的变化二、 CHF时神经内分泌变化三、 CHF时心肌肾上腺素受体信号转导的变化心血管系统药10/6/2022116CHF的病理

60、生理学特点心血管系统药10/2/2022116 心功障碍 ( 收缩功能,舒张功能) 输出量 血管收缩 神经激素 心肌1受体 (RAA,CA)阻抗 心收缩力顺应性 水钠潴留 顺应性后负荷 血容量 心肌肥大、重构 血管肥厚、重构 静脉淤血 回心血量前负荷 心血管系统药10/6/2022117 治疗目标的改变:传统的治疗是仅限于缓解症状,改善血流动力学,增加心输出量,降低左心室舒张末压。现代的治疗是能防止并逆转左心室肥厚,延长生存期,提高生活质量,降低病死率和改善预后。 同时,基因工程及细胞生物技术的进展揭示,CHF的发病也与基因及原癌基因的表达异常有关,因此用基因治疗CHF改善心功能,抑制心肌纤维

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