抗菌药物概论
×
N乙 酰 胞 壁 酸 五 肽
×
×
×
β-
万 古 霉 素
内 酰 胺 类
9
2.影响胞浆膜( 细胞膜)的通透性
多烯类: 真菌胞浆膜中的麦角固醇结合 多粘菌素: 细菌胞浆膜中的磷脂结合
09:46
10
3.抑制蛋白质合成
细菌核糖体为70s,由30s和50s亚基组成; 哺乳动物细胞核糖体为80s,由40s和60s亚 基组成 1.影响全过程 氨基糖苷类 2.与30S亚基结合 四环素类 3.与50S亚基结合 氯霉素、林可霉素、大环
6
09:46
抗菌活性 抑制或杀灭微生物的能力 最低抑菌浓度 药物可抑制培养基内细菌生长的 最低浓度 最低杀菌浓度 药物杀死细菌所需的最低浓度 抑菌药 在体外培养基中能抑制病原微生物生 长繁殖而不引起细菌死亡。如:四环素、红霉素 杀菌药 对病原菌有杀灭作用的药物。如:青 霉素类、氨基糖苷类 抗生素后效应(PAE) 抗生素发挥完抗菌作用 后,抗生素低于最低抑菌浓度或被消除后,细菌 生长仍受持续抑制的效应2.获得耐药性耐药基因后天获得
09:46
15
耐药性的产生机制
产生灭活酶 -内酰胺酶
分水解酶和钝化酶(合成酶)
青霉素酶 头孢菌素酶
氨基糖苷类钝化酶
氯霉素乙酰转移酶
细菌跑浆膜通透性发生改变
革兰阴性菌膜孔蛋白数量、孔径减小
09:46 16
改变靶位的结构
1.改变靶蛋白结构,降低与抗菌药的亲和力
19
防止药物的不合理应用 (1)病毒感染 (2)病因或发热原因不明 (3)避免局部应用 杆菌肽、磺胺米隆和磺胺嘧啶银 (4)避免常规性使用广谱抗菌药或新上市的 药物
09:46 20
(1)肾功能减退
肾功能减退时,避免使用主要经肾排泄且 对肾有毒的药物,如两性霉素B、万古霉素及 氨基苷类等。 (2)肝功能减退 避免或慎用氯霉素、林可霉素、红霉素、 利福平、四环素类等。 (3)新生儿禁用氯霉素、呋喃类和磺胺类药 物,以免造成灰婴综合征、溶血、核黄疸; 儿童应避免使用对生长发育有影响的四环素、 氟奎诺酮类;孕妇应禁用四环素类、氯霉素、 依托红霉素、氨基糖苷类、氟奎诺酮类、磺 胺类
2.增加靶蛋白的数量,维持微生物正常形态 与功能 3.新合成功能正常、与抗菌药亲和力低的靶 蛋白
改变代谢途径
磺胺耐药菌直接利用外源性叶酸或二氢叶 酸合成酶
09:46 17
•-内酰胺酶 •氨基糖苷类钝化酶 •氯霉素乙酰转移酶
病原菌
灭活酶
抗菌药物
改变靶位结构 胞浆膜通透性
链霉素 利福霉素类 青霉素G 氨基糖苷类
内酯类
09:46 11
4. 抗叶酸代谢
甲氧苄啶 二氢叶酸 合成酶 二氢叶酸 还原酶
PABA
磺胺类
09:46
二 氢 叶 酸
四 氢 叶 酸
合成 蛋白质
12
5. 抑制核酸合成
喹诺酮类 抑制DNA回旋酶,DNA降解 利福平 与RNA多聚酶结合,阻碍mRNA合成
09:46
13
影响胞浆膜通透性
抑制细胞壁合成
09:46 21
2.药物的用法、用量与疗程 剂量要适当,疗程应足够。 3、药物的预防性应用
09:46
22
4、抗菌药的联合应用
优点:①发挥药物的协同抗菌作用以 联合用药的指征:①病因未明的严重感 提高疗效;②延迟或减少耐药菌的出 抗菌药物依其作用性质可分为四大类: 染;②单一抗菌药物不能控制的严重或 Ⅰ类为繁殖期杀菌,如青霉素类、头孢 现;③对混合感染或不能作细菌学诊 混合感染,如肠穿孔后腹膜炎、感染性 菌素类等;Ⅱ类为静止期杀菌,如氨基 断的病例,联合用药可扩大抗菌范围; 心内膜炎、败血症; ③长期用药细菌 甙类、多粘菌素等,它们对静止期、繁 ④联合用药可减少个别药剂量,从而 有可能产生耐药者,如结核、慢性尿路 殖期细菌均有杀灭作用;Ⅲ类为速效抑 减少毒副反应。 感染等; ④ 用以减少药物毒性反应, 菌,如四环素类、氯霉素类与大环内酯
(多粘菌素、制霉菌 素、两性霉素B)
中介体
(青霉素、头孢菌素)
抑制DNA合成
(喹诺酮类)
蛋白质 影响叶酸合成
(磺胺类)
影响RNA合成
影响蛋白质合成
(利福霉素类)
(氨基苷类、四环素 类、氯霉素、红霉素)
细菌的耐药性
1.固有耐药性
天然耐药性,基于药物作用机制,染 色体介导的代代相传的耐药性 绿脓杆菌对氨苄西林
代谢途径
磺胺类
四环素类
某些广谱青霉
素类及头孢类
09:46
耐药方式
18
抗菌药的应用原则
1. 严格按适应症选药 每一种抗菌药物各有不同抗菌谱与适应证。 此外,还应根据病人全身情况,肝、肾功能, 感染部位,药物代谢动力学特点,细菌产生 耐药性的可能性、不良反应和价格等方面因 素综合考虑。
09:46
09:46
7
抗菌药的作用机制
1.抑制细菌细胞壁合成 2.影响胞膜的通透性 3.抑制蛋白合成 4.影响叶酸代谢及核酸合成
09:46
8
1.抑制细菌细胞壁合成
胞浆
N乙 酰 胞 壁 酸 环 磷 丝 霉 氨 素 酸 N09:46
胞浆膜
乙 乙 酰+ 酰 胞 葡 壁 萄 酸 糖 五 胺 肽 N双 糖 五 肽
胞浆膜外 双 糖 十 肽 双 糖 十 肽 交 叉 联 接
第三十三章
抗菌药物概论
09:46 1
第一节化学治疗学
化学治疗:对微生物感染、寄生虫病及恶性肿 瘤的药物治疗 化疗药物 抗病原微生物药、抗寄生虫药、 抗恶性肿瘤药 化疗指数 评价化疗药物安全性的指标,通 常用LD50/ED50或LD5/ED95 化疗指数大,药物毒性低而疗效高
09:46
2
病 原 体
病原微生物(细菌、 真菌、病毒、螺旋体、 衣原体、支原体、立 克次体等) 寄生虫 恶性肿瘤细胞
抗微生物药
抗寄生虫药
抗肿瘤药
09:46
3
常见病原体种属
G+球菌:金葡菌、溶血性链球菌、草绿色链球菌、肺炎双球 菌 G+杆菌:破伤风杆菌、炭疽杆菌、难辨梭状芽胞杆菌、白喉 杆菌 G-杆菌:大肠杆菌、肺炎杆菌、变形杆菌、沙门菌属(伤寒、 副伤寒、肠炎杆菌)、志贺菌属(痢疾、福氏、鲍氏、宋氏 菌)、克雷伯属(肺炎杆菌)、鼠疫杆菌、结肠炎杆菌、霍乱 杆菌;流感杆菌、副流感杆菌、假单胞菌属(绿脓杆菌)、布 鲁菌属、百日咳杆菌、军团菌属 G-球菌:脑膜炎双球菌,淋球菌, 分枝杆菌属:结核杆菌、麻风杆菌 螺旋体:梅毒、回归热、钩端螺旋体 立克次体:斑疹伤寒、恙虫病 支原体 衣原体
09:46 4
机体
化疗药
耐药性
病原体
抗菌作用
宿主、化疗药与病原体间的相互作用
09:46 5
第二节抗菌药概述
基本概念
抗菌药 一类能抑制或杀死病原体、用于防 止感染性疾病的药物 抗生素、人工合成抗菌药 抗生素 某些微生物产生的、具有抑制或杀 灭其他微生物的物质 天然、人工半合成的抗生素 抗菌谱 抗菌药的抗菌范围 广谱抗菌药 四环素、氯霉素 窄谱抗菌药 异烟肼
N乙 酰 胞 壁 酸 五 肽
×
×
×
β-
万 古 霉 素
内 酰 胺 类
9
2.影响胞浆膜( 细胞膜)的通透性
多烯类: 真菌胞浆膜中的麦角固醇结合 多粘菌素: 细菌胞浆膜中的磷脂结合
09:46
10
3.抑制蛋白质合成
细菌核糖体为70s,由30s和50s亚基组成; 哺乳动物细胞核糖体为80s,由40s和60s亚 基组成 1.影响全过程 氨基糖苷类 2.与30S亚基结合 四环素类 3.与50S亚基结合 氯霉素、林可霉素、大环
6
09:46
抗菌活性 抑制或杀灭微生物的能力 最低抑菌浓度 药物可抑制培养基内细菌生长的 最低浓度 最低杀菌浓度 药物杀死细菌所需的最低浓度 抑菌药 在体外培养基中能抑制病原微生物生 长繁殖而不引起细菌死亡。如:四环素、红霉素 杀菌药 对病原菌有杀灭作用的药物。如:青 霉素类、氨基糖苷类 抗生素后效应(PAE) 抗生素发挥完抗菌作用 后,抗生素低于最低抑菌浓度或被消除后,细菌 生长仍受持续抑制的效应2.获得耐药性耐药基因后天获得
09:46
15
耐药性的产生机制
产生灭活酶 -内酰胺酶
分水解酶和钝化酶(合成酶)
青霉素酶 头孢菌素酶
氨基糖苷类钝化酶
氯霉素乙酰转移酶
细菌跑浆膜通透性发生改变
革兰阴性菌膜孔蛋白数量、孔径减小
09:46 16
改变靶位的结构
1.改变靶蛋白结构,降低与抗菌药的亲和力
19
防止药物的不合理应用 (1)病毒感染 (2)病因或发热原因不明 (3)避免局部应用 杆菌肽、磺胺米隆和磺胺嘧啶银 (4)避免常规性使用广谱抗菌药或新上市的 药物
09:46 20
(1)肾功能减退
肾功能减退时,避免使用主要经肾排泄且 对肾有毒的药物,如两性霉素B、万古霉素及 氨基苷类等。 (2)肝功能减退 避免或慎用氯霉素、林可霉素、红霉素、 利福平、四环素类等。 (3)新生儿禁用氯霉素、呋喃类和磺胺类药 物,以免造成灰婴综合征、溶血、核黄疸; 儿童应避免使用对生长发育有影响的四环素、 氟奎诺酮类;孕妇应禁用四环素类、氯霉素、 依托红霉素、氨基糖苷类、氟奎诺酮类、磺 胺类
2.增加靶蛋白的数量,维持微生物正常形态 与功能 3.新合成功能正常、与抗菌药亲和力低的靶 蛋白
改变代谢途径
磺胺耐药菌直接利用外源性叶酸或二氢叶 酸合成酶
09:46 17
•-内酰胺酶 •氨基糖苷类钝化酶 •氯霉素乙酰转移酶
病原菌
灭活酶
抗菌药物
改变靶位结构 胞浆膜通透性
链霉素 利福霉素类 青霉素G 氨基糖苷类
内酯类
09:46 11
4. 抗叶酸代谢
甲氧苄啶 二氢叶酸 合成酶 二氢叶酸 还原酶
PABA
磺胺类
09:46
二 氢 叶 酸
四 氢 叶 酸
合成 蛋白质
12
5. 抑制核酸合成
喹诺酮类 抑制DNA回旋酶,DNA降解 利福平 与RNA多聚酶结合,阻碍mRNA合成
09:46
13
影响胞浆膜通透性
抑制细胞壁合成
09:46 21
2.药物的用法、用量与疗程 剂量要适当,疗程应足够。 3、药物的预防性应用
09:46
22
4、抗菌药的联合应用
优点:①发挥药物的协同抗菌作用以 联合用药的指征:①病因未明的严重感 提高疗效;②延迟或减少耐药菌的出 抗菌药物依其作用性质可分为四大类: 染;②单一抗菌药物不能控制的严重或 Ⅰ类为繁殖期杀菌,如青霉素类、头孢 现;③对混合感染或不能作细菌学诊 混合感染,如肠穿孔后腹膜炎、感染性 菌素类等;Ⅱ类为静止期杀菌,如氨基 断的病例,联合用药可扩大抗菌范围; 心内膜炎、败血症; ③长期用药细菌 甙类、多粘菌素等,它们对静止期、繁 ④联合用药可减少个别药剂量,从而 有可能产生耐药者,如结核、慢性尿路 殖期细菌均有杀灭作用;Ⅲ类为速效抑 减少毒副反应。 感染等; ④ 用以减少药物毒性反应, 菌,如四环素类、氯霉素类与大环内酯
(多粘菌素、制霉菌 素、两性霉素B)
中介体
(青霉素、头孢菌素)
抑制DNA合成
(喹诺酮类)
蛋白质 影响叶酸合成
(磺胺类)
影响RNA合成
影响蛋白质合成
(利福霉素类)
(氨基苷类、四环素 类、氯霉素、红霉素)
细菌的耐药性
1.固有耐药性
天然耐药性,基于药物作用机制,染 色体介导的代代相传的耐药性 绿脓杆菌对氨苄西林
代谢途径
磺胺类
四环素类
某些广谱青霉
素类及头孢类
09:46
耐药方式
18
抗菌药的应用原则
1. 严格按适应症选药 每一种抗菌药物各有不同抗菌谱与适应证。 此外,还应根据病人全身情况,肝、肾功能, 感染部位,药物代谢动力学特点,细菌产生 耐药性的可能性、不良反应和价格等方面因 素综合考虑。
09:46
09:46
7
抗菌药的作用机制
1.抑制细菌细胞壁合成 2.影响胞膜的通透性 3.抑制蛋白合成 4.影响叶酸代谢及核酸合成
09:46
8
1.抑制细菌细胞壁合成
胞浆
N乙 酰 胞 壁 酸 环 磷 丝 霉 氨 素 酸 N09:46
胞浆膜
乙 乙 酰+ 酰 胞 葡 壁 萄 酸 糖 五 胺 肽 N双 糖 五 肽
胞浆膜外 双 糖 十 肽 双 糖 十 肽 交 叉 联 接
第三十三章
抗菌药物概论
09:46 1
第一节化学治疗学
化学治疗:对微生物感染、寄生虫病及恶性肿 瘤的药物治疗 化疗药物 抗病原微生物药、抗寄生虫药、 抗恶性肿瘤药 化疗指数 评价化疗药物安全性的指标,通 常用LD50/ED50或LD5/ED95 化疗指数大,药物毒性低而疗效高
09:46
2
病 原 体
病原微生物(细菌、 真菌、病毒、螺旋体、 衣原体、支原体、立 克次体等) 寄生虫 恶性肿瘤细胞
抗微生物药
抗寄生虫药
抗肿瘤药
09:46
3
常见病原体种属
G+球菌:金葡菌、溶血性链球菌、草绿色链球菌、肺炎双球 菌 G+杆菌:破伤风杆菌、炭疽杆菌、难辨梭状芽胞杆菌、白喉 杆菌 G-杆菌:大肠杆菌、肺炎杆菌、变形杆菌、沙门菌属(伤寒、 副伤寒、肠炎杆菌)、志贺菌属(痢疾、福氏、鲍氏、宋氏 菌)、克雷伯属(肺炎杆菌)、鼠疫杆菌、结肠炎杆菌、霍乱 杆菌;流感杆菌、副流感杆菌、假单胞菌属(绿脓杆菌)、布 鲁菌属、百日咳杆菌、军团菌属 G-球菌:脑膜炎双球菌,淋球菌, 分枝杆菌属:结核杆菌、麻风杆菌 螺旋体:梅毒、回归热、钩端螺旋体 立克次体:斑疹伤寒、恙虫病 支原体 衣原体
09:46 4
机体
化疗药
耐药性
病原体
抗菌作用
宿主、化疗药与病原体间的相互作用
09:46 5
第二节抗菌药概述
基本概念
抗菌药 一类能抑制或杀死病原体、用于防 止感染性疾病的药物 抗生素、人工合成抗菌药 抗生素 某些微生物产生的、具有抑制或杀 灭其他微生物的物质 天然、人工半合成的抗生素 抗菌谱 抗菌药的抗菌范围 广谱抗菌药 四环素、氯霉素 窄谱抗菌药 异烟肼
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第三十八章抗菌药物概论
氨基糖苷类。
(3)抗代谢类 磺胺类。
(4)影响胞浆膜通透性 多黏菌素,制霉菌素,两性霉素B。
第一节
抗菌药物的常用术语 一、抗菌药
对病原菌具有抑制或杀灭作用的药物即为抗菌 药,常用的抗菌药有三类。 1. 抗生素:指微生物在生长代谢过程中产生的能
抑制或杀灭他种生物的化学物质。 2. 抗生素半合成品
以微生物生物合成的抗生素为基础,对其结构 进行改造所获得的新的化合物。 如:氨苄西林,头孢唑林,利福平。 3. 人工合成的抗菌药 如:磺胺类药物,喹诺酮类药物。
* 一位术后重症腹腔感染,术后多次培养均为克 雷白氏肺炎杆菌,主管医生一直用氨苄青霉素, 病情不断恶化。
* 不知道克雷白氏肺炎杆菌对氨苄西林耐药是细 菌固有的耐药性。由于不掌握对克雷白氏菌属 仅有头孢菌素、氨基糖苷类与喹诺酮类等少数 几类抗生素有效,而氨基糖苷类由于血药浓度 低,药物很少抵达感染部位;喹诺酮类当时尚 无全身应用制剂;当时只有头孢菌素可选用, 如能及时认识到这一点,及时换用头孢菌素情 况大不一样。
如细菌对磺胺药,改变代谢途径产生较多的 PABA 。 某些细菌可将进入菌体的药物泵出体外。
四、多重耐药
1.概念 细菌对多种抗菌药耐药
2.常见耐药菌 甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌(MRSA) 耐甲氧西林表皮葡萄球菌(MRSE)
3.危害
第四节 抗菌药合理应用
一、抗菌药合理应用的必要性 抗菌药不加控制广泛应用,必然造成耐药性增加, 同时导致不良反应增多,因此抗菌药合理应用日 益受到重视。 如:安徽省2003年,共收集523份不良反应报告, 其中228例是应用抗菌类药物引起,占全部总数 的43% 。马鞍山市ADR监测中心2004年上半年 共收到112份不良反应报告,其中45例是由抗菌 药物引起,占全部总数40%。中国每年有八万人 死于抗生素滥用!中国已成为世界上滥用抗生素 最严重的国家之一。
(3)抗代谢类 磺胺类。
(4)影响胞浆膜通透性 多黏菌素,制霉菌素,两性霉素B。
第一节
抗菌药物的常用术语 一、抗菌药
对病原菌具有抑制或杀灭作用的药物即为抗菌 药,常用的抗菌药有三类。 1. 抗生素:指微生物在生长代谢过程中产生的能
抑制或杀灭他种生物的化学物质。 2. 抗生素半合成品
以微生物生物合成的抗生素为基础,对其结构 进行改造所获得的新的化合物。 如:氨苄西林,头孢唑林,利福平。 3. 人工合成的抗菌药 如:磺胺类药物,喹诺酮类药物。
* 一位术后重症腹腔感染,术后多次培养均为克 雷白氏肺炎杆菌,主管医生一直用氨苄青霉素, 病情不断恶化。
* 不知道克雷白氏肺炎杆菌对氨苄西林耐药是细 菌固有的耐药性。由于不掌握对克雷白氏菌属 仅有头孢菌素、氨基糖苷类与喹诺酮类等少数 几类抗生素有效,而氨基糖苷类由于血药浓度 低,药物很少抵达感染部位;喹诺酮类当时尚 无全身应用制剂;当时只有头孢菌素可选用, 如能及时认识到这一点,及时换用头孢菌素情 况大不一样。
如细菌对磺胺药,改变代谢途径产生较多的 PABA 。 某些细菌可将进入菌体的药物泵出体外。
四、多重耐药
1.概念 细菌对多种抗菌药耐药
2.常见耐药菌 甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌(MRSA) 耐甲氧西林表皮葡萄球菌(MRSE)
3.危害
第四节 抗菌药合理应用
一、抗菌药合理应用的必要性 抗菌药不加控制广泛应用,必然造成耐药性增加, 同时导致不良反应增多,因此抗菌药合理应用日 益受到重视。 如:安徽省2003年,共收集523份不良反应报告, 其中228例是应用抗菌类药物引起,占全部总数 的43% 。马鞍山市ADR监测中心2004年上半年 共收到112份不良反应报告,其中45例是由抗菌 药物引起,占全部总数40%。中国每年有八万人 死于抗生素滥用!中国已成为世界上滥用抗生素 最严重的国家之一。
抗菌药物概论
三、细菌的耐药性
耐药性(resistance,也称抗药性) 分为: 1.固有耐药性(intrinsic resistance) 2. 获得耐药性(acquired resistance)
-内酰胺类抗生素
一、分类: 青霉素类 头孢菌素类 其他β-内酰胺类 β-内酰胺酶抑制药 β-内酰胺类抗生素复方制剂
拉氧头孢(latamoxef) 氟氧头孢(flomoxef)
(四)单环 ‐内酰胺类(monobactams) 抗G+菌作用强,对G-菌和厌氧菌弱,有
耐酶和低毒的特点。体内分布广泛:肾、肺、 胆囊、骨骼肌、脑脊液、皮肤处浓度较高, 前列腺、支气管分泌物中有一定含量,用于 大肠埃希菌、沙门菌属、克雷伯菌、铜绿假 单胞菌所致下呼吸道、尿路、软组织感染及 脑膜炎、败血症的治疗。
二、林可霉素类抗生素
林可霉素 lincomycin 克林霉素 clindamycin
抗菌谱与红霉素相似,克林霉素的抗菌 活性比林可霉素强4~8倍。特点:对各类厌 氧菌有强大的抗菌作用,对G+需氧菌作用强, 对部分需氧G-球菌、人型支原体、沙眼衣原 体有抑制作用。作用机制同大环内酯类。
〔耐药性〕二药间有交叉耐药性,与大环内 酯类也存在交叉耐药性,且机制相同。
特点:抗菌活性强于红霉素,对酸稳定, 口服吸收完全且迅速,不受进食影响。分布 在组织中的浓度明显高于血中浓度;不良反 应轻于红霉素。
首过效应明显,生物利用度低。
阿奇霉素 azithromycin
特点: ٠抗菌谱> 红霉素,增加了对G-菌的作用, 且强于红霉素; ٠对某些细菌有快速杀灭作用; ٠口服吸收迅速、分布广泛、细胞内游离 浓度高于同期血浆浓度约10~100倍; ٠半衰期是大环内酯类中最长者,每天用 药1次即可; ٠不良反应轻。
抗菌药概论
头孢菌素类
各代特点及应用
• 头孢哌酮:对绿脓杆菌有良好作用,对革兰阳性菌和
肠杆菌科活性较其他三代头孢差,在胆汁中浓度较高。 轻、中度感染,成人1-2g/次,每12h 1次; 重度感 染,每8h2-3g;儿童50-200mg/kg/d。
我 厂 优 势
• 1.我厂的头孢类原料产品由合资企业生产。 • 2.齐鲁-安替比奥投资3500万美元,是山 东医药行业最大的合资项目。 • 3.齐鲁-安替比奥年生产能力可达200吨, 是国内最大的头孢菌素原料药生产厂。
头孢菌素类
各代特点及应用 • 第三代特点: 第三代特点:
1.对革兰氏阳性菌有相当抗菌作用,但不如第 一、二代,对革兰氏阴性菌包括肠杆菌属、绿 脓杆菌属和厌氧菌有较强作用 2.血浆半衰期较长,体内分布广,组织穿透力 强 3.对β-内酰胺酶有较高稳定性 4.对肾脏基本无毒性
头孢菌素类
各代特点及应用 • 第三代应用: 第三代应用:
常和(或)组织、器官等的病理改变。
• 2.变态反应:抗原和相应抗体在人体组织内 变态反应: 变态反应
引起的病理改变。
• 3.二重感染:菌群交错症,在抗菌药物应用 二重感染
过程中引起的再次感染。
抗菌药物总论
• 细菌耐药机制
1.产生灭活酶或钝化酶 2.改变细菌胞浆膜通透性 3.细菌体内靶位结构的改变 4.其他
孢曲松、头孢唑啉、头孢噻肟、头孢哌酮
• 大环内脂类:阿奇霉素
抗菌药物总论
• 代表药物: 代表药物:
• 氨基甙类:丁胺卡那霉素、阿米卡星
• 喹诺酮类:氟哌酸、吡哌酸
氨苄西林
• 吸收、分布和排泄:口服吸收尚可,分 吸收、分布和排泄: 布良好,注射给药后可在脑脊液、胸腹 水、关节腔积液和支气管分泌物中有效 分布。 • 临床应用 临床应用:儿童脑膜炎细菌学确诊前用 药,伤寒用药、新生儿败血以及细菌所 致的肺炎、胆管感染和尿路感染。
抗菌药物概论
(2)避免局部用药
(3)控制预防用药 (4)合理联合用药
常见病原微生物
金葡菌 疖、痈、呼吸道感染、肺 炎、尿路感染、败血症、 脑膜炎、骨髓炎、心包 炎 、 蜂窝组织炎、丹毒、上呼 吸道感染、猩红热、败血 症 大叶性肺炎、脑膜炎 青霉素首选;四 环素、红霉素、 庆大毒素、先锋 霉素 青霉素首选
溶血性链球 菌
2.2 影响胞浆膜通透性
磷脂质 蛋白质 ——屏障、运输 多粘菌素类抗生素 胞浆膜通透性增加 导致菌体内的蛋白质 核苷酸、氨基酸、 糖和盐类等外漏, 从而使细菌死亡 真菌细胞膜
细菌细胞膜
类固醇 蛋白质 ——屏障、运输
制霉菌素、两性霉素
2.3 抑制蛋白质合成
细菌——原核细胞 30S亚基 四环素 氯霉素、林可霉素 和大环内酯类 终止
③其它酶类:细菌可产生氯霉素乙酰转移酶灭 活氯霉素;产生酯酶灭活大环内酯类抗生素; 金黄色葡萄球菌产生核苷转移酶灭活林可霉 素。
b.改变细菌胞浆膜通透性
(1)细菌可通过各种途径使抗菌药物不易进入菌体,如革兰阴
性杆菌的细胞外膜对青霉素G等有天然屏障作用 (2)绿脓杆菌和其他革兰阴性杆菌细胞壁水孔或外膜非特异性
抑制细胞壁粘肽的合成
N-乙酰胞壁酸前体 磷霉素
N-乙酰胞壁酸 消旋酶 环丝氨酸↗ ↘ 合成酶
N-乙酰胞壁酸五肽
-内酰胺类 万古霉素 杆菌肽 转肽酶 二糖聚合物 粘肽 直链十肽
胞浆内
胞浆膜
细胞膜外
2.1 抑制细菌细胞壁合成
这类药物使细菌细胞壁损伤,菌体内的高渗 透压,在等渗环境中水分不断渗入,致使细菌膨 胀、变形,在自溶酶影响下,细菌破裂溶解而死 亡——繁殖期杀菌药。
a.产生灭活酶
②氨基苷类抗生素钝化酶:细菌在接触氨基苷类 抗生素后产生钝化酶使后者失去抗菌作用,常 见的氨基苷类钝化酶有乙酰化酶、腺苷化酶和 磷酸化酶,这些酶的基因经质粒介导合成,可 以将乙酰基、腺苷酰基和磷酰基连接到氨基苷 类的氨基或羟基上,使氨基苷类的结构改变而 失去抗菌活性。
抗菌药物概论
细菌 螺旋体 衣原体 病原微生物 支原体 立克次体 真菌 病毒
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抗菌药:
是指能抑制或杀灭细菌,用于 预防和治疗细菌性感染的药物。
抗菌药
抗生素 人工合成、半合成抗菌药
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抗菌谱(antibacterial spectrum)
定义:抗菌药物的抗菌作用范围 窄谱抗菌药:仅对单一菌种或一属细菌
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︱
抑
制
细
菌
氨基苷类
氨基苷类
蛋
白
质
氨基苷类
四环素类
合
成
︱
大环内酯类
氯霉素类 林可霉素类
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第三节 细菌的耐药性及产生机制
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耐药性:指细菌与药物反复接触后,细菌对 药物敏感性下降甚至消失,造成抗菌药物对 耐药菌感染的疗效降低或无效 交叉耐药性: 种类:固有耐药性
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化疗指数(chemotherapeutic index)
评价化疗药物有效性与安全性的指标。 LD50/ED50或LD5/ED95 化疗指数 (>3-5),治疗效果 ,毒性 ,
临床应用价值
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抗菌后效应 (post-antibiotic effect,PAE)
将细菌暴露于浓度高于MIC的某种抗菌 药后,在除去培养基中的抗菌药后的一定 时间,细菌繁殖不能恢复正常的现象
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耐药方式五 细菌代谢途径的改变
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抗菌药:
是指能抑制或杀灭细菌,用于 预防和治疗细菌性感染的药物。
抗菌药
抗生素 人工合成、半合成抗菌药
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抗菌谱(antibacterial spectrum)
定义:抗菌药物的抗菌作用范围 窄谱抗菌药:仅对单一菌种或一属细菌
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︱
抑
制
细
菌
氨基苷类
氨基苷类
蛋
白
质
氨基苷类
四环素类
合
成
︱
大环内酯类
氯霉素类 林可霉素类
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第三节 细菌的耐药性及产生机制
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耐药性:指细菌与药物反复接触后,细菌对 药物敏感性下降甚至消失,造成抗菌药物对 耐药菌感染的疗效降低或无效 交叉耐药性: 种类:固有耐药性
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化疗指数(chemotherapeutic index)
评价化疗药物有效性与安全性的指标。 LD50/ED50或LD5/ED95 化疗指数 (>3-5),治疗效果 ,毒性 ,
临床应用价值
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抗菌后效应 (post-antibiotic effect,PAE)
将细菌暴露于浓度高于MIC的某种抗菌 药后,在除去培养基中的抗菌药后的一定 时间,细菌繁殖不能恢复正常的现象
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耐药方式五 细菌代谢途径的改变
抗菌药物概论介绍
胞浆膜外阶段:在转肽酶的作用下,将粘肽单体 交叉联结。青霉素及头孢菌素等β-内酰胺类作 用于该环节
10
2. 增加胞质膜的通透性 多肽类 —— 增加细菌胞浆膜的通透性
如:多粘菌素B、E 多烯类 —— 增加真菌胞浆膜的通透性
如:制霉菌素、两性霉素B
3. 抑制生命物质的合成 ① 抑制核酸的合成: 喹诺酮类 ——抑制细菌DNA回旋酶 利福平——抑制依赖DNA的RNA多聚酶 ② 抑制叶酸的合成: 磺胺——抑制二氢叶酸合成酶 甲氧苄啶——抑制二氢叶酸还原酶
18
缺点: 滥用可能产生不利后果:如增加不良反应发生率;容易出 现二重感染;耐药菌株更加增多;浪费药物;给人一种虚 伪的安全感,延误正确治疗。
(1)联合用药的适应症: ① 病原菌未明的严重感染: ② 单一抗菌药物不能控制的严重感染或混合感染: 如胸腹部严重创伤并发的感染;胃肠穿孔后腹膜 炎;感染性心内膜炎或败血症等。
16
第四节 抗菌药物应用的基本原则
1、根据致病菌和药物的特点选用抗菌药 2、抗菌药的预防性应用 3、抗菌药的联合应用
17
抗菌药联合应用的意义 优点: ①发挥药物的协同抗菌作用以提高疗效; ②延迟或减少耐药菌的出现; ③对混合感染或不能作细菌学诊断的病例,联合用药
可扩大抗菌范围; ④联合用药可减少个别药剂量,从而减少毒副反应。
SMZco. SMZco.SMZco.
7
6. 最低杀菌浓度(minimal bactericidal concentration,MBC):能杀灭培养基内细菌生长的 药物最低浓度 杀菌药( bactericide):能抑制和杀灭细菌的药物
8
7. 化疗指数(chemotherapeutic index):一般用 动物实验的 LD50/ED50或LD5/ED95的比值表示。是衡量 化疗药物临床应用价值和安全性评价的重要参数。
10
2. 增加胞质膜的通透性 多肽类 —— 增加细菌胞浆膜的通透性
如:多粘菌素B、E 多烯类 —— 增加真菌胞浆膜的通透性
如:制霉菌素、两性霉素B
3. 抑制生命物质的合成 ① 抑制核酸的合成: 喹诺酮类 ——抑制细菌DNA回旋酶 利福平——抑制依赖DNA的RNA多聚酶 ② 抑制叶酸的合成: 磺胺——抑制二氢叶酸合成酶 甲氧苄啶——抑制二氢叶酸还原酶
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缺点: 滥用可能产生不利后果:如增加不良反应发生率;容易出 现二重感染;耐药菌株更加增多;浪费药物;给人一种虚 伪的安全感,延误正确治疗。
(1)联合用药的适应症: ① 病原菌未明的严重感染: ② 单一抗菌药物不能控制的严重感染或混合感染: 如胸腹部严重创伤并发的感染;胃肠穿孔后腹膜 炎;感染性心内膜炎或败血症等。
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第四节 抗菌药物应用的基本原则
1、根据致病菌和药物的特点选用抗菌药 2、抗菌药的预防性应用 3、抗菌药的联合应用
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抗菌药联合应用的意义 优点: ①发挥药物的协同抗菌作用以提高疗效; ②延迟或减少耐药菌的出现; ③对混合感染或不能作细菌学诊断的病例,联合用药
可扩大抗菌范围; ④联合用药可减少个别药剂量,从而减少毒副反应。
SMZco. SMZco.SMZco.
7
6. 最低杀菌浓度(minimal bactericidal concentration,MBC):能杀灭培养基内细菌生长的 药物最低浓度 杀菌药( bactericide):能抑制和杀灭细菌的药物
8
7. 化疗指数(chemotherapeutic index):一般用 动物实验的 LD50/ED50或LD5/ED95的比值表示。是衡量 化疗药物临床应用价值和安全性评价的重要参数。
抗菌药物概论
抗生素诱导产生β—内酰胺酶
敏感菌株 诱导 暂时失活的基因 阻遏子 -内酰胺酶
基因阻遏子
-内酰胺类抗生 素
细菌DNA
-内酰胺酶产生基因被抑制
-内酰胺酶产生基因被去抑制
抗菌药物:稳定的突变
突变 发生突 变的基 因阻遏 子 -内酰胺酶
细菌DNA
-内酰胺酶产生基因被稳定地去抑制
抗菌药物:稳定突变株与诱导株酶对比
• 开发细菌代谢中重要酶的抑制剂
• 与细菌毒力有关的抑制剂
• 开发基因治疗
• 加强抗病毒和抗真菌药物开发
病毒: 没有完整的细胞结构,体积微小,有一定形状,只能 在一定种类的活细胞中增殖,并表现为遗传、变异、共生、 干扰等生物现象的感染体。多数只在电子显微镜下才能观察 到。基本的化学组成为核酸和蛋白质,但某些病毒尚含有脂 类、多糖及无机盐类等。病毒能引起人和动植物的病害,如: 人的麻疹、流行性感冒、传染性肝炎。
酶 的 水 平
诱导 固有突变株
野生型菌株
基线
+β -β
时间
Process of Selection
N orm al P opu lation o f B a cteria with M u ta nts
CBD
P rocess of S election
M u ta nts S ele cte d Throug h A nitbio tic P re ss ure
只对1-2种药物耐药,较稳定 产生和消失(回复突变)与药物接触无关 耐药菌生长和繁殖减慢,与其他细菌竞争力减弱 质粒介导的耐药(获得耐药) 可对多种细菌同时耐药,不稳定 与药物诱导有关 耐药菌生长和繁殖与非耐药:耐药菌DNA进入敏感菌并发生同种基因重组
抗菌药物概论
抗 菌 药 物 概 论
【抗菌药物作用机制】
1. 抑制细菌细胞壁合成 • 细胞壁受损导致水分内渗,细菌膨胀、变形而破裂死亡 • 如-内酰胺类、万古霉素、杆菌肽、磷霉素等 2. 改变胞浆膜通透性
• 胞浆膜受损造成通透性增加,菌体内重要成分外漏,致 使细菌营养物质缺乏而引起死亡
• 如多粘菌素、制霉菌素、两性霉素B等
抗 菌 药 物 概 论
【抗菌药物作用机制】
3. 抑制细菌蛋白质合成
• 菌体蛋白合成任一环节受阻,均可产生抑菌或杀菌的作用 • 如氨基糖苷类、氯霉素、四环素等
4. 影响核酸代谢
• 阻碍遗传信息的复制而导致细菌死亡 • 如喹诺酮类、利福平
5. 影响叶酸代谢
• 细菌叶酸合成受阻,可抑制细菌的生长繁殖 • 如磺胺类、甲氧苄啶
体外抗菌试验或整体动物实验中,联合应用上述抗菌药物 可产生四种效果:
协同(Ⅰ+Ⅱ):青霉素 + 链霉素或庆大霉素 拮抗(Ⅰ+Ⅲ):青霉素 + 四环素或氯霉素 相加(Ⅲ+Ⅳ):四环素 + 磺胺类 无关(Ⅰ+Ⅳ):青霉素 + 磺胺类
抗菌药物概论
抗 菌 药 物 概 论
抗微生物药 — 抗菌药、抗真菌药、抗病毒药
化疗药物
抗寄生虫药
抗恶性肿瘤药 抗生素 天然抗生素 人工半合成抗生素
抗菌药
人工合成抗菌药
抗 菌 药 物 概 论
抗 菌 药 物 概 论
【基本概念】
1. 抗菌谱(antibacterial spectrum):抗菌药物的抗菌范围。 2. 抑菌药(bacteriostatic drugs):抑制细菌生长繁殖、但对其 无杀灭作用的药物。 3. 杀菌药(bactericidal drugs):不仅能抑制细菌生长繁殖、而 且能将其杀灭的药物。 4. 最低抑菌浓度 (minimum inhibitory concentration,MIC) :能 够抑制培养基内细菌生长繁殖的最低浓度。
抗菌药物概论
17
抑制细菌蛋白质合成
细菌核糖体:70S(30S, 50S) 哺乳动物核糖体:80S(40S,60S) 氯霉素、林可霉素和大环内酯类抗生素作用50S 四环素、氨基糖苷类抗生素作用30S
18
第三节 细菌的耐药性
19
耐 药 性:细菌对药物的敏感性较低或不敏 感,致使药物疗效低或无效。
固有耐药(intrinsic resistance):细菌染色体 基因决定,基于药物作用机制的内在耐药性。 例:氨基糖苷类遇到厌氧菌:
7
2. 抗菌活性 药物抑制或杀灭细菌的能力 体外活性(培养基) 最低抑菌浓度(MIC)-抑菌药 最低杀菌浓度(MBC)-杀菌药
8
3. 化疗指数 (chemotherapeutic index, CI) — 衡
量化疗药物临床应用价值和安全性评价的重要参 数。
LD50/ED50 或 LD5/ED95
广义的细菌包括“四体”(螺旋体、衣原体、支 原体、立克次体)。
微生物的代谢产物, 能杀灭或抑制其他
病原微生物
抗生素
天然
抗菌药
人工半合成
人工合成抗菌药
5
几个重要概念
6
1. 抗菌谱(antibacterial spectrum)
抗菌药物抑制或杀灭病原微生物的范围 窄谱抗菌药与广谱抗菌药 抗菌药临床选药的基础
氨基糖苷类抗生素在敏感菌体内的积蓄通过一系列复杂的步骤 完成,包括需氧条件下的主动转动系统,故此类药物对厌氧菌 无作用
获得耐药(acquired resistance):后天获得
20
1.获得性耐药的生化表现 ①降低外膜通透性;②产生灭活酶;③改变 靶位结构;④药①接合:通过菌毛相互沟通 ②转导:以噬菌体为媒介 ③转化:细菌从周围环境中摄取裸DNA
抑制细菌蛋白质合成
细菌核糖体:70S(30S, 50S) 哺乳动物核糖体:80S(40S,60S) 氯霉素、林可霉素和大环内酯类抗生素作用50S 四环素、氨基糖苷类抗生素作用30S
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第三节 细菌的耐药性
19
耐 药 性:细菌对药物的敏感性较低或不敏 感,致使药物疗效低或无效。
固有耐药(intrinsic resistance):细菌染色体 基因决定,基于药物作用机制的内在耐药性。 例:氨基糖苷类遇到厌氧菌:
7
2. 抗菌活性 药物抑制或杀灭细菌的能力 体外活性(培养基) 最低抑菌浓度(MIC)-抑菌药 最低杀菌浓度(MBC)-杀菌药
8
3. 化疗指数 (chemotherapeutic index, CI) — 衡
量化疗药物临床应用价值和安全性评价的重要参 数。
LD50/ED50 或 LD5/ED95
广义的细菌包括“四体”(螺旋体、衣原体、支 原体、立克次体)。
微生物的代谢产物, 能杀灭或抑制其他
病原微生物
抗生素
天然
抗菌药
人工半合成
人工合成抗菌药
5
几个重要概念
6
1. 抗菌谱(antibacterial spectrum)
抗菌药物抑制或杀灭病原微生物的范围 窄谱抗菌药与广谱抗菌药 抗菌药临床选药的基础
氨基糖苷类抗生素在敏感菌体内的积蓄通过一系列复杂的步骤 完成,包括需氧条件下的主动转动系统,故此类药物对厌氧菌 无作用
获得耐药(acquired resistance):后天获得
20
1.获得性耐药的生化表现 ①降低外膜通透性;②产生灭活酶;③改变 靶位结构;④药①接合:通过菌毛相互沟通 ②转导:以噬菌体为媒介 ③转化:细菌从周围环境中摄取裸DNA
抗菌药物概论
最大的药物 24h-AUC/MIC 用量
19
一、基本概念
抗微生物药物(ant 定义:对病原微生物有抑制或杀灭作用, 用 于防治病原微生物感染性疾病的药物。
包括:抗菌药(人工合成抗菌药、抗生素)
抗真菌药 抗病毒药
20
二、抗菌药物的作用机制
抑制细胞壁的合成
影响细胞膜通透性 影响胞浆内生命物质的合成
抑制蛋白质合成
影响叶酸代谢 影响核酸代谢
21
——抑制细菌细胞壁的合成 ——
N-乙酰胞壁酸前体
磷霉素→ N-乙酰胞壁酸
环丝氨酸↗
↘
N-乙酰胞壁酸 直链十肽 五肽复合物 脂载体 二糖复合物
胞浆内 胞浆膜上
万古霉素 合成酶 ↓
消旋酶
-内酰胺类 ↓ 杆菌肽 ↓
细菌仍受到持久抑制的效应。
抗菌药物在撤药后其浓度低于最低抑菌浓度时,
7
5. 抗菌后效应(PAE):将细菌暴露于浓度高于 MIC的某种抗菌药后,再去除培养基中的抗菌 药,去除抗菌药后的一定时间范围内细菌生长 繁殖不能恢复正常。
8
化疗指数(chemotherapeutic index,CI)
概念:动物半数致死量(LD50)和治疗感染
抑菌药:仅能抑制细菌的生长繁殖而无杀灭作用的
药物 杀菌药:既能抑制细菌的生长繁殖,又能杀灭细菌的 药物
6
评价指标:
最低抑菌浓度(MIC):能够抑制培养基中细
菌生长的最低浓度。 最低杀菌浓度(MBC):能够杀灭培养基中 细菌的最低浓度。
抗菌后效应(postantibiotic effect, PAE)
1
一、基本概念
