药物与人类
药学对人类社会的意义
药学对人类社会的意义药学对人类社会具有重要的意义和贡献,以下是一些方面的阐述:1. 保障人类健康:药学研究和药物生产为人类提供了治疗疾病、缓解痛苦和维护健康的工具。
药学帮助开发和生产各种药物,包括治疗疾病的药物、疫苗、抗生素等。
这些药物对于人类的健康起到至关重要的作用,帮助人们延长寿命、提高生活质量。
2. 疾病预防和控制:药学在疾病预防和控制方面发挥着关键作用。
通过药物的研发和应用,可以预防疾病的发生,如疫苗接种可以有效预防传染病的流行。
此外,药学还参与制定和实施公共卫生政策,推动疾病的控制和管理,保护人民的健康。
3. 新药研发与创新:药学是新药研发和创新的基础。
药学研究致力于发现和开发新的药物,解决医学上尚未解决的问题。
通过研究药物的分子机制、作用方式和副作用,药学为新药的发现和设计提供科学依据,推动医学的进步和创新。
4. 药物安全和合理用药:药学研究不仅关注药物的疗效,还关注药物的安全性和合理用药。
药学家研究药物的药代动力学、药物相互作用和不良反应等,以确保药物的安全性和有效性。
同时,药学还在临床药学领域发挥作用,提供药物治疗的咨询和指导,帮助患者合理使用药物,减少不良反应和药物滥用。
5. 药物经济学和政策制定:药学在药物经济学和政策制定方面也扮演重要角色。
药学研究可以评估药物的经济性和成本效益,帮助制定合理的药物价格和保障药物的可及性。
此外,药学研究也为政府和卫生部门提供科学依据,制定相关政策和规范,推动药物管理和监管。
总之,药学对人类社会的意义不可忽视。
它为人类健康提供了保障,预防和控制疾病,推动药物研发和创新,确保药物的安全和合理用药,促进药物经济学和政策制定。
药学的发展和进步将持续为人类社会带来更多福祉和进步。
手性分子药物与人类健康
手性分子药物与人类健康班级:药学三班姓名:王威学号:20121240310【摘要】目的阐明药物手性的概念及其药理活性。
方法综述手性分子的研究历史和药物手性对药理作用的影响。
结果手性药物有着不同的药理活性,对人体产生各种生理效应,对其进行合理的分离纯化可以减小药物毒副作用,增强药效,同时能够带来巨大的经济效益。
结论通过对手性药物药理活性的研究能更深入地理解或积极地预期一些药物相互作用,为临床合理用药提供依据。
【关键词】手性药物; 药理活性近年来,药物手性的临床意义已引起了人们的注意,手性药物的开发已成为国际热点。
目前,世界正在开发的1200种新药中有3/3是手性药物。
手性药物有的以消旋体(racemate)形式上市,有些以单一对映体(enantiomer)上市。
手性药物发展的潜势是十分巨大的。
手性药物带来了巨大的经济效益,其市场范围包括手性药物制剂,手性原料药和手性中间体。
2000年全世界的手性药物销售额突破了1200亿美元,其中制剂就有900亿美元[1]。
因此,研究手性药物为临床合理使用手性药物及研制开发优对映体新药,具有重要的意义。
1、手性药物相关问题简述分子结构基团在空间排列不同的化合物称为立体异构体,其中在空间上不能重叠,互为镜像关系的立体异构体称为对映体,这一对化合物就像人的左右手一样,称为具有手性;当药物分子中碳原子上连接有4个不同的基团时,该碳原子被称为手性中心(也称不对称中心),相应的药物被称作手性药物(chiral drug)。
对映体之间,除了使偏振光偏转(旋光性)的程度相同而方向相反外,其他理化性质相同。
因此,对映体又称光学异构体[2]。
分子手性在自然界生命活动中起着极为重要的作用,即手性是生命过程的基本特征。
作为生命活动重要基础的大分子如核酸、蛋白质、多糖等均具有手性。
因此说,人类的生命本身就依赖于手性识别。
如人们对L - 氨基酸和D - 糖类能够消化吸收,而其对映体对人类没有营养价值,或有副作用。
造福人类健康的化学药物
资料卡
人体胃液 正常情况下,人体胃液的pH在1.2—3.0之间。 在这样的环境中薄铁片可被腐蚀得面目全非,但胃 本身却安然无恙。这是什么原因呢? 科学家发现,胃除了能分泌大量的胃酸和胃蛋白酶 外,同时还能分泌一种黏液。这种黏液的粘稠度很 大,它覆盖在胃的内壁,保护胃壁不被坚硬的食物 损伤。另外,由于这种黏液是弱碱性的,它能防止 胃酸对胃黏膜的腐蚀。 当人体胃酸分泌过多时,会出现吐酸水、恶心、 胃痛等症状,医生可能建议服用的抗酸药。
常用的抗酸药
抗酸药有效成分: 碳酸氢钠 碳酸钙
碳酸镁
氢氧化镁 其它成分: 调味剂
氢氧化铝
黏合剂
练习:
写出NaHCO3、CaCO3、Al(OH)3、Mg(OH)2、MgCO3
等与盐酸反应的化学方程式以及离子方程式。
化学方程式: NaHCO3 + HCl= NaCl + H2O + CO2↑ CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑ Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + H2O + CO2↑
生活向导
认识糖衣片、肠溶片和胶囊 糖衣片是指表面包裹着糖衣的药物。糖衣能掩盖药 物的不良味道,使药物与空气隔绝避免潮解或变质, 还能防止因药物挥发而影响剂量。 肠溶片是指能在胃中保持完整、在肠内能溶解的包 衣片剂。它能防止药物对胃的刺激,防止胃液影响 药物的疗效,具有延长药物的作用时间等功效。 制成胶囊的药物通常为粉剂。胶囊不仅服用方便, 可以帮助患者正确掌握服用量,还能掩盖药物的不 良味道。 在服用糖衣片、肠溶片和胶囊时,应整体吞服,不 宜咀嚼或研成粉末服用。 请你思考:为什么阿司匹林通常制成肠溶片?
【优秀文档】原始人类药物的发现和使用
原始人类药物的发现和使用随着人类社会的产生以及生产技术的进步,人们发现很多植物都具有治疗疾病的重要作用,人类是如何发现动植物药的发现和使用的呢?今天小编就和大家详细的了解原始人类药物的发现和使用。
希望大家对此能够有合理的认识哦!一、植物药的发现和使用神衣氏尝百草而始有医药的传说故事,流传久远《淮南子·修务训》:神衣尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就,当此之时,一日而遇七十毒。
皇甫谧《帝王世纪》:伏义氏选书契以代结绳之政,画八卦以通神明之德,以类万物之情,所以六气六腑六脏,五行阴阳,水火升降得以有象,万物之理,得以类推,炎黄因斯乃尝味百药而制九针,以拯夭枉焉。
又说:(黄)帝使歧伯尝味草木,典主医药,经方、本草、素问之书咸出焉。
炎黄因斯乃尝味百药而制九针,从而对炎帝神农氏在药物的原始发现所作的贡献予以肯定。
这一论点为学界的普遍观点,例如:《世本》有神农和药济人;《通鉴外记》有民有疾病,未知药石,炎帝始味草木之滋,尝一日而遇七十毒,神而化之,遂作方书,以疗民疾,而医道立矣;晋·干宝《搜神记》有:神农以赭鞭鞭百草,尽知其平毒寒温之性臭味所主;《史记补三皇本纪》也有神农氏以赭鞭鞭草木,始尝百草,始有医药。
关于我国药物,特别是植物药的最早发现和使用,在古代无不归功于神农,研究者普遍的观点:我国历史上的神农氏,不是专指某一个人,而是指整个以炎帝为首领的氏族部落,是来自这个群体无数次漫长认识过程的实践经验积累。
关于神农氏尝百草之遗迹,《述异记》有:成阳山中神农氏鞭药处,一名神农原,药草山,山上紫阳观,世传神农於此辨百药,中有千年龙脑,太原神釜冈中,有神农尝药之鼎存焉。
《路史》中叙述的传说史事有:磨蜃鞭芨,察色腥,尝草木而正名之,审其平。
药物与人类
1.什么是药物,你如何理解药物对人体健康的作用?答:药物指能影响机体生理、生化和病理过程,用以预防、诊断、治疗疾病和计划生育的化学物质。
药物包括有利于健康的催眠药、感冒药、退烧药、胃药、泻药等等各种药品我认为当人体机能出现问题时,生病时药物可以帮助你恢复健康,但是是药三分毒,很多药对人体是有副作用的,所以人体的健康不能依赖于药物。
2.什么是处方药和非处方药?如何正确利用这些药物?答:处方药是必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品;非处方药是不需要凭医师处方即可自行判断、购买和使用的药品。
处方药的使用:一、向医生介绍近期用药情况二、回忆用药不良反应史三、认清处方上的药名四、看懂药品说明书五、弄清用药期间的饮食禁忌六、取药时多长个心眼七、核实药物的性能和用途八、了解药物有何副作用非处方药的使用:俗话说“是药三分毒”,非处方药虽然是经过医药学专家的严格遴选,并经国家药品监督管理局批准,但它们仍然是药品,因此,在使用时同样要十分谨慎,切实注意下述几点:①通过各种渠道,充实、提高个人的用药知识,作为自我药疗的基础,便于小病的自我判断。
②正确选用有国家统一的标识的非处方药。
③仔细阅读标签说明书,了解其适应症,注意事项及不良反应。
④认真检查所选药品有无批准文号及非处方药“登记证书编号”。
⑤注意药品的内外包装是否有破损及有效期。
⑥严格按说明书用药,不得擅自超量、超时使用,若有疑问要向医师咨询。
3.不同人如何正确使用药物?答:由于每个人的体质状况不同,若要充分发挥药物的疗效,必须正确使用药物。
如果用药不当,则可能达不到它们应有的治疗效果。
实际上,药物使用不规范会非常危险,因为有些药物在使用不当时可能反而会变成毒药。
随着年龄的增长,人体内的肾脏、肝脏及其他器官系统的功能会逐渐衰退。
当一个人超过65岁以后,其身体分解药物以及将药物排出体外的能力将比年轻时大为削弱。
因此,医生有时会建议老年人开始时先服用较少的剂量,随后再逐渐加大剂量。
15 人类药物依赖性及戒毒药
多汗、便秘、皮肤干燥;
·脸红、头晕;
·体温升高或降低;
·心悸,心动过速;
·白细胞升高,血糖降低;
戒断综合征:
·焦虑不安、打哈欠、寒颤、疼痛、失眠;
·哀求给药; ·意识障碍:嗜睡,谵妄状态,有生动的幻觉; ·自主神经症状明显:恶心呕吐、痛觉过敏、瞳孔扩 大、发热出汗;
·肌肉抽搐。
停药6-8小时出现,72小时候减轻,焦虑等精神症状 持续1-2周。
性肝炎。
• 精神症状:人格改变、智能障碍、对社会失去责
任感;
• 戒断症状:全身难受、心慌、眩晕;癫痫大发作; 精神分裂症症状等;
巴比妥
苯巴比妥
2、安眠酮(甲喹酮)
·非巴比妥类镇静安眠药; ·特点:对其他药物不敏感的失眠有催眠 作用; ·1986年,卫生部关于加强安眠酮管理的 通知:不再生产。
三、抗焦虑药依赖性的临床表现
苯二氮卓类:利眠宁、安定、阿普唑仑
临床表现:自觉恐惧、紧张、忧虑、心悸、出冷汗、
震颤及睡眠障碍等。
戒断综合征:失眠、头痛、烦躁、兴奋、恶心、呕
吐、肌肉疼痛或抽动,严重者可有癫痫发作或呈急 性兴奋状态
四、兴奋剂
1、可卡因
可卡因是从古柯中提取的生物碱
最强的天然中枢兴奋剂,脂溶性高,穿透 力强,对神经组织亲和性良好,产生良好 的表面麻醉作用。
二、巴比妥及其他镇静安眠药 依赖性的临床表现 1、巴比妥类镇静安眠药 巴比妥类是普遍性中枢抑制药。抑制中枢 神经的深度,一般与剂量成比例。小剂量 起镇静作用,中等剂量有催眠作用,大剂 量起麻醉作用。服用过量可引起昏迷,严 重的可能致死;长期连用则可成瘾。
长期服用巴比妥类: • 身体症状:消瘦、无力、食欲下降、胃功能不良; 易出汗、面色青灰、皮肤划痕反应阳性;药物中毒
药学对人类文明的贡献
药学对人类文明的贡献药学是连接健康科学和化学科学的医疗保健行业,它承担着确保药品的安全和有效使用的职责。
药学主要研究药物的来源、炮制、性状、作用、分析、鉴定、调配、生产、保管和寻找(包括合成)新药等。
主要任务是不断提供更有效的药物和提高药物质量,保证用药安全,使人类能更好地同病害作斗争。
而且在药学的发展中,对人类文明也作出不少贡献。
正是由于药学的存在,解除了人类身体的病痛,让人类更加健康。
药学的发展历史1.中国药学发展简史包括我国固有的中药学(传统药学)和由西方传入的西药学(现代药学)。
中药学:中药起源于人类的出现和医疗活动的产生过程。
据考古发现约在50万年便有了医事活动。
最早的药学源于对“火”与“酒”的认识和利用。
古代,原始人的生活环境十分差。
为了生存必须猎取食物,当时主要食物来源是渔猎动物和采摘植物。
最初并不知道哪些可食哪些有毒,难免遇到致吐、腹泻、发汗、止痛、止血等情况,甚至也会有中毒死亡的情况发生。
当这些现象反复出现时,痛苦的经验和血的教训,使人们发现自然界的东西对人体有不同影响。
于是便由被动接受转为有意识的开发利用,从而变害为利,使其为人类除病痛、恢复健康服务。
所以说人们对医药的认识,是在生活劳动中及同疾病的抗争中,不断创造、积累逐渐丰富起来的。
药物知识的起源是与猎取食物联系在一起的,是凭着人类的“本能”选择必须的物质充饥和治疗而产生的。
因此说“药物同源”、“药、食、医”与生俱始。
中药学著作有:《诗经》《山海经》《伤寒论》和《金匮要略》等。
近代中药学的发展,受社会变动影响较多。
20~30年代曾有汪大燮和余云岫等人,先后提出“废除中医,不用中药”和“废医存药”等歧视中医药的主张,致使祖国传统医学屡遭厄运,受到严重摧残,几乎濒于被消灭的境地。
但中医药是经受过两千多年医疗实践反复验证的真正科学,深深扎根于民众之中,靠政治压制是扼杀不了的。
在那个时期全国仍涌现出不少名医,如上海的秦伯未、北京的施今墨、肖龙友、孔伯华、汪逢春等,对于中医药的理论和实践都有较大贡献。
[精编]浅谈药学与社会人类的关系
[精编]浅谈药学与社会人类的关系
首先,药学为人类提供了在医疗方面的基础保障。
药学的发展使得医学在治疗、预防和控制疾病的方面取得了巨大的进步。
药物的研发逐渐从单一药物向多效药物、组合药物发展,不断提高了药物的疗效和稳定性,为人类的健康保驾护航。
其次,药学还在社会和经济发展中起到重要的作用。
药学的快速发展,促进了医药产业的繁荣,为经济增长提供了新的动力。
同时,药学的应用也在改善人们的生活质量,为人们的幸福生活做出巨大贡献。
此外,药学也与社会文化和道德伦理密不可分。
随着科学技术的不断进步,药理学的研究也就越来越深入。
但伴随着药物使用与滥用,一些问题也随之产生。
例如,抗生素过度使用已经导致了细菌对抗生素的耐药性增加;非法和滥用药物也成为了社会的重要问题。
同时,药物的成本问题也已经成为社会关注的热点之一。
人们对于药品的需求越来越高,而药品的价格也随之飙升,这对弱势群体带来了沉重的负担,这也需要社会各方面积极采取措施,从制度层面解决这些问题。
综上所述,药学与人类社会的关系是十分密切的。
药学的发展不仅仅是医学科学领域的进步,更是整个人类社会的进步。
我们应该在发展药学的同时,也应该思考药学与道德伦理等方面的问题,以全面、健康地发展药学,为人类社会的稳定和繁荣做出贡献。
细胞与药物的相互作用与疗效
细胞与药物的相互作用与疗效药物与人类的生活息息相关,对于人类健康的保护起着至关重要的作用。
但是,我们是否知道药物与细胞之间的相互作用是如何发生的?本文将探讨细胞与药物的相互作用及其对疗效的影响。
一、细胞内的药物传递与吸收首先,了解药物在细胞内的传递和吸收是理解细胞与药物相互作用的基础。
当我们摄入药物后,它们会通过消化道进入血液循环系统,然后输送到细胞所在的组织和器官。
在细胞内,药物会经历一系列的传递过程。
首先,药物通过细胞膜的渗透作用进入细胞内,这取决于药物分子的大小、极性和膜的通透性。
其次,药物在细胞内可以通过主动转运或被动扩散等方式进一步分布到具体的细胞亚结构,如细胞核或线粒体。
最后,药物会与细胞内的靶分子(如蛋白质或核酸)结合,从而发挥其治疗效果。
二、细胞内的药物靶点与作用机制在细胞内,药物的作用主要是通过与细胞内的特定蛋白质或核酸靶点结合来完成的。
这些靶点可以是细胞膜上的受体,或者是细胞内的酶、离子通道等蛋白质。
通过与这些靶点结合,药物可以调节细胞内的信号传导通路或影响特定蛋白质的功能。
以抗生素为例,它们通过与细菌细胞壁合成酶结合,阻止细菌细胞壁的合成,从而起到抑制细菌生长的作用。
而抗癌药物通常会与癌细胞内的DNA结合,干扰癌细胞的DNA复制和修复过程,达到抑制癌细胞生长和扩散的目的。
三、细胞对药物的反应和耐药性细胞与药物的相互作用不仅仅体现在药物对细胞的作用,也体现在细胞对药物的反应和耐药性方面。
药物的治疗效果与细胞对药物的反应密切相关。
有些药物可以通过调节细胞内信号传导通路或改变基因表达来抑制疾病的进展。
然而,由于细胞的复杂性和多样性,不同细胞对同一药物的反应可能存在差异,这也解释了为什么某些药物对某些人有效,而对另一些人无效的现象。
另外,细胞还可以通过激活修复机制或改变代谢途径等方式来产生耐药性。
某些细胞在长期暴露于特定药物后,会逐渐进化出对该药物的抵抗能力,从而降低药物的疗效。
这也是治疗某些疾病时出现耐药性的原因之一。
药物对人体的代谢和解毒
药物对人体的代谢和解毒药物是一种非常重要的医疗手段,可以用来治疗各种人体疾病,让我们的身体重返健康。
但是这些药物在被人体吞咽后,需要经过一定的代谢和解毒,才能对身体产生良好的疗效。
接下来,我们来详细了解一下药物对人体的代谢和解毒。
药物的代谢药物代谢是指药物在人体内被分解、代谢和转化为其它化合物或产物的过程。
这个过程在人体内主要由肝脏和肾脏来完成。
肝脏是人体最重要的代谢器官,它对药物代谢的贡献至关重要。
通过肝脏的代谢作用,药物可以被分解为能够被人体利用的物质,也可以被转化为毒性更低的代谢产物,以减轻对人体的不良影响。
药物的代谢通常可以分为两种类型:一种是直接代谢,即药物被直接分解成代谢产物;另一种则是间接代谢,药物被转化为一种中间产物,再经过一定的酶促反应后,最终形成代谢产物。
药物的代谢速率对药效和不良反应有着重要的影响。
对于一些需要快速作用的药物,其代谢速度需要尽快提高;而对于一些需要长时间作用的药物,其代谢速率需要缓慢,以维持药效的持久性。
因此,了解药物的代谢速率,可以帮助我们更好地使用药物。
药物的解毒药物解毒是指药物中毒发生后,人体通过一系列的代谢和消耗反应,将药物的毒性化合物或毒性代谢产物从体内清除出去,以消除中毒症状的过程。
药物解毒是人体内解毒功能的一种表现形式,其主要通过肝、肾、肺、肠等器官实现。
药物在人体内的解毒通常需要经过三个阶段的反应:第一阶段为氧化、还原、水解等反应,使药物在体内分解或转化为活性代谢产物;第二阶段为结合与转移,使药物分解后的代谢产物与人体内的其他物质结合,转化为更容易排出体外的物质;第三阶段为清除,将药物代谢产物从体内清除出去,达到净化和解毒的目的。
药物解毒的速度对于人体的健康状况有着重要的影响。
对于那些有毒性的药物,人体需要尽快将其代谢和清除出体外,以减少其对身体的伤害;对于那些半毒性或无毒性药物,则需要更好地控制药物的解毒速度,同时加强对药物的监控和管理,以确保其安全有效。
你认为哪个药品是人类史上最重大的发明?
你认为哪个药品是人类史上最重大的发明?药品是人类繁衍生息、攻克疾病的重要武器。
在人类的历史长河中,药品的发明和运用推动了人类文明的不断进步。
细数众多药品中,哪一个是人类史上最重大的发明呢?本文就带大家探讨这一话题,一起回顾人类药品史上的众多佳品。
一、抗生素抗生素是20世纪伟大的发明之一,无论在医学治疗还是生物学领域都有着举足轻重的地位。
它的出现极大地改善了人类的生存环境,让我们不再为感染疾病而苦恼和痛苦,甚至可以为各种医学高难度手术创造更加有利的手术条件。
抗生素的出现可以追溯到20世纪20年代,弗莱明首先发现了青霉素,从而开启了抗生素历史的先河。
随后,众多抗生素的发明和应用,使得人类能够治愈更多的疾病,提高了医疗技术水平,也让医疗变得更加安全和便捷。
二、阿司匹林阿司匹林是人类史上最重要的药物之一,它的发明与广泛应用对人类健康产生了深远的影响。
阿司匹林是氨基酚衍生物的一类非甾体类抗炎药,它可以减轻轻度或中度疼痛,同时也可以预防心脏病和中风等病症。
阿司匹林的发明可以追溯到19世纪的德国,当时一位叫做费赫特的德国化学家偶然间发现了阿司匹林的药理作用。
随后,这一药物被广泛用于治疗各种疾病,使阿司匹林成为人类史上最重大的发明之一,同时从某种程度上定义了现代医学的起源。
三、疫苗疫苗是人类史上最伟大的医学发明之一,它的创造和普及,为人类的健康保护提供了极大的帮助。
疫苗作为一种疾病预防方法,可以有效地预防疾病和控制传染病的爆发,极大地改善了人类的生存环境,是现代医学的重要成就之一。
疫苗的发明可以追溯到18世纪,当时英国医生詹妮·伍斯特首先发现牛痘可以预防天花。
随后,人们将这个发现应用到人类身上,制造了第一床牛痘疫苗,从此开启了疫苗的历史。
直到今天,疫苗依然是预防疾病的主要手段之一,保护着更多的人类免受疾病的侵袭。
四、麻醉剂麻醉剂是人类史上最具有影响力的药品之一,它可以大大缓解人们在手术中所受到的疼痛,使得手术在更加安全和舒适的状态下进行。
药物发展史的感想
药物发展史的感想药物,从古至今,一直与人类的健康和生存息息相关。
透过药物发展史,我们可以深刻感受到人类在疾病面前的智慧与毅力。
本文将以此为主题,探讨药物发展史中那些令人震撼的发现、发明及进步,并表达我对这个主题的看法和思考。
从古代到中世纪,药物主要来源于自然界。
人们从植物、动物和矿物中寻找并提取有效的治疗成分。
例如,吗啡、阿司匹林和青霉素等均源于自然。
然而,天然药物的局限性很快就显现出来,包括疗效不稳定、剂量难以控制等。
进入文艺复兴时期,人们对天然药物的研究得到了突破。
19世纪初,法国化学家从鸦片中分离出吗啡,这是人类首次实现对药物的化学合成。
这一突破为药物研究开辟了新的道路,许多科学家投入到药物的研发中。
20世纪是药物发展的黄金时期。
化学药物的发明,如磺胺类抗生素和青霉素,使药物治疗效果显著提高。
1953年,英国生物学家发现了DNA的双螺旋结构,使得基因工程和分子生物学迅速发展,进而推动了现代生物药物的问世,如胰岛素和各种单克隆抗体。
进入21世纪,随着生命科学、合成生物学及计算机科学等领域的飞速发展,人们已经可以通过基因工程、细胞工程、AI技术等手段开发出全新的药物种类和治疗方法。
例如,针对癌症的药物和治疗方法的突破,已经使许多原本无法治愈的癌症得以缓解。
回顾药物发展史,我们可以看到人类在抵抗疾病过程中的不断努力与进步。
药物的发展历程不仅是人类智慧的体现,更是对生命的尊重和呵护。
然而,面对未来,我们应认识到药物发展面临的挑战。
如何确保药物的疗效和安全性、如何应对耐药性问题、如何实现药物的个性化治疗等都是我们必须思考和解决的问题。
同时,药物发展史也提醒我们,人类对生命的理解仍有许多未知领域。
我们应积极探索和学习,不断提高自己在药物研发方面的能力和素质。
此外,我们还应该关注药物的可持续发展,不仅要关注疗效,还要考虑其对环境的影响。
总之,药物发展史是一部充满坎坷与辉煌的史诗。
它既展现了人类在疾病治疗方面的智慧与毅力,也提醒我们要保持谦虚和不断求知的态度。
医学文献检索报告-药物在改变人类生活中的应用研究抗生素方向(1)
医学文献检索报告-药物在改变人类生活中的应用研究抗生素方向(1)医学文献检索报告-药物在改变人类生活中的应用研究抗生素方向随着社会的不断发展,药物在改变人类生活中扮演着越来越重要的角色,许多疾病的治疗都离不开药物的帮助。
抗生素作为一种被广泛应用的药物在医学界的地位不可小觑,本文将通过医学文献检索报告的形式,探讨抗生素在改变人类生活中的应用研究方向。
一、抗生素的作用和分类抗生素是指一类可杀死或抑制细菌繁殖的药物,分为细菌素、磺胺、四环素等不同类别。
抗生素能够正确的识别并杀死细菌,进而进行消炎、杀菌的作用,为医生治疗传染病提供了极大的便利。
二、抗生素在生物制剂中的应用目前,许多生物制剂中都含有抗生素成分,用于治疗一些疾病,如眼部感染等。
一些抗生素还可以作为预防性用药,以避免感染等问题的发生。
而此类制剂的主要优点是毒副作用小,使用病患的安全性更高,但治疗效果可能不如抗生素单独使用,需要患者在使用时保证药物的正确使用方法。
三、抗生素的研究方向近些年来,在抗生素研究方面,主要有以下几个方向:1.透过生物技术实现新型抗生素的研发。
这是近年来研究抗生素方向的一个重要趋势,需要对抗生素体系的研究深入设计新型抗生素的分子结构,从而实现药效的进一步提升。
2.探索抗生素的效价,应用微生物学的原理,开发新型抗生素药物,使用先进的制剂技术,如纳米技术、增强作用,拓宽药物使用范围与物理性质,以提高药效和药物的安全性。
3.开展抗生素的临床试验,对于已经研究出的抗生素药物,需要进一步进行临床试验,以提升药物的治疗效果和安全性,探索使用患者更多的生物制剂,从而提高医疗的效率。
综上所述,抗生素的应用在医学上有着非常广泛的应用前景,近年来,围绕抗生素的研究呈现出新技术、新方向的趋势,相信在未来的发展中,抗生素的应用将更加广泛、多样化,为人类的健康福祉带来更多的贡献。
天然药物与人类健康
多西紫杉醇 稳定微管作用比紫杉醇大2倍
盐酸哌替啶(杜冷丁)、非那罗辛
R
CH3 N
N CH3 CH3 OH
OH
O
OH
R= CH2CH2
吗啡 (morphine) 止痛,成瘾,耐药性, 呕吐,便秘
非那罗辛 3~10倍 R= CH2CH=C(CH3)2 镇痛新 1/3 毒副作用小
哌替啶(杜冷丁) 镇痛作用为吗啡的1/10 癌症晚期患者止痛药
普鲁卡因、利多卡因
H3C N COOCH3 O O H 可卡因 (cocaine, 古柯叶) 局麻药
H2N
COOCH2CH2N(Et)2
利多卡因 半衰期提高至8h
普鲁卡因 (procaine) 局麻药
联苯双酯
五味子丙素 降高血清转氨酶作用 防止肝损伤
联苯双酯 保肝作用强于 五味子丙素
抗菌、消炎
麻黄碱
OH CH3 H NHCH3 麻黄碱 (ephedrine) 止咳平喘
伪麻黄碱(Pseudoephedrine) 无平喘作用,治疗过敏性鼻炎
大多数天然药物都是手性药物。
人参皂苷类
滋补、强壮 提高免疫力 抗肿瘤
丹参中的醌类
冠心病、 心绞痛、 心肌梗死
预计2016年完成FDA三期临床
2.天然产物衍生出的药物
蒿甲醚、青蒿琥酯
O O O O O
O O O O OCH3
青蒿素 (arteannuin) 水溶性和油 油溶性注射剂 抗疟效价高,原虫转阴快
青蒿琥酯 (Artesunate) 水溶性提高 目前主要的用药形式
多西紫杉醇
紫杉醇
巴卡亭
天然药物与人类健康
药物与人类——精选推荐
4、课程小论文要求:①论文题目结合药物的相关知识,并结合自己的学习体会,题目不限;②摘要:100字左右;③关键词:3-5个;④正文:2000字左右;⑤参考文献:不少于3篇。
⑥论文要求手写完成,禁止抄袭、原文下载。
抗生素与人类健康摘要:现代科技日趋发达,医药行业也发展迅速,新型抗生素也相继被研制出来,为解决人类健康问题,就抗生素发展历史及人类对抗生素的认识、抗生素基本种类、抗生素的合理使用、抗生素的不良反应等进行探究和总结。
从古至今,人类使用的抗生素种类繁多,作用有好有坏,但大都取决于使用方法的正确性,抗生素对人类健康呈现两面性。
关键词:抗生素发展史、抗生素种类、抗生素的合理使用、抗生素不良反应、新型抗生素一.抗生素发展史时间把人们带到了几个世纪之前,当时战争连绵瘟疫频发,欧洲有1/3的人口死于黑死病暴发。
疾病给人类带来了严重的灾难但同时也是人类的精神和智力得到了升华。
从19世纪后期到20世纪初,疾病的病因得到科学家们的高度重视,许多病原菌开始被发现。
但要杀灭它们却十分困难。
因为人类研制的药物不仅要杀灭病原菌,而且应对人体本身不造成伤害。
德国科学家首先进行了用化学合成物治疗病原菌的开拓性动物实验,终于发现了能杀死锥虫、对对梅毒螺旋体有效、但对人体无害的“百浪多息”,即磺胺的前身。
磺胺具有强大的抑菌作用,它的研制成功挽救了无数人的生命。
这是人类发现的第一个可以对抗病原菌的药物,具有划时代意义。
但不久,它的许多缺点就暴露了:比如,对链球菌虽然有很好的疗效,但对其他细菌却无能为力。
几乎就在同时,英国的科学家在培养葡萄球菌时发现了青霉素。
青霉素的问世扭转了人和细菌大战的局势,被誉为人类医学史上的一个重大的里程碑。
20世纪30年代,另一个开创抗生素新纪元的药物——链霉素也问世了,并成为第一个治疗结核的有效药物。
青霉素和链霉素成为人类进入抗生素时代的先锋,它们在各种常见细菌性疾病的治疗中,发挥了重要的作用,如肺炎、脑膜炎、产褥热、败血症、结核等。
漫谈日常化学药物与人类健康生活
漫谈日常化学药物与人类健康生活众所周知,我们周围的事物都是由许许多多的化学元素组成的,包括我们人体不可缺少的许多元素。
随着人类社会生产力的发展,科学技术的进步,化学与人们生活越来越密切。
日常化学药物与人类健康生活有千丝万缕的联系,药物可以预防、诊断和治疗多种疾病。
中学范围内的很多化学试剂具有药物功能或杀菌消毒功用。
1.乙醇C2H5OH:俗名酒精,无色、透明,具有特殊香味的液体(易挥发),密度比水小,能跟水以任意比互溶(一般不能做萃取剂),是一种重要的溶剂,能溶解多种有机物和无机物。
乙醇能使细菌、病毒的蛋白质发生变性而凝固,有很强的杀菌功效,所以广泛用于皮肤创面或注射前消毒,还可以用于医疗器械的消毒处理,酒精浓度一般为75%时杀菌效果比较好。
2.乙酸*****:俗名冰乙酸(又名冰醋酸)是指纯净不含水的乙酸。
无色透明液体,有刺激性酸味。
溶于水、醚、甘油,不溶于二硫化碳。
当温度低于16.6摄氏度时,乙酸就会变成冰一样的固体,所以称这样的乙酸为冰乙酸。
乙酸具有杀菌防腐作用,5%的乙酸溶液放在锅内加热蒸发,可以对室内杀菌消毒;人经常饮用食醋有软化血管的功效。
3.乙醚C2H5OC2H5:又称二乙(基)醚,麻醉乙醚,無色透明液体,有芳香气味,极易挥发,比空气轻;微溶于水,溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂;用作溶剂,医药上用作麻醉剂。
吸人一定量的乙醚蒸气,会引起全身麻醉,所以医疗上常用作外科手术时的麻醉剂。
4.氯化钠NaCl:俗名食盐,无色立方结晶或白色结晶。
溶于水、甘油,微溶于乙醇、液氨,不溶于盐酸,在空气中微有潮解性。
食品工业和渔业用于盐腌,还可用作调味料的原料和精制食盐。
0.9%的氯化钠溶液医疗上常用作生理盐水,有维持细胞渗透压和防止人体脱水的功用;淡盐水还有防腐消炎作用,常用于口腔溃疡及炎症的辅助治疗。
5.氯化钾KCl:无色立方结晶或白色结晶,易溶于水,溶于乙醚、甘油,微溶于乙醇,不溶于盐酸。
在水中的溶解度随温度的升高而迅速增加。
遗传药理学
遗传药理学遗传药理学是一门拓宽药物疗效的学科,旨在研究药物与人类基因相互作用以及调控药物治疗过程中有关的各种因素,以深入了解药物在人体内的作用机制。
这一学科的研究和发展主要集中在药物作用多样性、治疗性及安全性的研究上,以及不同种族和不同基因背景下对药物的不同反应上。
遗传药理学的发展有助于更好地理解药物的作用机制,从而设计适合每个人的药物疗法和更好的药物组合,同时降低治疗过程中的副作用。
目前,很多抗癌药物和抗病毒药物都是基于遗传药理学研究发展而成的,而这一研究领域也帮助改善了对重大疾病的治疗,如高血压、糖尿病、心脏病等。
遗传药理学的研究主要包括药物的作用机制、药物的药效和安全性、药物代谢和毒性、药物-药物相互作用、药物受体以及基因等研究。
此外,遗传药理学还在药物研发、临床应用和卫生政策制定等方面发挥着重要作用。
一方面,遗传药理学可以帮助确定适合某一个病人的治疗方案,另一方面,它也可以帮助分析药物及其作用机制,使研发新药变得更加容易。
在分析药物及其作用机制方面,遗传药理学的研究重点在于研究药物的受体的基因,以及药物在肝脏和其他细胞中的代谢和代谢产物的影响。
在实践中,遗传药理学的研究可以采用分子生物学、免疫学、化学生物学、神经生物学等多种技术手段,以及构建多种试验平台,如基因敲除鼠、提取和表达药物受体基因等。
未来,遗传药理学会在药物研发、临床应用以及卫生政策制定等方面发挥越来越重要的作用,对于深入研究药物及其作用机制,提高治疗效率、降低副作用等将发挥不可忽视的作用。
总之,遗传药理学是一门复杂的学科,其发展主要是为了拓宽疗效,降低药物的副作用,同时促进药物的发展。
它的发展将为药物研发及药物使用提供指导,为疾病治疗带来积极影响,从而改善全人类的健康状况。
一种可以帮助人们实现超感官能力的神奇药物
一种可以帮助人们实现超感官能力的神奇药物人类一直以来都梦想能够拥有超凡的感知能力,超越五官所限,进入一个全新的感知世界。
而近年来,科技的进步与药物研发的突破使得人们在追寻这一梦想的道路上走得更加接近。
今天,我将介绍一种神奇的药物,它可以帮助人们实现超感官能力,并探讨其可能的应用场景。
这种神奇药物被称为“感知增强剂”(Enhanced Perception Enhancer,EPE)。
通过与人体神经系统相互作用,EPE可以有效地提升人们的感觉系统的灵敏度和反应速度,让他们超越正常人的感知能力,拥有超感官的能力。
首先,EPE可以提升人们的视觉感知能力。
正常人的眼睛只能看到可见光谱范围内的东西,然而,EPE可以拓展人眼的视觉范围,让人们能够看到更遥远、更微小、更细节的事物。
比如,人们可以无障碍地观察到夜空中的恒星和行星,或者看到隐形的微生物和细胞结构,这将极大地推动天文学和生物学等领域的科学研究。
其次,EPE还可以增强人们的听觉感知能力。
通过改善听觉系统的灵敏度,人们可以分辨出更细微的声音变化,无论是音乐的细节还是周围环境的微弱声音,都能够被他们捕捉到。
这对于音乐家、声音工程师和野外生物学家来说都是非常有价值的,他们可以更加深入地研究和探索声音的奥秘。
此外,EPE还具有提升人们触觉、嗅觉和味觉的潜力。
通过增加神经元之间的连接强度,EPE可以让人们对触摸的细微差异、气味的微妙变化和口感的精准辨别有着更高的敏感度。
这对于艺术家、调香师和厨师来说都是无比宝贵的能力,他们可以更加精确地表达自己的创作,给人们带来更优质的艺术享受和美食体验。
当然,在探索EPE的应用潜力时,我们也应该认识到,这种药物也存在一些潜在的风险与隐患。
首先,EPE可能会对人体神经系统产生不可逆的副作用,比如长期使用可能导致神经元的耗竭和退化。
其次,超感官能力的触及范围可能超乎人类能力所及,个体可能会面临信息过载的困扰,导致心理和认知的负担加重。
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药物与人类
药物是与人类生存和生活质量息息相关的特殊商品,人类的生存与生活需要高效、安全的药物保障。
药物是具有预防、诊断、缓解、治疗疾病及调节机体生理机能的一类物质。
它是人类抵御疾病的重要武器之一。
而化学科学在药物的开发、合成和使用中起着至关重要的作用,人工合成的药物就是最好的见证,当今世界人工合成药物已达10万多种。
如:胃得乐、碳酸氢钠片、阿司匹林、阿司匹林肠溶片等等。
人工合成药物根据作用有以下几种分类:1、解热镇痛药2、安眠药3、抗生素4、镇静剂3、抗酸药5、止泻药等
下面我就具体介绍一些生活中常用的药物以及它的一些常用药。
一、抗酸药
抗酸药是指通过降低胃内酸度从而降低胃蛋白酶的活性和减弱胃液消化作用的药物。
是消化性溃疡病特别是十二指肠溃疡病的主要治疗药物之一。
按照药效抗酸药分为:1、系统性抗酸药。
2、非系统性抗酸药。
非系统性抗酸药按其性质的不同,又分为中和剂(如碳酸钙、氧化镁)、中和和物理吸附剂(如氢氧化铝、三硅酸镁)。
抗酸药具有治疗胃酸分泌过多的疾病的功能。
我们平时用的胃舒平(复方氢氧化铝)、胃得乐、碳酸氢钠片、雷尼替丁、奥美拉唑、胃康U等就属于抗酸药。
二、解热镇痛药
解热镇痛药,为一类具有解热、镇痛药理作用,同时还有显著抗炎、抗风湿作用的药物。
因此,本类药物又称为解热镇痛抗炎药。
解热镇痛药能使发热病人的体温降至正常,缓解疼痛。
我们经常使用的阿司匹林、阿司匹林肠溶片就属于该类。
三、合成抗菌药—磺胺类药物
磺胺类药是人工合成的氨苯磺胺衍生物,药物分子中含有苯环、对位氨基和磺酰胺基。
磺胺类的化学结构和对氨基苯甲酸相似,能竞争二氢叶酸合成酶,妨碍二氢叶酸的合成,抑制核酸和蛋白质的合成,从而抑制了细菌的生长繁殖。
根据药代动力学特点和临床用途,本类药物可分为:(1)口服易吸收可全身应用者,如磺胺甲噁唑、磺胺嘧啶、磺胺林、磺胺多辛、复方磺胺甲噁唑(磺胺甲噁唑与甲氧苄啶SMZ-TMP)、复方磺胺嘧啶(磺胺嘧啶与甲氧苄啶SD-TMP)等;(2)口服不易吸收者如柳氮磺吡啶(SASP);(3)局部应用者,如磺胺嘧啶银、醋酸磺胺米隆、磺胺醋酰钠等。
合成抗菌药—磺胺类药物具有抗菌,治疗细菌感染类疾病的药效。
我们常使用的磺胺类药物、吡哌酸、诺氟沙星、环丙沙星等就属于该类。
抗生素—青霉素
抗生素(antibiotics)是由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。
现临床常用的抗生素有微生物培养液液中提取物以及用化学方法合成或半合成的化合物。
目前已知天然抗生素不下万种。
青霉素是抗生素的一种,也就是说二者是从属关系。
青霉素类为最早用于临床的抗生素,疗效高,毒性低。
主要作用是使易感细菌的细胞壁发育失常,致其死亡。
人、哺乳动物的细胞无细胞壁,因此有效抗菌浓度的青霉素对人、哺乳动物机体细胞几呼无影响,因而对人体副作用较少。
抗生素—青霉素有抑制某些微生物的生长,杀灭某些微生物的作用。
我们日常所用的羟氨苄青霉素(阿莫西林)、青霉素、青霉素G、青霉素G钠、青霉素G钾、氨苄青霉素等就属于该类。
万物是具有两面性的,药物也不例外。
药品只有使用得当它的功效才能发挥出来,否则就会适得其反。
因此我们必须学会合理的使用药物。
第一、了解处方药与非处方药区别。
据我了解药物有分为处方药与非处方药。
处方药是指要在医生监控或指导下
使用的药物;非处方药是指消费者不需要持有医生处方就可以直接从药房或药店购买的药物。
我们在使用药物之前就必须弄懂那些是处方药或非处方药,以免乱用药物产生过敏或者副作用。
二、了解用药的时效性
药物的功效是由它的性质、预期药效发挥作用的时间、对胃肠道的刺激、以及食物对药物的影响等而定。
按时按量服药能使药物在体内能更好地发挥效力,减少药物对胃肠的刺激,并且不产生或减轻药物的副作用。
例如:健胃片、收敛药、抗酸药、胃肠解痉药、肠道抗感染药、利胆药。
驱虫药、盐类泻药要在空腹或半空腹时服。
阿司匹林、索密痛、保泰松、消炎痛、三溴片、巴氏合剂、苯妥英钠、氯丙嗪等。
如胃酶片、淀粉酶、稀盐酸等需和食物一起,才可及时最大地发挥助消化作用,宜饭中服用。
为使药物迅速进入肠内并保持高浓度,有些药物宜在清晨服用,如硫酸镁导泻药。
三、不能滥用抗生素:抗生素可使病菌产生耐药性!
抗生素使用以后微生物可以针对它产生耐药性,是细菌保护自己的措施。
如果我们滥用抗生素,环境中存在的这些致病微生物都是耐药的,那人体生病感染的都是耐药菌,很难有有效的药物治疗,最后受到损害的是我们人类自己。
抗生素产生很多不良反应,这是大家屡见不鲜的。
比如小孩使用了庆大霉素、丁胺卡那霉素出现了耳聋,以后会成为聋哑儿童,成人使用可能会有肾脏的问题。
还有红霉素里面的四环素,大量使用会造成肝脏的损害,小孩使用会影响牙齿和骨骼的发育问题。
据统计,我国每年有8万人直接或间接死于滥用抗生素,因此造成的肌体损伤以及病菌耐药性更是无法估量,滥用抗生素使我们为战胜疾病付出的代价越来越高
随意滥用最典型的例子就是许多人用抗菌素治疗感冒。
虽然抗菌素能抗细菌和某些微生物,但不抗病毒,感冒大多是病毒感染,如果随便乱用抗菌素,只会增加其副作用,并使机体产生耐药性。
因此我们必须慎重适量的使用抗生素。
珍惜生命,远离毒品!
据我了解吗啡是一种药,也是一种毒品。
吗啡是世界卫生组织推荐的用作重度癌痛的首选药物因为1、吗啡在世界上大多数国家和地区可以得到,且价格不贵;2、有关吗啡的研究较深入,已能从多方面了解其特点;3、可多种途径给药,口服给药止痛时间长,并发症少,无效时可增加剂量。
当不能口服时,可选用经直肠给药、静脉点滴、肌内或皮下注射等。
但是由于吗啡经常使用会使人上瘾,而且对人身体有害,一旦迷上如吗啡这些毒品轻者倾家荡产,重者家破人亡。
所以我们还是珍爱生命,远离毒品。
总结我所上面所介绍的,我们不难看出药物是与人类生存和生活质量息息相关,它是具有双面性的,它对我们人类作用的好坏取决于我们是否正确的、得当的使用它。
所以我们必须了解生活中一些药物的作用、时效性等等,争取让药物更加有益的造福我们。
3、真真的心,想你;美美的意,恋你;暖暖的怀,抱你;甜甜的笑,给你;痴痴的眼,看你;深深的夜,梦你;满满的情,宠你;久久的我,爱你!
4、不管从什么时候开始,重要的是开始以后不要停止;不管在什么时候结束,重要的是结束以后不要后悔。
爱情来了,你还在犹豫么?
5、美女,我注意你好久啦,就是不知道怎么表白。
我翻来覆去,思来想去,最终想到一个大胆的办法,我要俘虏你的心,让你爱上我。
爱上了吗?
6、对你的爱意,早已飞过万水千山,飞到你眼前,请你睁开眼,仔细看认真听,我的眼睛为你明亮,我的嗓音为你歌唱,来吧,让我们一起舞动爱情之歌!
7、爱你没商量,你的眼睛眨一下,我就死去,你的眼睛再眨一下,我就活过来,你的眼睛不停地眨来眨去,于是我便死去活来!
8、因为深爱,找不到词汇诠释,因为深爱,找不到言语概括,因为深爱,只能发条短信,轻声说一声“我爱你”,这不是三个字,而是一辈子!
9、我对你的心是鲜啤酒,清澈甘冽;我对你的情是葡萄酒,味美甘甜;我对你的爱是刀烧酒,热情浓烈;醉倒在怀,无限爱恋。
10、人生短短几十年,不要给自己留下了什么遗憾,想笑就笑,想哭就哭,该爱的时候就去爱,无谓压抑自己。
人生的苦闷有二,一是欲望没有被满足,二是它得到了满足。
11、一片琼花天庭落,万里江山披银河,冰凌也有相思苦,写意窗花含泪说,昙花一现夜梦短,早有晨光盼春歌。
想你,我的心会和你一起启程,祈祷每一个黎明。
12、戒指好比爱情,戴在手上,也是戴在心上;伤在心上,便也伤在手上。
不敢碰的,是那心里的伤;不愿摘的,是那难舍的爱。
13、在追求爱情的列车上,透过车窗,可以欣赏到许多优美的景色,但是,请不要留恋,因为终点站才是真正的目的地。
但愿我能够成为你永远的终点站!
14、爱一个人真的好难,让我欢喜让我忧!如果不让我去爱你的话,我会更难受,更彷徨。
所以为了我自己,我还是爱着你吧!
15、诚挚的微笑,每一次心跳,或许寂然无声,却胜过虚幻的海誓山盟;真情的碰撞,灵魂的契合,或许不够浪漫,却胜过无数的真情告白。
16、此时此刻我又想起了你,想你的感觉是一种酸酸的痛!不能打电话告诉你,只想用文字亲亲你!记住爱你的人始终是我!
17、爱你一万年,夸张!爱你五千年,无望!爱你一千年,荒唐!爱你一百年,太长!接连爱你七十年,只要我身体健康,就是我的强项!
18、如果不爱你,不会为你守着誓言,如果不爱你,不会承受一切的罪恶感,如果不爱你,不会因你而绽放幸福的光彩。
19、一个犀利并朦胧眼神,传递心中纠结情感,我们的距离愈近或愈远。
发条简朴并低调的信息,尽享真情互动,指尖点点,送你的却是心中真情满满。
20、上帝给了我这份缘,所以我每天都在天堂。
生活里因为有了爱,所以我身边幸福弥漫。
日子里面有了你,所以天天我都很美。