降低环丙氨嗪配伍禁忌药效的因素

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医学课件 1
Pharmacodynamicsi
医学课件 2
Drug Action and
Pharmacological Effects
l i l ff t
医学课件 3
一、药物作用与药理效应
Drug action & Pharmacological effect
药物作用: 对机体细胞的初始作用
特异性 Specificity:构型、电
荷、分子大小
药理效应:引起的机体反应
兴奋 Excitation:功能增强
抑制 Inhibition:功能降低
医学课件 4
?GlandsEyeSmooth muscleHeartBlood vesselCNS
Selectivity
医学课件 5
Therapeutic Effects
and Adverse Reactions
医学课件 6
作用 ?副作用
?特异质反应
?补充替代治疗
治疗作用和不良反应
医学课件 7
治疗剂量出现的与治疗无
1副作用Side effect
医学课件 8
口干唾液分泌?
扩瞳抑制瞳孔括约肌
心率?解除迷走神经对心脏的抑制
解痉内脏平滑肌松弛
M受体阻断药
医学课件 9
2毒性反应Toxic reaction, Toxicity
用量过大或过久对机体功能、形态产
生损害。 药理作用延伸急性毒性 Acute toxicity,LD50慢性毒性 Chronic toxicity致畸胎 Teratogenesis致癌 Carcinogenesis致突变 Mutagenesis
医学课件 10
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氨基糖苷类抗生素
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蝮蛇抗栓酶致出血
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Thalidomide babies
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3停药反应Withdrawal reaction突然停药后原有疾病加重也称反跳 Rebound reaction
l 长期服用可乐定停药次日血压
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医学课件 17苯巴比妥催眠次晨头晕、困倦 长期用糖皮质激素?肾上腺皮质功
能低下,持续数月 长期大量使用链霉素造成的永久性
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DDTs在固—气和环丙氨嗪在固—液界面的迁移机理研究
【摘要】:农药对环境造成的影响日益严重。农药进入环境后不仅会对当地的环境产生危害,还可以通过大气或者是水流进行长距离迁移从而造成大范围的影响。农药的疏水性影响着其环境行为及归宿。不同疏水性农药在环境介质中的迁移方式是不同的,因此,研究不同疏水性农药在相间界面上的迁移机理是十分必要的。吸附作用可以有效抑制迁移,通过对高疏水性农药在固-气相间以及低疏水性农药在固-液相间吸附机理的研究,可以帮助解释农药在相间界面迁移的机理。本研究中通过固体逸度计以及批实验的方法,研究了不同环境温度(T)和有机碳含量(foc)条件下高疏水性的滴滴涕及其代谢产物(DDTs)在固-气相间的分配作用,以及pH值和共存阳离子影响下环丙氨嗪在固-液相间的吸附作用。综合分析了农药的相间吸附机理,成果可为有效地防治农药迁移对环境造成的影响提供依据。主要的研究成果如下:
(1)土壤介质中foc的增加(从0.62%到4.73%),使得土壤的体积密度下降(从1.53g cm-3到1.39g cm-3)。这造成了高疏水性农药的土壤-气分配系数(KSA)不随foc的增加等比例增加。
(2)环境温度高于0oC时,温度的升高使得KSA与辛醇-气分配系数(KOA)之间的斜率接近1。通过对高疏水性农药在土壤-气相间分配的焓变(ΔHSA)进行分析可知:ΔHSA随着农药疏水性的增加而增加。相对于p,p’-的滴滴涕(DDT)、滴滴伊(DDE)以及滴滴滴(DDD)来说,o,p’-的DDT、DDE以及DDD更难从土壤环境迁移到大气环境中。
(3)通过分析,选择了影响KSA的主要因素(即:有机物的KOA、foc以及T)为参数,建立了可预测DDT及其代谢产物KSA的多参数预测方程(样本数n=96,r2=0.909, RSSR=0.266)。
(4)为了解土壤有机质性质对低疏水性农药在固-液相间吸附作用的影响,用H2O2对腐殖酸进行了氧化。氧化使得一部分腐殖酸变成了富里酸。因为富里酸分子表面的吸附点位比腐殖酸要少,从而使得环丙氨嗪的吸附量下降。当环丙氨嗪的平衡液相浓度为4mg L-1时,经H2O2改性后,吸附剂的固相吸附量比未改性时减少了13.37%。
(5)环丙氨嗪在颗粒混合介质上的吸附机理包括表面吸附和分配作用,而改性颗粒混合介质对环丙氨嗪的吸附机理则主要是分配作用。随着pH值的上升(从4.0到7.2),环丙氨嗪在溶液中的质子化作用减小,由于静电作用以及吸附剂表面的阳离子交换作用减弱,使得环丙氨嗪在颗粒混合介质上的吸附平衡常数下降(kd从43.88L kg-1降至30.55L kg-1)。共存阳离子(Na+和Ca2+)会与质子化的环丙氨嗪产生竞争作用,从而导致吸附量的降低。
【关键词】:
【学位授予单位】:中国地质大学(北京)【学位级别】:博士【学位授予年份】:2014【分类号】:X592;X131【目录】:
摘要5-7Abstract7-13第1章 绪论13-26 1.1 农药的环境危害13-14 1.2 农药的疏水性分类14-16 1.3 不同疏水性农药的环境行为16-23 1.4 研究意义与内容23-26
1.4.1 研究意义23
1.4.2 研究内容23-24
1.4.3 技术路线24-26第2章 不同疏水性农药的吸附理论基础26-43 2.1 高疏水性农药在固-气相间的分配作用26-35
2.1.1 高疏水性农药在土壤-气相间的分配作用27-30
2.1.2 高疏水性农药在气-大气颗粒物间分配作用30-35 2.2 低疏水性农药在固-液相间的吸附作用35-42
2.2.1 低疏水性农药在固-液相间的吸附作用35-36
2.2.2 吸附模型36-39
2.2.3 影响低疏水性农药在固-液相间吸附的因素39-42 2.3 小结42-43第3章 高疏水性滴滴涕及其代谢产物在固-气相间分配作用的实验研究43-57 3.1 实验材料与仪器43-44 3.2 实验方法44-48
3.2.1 颗粒混合介质的制备44-46
3.2.2 土壤-气分配系数的测定46-47
3.2.3 实验样品的前处理47-48
3.2.4 实验样品的测定48 3.3 结果与讨论48-55
3.3.1 有机碳含量对DDTs在土壤-气相间分配的影响48-50
3.3.2 环境温度对DDTs在土壤-气相间分配的影响50-52
3.3.3 有机物性质对DDTs在土壤-气相间分配的影响52-53
3.3.4 预测DDTs土壤-气分配系数的多参数方程53-55 3.4 小结55-57第4章 低疏水性环丙氨嗪在固-液相间吸附作用的实验研究57-78 4.1 实验材料与仪器57-58 4.2 实验方法58-61
4.2.1 吸附剂的制备58
4.2.2 吸附动力学实验58-59
4.2.3 溶液pH对吸附的影响59-60
4.2.4 共存阳离子对吸附的影响60
4.2.5 测试方法60-61 4.3 结果与讨论61-77
4.3.1 吸附动力学结果61-68
4.3.2 溶液pH对吸附影响的结果68-74
4.3.3 共存阳离子对吸附影响的结果74-77 4.4 小结77-78第5章 不同疏水性农药在固-气和固-液界面吸附机理的探讨78-91 5.1 高疏水性农药在固-气相间分配作用的机理78-86
5.1.1 有机物的理化性质对分配的影响78-82
5.1.2 土壤的理化性质对分配的影响82-84
5.1.3 温度及焓变对分配的影响84-86 5.2 低疏水性农药在固-液吸附的作用机理86-90
5.2.1 吸附剂的性质对吸附动力学过程的影响86-87
5.2.2 吸附剂的性质对吸附机理的影响87-88
5.2.3 吸附剂对固相吸附量的影响88-90 5.3 小结90-91第6章 结论与建议91-94 6.1 主要结论91-92 6.2 创新性认识92 6.3 存在问题与建议92-94参考文献94-104致谢104-105附录105
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