Samenvatting: Algemene Farmacologie
- Deze + 400k samenvattingen
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Algemene farmacologie
-
2 Topic 2
-
2.1 Hoorcollege 1 drug binding
Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
Laat hier meer flashcards zien -
Wat is het verschil tussen farmacokinetics en -dynamics?
Bij kinetics kijk je van dosis naar plasmaconcentratie. Wat doet het lichaam met de drug?
Bij dyamics kijk je van site of action naar effect. Wat doet de drug met het lichaam? -
Wat zijn dan de variabelen bij kinetics en dynamics?
In tijd kijk je wat gebeurt met plasmaconcentratie, dus tijd.
Bij dynamics begin je bij de site of action. Als er een hoge plasmaconcentratie is, zal er ook een hoge site of action zijn en het effect groter. Dus daar is de variabele drug concentratie. -
Waarmee heeft een drug interactie? En waar kan je dit in onderverdelen?
Eiwitten:
- Receptoren
- Enzymen
- Ion kanalen -
Waar kan een drug nog meer interactie mee hebben, maar zetten we dit er niet bij?
Je kan hier ook DNA bij zetten, maar de andere targets zijn eiwitten. En deze zijn vooral belangrijk. En DNA effecten zijn minder specifiek, alle cellen worden veranderd. -
2.1.1 Type bindingen
Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1.1
Laat hier meer flashcards zien -
Welke type bindingen zijn er? En wat zegt het energieniveau?
Het is een chemisch proces met verschillende bindingen. Als er veel energie is, is het een sterke interactie/binding. -
Covalente bindingen zijn moeilijk te breken. Hoe raak je ze kwijt?
Zo bindt aspirine covalent aan een enzym en gaat dit alleen weg als de enzymen ooit weggaan en nieuwe terug komen. Veel drugs binden niet covalent. -
Waarom zijn H-bruggen belangrijker dan elektrostatische verbindingen? Want hun energie is lager
H-bruggen zijn belangijker dan elektrostatische bindingen, omdat ze vaker worden gevormd, waardoor hun energie allemaal wordt opgeteld en kom je op dezelfde energieën uit. -
Wat gebeurt er in de cel qua bindingen?
De positieve kern trekt de negatieve dingen aan uit de andere cel. Als een drug molecule tightly bindt zijn er veel moleculen bij elkaar en die hebben allemaal vanderWaals wat bij elkaar opgeteld wordt -
Wat zijn hydrofobische reacties? Benoem ook entalpie en entropie
Omreceptor enligand zittenhydrofobe bindingen die doorwatermoleculen verborgen worden. Wanneer dereceptor enligand bij elkaar komen, gaan dewatermoleculen weg. Deinteractie daar tussen, dus deH-bruggen worden afgebroken. Ditkost energie. Dit noem jeenthalpy . Dewatermoleculen zullen meer eromheen gaan en dan gaan ze geenkristalstructuur maken, want er is niethydrofoob . Dan zijn er meer vrijemoleculen , waar je minder energie in hoeft testoppen . Dit isentrophy . Dit geeft deformule vanGibbs energie, hetyield energy, dus het is een spontaan proces. Hydrofobe reacties gaan dus eigenlijk overwater . -
Naast de energie van de bindingen maakt nog wat anders uit, wat?
Debindingen zijn ongeveer even belangrijk, maar de afstand maakt uit.Elektrostatische is op langeafstanden . DeF is deforce /kracht. Als dedrugs de bindingsite approacht zal er eerst elektrostatischebindingen zijn, want die kunnen over de grote afstand. Als ze dichter bij elkaar komen, komen erH-bruggen en pas als ze nog dichter bij elkaar komen dan deVanderWaals . Dit wordt gebruikt bij het maken vanmedicijnen .
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Algemene Farmacologie
-
Drug binding - Type bindingen
-
Drug binding - Een experiment
-
Drug binding - Formules en grafieken
-
Drug binding - Affiniteit en inhibitors
-
Drug binding & effects - Efficacy en potency
-
Drug binding & effects - Antagonisme
-
Drug binding & effects - Selectiviteit
-
CNS drugs
-
Receptoren en neurotransmitters
-
Opioids
-
Opioid receptoren
-
Tolerantie en hyperalgesie
-
Atypische antipsychotische drugs - Additionele receptor
-
Atypische antipsychotische drugs - Snelle dissociatie
-
Screening model
-
Farmacologisch model
-
Cholinergic neurotransmissie - Type receptoren
-
Adrenergic neurotransmissie - Receptoren
-
Classificatie van de adrenergic receptoren
-
Receptor desensitatie
-
Adrenergic drugs