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【高分子药物】现代医药发展方向之一:合成药物长效化和低 毒化,其有效途径是低分子药物高分子化。《 例如可将药物分子连 在安全无毒的高分子链上。缓释长效阿斯匹林的结构简式如下: 生目目g■日口目a■0■■gag目■■a■■■■■0■■gga目Bn■■目s■8■■自0■■gna里■■■■■■■■■目■■■■■■■■■■■aa■■■■石 CH3 {CH2 C OOCCH3 CGOCH CHCOC- COOH ■■■■■■■ :阿斯匹林(Aspirin),是一个“古老”的解热镇痛药物,而缓释长效 阿斯匹林又使阿斯匹林焕发了青春。近年,科学家通过乙二醇的 桥梁作用把阿斯匹林连接在高聚物上,制成缓释长效阿斯匹林, :用于关节炎和冠心病的辅锄治疗,缓释长效阿斯匹林可分为三部 分:①高分子载体(聚甲基丙烯酸);②低分子药物(阿嘶匹 林);③作为桥梁作用的乙二醇。肠胃中水解变为阿斯匹林。 SME 4
4 阿斯匹林(Aspirin)是一个“古老”的解热镇痛药物,而缓释长效 阿斯匹林又使阿斯匹林焕发了青春。近年,科学家通过乙二醇的 桥梁作用把阿斯匹林连接在高聚物上,制成缓释长效阿斯匹林, 用于关节炎和冠心病的辅助治疗,缓释长效阿斯匹林可分为三部 分:①高分子载体(聚甲基丙烯酸);②低分子药物(阿斯匹 林);③作为桥梁作用的乙二醇。肠胃中水解变为阿斯匹林 。 【高分子药物】现代医药发展方向之一:合成药物长效化和低 毒化,其有效途径是低分子药物高分子化。例如可将药物分子连 在安全无毒的高分子链上。缓释长效阿斯匹林的结构简式如下:
CH3 CH2-C O0CCH3 COOCHCHOOC- 在体内的分解过程 缓释长效阿斯匹一林 CH3 +nH,0臨,fCH2一 c COOCH2CH2OH OOCCH3 +nHOOC 5
5 缓释长效阿斯匹林 在体内的分解过程
【人造器官组织】由于某些合成高分子材料 (如:有机硅聚 合物、有机氟聚合物、聚氨酯、聚乙烯、聚丙烯、聚乙烯醇、 醋酸纤维素等)与生物体中的天然高分子有极其相似的化学结 构,生物相容性较好,较少受到排斥,安全无毒, 可用于制作 医用组织和人造器官的高分子材料。 从皮肤到内脏,从血液到五官都有用医用高分子材料制成的人 造器官组织,如人造血管、人造心脏、人造肾脏、人造皮肤、 人造骨髓等,最早应用的医用高分子材料是代替手术缝合线的 聚乳酸。使聚乳酸作为外科手术的缝合线,因聚乳酸极易水解 缝合伤口愈合后,不需拆线,缝合线经体液水解为乳酸,由代 谢循环排出体外水解反应式如下: nH2O C玉CHCOOH EO-CH(CHB)-COFn -n OH 都害方高分香人道香
6 【人造器官组织】由于某些合成高分子材料(如:有机硅聚 合物、有机氟聚合物、聚氨酯、聚乙烯、聚丙烯、聚乙烯醇、 醋酸纤维素等)与生物体中的天然高分子有极其相似的化学结 构,生物相容性较好,较少受到排斥,安全无毒,可用于制作 医用组织和人造器官的高分子材料。 从皮肤到内脏,从血液到五官都有用医用高分子材料制成的人 造器官组织,如人造血管、人造心脏、人造肾脏、人造皮肤、 人造骨髓等,最早应用的医用高分子材料是代替手术缝合线的 聚乳酸 。使聚乳酸作为外科手术的缝合线,因聚乳酸极易水解、 缝合伤口愈合后,不需拆线,缝合线经体液水解为乳酸,由代 谢循环排出体外水解反应式如下: