<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://sportwiki.to/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8</id>
	<title>Физико-химические аспекты рецепции - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sportwiki.to/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-14T11:14:35Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.1</generator>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8&amp;diff=7190&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin в 10:37, 21 марта 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8&amp;diff=7190&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-03-21T10:37:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Физико-химические аспекты рецепции ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Связи, принимающие участие в образовании комплекса фармакологический препарат—рецептор, образуют большое силовое поле на поверхности рецептора, притягивающее диффундирующую в организме молекулу препарата. Этот эффект может быть кооперативным и рассчитывается по уравнению Фика. Существует несколько видов связей, которые играют роль в ассоциации фармакологический препарат—рецептор:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ко валентная связь возникает между двумя атомами, если они обобществляют два электрона с антипараллельными спинами. Энергию связи относят к резонансу электронов между атомами. Эта связь осуществляется на малом расстояния 1 — 2 А, а ее энергия составляет 10—150 ккал-моль&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt; . Такие связи образуют препараты ртути и мышьяка с ферментами, имеющими сульфгидрильные группы, алкилфосфаты с холинэстеразой, дибенамин с а-рецепторами адренергических систем, а также и алкилируюшие цитосгатики.&lt;br /&gt;
*Ионные связи в принципе довольно стабильны. Энергия связи составляет 5 ккал-моль-1 . Они имеют определенное значение для ассоциации фармакологических препаратов с рецепторами.&lt;br /&gt;
*Ион-дипольные связи с энергией 2— 5 ккал-моль&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt; существенны для ориентации фармакологического препарата относительно молекулы рецептора.&lt;br /&gt;
*Водородные связи имеют энергию порядка 1—7 ккал-моль&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt; и участвуют в ассоциации фармакологического препарата в рецепторном поле.&lt;br /&gt;
*Диполь-дипольные связи принимают участие в фиксировании фармакологического препарата в рецепторном поле с энергией, равной 1—3 ккал-моль&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
*Аполярные ван-дер-ваальсовы связи стабилизируют комплекс фармакологического препарата с рецептором. Их энергия связи составляет 0,2— 1 ккал-моль&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
*Гидрофобные связи образуются при взаимодействии неполярных лекарственных средств в водной среде.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ориентация фармакологического препарата в рецепторном поле происходит при оптимальной комплементарности партнеров. Это достигается, когда энергия связи более 10 ккал-моль&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Взаимодействие фармакологического агента с рецептором протекает в три этапа: притяжения, ориентации и фиксации. Чем ближе фармакологический препарат находится относительно рецептора и его рецепторного поля, тем большее количество связей принимает участие, включая и ван-дер-ваальсовы связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если фармакологический агент действует посредством индукции изменений конфигурации рецептора, то следует различать часть молекулы, которая ответственна за связь с рецептором, т. е. за &amp;quot;свойство&amp;quot; и ту часть молекулы, которая вызывает конформационные изменения, т. е. &amp;quot;действенность&amp;quot;. Это позволяет классифицировать лекарственные препараты по принципу взаимодействия с рецептором:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Агонисты — лекарственные вещества, которые посредством прикрепления к рецептору индуцируют эффективное конфигурационное изменение.&lt;br /&gt;
#Антагонисты — лекарственные вещества, которые, прикрепляясь к рецептору, не индуцируют эффективного конфигурационного изменения.&lt;br /&gt;
#Неполные (частичные) агонисты — лекарственные вещества, которые посредством фиксации с рецептором могут индуцировать эффективное конфигурационное изменение, но в меньшей степени, чем оно индуцируется агонистом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Это определение предполагает, что рецептор находится не только в 2 конформациях — &amp;quot;покоящейся&amp;quot; и &amp;quot;сложенной&amp;quot;, но существует и ряд промежуточных форм — &amp;quot;частично сложенных&amp;quot; конформаций. Последние следует рассматривать как рецепторные места для ряда молекул, оказывающих сходный фармакологический эффект.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Концепция об изорецепторах объясняет, почему имеется такая разновидность клеточной и органной специфичности в способности фармакологических препаратов действовать на основные пути метаболизма в животном мире.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку при взаимодействии фармакологического препарата с рецептором структурная комплементарность обеспечивается и наиболее важными физико-химическими свойствами самих лекарственных средств, которые имеют прямое отношение к проблеме рецепции, можно выделить величину молекулы, от которой зависит кинетика проникновения через интракорпоральные барьеры. С увеличением молекулы повышается возможность изменения ее геометрии и образования ван-дер-ваальсовых связей с макромолекулярным партнером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Геометрия молекул фармакологически активных препаратов имеет существенное значение для взаимодействия их с рецепторами. Молекулы существуют в различных формах изомерной конформации: оптических, геометрических и конформационных изомеров. В молекулярной фармакологии установлены следующие закономерности:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. В случае низкомолекулярных веществ (1,2-дихлорэтилен) стерические различия молекулярного строения слабо отражаются на особенностях фармакологического действия препаратов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Структурно-специфический эффект наступает в случае применения фармакологических агентов с большей молекулярной массой, как например, медиаторы нервной системы (160—190). Среди них адреналин и ацетилхолин содержат по 26 атомов, серотонин — 25 атомов, а норадреналин — 23 атома.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Установлено, что чем жестче конформация молекулы рецептора, тем сильнее различие в действии стереоизомеров, т. е. различие в действии стереоизомеров зависит от того, в какой степени рецептор представляет собой ригидное соединение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Первостепенное значение для резорбции фармакологических препаратов имеет их растворимость в воде, которая свидетельствует не только о виде, но и о количестве полярных группировок в их молекулах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. В противоположность этому растворимость фармакологических препаратов в липидах свидетельствует о меньшей полярности соединений. Между растворимостью в воде и липидах существует обратно пропорциональная зависимость. В частности, чем выше коэффициент липид—вода, тем легче фармакологический препарат проникает через биологические мембраны, а именно, через их липидный слой. Изучение коэффициентов распределения, а также физико-химических аспектов взаимодействия стероидов с биологическими мембранами позволяет сделать заключение о гидрофобном характере влияния стероидов и курареподобных средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Была попытка создания модели взаимодействия ацетилхолина и его аналогов с рецепторами, изучено взаимодействие органических ионов четвертичных аммонийных оснований с сетчатыми структурами полиэлектролитов и сделано заключение, что причиной высокой специфичности может явиться большая энергия взаимодействия или гидрофобный эффект. Дальнейшее уточнение факторов, влияющих на взаимодействие холинорецептора с ацетилхолином или четвертичными аммонийными основаниями в условиях создания экспериментальных моделей, возможно, с помощью термодинамического анализа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В последние годы весьма популярным для оценки комплексообразования между фармакологическими препаратами и рецепторами стало исследование электронной структуры фармакологических препаратов. Среди них изучены некоторые антибиотики, стероиды, сульфаниламидные препараты и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, исследование физико-химических свойств молекул фармакологических препаратов — необходимый этап в оценке их комплексообразования с рецепторами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Читайте также ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Взаимодействие лекарств с рецепторами]]&lt;br /&gt;
*[[Белковые рецепторы]]&lt;br /&gt;
*[[Внутриклеточные рецепторы]]&lt;br /&gt;
*[[Спортивная фармакология]]&lt;br /&gt;
*[[Реакции организма па повторное введение лекарственных средств]]&lt;br /&gt;
*[[Взаимодействие лекарственных средств]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Категория:Литература]][[Категория:Фармакология]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
</feed>