根据执业药师的职责与执业活动的需要,药物化学知识考试内容的总体要求分为掌握、熟悉和了解三个层次:掌握:常用药物的名称、化学名、化学结构、理化性质和用途;化学结构和稳定性之间的关系;一些重要药物在体内外相互作用的化学变化,体内发生的与代谢有关的化学变化和对生物活性的影响。
氧化作用与药物化学结构有关,酚类、烯醇类、芳胺类、吡唑酮类、噻嗪类药物较易氧化。 酚类药物: 肾上腺素、左旋多巴、吗啡、去水吗啡、水杨酸钠等药物分子中都具 有酚羟基,极易被氧化。如肾上腺素氧化后先生成肾上腺素红,最后变成棕红色聚合物或黑色素。左旋多巴氧化后生成有色物质,最后产物为黑色素。
中药学专业知识(二):中药鉴定学部分与中药化学部分卷面分值比例为6:4;药学专业知识(一):药理学部分与药物分析部分卷面分值比例为6:4;药学专业知识(二):药剂学部分与药物化学部分卷面分值比例为6:考试题型编辑 试题类型举例 执业药师资格考试采用多选题为代表的客观性试题有更多。

这种病症不仅会导致乳汁分泌,还可能引发月经紊乱、闭经、毛发脱落、头痛、视觉障碍以及外生殖器萎缩等问题。本文将为女性朋友们深入探讨高泌乳素血症的原因和危害,帮助大家更好地了解自己的身体状况。多种多样的原因高泌乳素血症的原因包括下丘脑功能障碍、垂体疾病、甲状腺功能减退、药物副作用以及神经刺激等。
高泌乳素血症会导致女性月经失调,甚至发生不孕。这是因为一旦泌乳激素的分泌超过正常,就会影响到其他的内分泌平衡而造成月经不调或月经不来以及不排卵,不排卵也就不会怀孕。男性患上高泌乳素血症,则多见精液、精子异常,性功能障碍。现溢乳、闭经、月经不调、不孕要排除高泌乳素血症。
男性如果出现了泌乳素过高的问题,这种情况会导致男性的性腺功能低下,表现为性欲减退,勃起功能障碍,不育以及男性乳房发育等。造成男性秘乳素高的原因有可能是垂体瘤造成的,也可能是内分泌失调造成的。因此患者需要到正规医院做一下相关的检查,明确病因,对症治疗。
泌乳素高有可能是内分泌失调或是脑垂体瘤的可能,容易导致月经不能正常来潮。如果泌乳素过高的话,需要去医院检查脑ct排除脑垂体瘤的可能。如果目前月经正常,可以先观察,建议平时不要熬夜,养成良好的生活习惯,适当锻炼,增强体质。定期去医院复查,只要是没有明显变化就没事。
颠茄 俗名“野山茄”,别名:美女草、别拉多娜草,属于茄科,颠茄属中的一种。味微苦、辛。含多种生物碱致命毒素,全草也可入药,主要用于制止盗汗、流涎、支气管分泌过多、胃酸过多等症状。
颠茄俗名“野山茄”,别名:美女草、别拉多娜草,属于茄科,颠茄属中的一种。 原产欧洲,20世纪30年代引入中国,颠茄属无限生长型。多年生草本,或因栽培为一年生。根呈直立圆柱形。茎扁中空圆柱形。叶在茎下部互生,有短柄,叶片卵形、卵状椭圆形或椭圆形。喜温暖湿润气候,怕寒冷,忌高温。
颠茄植物类别颠茄是双子叶植物纲属植物,又称野山茄、美女草、别拉多娜草,颠茄根粗且是圆柱形,颠茄的茎下部单茎,颜色是紫色的,上部分枝,嫩枝是绿色的。颠茄的作用颠茄根、叶中含有山莨菪碱、阿托品、东莨菪碱、颠茄碱等,叶为解痉镇痛药,能治疗出汗,有散光作用。
电子烟与传统香烟相比,其危害并不显著较小。近年来,尽管电子烟市场不断扩大,但这并不意味着它的危害小于传统香烟。实际上,电子烟对人体的危害同样严重,不仅损害肺部,还可能伤害肝脏。研究表明,长期吸食电子烟会增加患细菌性肺部感染(如肺炎)的风险,并影响肺巨噬细胞功能。
更健康 与普通香烟相比,电子烟不含焦油、无一氧化碳、二氧化碳、氢氰酸、丙烯醛、砷、铅、汞等有害物质,所以不会对吸烟者造成任何伤害。另外,烟碱溶液经雾化后形成汽溶胶,汽溶胶在空气中迅速被稀释,而低密度汽溶胶很难再被吸收,也不会形成二手烟。
电子烟和香烟的危害英国公共卫生部曾经发布过一篇关于电子烟的文章,其中明确表示,电子烟不是安全无害,也会对人体造成影响。虽然电子烟里也有尼古丁、甘油、丙二醇这些东西,但是整体远远少于普通香烟,它产生的危害也比普通香烟低。
一次性的可分为200口、300口和500口的,一般一支一次性电子烟能用两天三天。一支电子烟相当于2-3包香烟。而电子香烟本身除了尼古丁和香料外,没有其他致癌物。不过通过研究发现,香料所产生的气味,也是含有许多化学物质的,对身体仍然有害。
水果电子烟和香烟的危害对比,香烟的危害明显更大。首先,从成分上来看,香烟烟雾中含有数千种化学物质,其中很多是已知的有害物质,如尼古丁、焦油和一氧化碳等。这些物质对人体健康造成极大的威胁,如尼古丁会让人上瘾,焦油会积累在肺部引发各种呼吸系统疾病,甚至导致肺癌。
总的来说,虽然新国标电子烟和香烟都存在一定的危害,但香烟的危害更为严重和广泛。这主要源于香烟中含有的大量有害物质以及这些物质对人体各系统的全面损害。因此,从健康角度出发,应尽量减少或戒除吸烟行为,包括传统意义上的香烟和电子烟。
1、人们发现阿片类药物具有立体结构专一性、药物作用的高效及严格的结构选择性和存在特异性拮抗剂,这些都是作用于受体所需的条件,因而设想体内可能存在阿片受体。
2、它作为δ-和μ-阿片受体的高效激动剂,展现出对这两种受体的高度选择性,相比之下,对κ-受体的亲和力则微乎其微(δ受体亲和力Ki = 0 nM,μ受体Ki = 4 nM)。
3、在人体的神经网络中,阿片类药物的作用机制主要依赖于五种独特的阿片受体:μ受体(包括μ1和μ2两种亚型)、δ受体、κ受体、σ受体和ε受体[1]。它们分布在至关重要的区域,如痛觉传导通路,以及与情绪和行为调控密切相关的脑部结构,如导水管周围灰质、内侧丘脑、杏仁核和脊髓胶质区[2]。
4、经过不断努力,目前共发现了五种阿片受体,分别是μ受体、δ受体、κ受体、σ受体和ε受体,其中μ受体又分为μ1和μ2受体。这些受体分布在痛觉传导区以及与情绪和行为有关的区域,集中分布在导水管周围灰质、内侧丘脑、杏仁核和脊髓胶质区。这些复杂的受体可以被不同的激动剂激活,产生不同的生物效应。
5、脑啡肽:内源性阿片药物的奥秘 脑啡肽家族,包括Leu-脑啡肽与μ、δ受体的亲和,以及Met-脑啡肽对δ受体的主导作用,揭示了它们在记忆、情绪调控中的角色。而强啡肽作为主要的KOR配体,尤其在海马等关键结构中,对学习记忆的塑造举足轻重。