Peripheral Brain for the Pharmacist

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出版者:
作者:American Pharmacists Association (COR)
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页数:0
译者:
出版时间:
价格:108.00 元
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isbn号码:9781582121161
丛书系列:
图书标签:
  • 药学
  • 神经科学
  • 外周神经系统
  • 药物治疗
  • 神经药理学
  • 临床药学
  • 药物作用机制
  • 神经退行性疾病
  • 疼痛管理
  • 药物警戒
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具体描述

《神经通路与药物递送前沿:深入解析大脑的化学信号网络》 内容简介 本书旨在为药剂师、神经科学家、药物研发人员以及对神经药理学前沿领域感兴趣的专业人士提供一份全面而深入的指南,探讨大脑复杂的化学信号网络——神经通路——与现代药物递送技术的最新进展之间的交叉领域。本书不涉及“Peripheral Brain for the Pharmacist”这一特定主题,而是专注于构建一个宏大的、基于神经科学基础和药物作用机制的知识框架。 第一部分:神经生物学基础与药物靶点识别 第一章:神经元的结构与功能再探 本章从分子层面回顾了神经元的基本结构,包括树突、胞体和轴突的形态学特征,重点阐述了离子通道(如电压门控钠离子、钙离子通道)在神经信号产生和传递中的核心作用。深入分析了不同类型的神经递质受体(如G蛋白偶联受体、离子型受体)的结构域和信号转导机制。这一基础知识对于理解药物如何与特定靶点结合至关重要。 第二章:核心神经递质系统:结构、合成与代谢 详细考察了五大关键神经递质系统:胆碱能系统(乙酰胆碱)、单胺类系统(多巴胺、去甲肾上腺素、5-羟色胺)、氨基酸类系统(GABA、谷氨酸)以及神经肽类系统。每一系统都将从其生物合成的酶促反应、囊泡储存机制、突触间隙的释放过程以及最终的失活或再摄取途径进行剖析。例如,针对帕金森病药物的设计思路,本书将聚焦于多巴胺合成酶酪氨酸羟化酶(TH)的调控和多巴胺转运体(DAT)的抑制剂特性。 第三章:神经回路与疾病模型 本章将神经元间的连接模式提升到回路层面,探讨关键的脑区如何协同工作,形成情绪、认知和运动控制的回路。重点剖析了抑郁症(Limbic-Cortical Circuitry)、精神分裂症(Mesolimbic/Mesocortical Pathways)和阿尔茨海默病(海马体-皮层通路)相关的结构和功能异常。讨论了如何利用电生理记录和光遗传学技术来精确描绘这些回路的功能状态,为药物干预提供功能性靶点。 第二部分:药物作用机制与药代动力学挑战 第四章:血脑屏障(BBB)的动态生理学 血脑屏障被视为药物进入中枢神经系统的主要物理和生化障碍。本章详细描述了BBB的细胞组成(内皮细胞、周细胞、星形胶质细胞)以及其关键的紧密连接蛋白(如Claudins, Occludins)。深入探讨了跨越BBB的机制:被动扩散、转运蛋白介导的转运(如葡萄糖转运体GLUT1)以及受体介导的内吞作用。特别关注药物设计中如何利用这些固有机制以提高中枢神经系统(CNS)药物的生物利用度。 第五章:药物代谢与中枢神经系统酶 CNS药物的有效性不仅取决于进入大脑的量,还取决于它们在大脑内部的代谢稳定性。本章聚焦于大脑内主要的代谢酶系统,特别是细胞色素P450(CYP)家族在大脑皮层和星形胶质细胞中的表达模式和功能。分析了某些药物代谢物(如活性代谢物或毒性代谢物)如何影响治疗效果和潜在的副作用。讨论了如何通过结构修饰来规避或利用特定的代谢途径。 第六章:非经典药物递送策略 鉴于传统口服药物在穿透BBB方面的局限性,本部分专门介绍前沿的非经典递送技术。内容涵盖: 1. 鼻腔递送系统(Intranasal Delivery): 探讨药物如何通过嗅觉和三叉神经通路绕过BBB,直达大脑特定区域。 2. 纳米技术在CNS药物中的应用: 讨论脂质纳米颗粒(LNPs)、聚合物胶束以及靶向性载体如何通过表面修饰(如转铁蛋白受体配体)实现主动靶向递送。 3. 聚焦超声(Focused Ultrasound, FUS): 阐述如何利用微泡的机械效应,暂时性、可逆地打开BBB,以增加大分子药物(如抗体、siRNA)的进入。 第三部分:新兴药理学工具与未来方向 第七章:神经调控技术与药物协同作用 本章探讨了物理性神经调控技术(如经颅磁刺激TMS、经颅直流电刺激tDCS)与药理学干预的结合。分析了这些技术如何改变神经元的兴奋性阈值,从而增强或减弱特定药物的作用效果。例如,在治疗难治性抑郁症中,结合SSRIs与特定脑区的刺激如何实现更优的临床结果。 第八章:基于化学遗传学的药物研发视角 深入讲解化学遗传学工具——DREADDs(Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs)。阐述了如何利用特异性配体(如CNO)精确地激活或抑制特定表达DREADD的神经元群体,从而在无创的情况下,动态地研究特定神经回路的功能,为寻找更精确的药理学干预点提供了实验基础。 第九章:生物标志物与精准神经药理学 未来的CNS治疗依赖于精准诊断和个体化用药。本章讨论了可用于评估药物疗效和预测反应的生物标志物,包括脑脊液中的蛋白质组学指标、PET显像中受体占有率的测量,以及可穿戴设备采集的行为学和生理数据。重点讨论了如何利用机器学习模型整合这些多模态数据,以推动神经精神疾病的精准治疗方案的制定。 结论 本书总结了当前神经药理学和药物递送领域的研究热点,强调了跨学科合作(药剂学、神经科学、生物工程)是克服CNS药物研发挑战的关键路径。它为专业人士提供了识别复杂疾病机制、设计高效递送系统和开发下一代神经活性药物所需的理论深度和实用见解。

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