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resumo de farmacologia aplicada I, Esquemas de Farmacologia

✔️ Resumo visual e organizado dos principais conceitos ✔️ Ideal para revisão rápida e fixação do conteúdo ✔️ Baseado em diretrizes atualizadas e boas práticas clínicas

Tipologia: Esquemas

2025

À venda por 27/03/2025

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rubiana-pytlowanciw-11 🇧🇷

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Farmacologia aplicada 1. Absorção Efeito biológico depende da absorção do fármaco, isso depende das barreiras biológicas presentes, que podem facilitar ou dificultar o acesso deste fármaco. Essas barreiras biológicas são dividas em: físicas, químicas e biológicas. Exemplos de barreiras biológicas importantes: revestimento do TGl e barreira hematoencefálica. Todas as células do corpo humano são compostas por uma membrana que é composta pela bicamada lipídica. 2Á —Parte hidrofílica Bicamada de fosfolipídios Parte hidrofóbica — Parte hidrofílica Existem proteínas que complementam a composição das membranas, pertencendo a superfície externa ou interna da membrana, ou ainda atravessando a membrana (proteínas transmembranas) Para que o fármaco atravesse, é necessário conhecer suas propriedades físico-químicas: a) Peso molecular b) Grau de ionização c) Lipossolubilidade Os processos de trasporte entre as membranas biológicas são: a) Difusão facilitada b) Transporte ativo c) Endocitose d) Difusão passiva. Á 1.a) Difusão facilitada Ocorre quando o fármaco entra ba célula através de proteínas transportadoras especializadas. Essas proteínas facilitam a passagen de moléculas grandes, acarretando em mudanças nas suas conformações, permitindo a passagen de fármacos para o interior da céula. GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO As moléculas se novem da área de maior concentração para a área de menor concentração. Este processo não requer energia, pode ser saturado e inibido por compostos que competem pelo mesmo transportador. É 1- Difusão facilitada Fá Pista 0º õ Transportador de fármaco To =. 1.b) Transporte ativo Para atravessar a membrana, faz o de proteínas transmembranas. É um transporte saturável e depende de energia (movido pelo ATP e ADP). Como depende de energia, podem se movimentar contra o gradiente de concentração. São sistemas seletivos, podendo ser inibidos competitivamente por outras substâncias.