韓 冰,楊洪波,王 荻,盧彤巖
(1 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院 黑龍江水產(chǎn)研究所,黑龍江 哈爾濱 150070;2 上海海洋大學(xué) 水產(chǎn)與生命學(xué)院,上海 浦東 201306)
復(fù)方磺胺甲噁唑在鯽魚體內(nèi)的藥代動(dòng)力學(xué)研究
韓 冰1,2,楊洪波1,2,王 荻1,盧彤巖1
(1 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院 黑龍江水產(chǎn)研究所,黑龍江 哈爾濱 150070;2 上海海洋大學(xué) 水產(chǎn)與生命學(xué)院,上海 浦東 201306)
【目的】 研究復(fù)方磺胺甲噁唑在鯽魚體內(nèi)的藥物代謝動(dòng)力學(xué)(以下簡(jiǎn)稱藥動(dòng)學(xué))特征,為制定其合理的用藥方案提供理論依據(jù)?!痉椒ā?對(duì)體質(zhì)量為(68.18±14.68) g/尾的鯽魚以500 mg/kg的劑量單次口灌復(fù)方磺胺甲噁唑粉(100 g含磺胺甲噁唑(SMZ) 8.33 g、甲氧芐啶(TMP) 1.67 g)混懸液,并分別于給藥后0.25,0.5,0.75,1,1.5,2,4,6,8,12,24,36,48,72 h采集鯽魚血漿、肌肉、肝和腎4種組織,采用高效液相色譜-紫外檢測(cè)法(HPLC-UV)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè),通過3p97軟件分析藥動(dòng)學(xué)參數(shù)?!窘Y(jié)果】 甲氧芐啶在鯽魚血漿、肌肉和腎中的藥動(dòng)學(xué)特征符合一級(jí)吸收二室開放模型,在肝中的藥動(dòng)學(xué)特征符合一級(jí)吸收一室開放模型;磺胺甲噁唑在鯽魚血漿、肌肉、肝和腎中的藥動(dòng)學(xué)特征符合一級(jí)吸收二室開放模型?!窘Y(jié)論】 藥物的2種主要成分在健康鯽魚體內(nèi)吸收較完全,分布廣泛,甲氧芐啶較磺胺甲噁唑吸收快、消除慢。
高效液相色譜-紫外檢測(cè)法;復(fù)方磺胺甲噁唑;鯽魚;藥物代謝動(dòng)力學(xué)
復(fù)方磺胺甲噁唑(Compound sulfamethoxazole)又名復(fù)方新諾明,是磺胺類藥物磺胺甲噁唑(Sulfamethoxazole,SMZ)和磺胺增效劑甲氧芐啶(Trimethoprim,TMP)按5∶1的質(zhì)量比混合后組成的復(fù)方制劑。由于其具有抗菌譜廣、抑菌能力強(qiáng)、種類繁多、性質(zhì)穩(wěn)定、使用簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)[1],并對(duì)癤瘡病、細(xì)菌性爛鰓病、豎鱗病、打印病、細(xì)菌性敗血癥等具有良好的治療效果,因此在水產(chǎn)養(yǎng)殖中得到了廣泛的應(yīng)用。
藥物的藥代動(dòng)力學(xué)(以下簡(jiǎn)稱藥動(dòng)學(xué))研究是臨床設(shè)計(jì)合理給藥方案、發(fā)揮藥物最佳療效和減少毒副作用的理論基礎(chǔ)。目前,國內(nèi)外僅有少數(shù)學(xué)者對(duì)TMP及SMZ在水產(chǎn)動(dòng)物體內(nèi)的藥動(dòng)學(xué)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行了報(bào)道[2-10],而且作為一種復(fù)方藥物,同時(shí)研究復(fù)方SMZ 2種主要成分在水產(chǎn)動(dòng)物體內(nèi)的藥動(dòng)學(xué)僅出現(xiàn)在草魚[7]、鱸魚[8]和羅氏沼蝦[10]中。鯽作為我國主要淡水養(yǎng)殖品種之一,目前尚未見復(fù)方SMZ在其體內(nèi)的藥動(dòng)學(xué)研究報(bào)道,因而無法指導(dǎo)該藥在鯽魚養(yǎng)殖過程中的科學(xué)合理應(yīng)用。為此,本試驗(yàn)對(duì)復(fù)方SMZ在鯽魚體內(nèi)的藥動(dòng)學(xué)特征進(jìn)行了研究,旨在為制定其在鯽養(yǎng)殖病害防治中的科學(xué)給藥方案提供理論依據(jù)。
1.1 材 料
1.1.1 試驗(yàn)動(dòng)物 鯽魚由黑龍江水產(chǎn)研究所呼蘭試驗(yàn)基地提供,體質(zhì)量(68.18±14.68) g/尾。試驗(yàn)魚在自動(dòng)循環(huán)水族缸中適應(yīng)性飼養(yǎng)7 d,期間投喂全價(jià)基礎(chǔ)飼料,之后進(jìn)行正式試驗(yàn)。正式試驗(yàn)期間不投喂,持續(xù)給氧,保持水溫在(20±0.5) ℃。
1.1.2 藥品與試劑 TMP標(biāo)準(zhǔn)品(TMP含量 99.5%,批號(hào):10121)、SMZ標(biāo)準(zhǔn)品(SMZ含量 99.5%,批號(hào):10405),德國Dr. Ehrenstorfer公司;復(fù)方SMZ粉(100 g含SMZ 8.33 g、TMP 1.67 g,批號(hào):20120506),北京鑫洋水產(chǎn)高新技術(shù)有限公司;二氯甲烷(A.R),天津永大化學(xué)試劑有限公司;乙腈(HPLC)、冰乙酸(HPLC)、正己烷(HPLC),德國Merk公司。
1.1.3 儀 器 戴安U-3000高效液相色譜儀,Thermo公司;3K15離心機(jī),Sigma公司;FJ200-S調(diào)速混勻器,上海標(biāo)準(zhǔn)模型廠;T-214電子天平,賽多利斯儀器系統(tǒng)有限公司;MD200-2氮吹儀,杭州奧盛儀器有限公司。
1.2 方 法
1.2.1 給藥方法及樣品采集 以500 mg/kg的劑量,按8 mL/kg體質(zhì)量對(duì)鯽魚單次口灌質(zhì)量濃度為62.5 g/L的復(fù)方SMZ粉混懸液,分別于給藥后 0.25,0.5,0.75,1,1.5,2,4,6,8,12,24,36,48和72 h采集6尾試驗(yàn)魚的血(0.3%肝素鈉抗凝后離心吸取血漿)、肝、腎、肌肉組織樣品,編號(hào)后保存于-20 ℃冰箱中備用。
1.2.2 標(biāo)準(zhǔn)曲線的繪制 準(zhǔn)確稱取TMP和SMZ各0.004 g,溶于20 mL流動(dòng)相(V(乙腈)∶V(1%乙酸溶液)∶V(0.4%乙酸銨溶液)=20∶40∶40)中,配制成200 μg/mL的標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備液,于4 ℃冰箱中避光保存。使用時(shí)用流動(dòng)相稀釋成所需質(zhì)量濃度的標(biāo)準(zhǔn)溶液。
準(zhǔn)確移取TMP和SMZ標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備液,依次稀釋成100,50,10,5,1,0.5,0.1,0.05 μg/mL的標(biāo)準(zhǔn)工作液,過0.22 μm有機(jī)相濾膜后,進(jìn)行HPLC-UV分析。以HPLC-UV峰面積為縱坐標(biāo)(y)、以藥物質(zhì)量濃度為橫坐標(biāo)(x)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線,求回歸方程和相關(guān)系數(shù)。HPLC-UV條件:色譜柱為Waters Spherisorb ODS2-C18柱(4.6 mm×250 mm,5 μm),柱溫30 ℃,流動(dòng)相V(乙腈)∶V(1%乙酸溶液)∶V(0.4%乙酸銨溶液)=20∶40∶40,流速1.0 mL/min,進(jìn)樣量20 μL,紫外檢測(cè)波長270 nm。
1.2.3 回收率和精密度測(cè)定 取鯽魚空白組織(血漿取0.2 mL,肌肉、肝、腎各取1 g),分別添加1,2,10 μg/mL的TMP和5,10,50 μg/mL的SMZ標(biāo)準(zhǔn)液,各組添加標(biāo)準(zhǔn)液的總體積為1 mL,每種組織的每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)液添加質(zhì)量濃度設(shè)置3個(gè)平行組,靜置10 min,按樣品前處理方法處理后,進(jìn)行HPLC-UV分析。按照下式計(jì)算回收率:
回收率=實(shí)測(cè)藥物質(zhì)量濃度/實(shí)際藥物質(zhì)量濃度×100%。
將各樣品在同一天內(nèi)分別測(cè)定3次,每次測(cè)定間隔4 h;在1周內(nèi)分別測(cè)定3次,每次間隔1 d,計(jì)算不同質(zhì)量濃度梯度下樣品的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差,計(jì)算日內(nèi)和日間精密度。
1.2.4 樣品的HPLC-UV分析 (1)肝、腎、肌肉組織樣品的處理。準(zhǔn)確稱取1 g組織于50 mL離心管中,加入4 mL二氯甲烷,15 000 r/min勻漿30 s,再用3 mL二氯甲烷清洗刀頭30 s,合并提取液于上述50 mL離心管中,振蕩2 min,8 000 r/min離心5 min,吸取全部上清液于15 mL離心管中。剩余殘?jiān)尤? mL二氯甲烷重復(fù)提取,振蕩2 min,8 000 r/min離心5 min,合并上清液于上述15 mL離心管中,重復(fù)此步驟1次。將含有3次提取液的15 mL離心管于40 ℃下氮?dú)獯蹈?,殘?jiān)? mL流動(dòng)相溶解,加入1 mL正己烷除脂,振蕩2 min,5 000 r/min離心3 min,下層液過0.22 μm有機(jī)相濾膜后,進(jìn)行HPLC-UV分析,計(jì)算SMZ和TMP在鯽魚肝、腎、肌肉組織中的含量,制作藥時(shí)曲線,進(jìn)行藥動(dòng)學(xué)分析。
(2)血漿樣品的處理。在-20 ℃冰箱中取出血漿,于室溫下自然解凍后搖勻,精確吸取200 μL于2 mL離心管中,然后加入1 mL甲醇,振蕩2 min,10 000 r/min離心5 min,吸取上清于10 mL離心管中。剩余殘?jiān)偌尤? mL甲醇重復(fù)提取,振蕩2 min,10 000 r/min離心5 min,合并上清液于上述10 mL離心管中,重復(fù)此步驟1次。將含有3次提取液的10 mL離心管于40 ℃下氮?dú)獯蹈桑瑲堅(jiān)? mL流動(dòng)相溶解,加入1 mL正己烷除脂,振蕩2 min,8 000 r/min離心3 min,下層液過0.22 μm有機(jī)相濾膜后,進(jìn)行HPLC-UV分析,計(jì)算SMZ和TMP在鯽魚血漿中的含量,制作藥時(shí)曲線,進(jìn)行藥動(dòng)學(xué)分析。
1.3 數(shù)據(jù)處理
組織與血漿的藥時(shí)數(shù)據(jù)通過3p97藥物代謝動(dòng)力學(xué)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與模型擬合,計(jì)算藥動(dòng)學(xué)參數(shù),確認(rèn)復(fù)方SMZ在鯽魚體內(nèi)各組織中的藥動(dòng)學(xué)模型。
2.1 TMP和SMZ標(biāo)準(zhǔn)曲線的建立
應(yīng)用本試驗(yàn)建立的檢測(cè)方法,以3倍信噪比(S/N=3)作為檢測(cè)限,TMP和SMZ的最低檢測(cè)限均為0.01 μg/mL。以標(biāo)準(zhǔn)溶液質(zhì)量濃度為橫坐標(biāo)(x)、以峰面積為縱坐標(biāo)(y)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線,如圖1、圖2所示。由圖1、圖2可知,TMP和SMZ在 0.05~100 μg/mL質(zhì)量濃度范圍內(nèi)線性關(guān)系良好,相關(guān)系數(shù)r均為 0.999 9,線性回歸方程分別為:y=0.421 8x-0.006 9和y=1.051 2x-0.081 1。
2.2 TMP和SMZ的回收率與精密度
如表1所示,本試驗(yàn)條件下,TMP和SMZ在血漿、肌肉、肝、腎中3個(gè)質(zhì)量濃度添加水平的回收率分別為71.32%~80.78%、84.39%~93.49%。TMP、SMZ的HPLC-UV檢測(cè)方法的日內(nèi)精密度分別為(0.28±0.063)%和(0.10±0.040)%,日間精密度分別為(0.31±0.049)%和(0.11±0.037)%。
2.3 復(fù)方SMZ在鯽魚體內(nèi)的藥時(shí)曲線與主要藥動(dòng)學(xué)參數(shù)
圖3、圖4分別為TMP和SMZ在鯽魚體內(nèi)的藥時(shí)曲線。由圖3可以看出,血漿和腎臟中TMP含量在給藥后最初的4 h內(nèi)均大于肌肉和肝臟中;而在給藥后6 h,肝臟中TMP含量迅速升高并達(dá)到峰值3.688 μg/g,遠(yuǎn)高于其他組織,在給藥后8 h又迅速降低至0.103 μg/g,此后則一直維持在較低水平;血漿、肌肉和腎臟中TMP含量分別在給藥后4,6,4 h達(dá)到峰值,峰值分別為1.215 μg/mL和 1.021,1.554 μg/g,而后TMP在3種組織中的含量逐漸降低;在給藥后72 h,血漿、肌肉、肝臟和腎臟中TMP含量分別為0.281 μg/mL和0.085,0.048,0.103 μg/g。
圖3 TMP在鯽魚4種組織中的含量
Fig.3 Concentrations of TMP in four tissues of crucian carp
由圖4可以看出,在給藥后0.25 h,4種組織中SMZ的含量較為接近,此后便逐漸升高;4種組織中SMZ的含量在72 h內(nèi)均出現(xiàn)2個(gè)峰值,第1峰在血漿、肌肉、肝臟和腎臟中的出現(xiàn)時(shí)間分別為給藥后4,4,1.5和6 h,峰值分別為3.888 μg/mL和 2.336,2.546,2.391 μg/g;第2峰的出現(xiàn)時(shí)間則均在給藥后24 h,峰值分別為1.927 μg/mL和2.124,2.237,2.585 μg/g;在給藥后72 h,SMZ在血漿、肌肉、肝臟和腎臟中的含量分別降至0.098 μg/mL和0.047,0.029,0.088 μg/g。
圖4 SMZ在鯽魚4種組織中的含量
Fig.4 Concentrations of SMZ in four tissues of crucian carp
TMP和SMZ在4種組織中的藥動(dòng)學(xué)參數(shù)如表2所示。TMP在鯽魚血漿、肌肉和腎中的藥動(dòng)學(xué)特征均符合一級(jí)吸收二室開放模型,其代謝方程分別為:C=2.880e-0.307t+0.554e-0.025t-3.434e-0.647t,C=1.612e-0.161t+0.069e-0.005t-1.681e-0.342t,C=4.791e-0.194t+0.199e-0.004t-4.990e-0.350t;在肝中的藥動(dòng)學(xué)特征符合一級(jí)吸收一室開放模型,其代謝方程為:C=0.107(e-0.012t-e-0.876t)。SMZ在鯽魚血漿、肌肉、肝和腎中的藥動(dòng)學(xué)特征均符合一級(jí)吸收二室開放模型,其方程分別為:C=5.446e-0.138t+0.622e-0.026t-6.068e-0.286t,C=2.297e-0.142t+1.104e-0.041t-3.401e-0.154t,C=0.696e-0.051t+0.480e-0.046t-1.176e-0.109t,C=1.982e-0.119t+5.760e-0.056t-7.742e-0.114t。
注:A.分布相的零時(shí)截距;α.分布速率常數(shù);B.消除相的零時(shí)截距;β.消除速率常數(shù);ka.藥物吸收速率常數(shù);TL.延滯時(shí)間;T1/2α.分布相半衰期;T1/2β.消除相半衰期;T1/2ka.吸收相半衰期;K21.藥物自周邊室到中央室的一級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)速率;K10.藥物自中央室的消除速率;K12.藥物自中央室到周邊室的一級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)速率;AUC.藥時(shí)曲線下總面積;CL(s).體積內(nèi)總消除率;Tmax.達(dá)峰時(shí)間;Cmax.峰濃度(血漿中Cmax單位為mg/L,肌肉、肝臟和腎臟中Cmax單位為mg/kg);V/F(c).表觀分布容積。
Note:A.Zero-time intercept of a distribution phase;α.Distribution rate constant;B.Zero-time intercept of a elimination phase;β.Elimination rate constant;ka.Drug absorption rate constant;TL.Lag time;T1/2α.Distribution half-life;T1/2β.Elimination half-life;T1/2ka.Absorption half-life;K21.Rate constant of drug from peripheral compartment to central compartment transporter;K10.Rate constant of drug elimination from the central compartment;K12.Rate constant of drug from central compartment to the peripheral compartment transporter;AUC.Area under concentration-time curve;CL(s).Total volume rate of elimination;Tmax.Time to peak;Cmax.Peak concentration(unit ofCmaxin plasma was mg/L while in muscle,liver,and kidney was mg/kg);V/F(c).Apparent volume of distribution.
本試驗(yàn)中,SMZ在鯽魚4種組織中的藥動(dòng)學(xué)均符合一級(jí)吸收二室開放模型,而TMP在肝臟中的藥動(dòng)學(xué)符合一級(jí)吸收一室開放模型,在血漿、肌肉和腎臟中的藥動(dòng)學(xué)符合一級(jí)吸收二室開放模型,據(jù)此結(jié)果推測(cè)TMP在同種魚不同組織中的藥動(dòng)學(xué)行為有著極大的不同,這可能與TMP的親脂性等理化性質(zhì)有關(guān)。
研究表明,表觀分布容積V/F(c)值大于1.0 L/kg 時(shí),則表明藥物在體內(nèi)分布廣泛。本試驗(yàn)中,TMP和SMZ在血漿、肌肉、肝臟、腎臟中的V/F(c)值分別為3.105,9.045,78.984,3.587 L/kg和12.308,42.287,64.536,14.821 L/kg,表明TMP和SMZ在鯽魚體內(nèi)均廣泛分布。對(duì)比TMP與SMZ的T1/2α和T1/2β可以發(fā)現(xiàn),TMP吸收比SMZ快,但是消除極其緩慢。以500 mg/kg(實(shí)際有效成分,SMZ為41.65 mg/kg,TMP為 6.35 mg/kg)單劑量口灌復(fù)方SMZ混懸液0.25 h后,TMP和SMZ在血漿中的質(zhì)量濃度分別為0.60和0.13 μg/mL,在肌肉、肝、腎中的含量分別為0.09,0.01,0.49 μg/g和 0.07,0.01,0.12 μg/g。最初給藥時(shí),TMP和SMZ的質(zhì)量比為1∶5,但是在給藥0.25 h后,除了肝臟中TMP和SMZ含量接近外,其他組織內(nèi)TMP含量均高于SMZ,王群等[8]的研究也出現(xiàn)了類似的結(jié)果,這可能是因?yàn)門MP的吸收比SMZ迅速、高效造成的。隨后,TMP和SMZ開始在鯽魚體內(nèi)各組織中吸收、分布,血漿、肌肉、肝、腎4種組織中分別于給藥后2.603,4.346,4.964,4.043 h和 5.414,10.763,13.391,12.223 h達(dá)到峰值,峰值分別為 1.176 μg/mL和0.490,0.100,1.167 μg/g及 1.831 μg/mL和0.557,0.336,1.424 μg/g。2種藥物在血漿中的達(dá)峰時(shí)間均明顯早于其他3種組織,綜合血液在循環(huán)系統(tǒng)中的輸送作用可以看出,TMP和SMZ在鯽魚肌肉、肝、腎中有一個(gè)蓄積的過程。SMZ在鯽魚體內(nèi)的達(dá)峰時(shí)間早于草魚[7]和羅非魚[9],晚于大菱鲆[6]和鱸魚[8],說明給藥劑量、魚種類和飼養(yǎng)條件對(duì)藥物的代謝動(dòng)力學(xué)特征有很大的影響,這種現(xiàn)象得到了大量的藥代動(dòng)力學(xué)試驗(yàn)的驗(yàn)證[11-17]。
由本研究藥時(shí)曲線可以看出,TMP在鯽魚肝臟中的達(dá)峰值明顯高于其他組織,由于肝臟中脂肪含量較高,推測(cè)這與TMP的親脂性有關(guān);SMZ在肝臟中的達(dá)峰值略高于肌肉,低于血漿和腎臟,這與袁科平等[9]和馮淇輝[18]報(bào)道的磺胺類藥物的乙?;?即磺胺類藥物與乙酰輔酶A結(jié)合生成無活性的代謝產(chǎn)物乙?;前?使其在肝臟中含量較低的結(jié)論一致。而王群等[8]的研究還認(rèn)為,乙酰化率較高的組織除肝臟外,還包括腎,其研究結(jié)果顯示腎中SMZ含量同樣低于血液、肌肉等組織。本研究SMZ在鯽魚腎中沒有出現(xiàn)這種現(xiàn)象,這可能與試驗(yàn)魚種不同有關(guān)。從藥時(shí)曲線還可發(fā)現(xiàn),SMZ含量變化在4種組織中均呈明顯的雙峰曲線,出現(xiàn)雙峰乃至多峰現(xiàn)象的機(jī)制被認(rèn)為可能是腸-肝循環(huán)(經(jīng)膽汁或部分經(jīng)膽汁排入腸道的藥物,在腸道中又重新被吸收,經(jīng)門靜脈又返回肝臟的現(xiàn)象)和胃腸道的多部位吸收(胃腸道不同部位有多個(gè)吸收位點(diǎn),由于不同位點(diǎn)的腔道內(nèi)膜對(duì)藥物的通透性不同,故口服后不同部位對(duì)藥物的吸收時(shí)間和吸收速率并不一致,被吸收的藥物在血液中疊加)[19],而腸-肝循環(huán)又被認(rèn)為是產(chǎn)生雙峰或者多峰現(xiàn)象最有可能的一種機(jī)制,如果存在腸-肝循環(huán),則第2峰的峰值要低于第1峰[20-21]。本試驗(yàn)中,SMZ在血漿、肌肉、肝3種組織內(nèi)的第2峰峰值均低于第1峰,符合腸-肝循環(huán)的特征;SMZ在腎臟中第2峰峰值略高于第1峰,考慮到腎是藥物排泄的主要器官,其第2峰峰值較高的原因可能與藥物于某一時(shí)間點(diǎn)的集中轉(zhuǎn)運(yùn)、排泄以及腎小管的重吸收有關(guān)。因此推測(cè)本試驗(yàn)中SMZ在血漿、肌肉、肝臟和腎臟中出現(xiàn)雙峰現(xiàn)象的機(jī)制主要為腸-肝循環(huán)。
另外,艾曉輝等[7]研究了SMZ在草魚體內(nèi)單方給藥和復(fù)方給藥情況下的藥動(dòng)學(xué)特征,發(fā)現(xiàn)TMP不影響SMZ在魚體內(nèi)的分布與消除。而復(fù)方給藥條件下是否對(duì)2種成分在鯽魚體內(nèi)的分布及消除有影響,尚有待進(jìn)一步研究。
[1] 張培旗.復(fù)方新諾明對(duì)中國明對(duì)蝦的毒性及殘留研究 [D].青島:中國海洋大學(xué),2005.
Zhang P Q.Studies on toxicity and tissue elimination of su1famethoxazo1e and trimethoprium onFennerpoenaeuschinensis[D].Qingdao:Ocean University of China,2005.(in Chinese)
[2] Samuelsen O B,Lunestad B T,Jelmert A.Pharmacokinetic and efficacy studies on bath-administering potentiated sulphonamides inAtlantichalibut,HippoglossushippoglossusL [J].Journal of Fish Diseases,1997,20(4):287-296.
[3] Ueno R.Pharmacokinetics and bioavailability of sulfamonomethoxine in cultured eel [J].Fish Pathology,1998,33(4):297-301.
[4] Kleinow K M,Beilfuss W L,Jarboe H H,et al.Pharmacokinetics,bioavailability,distribution,and metabolism of sulfadimethoxine in the rainbow trout (Oncorhynchusmykiss) [J].Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,1992,49(5):1070-1077.
[5] Kazuaki U,Takaiko A,Ryuji U.Pharmacokinetics and metabolism of sulfamonomethoxine in rainbow trout (Oncorhynchusmykiss) and yellowtail (Sariolaquinqueradiata) following bolus intravascular administration [J].Aquaculture,1997,153:1-8.
[6] 曲志娜,趙思俊,王玉東,等.磺胺甲噁唑在大菱鲆體內(nèi)藥代動(dòng)力學(xué)及殘留消除規(guī)律的研究 [J].中國獸藥雜志,2009,43(2):28-31.
Qu Z N,Zhao S J,Wang Y D,et al.Pharmacokinetics and elimination of sulfamethoxazole in turbot [J].Chinese Journal of Veterinary Drug,2009,43(2):28-31.(in Chinese)
[7] 艾曉輝,劉長征,劉義平.復(fù)方新諾明在草魚體內(nèi)的藥代動(dòng)力學(xué)及消除規(guī)律 [J].水產(chǎn)學(xué)報(bào),2004,28(B12):53-57.
Ai X H,Liu C Z,Liu Y P.Pharmacokinetics of SMZ-TMP inCtenopharyngodonidellusand its eliminationinvivo[J].Journal of Fisheries of China,2004,28(B12):53-57.(in Chinese)
[8] 王 群,孫修濤,劉德月,等.復(fù)方新諾明在鱸魚體內(nèi)的藥物代謝動(dòng)力學(xué)研究 [J].海洋科學(xué),2001,25(2):35-38.
Wang Q,Sun X T,Liu D Y,et al.Pharmacokinetics study of sulfamthazine in perch [J].Marine Sciences,2001,25(2):35-38.(in Chinese)
[9] 袁科平,艾曉輝.磺胺甲噁唑在羅非魚體內(nèi)的藥代動(dòng)力學(xué)及組織濃度研究 [J].水利漁業(yè),2008,28(3):25-27.
Yang K P,Ai X H.A study on pharmacokinetics and tissue concentrations of sulfamethoxazole in tilapia [J].Reservoir Fisheries,2008,28(3):25-27.(in Chinese)
[10] 鄭宗林,劉鴻艷,黃 輝,等.復(fù)方新諾明在羅氏沼蝦中的藥代動(dòng)力學(xué)和組織分布 [J].廣東海洋大學(xué)學(xué)報(bào),2008,28(4):54-59.
Zheng Z L,Liu H Y,Huang H,et al.Pharmacokinetics,tissue distribution of sulfamethoxazole and trimethoprim inMacrobranchiumrosenbergii[J].Journal of Guangdong Ocean University,2008,28(4):54-59.(in Chinese)
[11] 盧彤巖,楊雨輝,徐連偉,等.達(dá)氟沙星在史氏鱘體內(nèi)藥物代謝動(dòng)力學(xué)比較研究 [J].水生生物學(xué)報(bào),2006,30(3):349-355.
Lu T Y,Yang Y H,Xu L W,et al.The pharmacokinetic of danofloxacin in healthy and diseased acipenser schrenckii infected byAeromonashydrophila[J].Acta Hydrobiologica Sinica,2006,30(3):349-355.(in Chinese)
[12] 司力娜,陳 琛,李紹戊,等.恩諾沙星在金鱒和哲羅鮭魚體內(nèi)的藥代動(dòng)力學(xué)比較 [J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2011(6):157.
Si L N,Chen C,Li S W,et al.Comparative pharmacokinetics of enrofloxacin in golden trout and taimen [J].Jiangsu Agricultural Sciences,2011(6):157.(in Chinese)
[13] 汪文選,盧彤巖,王 荻,等.兩種水溫條件下恩諾沙星在鯽魚體內(nèi)的藥動(dòng)學(xué)比較 [J].黑龍江畜牧獸醫(yī),2010(3):63.
Wang W X,Lu T Y,Wang D,et al.Comparative pharmacokinetics of enrofloxacin in grass carp at different temperatures [J].Heilongjiang Animal Science and Veterinary Medicine,2010(3):63.(in Chinese)
[14] 艾曉輝,劉長征,周運(yùn)濤.不同水溫和給藥方式下磺胺甲噁唑在草魚體內(nèi)的藥動(dòng)學(xué)研究 [J].水生生物學(xué)報(bào),2005,29(2):210-214.
Ai X H,Liu C Z,Zhou Y T.A study on pharmacokinetic of sulphamethoxazole in grass carp at different temperatures and administration regimes [J].Acta Hydrobiologica Sinica,2005,29(2):210-214.(in Chinese)
[15] Abedini S,Namdari R,Law F C P.Comparative pharmacokinetics and bioavailability of oxytetracycline in rainbow trout and chinook salmon [J].Aquaculture,1998,162(1):23-32.
[16] Gaunt P S,Langston C,Wrzesinski C,et al.Single intravenous and oral dose pharmacokinetics of florfenicol in the channel catfish (Ictaluruspunctatus) [J].Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics,2012,35(5):503-507.
[17] Liang J,Li J,Zhao F,et al.Pharmacokinetics and tissue behavior of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in turbotScophthalmusmaximusat two water temperatures [J].Chinese Journal of Oceanology and Limnology,2012,30:644-653.
[18] 馮淇輝.獸醫(yī)藥物代謝動(dòng)力學(xué) [M].北京:科學(xué)出版社,1987.
Feng Q H.Veterinary pharmacokinetic [M].Beijing:Science Press,1987.(in Chinese)
[19] 魏鳳環(huán),王永剛,羅佳波.藥動(dòng)學(xué)多峰現(xiàn)象研究概況 [J].中國藥學(xué)雜志,2005,40(23):1772-1774.
Wei F H,Wang Y G,Luo J B.The phenomenon research of pharmacokinetic multimodal [J].Chinese Pharmaceutical Journal,2005,40(23):1772-1774.(in Chinese)
[20] 劉秀紅,王 群,李 健.氯霉素在牙鲆體內(nèi)的藥代動(dòng)力學(xué)及殘留消除規(guī)律研究 [J].集美大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2003,8(4):305-310.
Liu X H,Wang Q,Li J.Studies on pharmacokinetics and the elimination regularity of chloranphenicol residues inParalichthysolivaceus(T&S)invitro[J].Journal of Jimei University:Natural Science,2003,8(4):305-310.(in Chinese)
[21] 王 慧. 噁喹酸在養(yǎng)殖牙鲆(Paralichthysolivaceus) 體內(nèi)的殘留消除規(guī)律研究 [D].青島:中國海洋大學(xué),2006.
Wang H.Studies on the residue and elimination of oxolinic acid in cultured flounder(Paralichthysoliuaceus) [D].Qingdao:Ocean University of China,2006.(in Chinese)
Pharmacokinetics of compound sulfamethoxazole in crucian carp
HAN Bing1,2,YANG Hong-bo1,2,WANG Di1,LU Tong-yan1
(1HeilongjiangRiverFisheriesResearchInstitute,ChineseAcademyofFisherySciences,Harbin,Heilongjiang150070,China; 2CollegeofFisheriesandLifeScience,ShanghaiOceanUniversity,Pudong,Shanghai201306,China)
【Objective】 This paper studied the pharmacokinetics of compound sulfamethoxazole in crucian carp(Carassiusauratus) to provide theoretical basis for designing reasonable medication scheme.【Method】 After oral administration of compound sulfamethoxazole (100 g containing 8.33 g SMZ and 1.67 g TMP) suspension liquid with a dosage of 500 mg/kg to crucian carps with weight of (68.18±14.68) g,plasma,muscle,liver and kidney samples were collected at 0.25,0.5,0.75,1,1.5,2,4,6,8,12,24,36,48,and 72 h,respectively.The samples were measured by high-performance liquid chromatography-ultraviolet method (HPLC-UV) and the pharmacokinetic parameters were obtained by 3p97 software.【Result】 The pharmacokinetics of trimethoprim(TMP) in plasma,muscle,and kidney were in line with the two-compartment open model with first-order absorption and the pharmacokinetics in liver was best described by one-department open model with first-order absorption.The pharmacokinetics of sulfamethoxazole (SMZ) in plasma,muscle,liver and kidney were best described by the two-compartment open model with first-order absorption.【Conclusion】 The two main components of compound sulfamethoxazole were well absorbed and widely distributed.TMP was absorbed more rapidly and eliminated more slowly than SMZ.
HPLC-UV;compound sulfamethoxazole;crucian carp;pharmacokinetic
2013-10-22
公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(xiàng)(201203085);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)(CARS-46)
韓 冰(1989-),男,山東德州人,在讀碩士,主要從事漁藥藥理及殘留檢測(cè)技術(shù)研究。E-mail:h_bing1022@163.com
盧彤巖(1967-),女,黑龍江哈爾濱人,研究員,博士,主要從事水產(chǎn)動(dòng)物病害研究。E-mail:lutongyan@hotmail.com
時(shí)間:2015-01-19 09:19
10.13207/j.cnki.jnwafu.2015.03.026
S948
A
1671-9387(2015)03-0013-07
網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/61.1390.S.20150119.0919.026.html