Antyarytmiczne

 0    63 fiszki    dofarm
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Na co działają lek klasy I wg Vaughan-Williams'a
rozpocznij naukę
blokery kanałów sodowych
Na co działają lek klasy II wg Vaughan-Williams'a
rozpocznij naukę
beta-blokery
Na co działają lek klasy III wg Vaughan-Williams'a
rozpocznij naukę
wydłużają repolaryzację, blokują kanały potasowe
Na co działają lek klasy IV wg Vaughan-Williams'a
rozpocznij naukę
blokują kanały wapniowe
Jaki mają efekt metaboliczny leki klasy Ia
rozpocznij naukę
hamują szybkość depolaryzacji, zwalniają przewodzenie stanu czynnego, wydłużają potencjał czynnościowy, mają ujemny efekt inotropowy, działają wagolitycznie
Gdzie stosowane są leki klasy Ia
rozpocznij naukę
trzepotanie/migotanie przedsionków, arytmie re-entry lub tachykardie komorowe
Jakich przedstawicieli klasy Ia znasz?
rozpocznij naukę
Chinidyna, Prokainamid, Dizopiramid
Jakie zmiany w EKG wywołują leki Ia?
rozpocznij naukę
wydłużenie PR i zespołu QRS
Dizopiramid - efekty dodatkowe
rozpocznij naukę
blok kanałów wapniowych i działanie antycholinergiczne
Jakie interakcje wywołują leki klasy Ia
rozpocznij naukę
hamują działanie amiodaronu
Prokainamid - działania niepożądane
rozpocznij naukę
obajawy tocznia rumieniowatego
Jaki mają efekt metaboliczny leki klasy Ib
rozpocznij naukę
hamują szybkość depolaryzacji, minimalnie zmieniają przewodzenie stanu czynnego, lekko skracają potencjał czynnościowy
Jaki mechanizm mają leki lkasy Ib
rozpocznij naukę
słabo wpływają na tk nieuszkodzoną, zmniejszają automatyzm kk Purkinjego, zwiększają próg migotania komór, po większych dawkach - hamują przewodnictwo, hamują późną depolaryzację następczą po digoksynie
Przedstawiciele klasy Ib
rozpocznij naukę
Lidokaina, meksyletyna, fenytoina
Lidokaina - wskazania
rozpocznij naukę
tachykardia komorowa - działa szybko, nie wpływa na AV i siłę skurczu. Ib
Lidokaina - iterakcje
rozpocznij naukę
wzrost metabolizmu - izoprenalina, fenytoina, fenobarbital. spadek metabolizmu - propranolol, cymetydyna. Ib
Meksyletyna -działania niepożądane
rozpocznij naukę
nudności, oszołonienie/drżenie. Ib
Fenytoina - wskazania
rozpocznij naukę
VT, arytmie po digoksynie. Ib
Fenytoina - interakcje
rozpocznij naukę
warfaryna - spadek INR, wzrost efektu werapamilu - wypieranie z albumin. Ib
Fenytoina - działania niepożądane
rozpocznij naukę
hipotensja, przerost dziąseł, rumienie. Ib
Jakie zmiany w EKG wywołują leki Ib?
rozpocznij naukę
niewielkie skrócenie odstępu QT, jako jedyne z grupy I nie wpływają na zespół QRS
Gdzie stosowane są leki klasy Ib
rozpocznij naukę
arytmie komorowe związane z zawałem
Jaki mają efekt metaboliczny leki klasy Ic
rozpocznij naukę
hamują szybkość depolaryzacji, wydłużają przewodzenie stanu czynnego.
Klasa Ic - przedstawiciele
rozpocznij naukę
flekainid, propafenon
Klasa Ic - zmiany w EKG
rozpocznij naukę
wydłużenie PR i QRS. dodatkowo propafenon wydłuża odstęp QT
Klasa Ic - mechanizm działania
rozpocznij naukę
hamują patologiczny automatyzm ektopowy, hamują przewodzenie w AV i komorach. Ogólnie są dość niebezpieczne
Propafenon - dodatkowe działaina
rozpocznij naukę
ujemny efekt inotropowy, wydłużenie okresu refrakcji. Ic
Flekainid - działania niepożądane
rozpocznij naukę
ujemny efekt inotropowy, efekt proarytmiczny w 5-12%. Ic
Gdzie stosowane są leki klasy Ic
rozpocznij naukę
trzepotanie/migotanie przedsionków, jeśli nie ma zmian morfologicznych w sercu
Jaki mają efekt metaboliczny leki klasy III
rozpocznij naukę
wydłużają potencjał czynnościowy i okres refrakcji
Gdzie stosowane są leki klasy III
rozpocznij naukę
arytmie nadkomorowe i komorowe
Które z AKW nie są zaliczane do lekó antyarytmicznych
rozpocznij naukę
pochodne dihydropirydynowe
Klasa II - przedstawiciele (6)
rozpocznij naukę
propranolol, metoprolol, atenolol, nadolol, esmolol, D, L-Satolol (ten też III)
Klasa II - działanie na AV
rozpocznij naukę
zwiększają efektywną refrakcję przewodzenia w AV
Klasa II - a wysiłek
rozpocznij naukę
redukują arytmie związane z wydzielaniem katecholamin
Klasa II a zawał
rozpocznij naukę
redukują ryzyko ponownego zawału i nagłej śmierci sercowej po zawale (hamują przebudowę serca)
Klasa II a arytmie re-entry
rozpocznij naukę
zmniejszają arytmie re-entry w węźle AV, kontrolują szybkość przewodzenia do komór w tachykardiach przedsionkowych
Propranolol - zastosowanie (3)
rozpocznij naukę
tachykardie komorowe (re-entry, ektopowe), tachykardie zatokowe (tyreotoksykoza), VT wywołane wysiłkiem
Propranolol - interakcje
rozpocznij naukę
werapamil - hipootensja, blok serca, niewydolność LK
Propranolol - działania niepożadane
rozpocznij naukę
uwaga na cukrzycę i astmę (propranolol nie jest kardioselektywny), efekt na OUN, spadek BP - działanie na ukłąd RAA
Klasa III - mechanizm (3)
rozpocznij naukę
przedłużają repolaryzację, przedłużają potencjał czynnościowy. Nie wpływają na kurczliwość lub ją lekko zwiększają
Klasa III - przedstawiciele (6)
rozpocznij naukę
amiodaron, dronedaron, sotalol, bretylium, N-acetylo Prokainamid, ibutylid
Amiodaron - farmakokinetyka
rozpocznij naukę
T0,5 = 54d, b. duża V dystrybucji, kumuluje się, metabolizowany w wątrobie. III
Amiodaron - działania niepożądane (11)
rozpocznij naukę
nadwrażliwość skóry na śwaitło, szary kolor, zaburzenia tarczycy, zwłóknienie płuc, depozyty w rogówce, zaburzenia GIS, torsade de pointes, blok serca, koszmary, zaburzenia fx wątroby, interakcje z warfaryną i digoksyną
Jaka jest różnica między D- a L- satololem
rozpocznij naukę
d-satolol jest selektywnym blokerem kanałów potasowych, zwiększającym ogólną śmiertelność. L-enancjomer jest nieselektywnym beta-blokerem
Klasa IV - przedstawiciele
rozpocznij naukę
diltiazem, werapamil
Klasa IV - mechanizm
rozpocznij naukę
blokowanie kanałów Ca typu L
Werapamil - zastosowanie
rozpocznij naukę
arytmie nadkomorowe. przy komorowych => zapaść!
Werapamil -efekt
rozpocznij naukę
wydłuża przewodnictwo i stan refrakcji w węźle AV. Zwalnia rzewodnictwo w SA
Werapamil - działania niepożądane (4)
rozpocznij naukę
NS, zaparcia, bradykardia, nudności
Jakie znasz leki antyarytmiczne spoza klasyfikacji Vaughan-Williams'a
rozpocznij naukę
Adenozyna, Digoksyna
Adenozyna - mechanizm działania
rozpocznij naukę
pobudza rec. adenozynowe, zwalnia przewodnictwo przez AV
Adenozyna - zastosowanie
rozpocznij naukę
Nagłe SVT, diagnoza tachyarytmii komorowych
Adenozyna - efekty (4)
rozpocznij naukę
zwiększa napięcie n. X, anty-adrenergiczne, hamuje prąd Ca do komórkowy, nasila przewodnictwo K => hiperpolaryzacja
Adenozyna - EKG
rozpocznij naukę
zwolnienie przewodnictwa AV
Adenozyna - kinetyka
rozpocznij naukę
metabolizowana w śródbłonku i erytrocytach. T0,5 <10s
Digoksyna -mechanizm
rozpocznij naukę
hamowanie Na/K-ATPazy, wzrost napięcia n. X, efekt inotropowy+, wydłuża okres refrakcji => zwolnienie AV
Digoksyna - zmiany w EKG
rozpocznij naukę
wydłużenie PR, obniżenie ST, skrócenie QT
Digoksyna - interakcje
rozpocznij naukę
warfaryna - spadek INR, wzrost c digoksyny przez: chinidyna, amiodaron, werapamil, spironolakton, spadek wydolnosci nerek, spadek c K, wzrost c Ca
Digoksyna - toksyczność
rozpocznij naukę
nudności/wymioty, senność, zaburzenia widzenia, blok AV, SVT, VT (opóźniona depolaryzacja następcza)
Digoksyna -leczenie zatrucia
rozpocznij naukę
p.o.: węgiel, płukanie żołądka. blok AV - rozrusznik/atropina. SVT - fenytoina/beta-bloker. VT - lidokaina lub fenytoina
Iwabradyna - działanie
rozpocznij naukę
hamuje kanały f => zwolnienie depolaryzacji spoczynkowej SA => zwolnienie rytmu zatokowego
Iwabradyna - efekt kliniczny
rozpocznij naukę
nie zmniejsza śmiertelności. zmniejsza częstość hospitalizacji, poprawia perfuzję mm. sercowego.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.