Avsnitt 4_Parenteralia Flashcards

1
Q

Parenteral administrering

A

Parenteral administrering
Ursprunglig betydelse: Para enteron (“vid sidan av tarmen”)

Parenteral = Vid sidan av tarmen, i då tiden, kallade man all beredning som inte intas via mun för parenteral

Modern betydelse: Definieras av administreringssättet

Ph Eur: Parenteralia administreras på något av följande sätt:
1- Injektion
2- Infusion
3- Implantation

Alla 3 sätten ovan ska vara sterila.
Total krav: Allt parenteralt ska vara sterilt
Med de 3 vägar, penetrerar man huden eller skikt i kroppen.

Kräver kanyl, nålsystem, applikator eller annan anordning som penetrerar hud eller annan yttre barriär.

Alla de hjälpmedlen (Kanyl och nålsystem) är viktiga, för att man kan själv injicera (För exempelvis diabests patienter).

Def. Ph Eur: Parenterala beredningar är sterila beredningar avsedda att administreras genom injektion, infusion eller implantation i människa eller djur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Parenteral administrering: Kan administreras via 2 vägar:

A

Parenteral administrering: Kan administreras via 2 vägar:

1- Tillförsel till blod (vaskulär): I blod och lymfa (Lymfvätska)

  • I ven (intravenös)
  • I artär (intraarteriell)

2- Tillförsel till organ eller anatomiskt hålrum (kroppshåla): Direkt i organ, t.ex urinblåsa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Parenteral administreringsvägarna:
Tillförsel till

A

Parenteral administreringsvägarna:
Tillförsel till organ eller anatomiskt hålrum, ex:

1- I muskel (intramuskulär)
2- I hud (intradermal, subkutan)
3- I led (intraarteriell)
4- I hjärta (intarkardiell): Med akut terapi
5- I öga (oftalmiska injektioner, t.ex intravitreal): OBS! Ögon LM är inte injektioner.
6- I likvor (intralumbal)
7- I bukhåla (Intraperitoneal)

Ovan är latinska benämningar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vanligaste parenteral administreringsvägarna

A

Vanligaste parenteral administreringsvägarna:

1- Intravenös
Ven: Som leder blodet tillbaka till hjärtat.

2- Subkutan: Under huden. I hudens olika skikt.

3- Intramuskulär: I muskeln

Nålsystem och teknik styr var någonstans man injicerar:
1- Intradermal: 10 till 15 graders vinkel
2- Subkutan: 45 graders vinkel
3- Intramuskulär: 90 graders vinkel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Användning av parenteral administrering (Skäl till att parenteral administrering är vanlig):
Möjligheter:

A

Användning av parenteral administrering (Skäl till att parenteral administrering är vanlig):
Möjligheter:

1- Hög biotillgänglighet (vid intravaskulär injektion av lösning = 100%): Särskilt LM som metaboliseras i högre grad, eller som ej kan passera biologiska barriär (T.ex biologiska LM, peptider)

2- Snabb effekt - särskilt viktigt vid akut terapi (intravaskulär injektion eller injektion direkt i målorgan)

3- Varierande duration (depåpreparat för injektion men också genom tillsats av läkemedel till infusionsvätskor)

4- Enkelt variera doseringen (barn-vuxna-äldre)

5- Administrering till medvetslösa patienter

6- Bra för ämnen som är svåradministrerade på annat sätt pga metabolism eller låg permeabilitet över biologiska barriärer

7- Lokaliserad terapi (målstyrd frisättning, intraarteriell administrering): Med injektion lokaliserar man injektionen till speciella platser i vissa organ eller artär som leder blodet till organen (t.ex Vid behandling av lever cancer).

8- Kombinera vätsketerapi med läkemedelsbehandling (intravenös infusion)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Risker med parenteral administrering:
Risker / Svårigheter:

A

Risker med parenteral administrering:
Risker / Svårigheter:

1- Irreversibel administrering

2- Smärta (mycket nerver i huden) och risk för bristande följsamhet till ordination: Smärta risken är besvärlig för vaccin kampanjer.

3- Kräver ofta sjukvårdspersonal för administrering (undantag fr.a. subkutan injektion vid kronisk terapi)

4- Risk för kontamination (mikrober, partiklar)

5- Hållbarhet i lösning (injektionsmediciner vanligen vattenbaserade vilket påverkar kemisk hållbarhet)

6- Varierade upptag beroende på val av muskel och vaskularisering av denna (ex fysisk aktivitet, hjärtinsufficiens)

7- Lokala skador och blödningar (inkl. kärlirritation vid infusioner (tromboflebit)): kärlirritation är svår för patienter som står på kronisk behandling.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Allmänna säkerhetskrav på parenterala beredningar

A

Allmänna säkerhetskrav på parenterala beredningar:

1- Sterila – fria från levande organismer
Ex på kontrollmetod: Mikrobiologiska tester, vanligen provtagning följt av odling.

Prover tas från parenterala beredningar och odlas för att upptäcka eventuella levande mikroorganismer. Om mikroorganismer växer upp från provet indikerar det att beredningen inte är steril.

2- Fria från synliga (visible) oönskade partiklar och specificerat antal av osynliga (sub- visible) partiklar

Ex på kontrollmetod:

 Visible particles: Visuell inspektion (vid tillverkning genom speciell syningsstation): Beredningen inspekteras visuellt för att upptäcka synliga oönskade partiklar såsom partiklar av glas, fibrer eller andra föroreningar.

 Sub-visible particles: Partikelstorleksanalys – Ex. ”electrical sensing zone” metod, ljusspridning: Metoder som “electrical sensing zone” eller ljusspridning används för att mäta och analysera storleken på partiklar i beredningen, även de som är för små för att ses med blotta ögat.

3- Fria från pyrogener och endotoxiner: Pyrogener och endotoxiner kan ge upphov till feber. Främmade oönskade substanser som kan ge upphov till feber.

Ex på kontrollmetod:

 Pyrogentest: Limulus (LAL)-test - kemisk test: Kemiskt test för att detektera närvaro av endotoxiner, som är toxiska föreningar som finns i bakteriecellväggar. Testet använder en komponent från blodet hos hästskokräftor för att reagera med endotoxiner och producera en mätbar reaktion.

 Kanintest (feberreaktion) – biologisk test: Man utför djur försök: Biologiskt test där en beredning injiceras i en kanin och temperaturen övervakas för att detektera eventuella feberreaktioner, vilket indikerar närvaro av pyrogener.

4- Isotona: Bör ligga nära blodets osmolalitet.
Ex på kontrollmetod:
Osmometrisk mätning: Mäter koncentrationen av lösta partiklar eller osmolaliteten i beredningen för att säkerställa att den är isotons med kroppsvätskor.

5- Isohydriska (pH 3-9): Ju mer man avviker från blodets osmolalitet och isohydriska, blir det smärtsam och orsakar skada på organ och blodkärl
Ex på kontrollmetod:
pH-metrisk mätning: Mäter pH-värdet i beredningen för att säkerställa att det är inom det önskade intervallet för att undvika smärta och skada vid injektion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Parenterala läkemedelsformer (Ph Eur)

A

Parenterala läkemedelsformer (Ph Eur)

1- Injektionslösning

2- Infusionslösning

Ovan 2 är vanliga vätskor att införa/injicera. Kan vara i lösning eller i dispersa system

3- Injektions- och infusionskoncentrat: Dessa koncentrat innehåller vanligtvis höga nivåer av det aktiva läkemedlet och kan spädas ut innan administrering beroende på den specifika doseringsrekommendationen och administreringsmetoden.

4- Pulver för injektion och infusion

5- Gel för injektion

6- Implantat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Fysikalisk system för parenteraila

A

Fysikalisk system för parenteraila:

1- Flytande:
Lösningar: En lösning är en homogen blandning av två eller flera komponenter där det lösta ämnet är jämnt fördelat i lösningsmedlet. Lösningar är vanligtvis transparenta

Emulsion: Emulsioner kan vara oljedroppar i vatten (O/W) eller vattendroppar i olja (W/O).

Kolloider: Kolloider är blandningar där partiklar av en fas (ofta fasta) är jämnt fördelade i en annan fas (ofta vätska). Partiklarna är större än molekylstorleken men mindre än 1 mikrometer.

Suspension: Partiklarna i suspensioner är vanligtvis större än 1 mikrometer och kan sedimentera eller avsättas om de lämnas obevakade under en längre tid. Medan kolloida förflyttar dem sig.

Emulsion och suspension är grova dispersa system.

1 mikrometer är skillnad mellan kolloider och de andra 2 systemen

2- Halvfasta: Geler som är vattenbaserade system som är mjuka system
Geler

3- Fasta: Som inplanteras i kroppen
Fasta kroppar med varierande uppbyggnad

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Fysikaliska system för vanligaste administreringsvägar
Med volymer

A

Fysikaliska system för vanligaste administreringsvägar:

1- Intravenös
Fysikaliska system:
 Vattenlösningar
 o/v-emulsioner: Används för att få lipider i kroppen
Volymer:
Från någon ml till någon liter:
Injektion < 15 ml
Infusion > 15 ml

2- Intramuskulär: Injicerar olika fysikaliska system, såsom suspensioner, emulsion (v/o och o/v) —> Små volymer
Fysikaliska system
 Vattenlösningar
 Vattensuspensioner
 Emulsioner
 Oljelösningar
 Oljesuspensioner
Volymer:
Injektion < 2-4 ml

3- Subkutan
Fysikaliska system
 Vattenlösningar
 Vattensuspensioner
 o/v-emulsioner
 Implantat
Volymer: Små volymer
Injektion < 2 ml eller implantation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hjälpämnen

A

Hjälpämnen

1- Lösningsmedel (med vatten blandbara vätskor; Vegetabiliska oljor): Vatten är vanligaste, men även vätskor som är blandande med vatten.

2- Antioxidationsmedel: När lösningar innehåller grupper som är känsliga för hydrolys.

3- pH-justering (starka syror-baser, buffertar): Man väljer starka syror och baser, för att man vill ha liten buffert effekt för att få snabb anpassning till pH.
Om berednings pH avviker från blodet fysiologiska pH orsakar det smärta.
pH justering för att beredning ska vara hållbar, om den är hydrolys känslig. När man infunderar en lösning, får man en lokal inflammation.

4- Ytaktiva ämnen (solubilisator, vätmedel, emulgeringsmedel)

5- Konserveringsmedel

6- Viskosistetshöjare

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hjälpämnen:
Hydrofil

A

Hjälpämnen:

Hydrofil lösningsmedel:
Etanol
Glycerol
Polyetylglycol 400
Propylensglycol

Emulgator:
Lecitin

Isotonisk givande lösning:
Natriumklorid
Glukos

Antioxidant:
Askorbinsyra (Vitamin C): Antioxidant: Askorbinsyra (Vitamin C), den kan även vara LM. Men i detta fall används den som antioxidant
Natriumpyrosulfit

Komplexbindare:
Natriumedetat

pH-justering:
HCl
NaOH

Buffert:
Citrat
Acetater
Fosfater

Konserveringsmedel:
Fenol
Kolesterol
Parahydroxibenzosyreestrat
Benzylalkohol
Thiomersal

Viskositethöjare medel:
Metylcellulosa
Natriumcarboxymetylcellulosa
Gelatin
Glycerol
Polyetylenglycerol 4000

OBS! Etanol är vävnadskadad, därför låga konc. av dessa substanser, förutom lösningar med halt 25% maximum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Läkemedelsfrisättning

A

Läkemedelsfrisättning

  • Momentan (utan absorptionsfas, ex. intravenös)
  • Depå (med absorptionsfas, ex. intramuskulär): Injiceras i en muskel, där API lämnar depån och kommer i omkringliggande vävnad och den kan transportera till blodkärlsväggen.

Frisättning från läkemedelsdepå —> Transport (diffusion) i omkringliggande vävnad —> Transport genom blodkärlsvägg eller lymfkärlsvägg

Frisättningen från LM depå är det hastighetsbestämmande steget.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Frisättningsmekanismer från läkemedelsdepå: Man kan påverka frisättning från läkemedelsdepå via:

A

Frisättningsmekanismer från läkemedelsdepå: Man kan påverka frisättning från läkemedelsdepå via:

1- Upplösning (löslighet, partikelstorlek): Driftkraften för depå upplösningen är substansens löslighet och partikel storlek. Frisättningen av ett läkemedel från en depå kan påverkas av dess löslighet och partikelstorlek. Om läkemedlet är dåligt lösligt i den omgivande vätskan kan det resultera i en långsammare frisättning. Att minska partikelstorleken kan öka det totala ytan för läkemedelspartiklarna och därmed öka hastigheten på upplösningen och frisättningen.

2- Diffusion (koncentration läkemedel i vehikel, viskositet och volym olja): Diffusion är en viktig mekanism för frisättning av läkemedel från depåer. Koncentrationen av läkemedlet i vehikeln (den substans som läkemedlet är löst eller suspenderat i), viskositeten på vehikeln och volymen av olja (om en oljefas används) kan alla påverka hur snabbt läkemedlet diffunderar ut ur depån och når den omgivande miljön för absorption.

3- Fördelning (fördelningskoefficient o/v): Fördelningskoefficienten mellan olja och vatten (o/v) kan påverka hur väl ett läkemedel fördelas mellan depån och den omgivande vätskan. Om ett läkemedel har en hög fördelningskoefficient till oljefasen kommer det att stanna längre i depån och därmed frisättas långsammare, medan en hög fördelningskoefficient till vattenfasen kan främja snabbare frisättning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Primärförpackning
Krav:

A

Primärförpackning

Krav:
1- Transparent
2- Hållfast
3- Impermeabel
4- Kemiskt inert
5- Kompatibel med beredningen
6- Tåla sterilisering
7- Låg vikt, låg kostnad
8- Miljövänlig

Krav på primärförpackning för att förpackning material kan påverka innehållet och absorberar LM till ytan eller släppa ifrån sig substanser. Förpackningen ska vara transparent, för att undersöka partikelfrihet.

Vanligaste typer:
1- Flaskor (injektion, infusion)
2- Infusionspåsar
3- Ampuller
4- Cylinderampull (för egen-injektion med injektionspenna el. dyl.)

En cylinderampull är en typ av förpackning som vanligtvis används för att förvara och administrera flytande läkemedel. Den är vanligtvis tillverkad av glas och har formen av en cylinder med en smal hals. Halsen är ofta förseglad med en gummipropp eller ett tättningsmedel för att förhindra läckage eller kontaminering av läkemedlet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vanligaste förpackningsmaterial

A

Vanligaste förpackningsmaterial

1- Glas:
Är inert.
Släpper ifrån sig joner (såsom Na+), den kan plocka upp protoner och påverka pH.
Är inte permeabel: Ogenomtränglig för gaser och vätskor, vilket gör det idealiskt för förvaring av flytande läkemedel.
Kan splittra sönder (En nackdel).
Vanligt för infusionsvätskor.

2- Plast:
För att kunna släppa produkter ifrån höga höjder (Vid krig t.ex).
Vanligt förekommande, men den är permeabel för gaser.
Kan släppa ifrån sig partiklar.

3- Gummi:
Inte så vanligt vid tillverkning av förpackningar
Används för att penetrera flaskan: Används ofta för att tillhandahålla en tätning mellan stopparen och flaskhalsen för att förhindra läckage eller kontaminering.

17
Q

Exempel på komposition
Adrenalin Bradex: Adrenalin, 1 mg/ml

A

Exempel på komposition
Adrenalin Bradex: Adrenalin, 1 mg/ml

Läkemedelsform: Injektionsvätska
Fysikaliskt system: Lösning (med pH på 2,8-3,6 och en osmolalitet på 250-280 mOsm/kg - osmolalitet isoton vätska: Ca 300 mOsmol/L): Denna lösning är sur.
Förpackning: Ampull, 1 mL: Gjord av glas
Administrering: Intravenöst eller intramuskulärt

Hjälpämnen:
1- Natriumklorid – Osmolalitet: För att få rimlig osmolalitet
2- Saltsyra – pH-justering
3- Natriumhydroxid – pH-justering
Båda HCl och NaOH är till för att justera pH.

4- Natriummetabisulfit (E223) - Antioxidationsmedel: Med tanke på att Adrenalin är oxidationskänslig.

5- Vatten för injektionsvätskor - Lösningsmedel

18
Q

Exempel på komposition
Depo-Medrol cum lidocain 40 mg/ml + 10 mg/ml (metylprednisolonacetat och lidokain)

A

Exempel på komposition
Depo-Medrol cum lidocain 40 mg/ml + 10 mg/ml (metylprednisolonacetat och lidokain): Substansen är en antiinflammatorisk substans. Lidokain finns i kompositionen för att få mindre smärtsam injektion.

Läkemedelsform: Injektionsvätska
Fysikaliskt system: Suspension
Förpackning: Injektionsflaska, 1-50 mL
Administrering: intramuskulärt eller intraartikulärt

Hjälpämnen:
Bensylalkohol – Konserveringsmedel

Macrogol 3350 – Konsistensgivare (sedimentation, frisättningsreglering): Macrogol 3350 kan hjälpa till att förhindra eller minska sedimentation av partiklar genom att stabilisera suspensioner och förebygga att fasta partiklar sjunker till botten av behållaren.

Macrogol 3350 kan också användas för att reglera frisättningen av läkemedel från depåer eller formuleringar. Genom att påverka viskositeten och konsistensen hos den aktiva substansen kan det bidra till att kontrollera hastigheten och graden av läkemedelsfrisättning

Natriumklorid – Osmolalitet
Miripiriumklorid - Vätmedel (Pyridinium, 4-metyl-1-tetradecyl-, klorid): Depo-Medrol cum lidocain är en suspension, därför krävs vätmedel.

Saltsyra / Natriumhydroxid – pH-justering

Vatten för injektionsvätskor - Vehikel: I läkemedelsindustrin syftar begreppet “vehikel” på en substans som används för att lösa upp, späda ut eller transportera en aktiv ingrediens eller ett läkemedel i en beredning.

OBS! I ett suspension: Har man oftast ytaktivt ämne.

19
Q

Exempel på komposition
Soluvit (vitaminer)

A

Exempel på komposition
Soluvit (vitaminer)

Vitaminer: Kan var oxidation och hydrolyskänsliga, därför har de pulver som läkemedelsform, men ska, vid administrering beredas i lösning.

Läkemedelsform: Pulver till infusionsvätska (gult pulver, osmolalitte i 10 ml vatten: ca 490 mosm/kg vatten; pH i 10 ml vatten: 5,8)

Fysikaliskt system: Pulver (rekonstitueras aseptiskt till lösning innan administering)
Förpackning: Injektionsflaska
Administrering: Intravenös (parenteral nutrition)

Hjälpämnen
Glycin (pH-reglering (buffert); stabilisator vid frystorkning): Gör att produkten är frystorkat
Dinatriumedetat – Metallkomplexbildare

Metylparahydroxibensoat – Antioxidationsmedel
Dinatriumedetat och Metylparahydroxibensoat uppfyller en viktig funktion för att vitaminer oxidation och hydrolyskänsliga.