Generic Lithium
リチウム
| 有効成分 | 炭酸リチウム(またはリチウムクエン酸塩) |
|---|---|
| 行動のメカニズム | ナトリウムのインフラックスを阻害し、GABAergic活動を強化することによって神経の興奮性を調節します;細胞内インシトール単リン酸塩を減らします. |
| 共通の線量 | 典型的に600-1200 mg/日は分かれる線量の炭酸塩、血清のレベル0.6-1.0mmol/Lを向けます. |
| どのような用途に使われていますか? | 双極性障害(躁エピソード)の治療と治療耐性のうつ病の補助として. |
| 撮影の重要な情報 | 血清のリチウム レベルは規則的に監視されなければなりません;食糧と線量を取って下さい;十分な水和を維持して下さい. |
| 一般的な副作用 | 振戦、ポリ尿素、体重増加、吐き気、疲労. |
| 深刻なリスク | リチウム毒性、心不整脈、腎不全、甲状腺機能不全. |
| インタラクション | NSAID、利尿薬、ACE阻害薬によるレベルアップ、CYPを誘発する薬による効果の減少. |
| 禁忌症 | 重度の腎または心疾患、甲状腺疾患、妊娠(第一期)、母乳育児. |
| 法的ステータス | 処方箋だけ薬 (予定されていない, 処方薬として規制). |
リチウムの概要
リチウムの作用の定義とメカニズム
リチウムは、口腔錠または精神科の治療のためのカプセルに処方される金属元素です。 主に、マニカルエピソードの重症度と頻度を減らすことによって、双極性障害を管理するために処方されます。 細胞内ナトリウム濃度の調節によるニューロンの興奮性を安定させる薬剤。 このアクションは、脳内の神経伝達を阻害し、過剰活性励起経路を弱める機能を強化します。 その結果、患者は、よりバランスの取れた気分を経験し、衝動を減少させ、睡眠を伴う周期の規制を改善しました。 これらの生理学的変化の累積的効果は、リチウム療法に関連する気分安定化の治療上の利益に変換します.
リチウムの薬理的特性を理解する
リチウムは気分安定装置として臨床的に使用される自然に発生するアルカリの金属です。 その薬理学的特性は、経口投与後の水および急速な吸収の高容性を含む。 薬は、体全体に広く分布し、神経組織に到達するために血液脳の障壁を交差させます。 リチウムの主な治療目的は、双極性障害における躁エピソードの頻度と重症度を減らすことです。 また、憂鬱なエピソードを防止し、長期にわたる治療に対する気分の安定性を維持することができます。 生物学的メカニズムは、inositolモノリン酸塩やサイクティックアデノシンモノリン酸塩などの細胞内秒のメッセンジャー経路の変化を含みます。 これらの経路を調節することにより、リチウムは神経伝達物質の放出と神経透過性に影響を及ぼし、気分規制に貢献します。 薬理学的特性と神経行動のこの組み合わせは、精神科治療の確立された役割を基礎としています.
リチウムで処理される条件
| 双極障害 | 典型的な線量:600-1200のmg/day;毎日2-3回;長期維持 |
|---|---|
| エピレプシー | 典型的な線量:300-600のmg/day;毎日2-3回;頻繁に慢性 |
| Adjunctiveの憂鬱 | 典型的な線量:300-600 mg/day;1-2日;可変的な持続期間 |
知っておくべきリチウムの副作用
知っておくべきリチウムの副作用
リチウムは、手の中で最も顕著である治療を引き起こす可能性があります。 一部のユーザーは、渇きと頻繁な排尿を増加させました。 水分保持の結果として体重増加が発生する可能性があります。 吐き気および時折胃のupsetは共通の早い副作用です。 疲労は低エネルギーの感じに導く開発できます。 認知の鈍さや低思考は、一部の患者によって報告されることがあります。 長期使用は甲状腺機能に影響を及ぼし、定期的な監視を必要とする場合があります.
リチウムを始める前に知っておくべきこと
リチウム療法はボディがより高い流動レベルに調節するので増加されたthirstおよび頻繁な排尿を引き起こすことができます。 一部の人々は、より高い用量でより顕著になるかもしれない軽度の手の振戦を経験します。 体重増加は、多くの場合、代謝と食欲の変化による多くの患者によって報告されます。 上昇したリチウム レベルは通常線量の調節と解決するわずかな混乱か記憶崩壊につながるかもしれません。 皮膚発疹やにきびのような噴火は、特に治療の最初の週の間に、ユーザーの少数民族に現れることができます。 リチウムは安全を維持するために規則的な血の監視を必要とする腎臓機能に影響を与えるかもしれません。 まれに、薬物が空腹時に取られるとき、金属味または消化管の不快感は特に起こるかもしれません.
リチウムに関連した一般的な反応
- 水酸化リチウムおよび水素ガスを形成する水との反応
- 塩酸と反応したときに塩化リチウムの形成
- リチウム金属は酸化リチウムを作り出すために酸素と反応します
- 上昇した温度の窒素との反応は窒化窒素を収穫します
- リチウムは炭酸リチウムを形成するために二酸化炭素と反応します
- 空気中の燃焼は酸化リチウムおよび窒化リチウムを作り出します
大量のエネルギーを蓄え、解放するリチウム独自の能力は、現代のポータブルパワーの礎石になりますが、その反応は慎重な処理と責任の処分を要求します。 ユーザーは、常にメーカー承認の充電器を採用し、極端な温度、物理的な損傷、または短絡に細胞を露出しないようにする必要があります。 電池を部分的な充満(およそ40-60 %)で保ち、乾燥した場所は寿命を延長し、容量の損失の危険を減らすのを助けます。 電池が膨張、過熱、または異常な電圧低下の徴候を示すとき、それはすぐに退職し、認定されたリサイクル施設に取らなければならない。 大規模なアプリケーションでは、堅牢なバッテリー管理システムと定期的な健康監視を実施することで、故障を防ぎ、安全な運用を保証します。 最後に、輸送およびリサイクルのローカル規制について知ったまま、リチウムのメリットは、安全や環境を妥協することなく楽しめます。 これらの慣行に従って、ユーザーは、リチウムベースの技術に関連する危険を最小限に抑えながら、パフォーマンスを最大化することができます.
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| 航空便サービス 配信 | 14-21 日 | 10$ | トラッキング#入手可能 4 日 |
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