Antibiotika: Porovnání verzí
Feedback

Z WikiSkript

(vlozen odkaz na akutne.cz)
 
(Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od 8 dalších uživatelů.)
Řádek 2: Řádek 2:
'''Antibiotika''' jsou látky, které inhibují růst (množení) mikroorganismů (''bakteriostatické''), nebo je usmrcují (''baktericidní''). Jsou produkovány [[bakterie]]mi nebo houbami. Účinné jsou i jejich (semi)syntetické deriváty. Ze širšího hlediska se k nim řadí i jiné antimikrobiální látky, tj. '''chemoterapeutika''' (syntetické substance) – [[sulfonamidy]] a [[chinolony]].
'''Antibiotika''' jsou látky, které inhibují růst (množení) mikroorganismů (''bakteriostatické''), nebo je usmrcují (''baktericidní''). Jsou produkovány [[bakterie]]mi nebo houbami. Účinné jsou i jejich (semi)syntetické deriváty. Ze širšího hlediska se k nim řadí i jiné antimikrobiální látky, tj. '''chemoterapeutika''' (syntetické substance) – [[sulfonamidy]] a [[chinolony]].


Rozdělení na bakteriostatické a baktericidní není zcela přesné, protože mnoho bakteriostatických antibiotik působí ve vyšších koncentracích rovněž baktericidně ([[chloramfenikol]]{{HVLP|vyhledej=chloramphenicol}} u [[meningokok]]ové infekce). Naopak některá baktericidní antibiotika neusmrcují určité bakterie ani ve vysokých koncentracích ([[peniciliny|penicilin G]] enterokoky). Jiným hlediskem je zařazení antibiotik do skupin podle farmakoterapeutického účinku: protistafylokoková, protipseudomonádová, antianaerobní, protituberkulozní aj.
Rozdělení na bakteriostatické a baktericidní není zcela přesné, protože mnoho bakteriostatických antibiotik působí ve vyšších koncentracích rovněž baktericidně ({{HVLP|[[chloramfenikol]]|vyhledej=chloramphenicol}} u [[meningokok]]ové infekce). Naopak některá baktericidní antibiotika neusmrcují určité bakterie ani ve vysokých koncentracích ([[peniciliny|penicilin G]] enterokoky). Jiným hlediskem je zařazení antibiotik do skupin podle farmakoterapeutického účinku: protistafylokoková, protipseudomonádová, antianaerobní, protituberkulozní aj.


{| class=wikitable
{| class="wikitable"
|+ '''Tab. č. 1 Rozdělení antibiotik podle intenzity účinku'''
|+'''Tab. č. 1 Rozdělení antibiotik podle intenzity účinku'''<ref name='lochman1998'>{{Citace
| typ = kniha
| příjmení1 = Lochmann
| jméno1 = Otto
| titul = Stručný průvodce léčbou antibiotiky a chemoterapeutiky
| vydání = 2
| místo = Praha
| vydavatel = BMS
| rok = 1998
| rozsah = 234
| isbn = -
}}
</ref>
|-
|-
! scope="col" | Bakteriostatická
! scope="col" |Bakteriostatická


! scope="col" | Baktericidní
! scope="col" |Baktericidní


|-
|-
|  
|
* [[Makrolidy]]
*[[Makrolidy]]
* [[Tetracykliny]]
*[[Tetracykliny]]
* [[Chloramfenikol]]
*[[Chloramfenikol]]
* [[Sulfonamidy]]
*[[Sulfonamidy]]
* [[Trimethoprim]]
*[[Trimethoprim]]
* [[Linkosamidy]]
*[[Linkosamidy]]
* [[Etambutol]]
*[[Etambutol]]
* [[Nitrofurantoin]]
*[[Nitrofurantoin]]


|  
|
* [[Betalaktamová antibiotika]]
*[[Betalaktamová antibiotika]]
** [[Peniciliny]]
**[[Peniciliny]]
** [[Cefalosporiny]]
**[[Cefalosporiny]]
** [[Monobaktamy]]
**[[Monobaktamy]]
** [[Karbapenemy]]
**[[Karbapenemy]]
* [[Aminoglykosidy]]
*[[Aminoglykosidy]]
* [[Bacitracin]]
* Peptidy
* [[Isoniazid]]
**[[bacitracin]]
* [[Metronidazol]]
**[[colistin]]
* [[Polymyxiny]]
**[[polymyxiny]])
* [[Pyrazinamid]]
*[[Isoniazid]]
* [[Chinolony]]
*[[Metronidazol]]
* [[Rifampicin]]
* [[nitrofurantoin]]
* [[Glykopeptidy]]  
*[[Pyrazinamid]]
** [[Vankomycin]]
*[[Chinolony]]
** [[Teikoplanin]]
*[[Rifampicin]]
*[[Glykopeptidy]]
**[[Vankomycin]]
**[[Teikoplanin]]
|}
|}


== Mechanismy účinku ==
==Mechanismy účinku==
[[Soubor:Antibiotics_action.svg|náhled|vpravo|Mechanismy účinku různých antibiotik]]
[[Soubor:Antibiotics_action.svg|náhled|vpravo|Mechanismy účinku různých antibiotik]]
Základním požadavkem na antibiotickou terapii je optimální antimikrobiální účinek za minimální toxicity na hostitele, tj. vysoká '''selektivita účinku'''. Toho lze dosáhnout několika způsoby:
Základním požadavkem na antibiotickou terapii je optimální antimikrobiální účinek za minimální toxicity na hostitele, tj. vysoká '''selektivita účinku'''. Toho lze dosáhnout několika způsoby:
# ovlivněním struktur nebo enzymatických procesů specifických jen pro mikroorganizmy (syntéza buněčné stěny),
# kumulací látky v mikroorganizmu s využitím specifických transportních mechanizmů (možné u [[tetracykliny|tetracyklinů]]).


{| class=wikitable
#ovlivněním struktur nebo enzymatických procesů specifických jen pro mikroorganizmy (syntéza buněčné stěny),
|+ '''Tab. č. 2 Rozdělení antibiotik podle mechanizmu účinku'''
#kumulací látky v mikroorganizmu s využitím specifických transportních mechanizmů (možné u [[tetracykliny|tetracyklinů]]).
 
{| class="wikitable"
|+'''Tab. č. 2 Rozdělení antibiotik podle mechanizmu účinku'''
|-
|-
| '''Inhibice syntézy buněčné stěny'''
|'''Inhibice syntézy buněčné stěny'''
| [[Peniciliny]], [[cefalosporiny]], [[monobaktamy]], [[karbapenemy]], [[vankomycin]], [[bacitracin]]
|[[Peniciliny]], [[cefalosporiny]], [[monobaktamy]], [[karbapenemy]], [[vankomycin]], [[bacitracin]]


|-
|-
| '''Porucha funkce cytoplazmatické membrány'''
|'''Porucha funkce cytoplazmatické membrány'''
| [[Amfotericin B]], azoly, polyeny, polymyxiny
|[[Amfotericin B]], azoly, polyeny, polymyxiny
|-
|-
| '''Inhibice syntézy bílkovin'''
|'''Inhibice syntézy bílkovin'''
| [[Aminoglykosidy|Aminoglykozidy]], [[chloramfenikol]], [[makrolidy]], [[tetracykliny]], [[linkosamidy|linkomycin]]
|[[Aminoglykosidy|Aminoglykozidy]], [[chloramfenikol]], [[makrolidy]], [[tetracykliny]], [[linkosamidy|linkomycin]]
|-
|-
| '''Inhibice syntézy nukleových kyselin'''
|'''Inhibice syntézy nukleových kyselin'''
| [[Sulfonamidy]], [[trimetoprim]], [[chinolony]], [[rifampicin]], pyrimetamin
|[[Sulfonamidy]], [[trimetoprim]], [[chinolony]], [[rifampicin]], pyrimetamin
|}
|}




=== Inhibice syntézy buněčné stěny ===
===Inhibice syntézy buněčné stěny===
[[Soubor:Gram_pozitivn%C3%AD.JPG|náhled|vpravo|Buněčná stěna G+ bakterií]]
[[Soubor:Gram_pozitivn%C3%AD.JPG|náhled|vpravo|Buněčná stěna G+ bakterií]]
[[Soubor:Gram negativní.JPG|náhled|vpravo|Buněčná stěna G- bakterií]]
[[Soubor:Gram negativní.JPG|náhled|vpravo|Buněčná stěna G- bakterií]]
Řádek 76: Řádek 92:
Buněčná stěna '''''gramnegativních mikroorganizmů''''' je odlišná. Skládá se z vrstvy peptidoglykanů (slabší než u grampozitivů) doplněné o '''zevní fosfolipidovou membránu''', která může bránit průniku hydrofilních antibiotik (penicilinu G) k vazebnému proteinu. Hydrofilní antibiotika ovlivňují gramnegativní bakterie pouze v případě, že jsou schopny pronikat transmembránovými póry (poriny) zevní membrány (např. [[peniciliny|ampicilin, amoxycilin]]).
Buněčná stěna '''''gramnegativních mikroorganizmů''''' je odlišná. Skládá se z vrstvy peptidoglykanů (slabší než u grampozitivů) doplněné o '''zevní fosfolipidovou membránu''', která může bránit průniku hydrofilních antibiotik (penicilinu G) k vazebnému proteinu. Hydrofilní antibiotika ovlivňují gramnegativní bakterie pouze v případě, že jsou schopny pronikat transmembránovými póry (poriny) zevní membrány (např. [[peniciliny|ampicilin, amoxycilin]]).


=== Porucha funkce cytoplazmatické membrány ===
===Porucha funkce cytoplazmatické membrány===
Schopnost porušit integritu cytoplazmatické membrány bakterií (gramnegativů vlivem polymyxinů) nebo hub (vlivem polyenů, azolů, amfotericinu B) vede k úniku endogenních látek extracelulárně a k následnému zániku mikroorganizmu.
Schopnost porušit integritu cytoplazmatické membrány bakterií (gramnegativů vlivem polymyxinů) nebo hub (vlivem polyenů, azolů, amfotericinu B) vede k úniku endogenních látek extracelulárně a k následnému zániku mikroorganizmu.


=== Inhibice syntézy bílkovin ===
===Inhibice syntézy bílkovin===
[[Soubor:Ribosome_mRNA_translation_en.svg|náhled|vpravo|Syntéza bílkovin na ribozomech (translace)]]
[[Soubor:Ribosome_mRNA_translation_en.svg|náhled|vpravo|Syntéza bílkovin na ribozomech (translace)]]
Selektivita účinku je dána '''inhibicí syntézy bílkovin bakteriálními 70S ribozómy'''.
Selektivita účinku je dána '''inhibicí syntézy bílkovin bakteriálními 70S ribozómy'''.
Řádek 87: Řádek 103:
Antibiotika inhibující syntézu bílkovin ovlivňují '''proces elongace peptidového řetězce''' různými mechanizmy (viz níže).
Antibiotika inhibující syntézu bílkovin ovlivňují '''proces elongace peptidového řetězce''' různými mechanizmy (viz níže).


=== Inhibice syntézy nukleových kyselin ===
===Inhibice syntézy nukleových kyselin===
Touto cestou působí chinolony, aktinomycin, mitomycin (DNA), rifampicin (mRNA), trimetoprim, sulfonamidy ([[kyselina listová|k. listová]]).
Touto cestou působí chinolony, aktinomycin, mitomycin (DNA), rifampicin (mRNA), trimetoprim, sulfonamidy ([[kyselina listová|k. listová]]).


== Hodnocení antimikrobiálního účinku ==
==Hodnocení antimikrobiálního účinku==
Hodnocení se provádí ''[[in vitro]]'' stanovením '''minimální inhibiční koncentrace (MIC)''' a '''minimální baktericidní koncentrace (MBC)'''.
Hodnocení se provádí ''[[in vitro]]'' stanovením '''minimální inhibiční koncentrace (MIC)''' a '''minimální baktericidní koncentrace (MBC)'''.


Řádek 99: Řádek 115:
Významnou vlastností některých antibiotik (aminoglykosidů a [[Betalaktamová antibiotika|β-laktamů]]) je '''postantibiotický efekt (PAE)'''. Tím se rozumí doba, po kterou přetrvává zástava množení bakterií za podmínek, kdy bakterie už nejsou vystaveny účinkům antibiotika (není měřitelná koncentrace antibiotika v tělesných tekutinách či tkáních). Podstata tohoto jevu není dosud spolehlivě vysvětlena.
Významnou vlastností některých antibiotik (aminoglykosidů a [[Betalaktamová antibiotika|β-laktamů]]) je '''postantibiotický efekt (PAE)'''. Tím se rozumí doba, po kterou přetrvává zástava množení bakterií za podmínek, kdy bakterie už nejsou vystaveny účinkům antibiotika (není měřitelná koncentrace antibiotika v tělesných tekutinách či tkáních). Podstata tohoto jevu není dosud spolehlivě vysvětlena.


== Rizika antibiotické terapie ==
==Rizika antibiotické terapie==
jsou dána rezistencí mikroorganizmů, nežádoucími a toxickými účinky antibiotik.
Jedním z vážných rizik podávání antibiotik je vznik nežádoucích a toxických účinků antibiotik.


=== Rezistence ===
===Nežádoucí a toxické účinky===
[[Soubor:Konjugace.png|náhled|vpravo|Konjugace.]]
Nežádoucí účinky se objevují při obvyklých dávkách a doporučovaných farmakoterapeutických koncentracích v plazmě. Toxické účinky vznikají po vysokých dávkách, vlivem vysokých plazmatických koncentrací, eventuelně při vyšší citlivosti pacienta. Většinou se jim dá předejít nebo jejich klinické projevy zmírnit. Riziko toxického účinku je přijatelné za předpokladu život ohrožujících onemocnění, není-li dostupné jiné, bezpečnější antibiotikum.  
[[Soubor:Transdukce.png|náhled|vpravo|Transdukce.]]
{{Podrobnosti|Nežádoucí účinky antibiotik}}
znamená odolnost mikroorganizmů vůči působení antibiotika.


'''Rezistence primární''' odpovídá geneticky podmíněné necitlivosti bakterií na dané antibiotikum bez ohledu na event. předchozí kontakt s antibiotikem (aminoglykosidy v monoterapii nepůsobí na anaerobní infekce).
===Rezistence===
'''Rezistence sekundární''' vzniká až v průběhu antibiotické terapie nebo následkem předchozího podávání antibiotika. V přítomnosti antibiotika se selektují rezistentní kmeny, které se nacházejí v každé velké bakteriální populaci. Rychlost rozvoje sekundární rezistence závisí na frekvenci [[Mutace|mutací]] a na množství bakterií s určitým stupněm rezistence. Sekundární rezistence má dva typy:
Dalším rizikem je vznik rezistence (odolnosti) mikroorganismů vůči působení antibiotika.
# '''penicilinový typ''' (multiple step mutation) vzniká po dlouhodobém podávání některých antibiotik – např. [[peniciliny|penicilinu]], [[chloramfenikol]]u, [[bacitracin]]u.
{{Podrobnosti|Rezistence na antibiotika}}
# '''streptomycinový typ''' (one step mutation), s rychlým vznikem vysoce rezistentních kmenů je znám u [[aminoglykosidy|streptomycinu]], [[makrolidy|erytromycinu]], linkomycinu, rifampicinu.


Rezistence může být přenosná. Nejčastěji je zprostředkovaná '''plazmidy''', má charakter sekundárního typu a je častější u gramnegativů. Genetický materiál může být předáván z jednoho mikroorganizmu na druhý [[konjugace|'''konjugací''']] (spojením bakterií a translokací DNA) nebo [[transdukce|'''transdukcí''']] (DNA plazmidu je převzata do bakteriálního viru a je jím přenesena do další bakterie).
==Zásady používání antimikrobiálních látek==
 
Zásady používání antimikrobiálních látek se týkají
'''Obecné mechanizmy rezistence:'''
* omezená penetrace antibiotika do bakteriální buňky,
* změna cílové struktury (receptoru),
* metabolické změny v bakteriální buňce, které zabrání účinku antibiotika na cílových strukturách,
* enzymatická inhibice/inaktivace antibiotika.
 
{| class=wikitable
|+ '''Tab. č. 3 Přehled mechanizmů rezistence na nejčastěji používaná antibiotika'''
|-
! scope="col" | Antibiotikum
 
! scope="col" | Mechanizmy rezistence


|-
#správné volby antimikrobiální látky,
| '''[[Betalaktamová antibiotika|Beta-laktamová]]'''
#optimální a dostatečně dlouhé doby léčby,
#adekvátního dávkování,
#vhodné kombinace léčiv,
#žádoucího monitorování antimikrobiální terapie.


|
===Správná volba antimikrobiální látky===
produkce beta-laktamáz
 
snížení permeability buněčné stěny
 
změna penicilin-vazebných proteinů
|-
| '''[[Aminoglykosidy]] a [[makrolidy]]'''
 
|
snížená vazebnost na ribozómy
 
snížení permeability buněčné stěny
 
produkce inaktivujících enzymů
|-
| '''[[Chloramfenikol]]'''
 
|
snížení vazebnosti na cílové ribozómy
 
snížení permeability buněčné stěny
 
zvýšení aktivity chloramfenikol-acetyltransferázy
|-
| '''[[Tetracykliny]]'''
 
|
snížený transport k ribozómům
 
aktivní buněčný eflux (vylučování antibiotika z buňky)
|-
| '''[[Chinolony]]'''
 
|
rezistence DNA-gyrázy
 
snížení permeability buněčné stěny
 
aktivní buněčný eflux
|-
| '''[[Sulfonamidy]]''', '''[[Trimetoprim]]'''
 
|
rezistence syntetázy [[Kyselina listová|kyseliny listové]]
 
rezistence reduktázy kyseliny dihydrolistové
 
snížení permeability buněčné stěny
|}
 
'''''Zkřížená rezistence''''' znamená současnou necitlivost mikroorganizmů na antibiotika, která mají podobnou chemickou strukturu a stejný mechanizmus účinku. Při ''oboustranně zkříženém typu'' rezistence na jedno antibiotikum znamená rezistenci i na antibiotikum druhé (penicilin G a V nebo tetracykliny navzájem). Při ''jednostranně zkříženém typu'' rezistence může být citlivost baktérií vůči jednomu z antibiotik zachována (meticilin a penicilin G – stafylokoky rezistentní na penicilin G nemusí být rezistentní na meticilin; meticilin-rezistentní stafylokoky jsou zcela určitě rezistentní na penicilin G).
 
=== Nežádoucí a toxické účinky ===
Nežádoucí účinky se objevují při obvyklých dávkách a doporučovaných farmakoterapeutických koncentracích v plazmě.
* '''Toxické účinky''' – vznikají po vysokých dávkách, vlivem vysokých plazmatických koncentrací, eventuelně při vyšší citlivosti hostitele. Toxické účinky bývají klinicky charakteristické, závislé na dávce, s dočasnými nebo trvalými následky. Většinou se jim dá předejít nebo jejich klinické projevy zmírnit. Riziko je přijatelné u život ohrožujících onemocnění, není-li dostupné antibiotikum, které by poskytlo při srovnatelném účinku záruku vyšší bezpečnosti v léčbě.
* '''Alergie''' – jsou vyvolány po předchozí senzibilizaci i malou dávkou antibiotika. Bývají časté u penicilinů. Proto je potřeba po nich pátrat v anamnéze. Klinické projevy jsou pestré, například polymorfní exantémy, [[kopřivka]], eozinofilie, [[edém]]y, [[horečka]], konjunktivitida, fotodermatózy, záchvat [[bronchiální astma|bronchiálního astmatu]] až [[anafylaktický šok]]. Nebezpečné formy jsou spojeny zejména s parenterálním podáním antibiotika. Mohou se projevit jako časné i pozdní reakce v průběhu léčby nebo i po jejím skončení (po 9–11 dnech). V důsledku lokálního podání se lze setkat také s kontaktní alergií ([[aminoglykozidy|neomycin]]). Vzácné nejsou ani toxické reakce, na kterých se podílí pomocné látky přítomné v lékových formách (paraben jako konzervační přísada v orálních suspenzích nebo lécích pro místní podání).
* '''Biologické účinky''' – antibiotik jsou způsobeny změnou přirozené bakteriální mikroflóry [[kůže]] nebo sliznic. Jsou zvláště časté při používání širokospektrých antibiotik (ampicilinu, tetracyklinů). Příkladem jsou dyspeptické potíže, průjmy, [[vitamin K|hypovitaminóza K]] s následnými poruchami [[hemostáza|hemostázy]]. V některých případech mohou být tyto komplikace vyvolány přerůstáním kvasinek ([[Candidosis|Candida albicans]]) nebo rezistentních bakterií ([[Rod Staphylococcus|''Staphylococcus epidermidis'']], [[Rod Staphylococcus|''S. aureus'']], [[Pseudomonas aeruginosa|''Pseudomonas aeruginosa]], ''Klebsiella pneumoniae'', [[Pseudomembranózní enterokolitida|''Clostridium difficile'']]) a bývají pak těžko léčitelné.
* Hoigne syndrom – při aplikaci suspenze do žíly vzniká pocit strachu, toxické účinky
* Nikolau syndrom – suspenze v artérii způsobí spazmus
 
== Zásady používání antimikrobiálních látek ==
Zásady používání antimikrobiálních látek se týkají
# správné volby antimikrobiální látky,
# optimální a dostatečně dlouhé doby léčby,
# adekvátního dávkování,
# vhodné kombinace léčiv,
# žádoucího monitorování antimikrobiální terapie.
 
=== Správná volba antimikrobiální látky ===
Léčba '''chronických infekcí''' se provádí na základě správné diagnózy a identifikace původce infektu. Tento postup umožňuje tzv. '''cílenou antibiotickou terapii'''. Nejprve je izolován původce a následně je určena jeho citlivost na antibiotika. Z možných účinných látek je vybrána ta, která má nejužší spektrum účinku a zároveň nejnižší možnou toxicitu ([[peniciliny|penicilin G]] v případě pneumokokové infekce). Chronické infekce bývají vyvolány vysoce rezistentními původci (pseudomonádami nebo stafylokoky).
Léčba '''chronických infekcí''' se provádí na základě správné diagnózy a identifikace původce infektu. Tento postup umožňuje tzv. '''cílenou antibiotickou terapii'''. Nejprve je izolován původce a následně je určena jeho citlivost na antibiotika. Z možných účinných látek je vybrána ta, která má nejužší spektrum účinku a zároveň nejnižší možnou toxicitu ([[peniciliny|penicilin G]] v případě pneumokokové infekce). Chronické infekce bývají vyvolány vysoce rezistentními původci (pseudomonádami nebo stafylokoky).


Řádek 205: Řádek 141:


U '''život ohrožujících infekcí''', kde je nutno navodit dostatečný účinek co nejrychleji, aniž bychom znali původce, jsou indikována širokospektrá antibiotika ([[karbapenemy|imipenem]], [[Chinolony|ciprofloxacin]]) nebo kombinace antibiotik, které společně široké spektrum obsáhnou ([[cefalosporiny|cefotaxim]] + [[Peniciliny|piperacilin]]). Tento postup je používán u [[sepse]], [[Peritonitida|peritonitidy]], infikované [[Gangréna|gangrény]], u rozsáhlých infikovaných popálenin, nebezpečných pooperačních infekcí, [[endometritis|endometritidy]], u adnexitidy a febrilního abortu.
U '''život ohrožujících infekcí''', kde je nutno navodit dostatečný účinek co nejrychleji, aniž bychom znali původce, jsou indikována širokospektrá antibiotika ([[karbapenemy|imipenem]], [[Chinolony|ciprofloxacin]]) nebo kombinace antibiotik, které společně široké spektrum obsáhnou ([[cefalosporiny|cefotaxim]] + [[Peniciliny|piperacilin]]). Tento postup je používán u [[sepse]], [[Peritonitida|peritonitidy]], infikované [[Gangréna|gangrény]], u rozsáhlých infikovaných popálenin, nebezpečných pooperačních infekcí, [[endometritis|endometritidy]], u adnexitidy a febrilního abortu.
Pro správnou volbu antimikrobiální látky je neméně důležitá znalost základního onemocnění event. onemocnění interkurentních. Je třeba pátrat po rizikových faktorech, zejména [[Alergie|alergických reakcích]] v anamnéze. Důležité jsou změny funkce eliminujících orgánů patologickým stavem, nebo vlivem abnormálních podmínek např. nízkým nebo naopak vysokým věkem, stavem imunity apod. Tyto informace dáváme do souvislostí s farmakologickými vlastnostmi antimikrobiální látky, tj. s její farmakokinetikou a farmakodynamikou (zejména s potencionálními nežádoucími a toxickými účinky).
Pro správnou volbu antimikrobiální látky je neméně důležitá znalost základního onemocnění event. onemocnění interkurentních. Je třeba pátrat po rizikových faktorech, zejména [[Alergie|alergických reakcích]] v anamnéze. Důležité jsou změny funkce eliminujících orgánů patologickým stavem, nebo vlivem abnormálních podmínek např. nízkým nebo naopak vysokým věkem, stavem imunity apod. Tyto informace dáváme do souvislostí s farmakologickými vlastnostmi antimikrobiální látky, tj. s její farmakokinetikou a farmakodynamikou (zejména s potenciálními nežádoucími a toxickými účinky).


Neustále se rozšiřující paleta antibiotik a nedostatečný přehled o jejich přínosu pro terapii svádí lékaře k předepisování léků se zbytečně širokým spektrem a silným účinkem. Tento trend přináší kromě rozvoje mnohočetné rezistence i podstatné zvýšení finančních nákladů. Zásadnější změnu by mělo přinést zavedení kategorizace antibiotik do skupin: a – základní = nezbytná b – alternativní c – rezervní a vypracování závazných léčebných postupů pro konkrétní onemocnění.
Neustále se rozšiřující paleta antibiotik a nedostatečný přehled o jejich přínosu pro terapii svádí lékaře k předepisování léků se zbytečně širokým spektrem a silným účinkem. Tento trend přináší kromě rozvoje mnohočetné rezistence i podstatné zvýšení finančních nákladů. Zásadnější změnu by mělo přinést zavedení kategorizace antibiotik do skupin: a – základní = nezbytná b – alternativní c – rezervní a vypracování závazných léčebných postupů pro konkrétní onemocnění.


=== Doba léčby ===
===Doba léčby===
Vychází ze znalosti původce, lokalizace infekce a stavu nemocného. Obvykle postačuje nepřetržitá 7–10 denní léčba. Terapeutický úspěch se projeví ústupem klinických a laboratorních známek infekce (hlavně teploty). U některých chronických procesů (osteomyelitida, [[tuberkulóza]] atd.) však může antibiotická terapie trvat měsíce. Ve snaze snížit riziko nežádoucích účinků, zlepšit spolupráci nemocného (compliance) a redukovat náklady na terapii, byla vypracována schémata pro '''jednorázovou léčbu''' lehčích, nekomplikovaných infekcí (např. [[Kapavka|kapavky]], [[Syfilis|lues]]). K tomu účelu jsou vhodná baktericidní antibiotika s delším t1/2 (např. [[Cefalosporiny|ceftriaxon]], [[Chinolony|ciprofloxacin]]) nebo antibiotika s dostatečně dlouhým postantibiotickým efektem (spektinomycin u kapavky). Podmínkou je dokonalý doklad o efektivitě a bezpečnosti tohoto postupu. '''Předčasně ukončená antimikrobiální terapie je jedním z hlavních faktorů, který se podílí na vzniku rezistence bakteriálních kmenů'''.
Vychází ze znalosti původce, lokalizace infekce a stavu nemocného. Obvykle postačuje nepřetržitá 7–10 denní léčba. Terapeutický úspěch se projeví ústupem klinických a laboratorních známek infekce (hlavně teploty). U některých chronických procesů (osteomyelitida, [[tuberkulóza]] atd.) však může antibiotická terapie trvat měsíce. Ve snaze snížit riziko nežádoucích účinků, zlepšit spolupráci nemocného (compliance) a redukovat náklady na terapii, byla vypracována schémata pro '''jednorázovou léčbu''' lehčích, nekomplikovaných infekcí (např. [[Kapavka|kapavky]], [[Syfilis|lues]]). K tomu účelu jsou vhodná baktericidní antibiotika s delším t1/2 (např. [[Cefalosporiny|ceftriaxon]], [[Chinolony|ciprofloxacin]]) nebo antibiotika s dostatečně dlouhým postantibiotickým efektem (spektinomycin u kapavky). Podmínkou je dokonalý doklad o efektivitě a bezpečnosti tohoto postupu. '''Předčasně ukončená antimikrobiální terapie je jedním z hlavních faktorů, který se podílí na vzniku rezistence bakteriálních kmenů'''.


=== Velikost dávky ===
===Velikost dávky===
Rozeznáváme dávku '''jednotlivou''' (dosis singula, pro dosi), '''denní dávku''' (dosis pro die) a '''celkovou léčebnou dávku''' (dosis curativa). Velikost dávky je dána charakterem infekce a vlastnostmi antibiotika (jeho farmakokinetikou i farmakodynamikou), aktuálním stavem nemocného (daným zejména funkcí eliminujících orgánů), věkem nemocného a cestou podání. V klinické praxi se obvykle vychází z dávkování doporučeného výrobcem, které však může být ovlivněno komerčními zájmy firmy. Z tohoto důvodu jsou za nejvíce relevantní považována doporučení vyplývající z nezávislých klinických studií.
Rozeznáváme dávku '''jednotlivou''' (dosis singula, pro dosi), '''denní dávku''' (dosis pro die) a '''celkovou léčebnou dávku''' (dosis curativa). Velikost dávky je dána charakterem infekce a vlastnostmi antibiotika (jeho farmakokinetikou i farmakodynamikou), aktuálním stavem nemocného (daným zejména funkcí eliminujících orgánů), věkem nemocného a cestou podání. V klinické praxi se obvykle vychází z dávkování doporučeného výrobcem, které však může být ovlivněno komerčními zájmy firmy. Z tohoto důvodu jsou za nejvíce relevantní považována doporučení vyplývající z nezávislých klinických studií.


Úprava dávkování může být realizována podle dvou princpů:
Úprava dávkování může být realizována podle dvou princpů:
* '''farmakodynamický princip''' – u antibiotik se širokou terapeutickou šíří (interval mezi minimální toxickou a minimální terapeutickou dávkou) je možno modifikovat velikost dávky podle závažnosti onemocnění.
* '''farmakokinetický princip''' – u antibiotik s úzkou terapeutickou šíří (u aminoglykosidů) je naproti tomu zvyšování dávky riskantní. Velikost dávky je vhodné upravovat podle plazmatických koncentrací.


=== Cesta podání ===
*'''farmakodynamický princip''' – u antibiotik se širokou terapeutickou šíří (interval mezi minimální toxickou a minimální terapeutickou dávkou) je možno modifikovat velikost dávky podle závažnosti onemocnění.
*'''farmakokinetický princip''' – u antibiotik s úzkou terapeutickou šíří (u aminoglykosidů) je naproti tomu zvyšování dávky riskantní. Velikost dávky je vhodné upravovat podle plazmatických koncentrací.
 
===Cesta podání===
Cesta podání závisí na farmakokinetických vlastnostech antibiotika tj. na jeho absorpci, distribuci a eliminaci, dále záleží na stavu nemocného a charakteru infekce.
Cesta podání závisí na farmakokinetických vlastnostech antibiotika tj. na jeho absorpci, distribuci a eliminaci, dále záleží na stavu nemocného a charakteru infekce.
* '''Parenterálně''' – aplikace u těžkých systémových infekcí (sepse, [[Meningitida|meningitidy]]) a tam, kde perorálně nelze dosáhnout dostatečné koncentrace v místě infekce nebo stav nemocného neumožňuje jinou než parenterální aplikaci ([[bezvědomí]], onemocnění GIT).
* '''Perorálně''' – tato léčba antibiotiky může být místní i celková. Celková terapie slouží pro účinky systémové a je určena pro léčbu lehkých a středně těžkých infekcí. Základním předpokladem pro její volbu je dostatečná biologická dostupnost. Při '''sekvenční terapii''' je nemocný je po 2–3 dnech injekční léčby převeden na perorální terapii (injekční [[Cefalosporiny|cefuroxim]] na esterifikovanou perorální lékovou formu [[Cefalosporiny|cefuroxim-axetil]]).


=== Kombinace léčiv ===
*'''Parenterálně''' – aplikace u těžkých systémových infekcí (sepse, [[Meningitida|meningitidy]]) a tam, kde perorálně nelze dosáhnout dostatečné koncentrace v místě infekce nebo stav nemocného neumožňuje jinou než parenterální aplikaci ([[bezvědomí]], onemocnění GIT).
*'''Perorálně''' – tato léčba antibiotiky může být místní i celková. Celková terapie slouží pro účinky systémové a je určena pro léčbu lehkých a středně těžkých infekcí. Základním předpokladem pro její volbu je dostatečná biologická dostupnost. Při '''sekvenční terapii''' je nemocný je po 2–3 dnech injekční léčby převeden na perorální terapii (injekční [[Cefalosporiny|cefuroxim]] na esterifikovanou perorální lékovou formu [[Cefalosporiny|cefuroxim-axetil]]).
 
===Kombinace léčiv===
Kombinace léčiv předpokládá použití dvou nebo více antibiotik současně. Je indikována z více důvodů:
Kombinace léčiv předpokládá použití dvou nebo více antibiotik současně. Je indikována z více důvodů:
* u '''empirické terapie závažných infekcí''' (sepse) s cílem pokrýt celé spektrum možných původců. V těchto případech se volí specifický druh empirické terapie, a to léčba postupná – '''intervenční''' – podle určitého schématu. Schéma stanoví, jakými dalšími antibiotiky má být v léčbě pokračováno v případě neúčinné terapie iniciální. Tento postup se obvykle používá při terapii infekčních onemocnění spojených s poruchou funkce imunitního systému, např. u febrilní neutropenie, u sekundární infekce nemocných s AIDS atd.
 
* kombinací antibiotik se může dosáhnout výrazného '''posílení účinku''' (synergismu) obou látek. Podstatou synergismu je:
*u '''empirické terapie závažných infekcí''' (sepse) s cílem pokrýt celé spektrum možných původců. V těchto případech se volí specifický druh empirické terapie, a to léčba postupná – '''intervenční''' – podle určitého schématu. Schéma stanoví, jakými dalšími antibiotiky má být v léčbě pokračováno v případě neúčinné terapie iniciální. Tento postup se obvykle používá při terapii infekčních onemocnění spojených s poruchou funkce imunitního systému, např. u febrilní neutropenie, u sekundární infekce nemocných s AIDS atd.
*# sekvenční blokáda – současnou inhibicí po sobě jdoucích metabolických pochodů nezbytných pro život bakterie (trimetoprim + sulfonamid),
*kombinací antibiotik se může dosáhnout výrazného '''posílení účinku''' (synergismu) obou látek. Podstatou synergismu je:
*# inhibice enzymatické inaktivace (amoxicilin s kyselinou klavulanovou),
*#sekvenční blokáda – současnou inhibicí po sobě jdoucích metabolických pochodů nezbytných pro život bakterie (trimetoprim + sulfonamid),
*# zvýšení průniku antibiotika do bakterie (kombinace [[betalaktamová antibiotika|β-laktamového antibiotika]] s aminoglykosidem).
*#inhibice enzymatické inaktivace (amoxicilin s kyselinou klavulanovou),
* kombinací antibiotik je možno '''bránit rychlému rozvoji rezistence''' tam, kde podání jednoho antibiotika by k vývoji rezistence nejpíše směřovalo (u tuberkulózy).
*#zvýšení průniku antibiotika do bakterie (kombinace [[betalaktamová antibiotika|β-laktamového antibiotika]] s aminoglykosidem).
* konečně kombinace může dovolit '''snížit dávky toxických antibiotik''' při zachování účinku.
*kombinací antibiotik je možno '''bránit rychlému rozvoji rezistence''' tam, kde podání jednoho antibiotika by k vývoji rezistence nejspíše směřovalo (u tuberkulózy).
*konečně kombinace může dovolit '''snížit dávky toxických antibiotik''' při zachování účinku.


V některých případech však kombinace antibiotik vedou naopak ke snížení výsledného účinku. K tomu dochází při současném podávání:
V některých případech však kombinace antibiotik vedou naopak ke snížení výsledného účinku. K tomu dochází při současném podávání:
* bakteriostatických a baktericidních antibiotik, protože účinek baktericidních antibiotik je závislý na aktivním množení mikroorganizmů (např. kontinuální syntéza buněčné stěny). Bakteriostáza vlivem bakteriostatického antibiotika vede k podstatné redukci účinku antibiotika baktericidního.
* antibiotik, které silně indukují [[Inhibitory betalaktamáz|β-laktamázy]] (imipenem, cefoxitin, ampicilin).


=== Monitorování antimikrobiální terapie ===
*bakteriostatických a baktericidních antibiotik, protože účinek baktericidních antibiotik je závislý na aktivním množení mikroorganizmů (např. kontinuální syntéza buněčné stěny). Bakteriostáza vlivem bakteriostatického antibiotika vede k podstatné redukci účinku antibiotika baktericidního.
*antibiotik, které silně indukují [[Inhibitory betalaktamáz|β-laktamázy]] (imipenem, cefoxitin, ampicilin).
 
===Monitorování antimikrobiální terapie===
Základním principem [[Monitorování hladin léků|monitorování antimikrobiální terapie]] je '''sledování klinického stavu''' nemocného. Především je nutno pátrat po známkách selhávání terapie, po vzniku nežádoucích až toxických účinků, které mohou být v první fázi reverzibilní.
Základním principem [[Monitorování hladin léků|monitorování antimikrobiální terapie]] je '''sledování klinického stavu''' nemocného. Především je nutno pátrat po známkách selhávání terapie, po vzniku nežádoucích až toxických účinků, které mohou být v první fázi reverzibilní.
'''Monitorování plazmatických koncentrací''' je doporučeno:
'''Monitorování plazmatických koncentrací''' je doporučeno:
* u antibiotik, kde existuje výrazná závislost mezi plazmatickými koncentracemi a terapeutickými nebo toxickými účinky,
 
* u antibiotik s úzkým terapeutickým oknem, tj. s malým rozsahem mezi účinnou a toxickou koncentrací (aminoglykosidy),
*u antibiotik, kde existuje výrazná závislost mezi plazmatickými koncentracemi a terapeutickými nebo toxickými účinky,
* u rizikových skupin nemocných ([[chloramfenikol]] u novorozenců).
*u antibiotik s úzkým terapeutickým oknem, tj. s malým rozsahem mezi účinnou a toxickou koncentrací (aminoglykosidy),
*u rizikových skupin nemocných ([[chloramfenikol]] u novorozenců).


Pro zabezpečení racionální farmakoterapie antibiotiky je nutné znát '''výsledky kultivace a stanovení rezistence'''.
Pro zabezpečení racionální farmakoterapie antibiotiky je nutné znát '''výsledky kultivace a stanovení rezistence'''.
Řádek 249: Řádek 190:
== Selhání a komplikace antimikrobiální terapie ==
== Selhání a komplikace antimikrobiální terapie ==
Projeví se klinicky přetrváváním teplot, bolestí, zánětlivými projevy nebo zcela novou symptomatologií. Nejčastější příčiny selhání jsou:
Projeví se klinicky přetrváváním teplot, bolestí, zánětlivými projevy nebo zcela novou symptomatologií. Nejčastější příčiny selhání jsou:
* původce infekce není na antibiotikum dostatečně citlivý, tj. lék nebyl správně vybrán, výsledky kultivace in vitro byly falešně pozitivní nebo existují rozdíly mezi in vitro a in vivo účinkem antibiotika,
 
* nedostatečné hladiny v místě infekce při nevhodně zvolené lékové formě (p.o./i.v.), neadekvátním dávkování nebo nevyhovující farmakokinetické vlastnosti léčiva (látka nepenetruje přes bariéry),
*původce infekce není na antibiotikum dostatečně citlivý, tj. lék nebyl správně vybrán, výsledky kultivace in vitro byly falešně pozitivní nebo existují rozdíly mezi in vitro a in vivo účinkem antibiotika,
* lékové interakce mohou podmiňovat snížení účinku (snížení absorpce tetracyklinů po podání antacid, urychlení metabolizmu po rifampicinu), nebo naopak vyvolat toxické projevy (furosemid zvyšuje nefrotoxicitu gentamicinu),
*nedostatečné hladiny v místě infekce při nevhodně zvolené lékové formě (p.o./i.v.), neadekvátním dávkování nebo nevyhovující farmakokinetické vlastnosti léčiva (látka nepenetruje přes bariéry),
* toxické projevy vlivem změn funkce eliminačních orgánů, např. renální insuficience, „gray syndrom“ u novorozenců atd.
*lékové interakce mohou podmiňovat snížení účinku (snížení absorpce tetracyklinů po podání antacid, urychlení metabolizmu po rifampicinu), nebo naopak vyvolat toxické projevy (furosemid zvyšuje nefrotoxicitu gentamicinu),
* alergické reakce
*toxické projevy vlivem změn funkce eliminačních orgánů, např. renální insuficience, „gray syndrom“ u novorozenců atd.
*alergické reakce
 
== Nejčastěji používané zkratky antibiotik ==
{| class="wikitable"
|+Nejčastěji používané zkratky <ref name='lochman1998' />
|-
! Antibiotikum !! Zkratka
|-
| Amikacin || AMI
|-
| Amoxicilin || AMO
|-
| Amoxicilin + kyselina klavulánová || AMC
|-
| Ampicilin || AMP
|-
| Ampicilin + sulbactam || AMS
|-
| Azitromycin || AZI
|-
| Azlocilin || AZL
|-
| Aztreonam || AZT
|-
| Bacitracin || BAC
|-
| Cefaklor || CCL
|-
| Cefadroxil || CDR
|-
| Cefalexin || CLX
|-
| Cefalotin || CLT
|-
| Cefamandol || CMN
|-
| Cefapirin || CPN
|-
| Cefazolin || CZL
|-
| Cefepim || CPM
|-
| Cefetamet pivoxil || CTP
|-
| Cefoperazon || CPR
|-
| Cefoperazon + sulbaktam || CPS
|-
| Cefotaxim || CTX
|-
| Cefoxitin || CXT
|-
| Cefpirom || CRM
|-
| Cefpodoxim proxetil || CPD
|-
| Cefsulodin || CSL
|-
| Ceftazidim || CTZ
|-
| Ceftibuten || CTB
|-
| Ceftizoxim || CTM
|-
| Ceftriaxon || CTR
|-
| Cefuroxim || CRX
|-
| Ciprofloxacin || CIP
|-
| Doxycyklin || DOX
|-
| Erytromycin || ERY
|-
| Ethambutol || ETM
|-
| Etionamid || ETI
|-
| Fusidová kyselina || FUS
|-
| Gentamicin || GEN
|-
| Chloramfenikol || CMP
|-
| Imipenem/cilastatin || IMI
|-
| Isoniazid || INH
|-
| Josamycin || JOS
|-
| Kanamycin || KAN
|-
| Klaritromycin || CLA
|-
| Klindamycin || CLI
|-
| Kolistin || COL
|-
| Kotrimoxazol || COT
|-
| Linkomycin || LIN
|-
| Lomefloxacin || LOM
|-
| Meropenem || MEM
|-
| Metronidazol || MET
|-
| Neomycin || NEO
|-
| Netilmicin || NET
|-
| Nitrofurantoin || FUR
|-
| Norfloxacin || NOR
|-
| Ofloxacin || OFL
|-
| Oxacilin || OXA
|-
| Oxalinová kyselina || OXO
|-
| Pefloxacin || PEF
|-
| Penicilin || PEN
|-
| Piperacilin || PIP
|-
| Piperacilin/tazobaktam || PPT
|-
| Polymyxin || POL
|-
| Pyrazinamid || PYR
|-
| Rifabutin || RBT
|-
| Rifampicin || RIF
|-
| Roxitromycin || ROX
|-
| Sparfloxacin || SPR
|-
| Spektinomycin || AKS
|-
| Spiramycin || SPI
|-
| Streptomycin || STR
|-
| Sulfonamidy || SUL
|-
| Teikoplanin || TEI
|-
| Tetracyklin || TET
|-
| Tikarcilin || TIC
|-
| Tikarcilin+kyselina klavulánová || TIM
|-
| Tobramycin || TOB
|-
| Trimetoprim || TRI
|-
| Trovafloxacin || TRV
|-
| Vankomycin || VAN
|}
 
<noinclude>


== Odkazy ==
== Odkazy ==
=== Související články ===
=== Související články ===
* [[Rezistence klinicky významných bakterií k ATB volby]]
*[[Rezistence klinicky významných bakterií k ATB]]
* [[Antibiotika (neonatologie)|Antibiotika v neonatologii]]
**[[Beta-laktamázy]]
**[[MRSA]]
**[[Rezistence k makrolidům a k linkosamidům (hlavní příčiny rezistence, eflux)]]
*[[Antibiotika (neonatologie)]]


=== Externí odkazy ===
=== Externí odkazy ===
*{{Akutně|261|Racionální antibiotická terapie — interaktivní algoritmus + test}}
*{{Akutně|261|Racionální antibiotická terapie — interaktivní algoritmus + test}}
* [[wikipedia:cs:Antibiotika|Antibiotika (česká wikipedie)]]
*{{Wikipedie|Antibiotika}}
* [http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=6 Antibiotická léčba dle diagnóz]
*{{Mefanet|https://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid&#61;6|Antibiotická léčba dle diagnóz}}


=== Zdroj ===
=== Použitá literatura ===
* {{Citace
*{{Citace
| typ = web
| typ = web
| příjmení1 = Martínková
| příjmení1 = Martínková
Řádek 275: Řádek 386:
| příjmení3 = Cermanová
| příjmení3 = Cermanová
| jméno3 = J
| jméno3 = J
| url = https://www.lfhk.cuni.cz/farmakol/predn/bak/kapitoly/atb-bak.doc
| url = https://www.lfhk.cuni.cz/farmakol/predn/bak/kapitoly/atb-bak.doc/
| název = Antibiotika
| název = Antibiotika
| citováno = 2010-02-18
| citováno = 2010-02-18
}}
}}
=== Použitá literatura ===
* {{Citace
* {{Citace
|typ = kniha
|typ = kniha
Řádek 314: Řádek 424:
|url =  
|url =  
}}
}}
=== Reference ===
<references />
</noinclude>
{{Navbox - ATB}}
{{Navbox - ATB}}



Aktuální verze z 9. 1. 2025, 14:57

Antibiotika jsou látky, které inhibují růst (množení) mikroorganismů (bakteriostatické), nebo je usmrcují (baktericidní). Jsou produkovány bakteriemi nebo houbami. Účinné jsou i jejich (semi)syntetické deriváty. Ze širšího hlediska se k nim řadí i jiné antimikrobiální látky, tj. chemoterapeutika (syntetické substance) – sulfonamidy a chinolony.

Rozdělení na bakteriostatické a baktericidní není zcela přesné, protože mnoho bakteriostatických antibiotik působí ve vyšších koncentracích rovněž baktericidně (chloramfenikolMediately: chloramphenicol u meningokokové infekce). Naopak některá baktericidní antibiotika neusmrcují určité bakterie ani ve vysokých koncentracích (penicilin G enterokoky). Jiným hlediskem je zařazení antibiotik do skupin podle farmakoterapeutického účinku: protistafylokoková, protipseudomonádová, antianaerobní, protituberkulozní aj.

Tab. č. 1 Rozdělení antibiotik podle intenzity účinku[1]
Bakteriostatická Baktericidní

Mechanismy účinku[upravit | editovat zdroj]

Mechanismy účinku různých antibiotik

Základním požadavkem na antibiotickou terapii je optimální antimikrobiální účinek za minimální toxicity na hostitele, tj. vysoká selektivita účinku. Toho lze dosáhnout několika způsoby:

  1. ovlivněním struktur nebo enzymatických procesů specifických jen pro mikroorganizmy (syntéza buněčné stěny),
  2. kumulací látky v mikroorganizmu s využitím specifických transportních mechanizmů (možné u tetracyklinů).
Tab. č. 2 Rozdělení antibiotik podle mechanizmu účinku
Inhibice syntézy buněčné stěny Peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy, vankomycin, bacitracin
Porucha funkce cytoplazmatické membrány Amfotericin B, azoly, polyeny, polymyxiny
Inhibice syntézy bílkovin Aminoglykozidy, chloramfenikol, makrolidy, tetracykliny, linkomycin
Inhibice syntézy nukleových kyselin Sulfonamidy, trimetoprim, chinolony, rifampicin, pyrimetamin


Inhibice syntézy buněčné stěny[upravit | editovat zdroj]

Buněčná stěna G+ bakterií
Buněčná stěna G- bakterií

Bakterie, na rozdíl od živočišných buněk, mají cytoplazmatickou membránu krytou buněčnou stěnou, která se u jednotlivých kmenů liší svou stavbou, tloušťkou i kvalitou. Stavba buněčné stěny rozhoduje o způsobu barvení podle Grama a rozlišuje pak mikroorganizmy grampozitivní a gramnegativní.

Buněčná stěna je nezbytně nutná pro přežití mikroba. Udržuje jeho tvar a zabezpečuje optimální nitrobuněčné prostředí (vysoký intracelulární tlak). Její poškození (např. lysolem, detergenty) nebo inhibice tvorby některé z komponent vede k poruše její funkce, až k lýze buňky. To je možné zejména u grampozitivů.

Grampozitivní mikroby mají buněčnou stěnu tvořenou silnou vrstvou navzájem spojených řetězců peptidoglykanu. Základem peptidoglykanu je polysacharidový řetězec tvořený N-acetylglukosaminem a N-acetylmuramovou kyselinou, ke které je připojen polypeptidový řetězec, zakončený 2 aminokyselinami D-alanyl-D-alaninem (D-Ala-D-Ala). Kompaktní bariéra vzniká odštěpením terminálního D-alaninu a napojením zbytku polypeptidového řetězce na řetězec sousedního peptidoglykanu – transpeptidace. Tuto reakci katalyzuje integrální protein vážící penicilin – PBP (penicilin binding protein). Syntéza volného peptidoglykanu probíhá na vnitřní straně cytoplazmatické membrány, transpeptidace na straně zevní.

Buněčná stěna gramnegativních mikroorganizmů je odlišná. Skládá se z vrstvy peptidoglykanů (slabší než u grampozitivů) doplněné o zevní fosfolipidovou membránu, která může bránit průniku hydrofilních antibiotik (penicilinu G) k vazebnému proteinu. Hydrofilní antibiotika ovlivňují gramnegativní bakterie pouze v případě, že jsou schopny pronikat transmembránovými póry (poriny) zevní membrány (např. ampicilin, amoxycilin).

Porucha funkce cytoplazmatické membrány[upravit | editovat zdroj]

Schopnost porušit integritu cytoplazmatické membrány bakterií (gramnegativů vlivem polymyxinů) nebo hub (vlivem polyenů, azolů, amfotericinu B) vede k úniku endogenních látek extracelulárně a k následnému zániku mikroorganizmu.

Inhibice syntézy bílkovin[upravit | editovat zdroj]

Syntéza bílkovin na ribozomech (translace)

Selektivita účinku je dána inhibicí syntézy bílkovin bakteriálními 70S ribozómy.

Normální syntéza bílkovin na ribozomech (translace) se odehrává v několika krocích. Stimulem pro zahájení je vazba iniciačního kodónu mRNA na menší podjednotku ribozomu (30S). Z volně přítomných aktivovaných aminokyselin (vázaných na tRNA) se vyčlení tRNA s komplementárním tripletem bazí (antikodónem) a naváže se na iniciační kodón mRNA – vytvoří se tzv. iniciační komplex. V dalším kroku se uvolní akceptorové místo A (aminoacylové) na větší podjednotce ribozomu (50S). Na něj se naváže tRNA, která nese antikodón komplementárně odpovídající dalšímu tripletu na mRNA. Součástí větší podjednotky je enzym peptidyltransferáza. Katalyzuje odštěpení úvodní (N-koncové) aminokyseliny od její tRNA a přenesení na další aktivovanou aminokyselinu vázanou na A místě za vzniku peptidové vazby. Úvodní tRNA se z ribozómu uvolní do cytozolu. Popsaným pochodem vznikl dipeptid vázaný na tRNA. Nyní zasáhne elongační faktor zvaný translokáza, který posune dipeptid vázaný na tRNA na tzv. donorové (peptidylové) místo P spolu s celým řetězcem mRNA, provede translokaci. Proces se opakuje až do doby, kdy se na malou podjednotku dostane stop-kodón. Informace přenášená mRNA je čtena současně několika ribozomy, seskupenými podél vláken mRNA tzv. polyzomy.

Antibiotika inhibující syntézu bílkovin ovlivňují proces elongace peptidového řetězce různými mechanizmy (viz níže).

Inhibice syntézy nukleových kyselin[upravit | editovat zdroj]

Touto cestou působí chinolony, aktinomycin, mitomycin (DNA), rifampicin (mRNA), trimetoprim, sulfonamidy (k. listová).

Hodnocení antimikrobiálního účinku[upravit | editovat zdroj]

Hodnocení se provádí in vitro stanovením minimální inhibiční koncentrace (MIC) a minimální baktericidní koncentrace (MBC).

MIC je nejmenší naměřené množství (koncentrace) antibiotika, které inhibuje růst a množení bakterií v testovacím mediu. MBC odpovídá nejnižší naměřené koncentraci antibiotika in vitro, která usmrtí exponovanou bakteriální kulturu v průběhu 24 hod. Obě koncentrace se stanovují pro látky baktericidní i bakteriostatické. U silně působících baktericidních antibiotik jsou rozdíly mezi MIC a MBC malé. Průkaz spolehlivosti baktericidního účinku podává následný kultivační test na agarových půdách, kde nemají vyrůst žádné kolonie bakterií.

Aby účinek antibiotika in vivo byl dostatečný, je třeba, aby minimální koncentrace antibiotika v cílových tkáních odpovídaly hodnotám MIC a MBC. V některých případech (aminoglykozidy, chinolony) je intenzita antibakteriálního účinku přímo úměrná koncentraci v plazmě a cílové tkáni. Vysoké koncentrace nebývají pro terapeutický efekt přínosné, naopak zatěžují nemocného riziky nežádoucích a toxických reakcí. U většiny antibiotik je pro terapeutický efekt důležitá doba expozice.

Významnou vlastností některých antibiotik (aminoglykosidů a β-laktamů) je postantibiotický efekt (PAE). Tím se rozumí doba, po kterou přetrvává zástava množení bakterií za podmínek, kdy bakterie už nejsou vystaveny účinkům antibiotika (není měřitelná koncentrace antibiotika v tělesných tekutinách či tkáních). Podstata tohoto jevu není dosud spolehlivě vysvětlena.

Rizika antibiotické terapie[upravit | editovat zdroj]

Jedním z vážných rizik podávání antibiotik je vznik nežádoucích a toxických účinků antibiotik.

Nežádoucí a toxické účinky[upravit | editovat zdroj]

Nežádoucí účinky se objevují při obvyklých dávkách a doporučovaných farmakoterapeutických koncentracích v plazmě. Toxické účinky vznikají po vysokých dávkách, vlivem vysokých plazmatických koncentrací, eventuelně při vyšší citlivosti pacienta. Většinou se jim dá předejít nebo jejich klinické projevy zmírnit. Riziko toxického účinku je přijatelné za předpokladu život ohrožujících onemocnění, není-li dostupné jiné, bezpečnější antibiotikum.

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Nežádoucí účinky antibiotik.

Rezistence[upravit | editovat zdroj]

Dalším rizikem je vznik rezistence (odolnosti) mikroorganismů vůči působení antibiotika.

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Rezistence na antibiotika.

Zásady používání antimikrobiálních látek[upravit | editovat zdroj]

Zásady používání antimikrobiálních látek se týkají

  1. správné volby antimikrobiální látky,
  2. optimální a dostatečně dlouhé doby léčby,
  3. adekvátního dávkování,
  4. vhodné kombinace léčiv,
  5. žádoucího monitorování antimikrobiální terapie.

Správná volba antimikrobiální látky[upravit | editovat zdroj]

Léčba chronických infekcí se provádí na základě správné diagnózy a identifikace původce infektu. Tento postup umožňuje tzv. cílenou antibiotickou terapii. Nejprve je izolován původce a následně je určena jeho citlivost na antibiotika. Z možných účinných látek je vybrána ta, která má nejužší spektrum účinku a zároveň nejnižší možnou toxicitu (penicilin G v případě pneumokokové infekce). Chronické infekce bývají vyvolány vysoce rezistentními původci (pseudomonádami nebo stafylokoky).

U akutních infekcí je cílená antibiotická terapie spíše výjimkou. V těchto případech volíme většinou léčbu empirickou (bez bakteriologického průkazu původce). Empirická léčba spočívá ve volbě antibiotika, které nejvíce odpovídá očekávanému spektru patogenních mikrooorganizmů a má potřebné farmakokinetické vlastnosti. Například k léčbě ranných infekcí, způsobených obvykle stafylokoky nebo streptokoky, volíme jiná antibiotika nežli k léčbě infekce močových cest vyvolaných nejčastěji enterobakteriemi, kde je navíc třeba, aby se antibiotikum vylučovalo ledvinami a dosahovalo v cílové tkáni vysokých koncentrací.

U život ohrožujících infekcí, kde je nutno navodit dostatečný účinek co nejrychleji, aniž bychom znali původce, jsou indikována širokospektrá antibiotika (imipenem, ciprofloxacin) nebo kombinace antibiotik, které společně široké spektrum obsáhnou (cefotaxim + piperacilin). Tento postup je používán u sepse, peritonitidy, infikované gangrény, u rozsáhlých infikovaných popálenin, nebezpečných pooperačních infekcí, endometritidy, u adnexitidy a febrilního abortu. Pro správnou volbu antimikrobiální látky je neméně důležitá znalost základního onemocnění event. onemocnění interkurentních. Je třeba pátrat po rizikových faktorech, zejména alergických reakcích v anamnéze. Důležité jsou změny funkce eliminujících orgánů patologickým stavem, nebo vlivem abnormálních podmínek např. nízkým nebo naopak vysokým věkem, stavem imunity apod. Tyto informace dáváme do souvislostí s farmakologickými vlastnostmi antimikrobiální látky, tj. s její farmakokinetikou a farmakodynamikou (zejména s potenciálními nežádoucími a toxickými účinky).

Neustále se rozšiřující paleta antibiotik a nedostatečný přehled o jejich přínosu pro terapii svádí lékaře k předepisování léků se zbytečně širokým spektrem a silným účinkem. Tento trend přináší kromě rozvoje mnohočetné rezistence i podstatné zvýšení finančních nákladů. Zásadnější změnu by mělo přinést zavedení kategorizace antibiotik do skupin: a – základní = nezbytná b – alternativní c – rezervní a vypracování závazných léčebných postupů pro konkrétní onemocnění.

Doba léčby[upravit | editovat zdroj]

Vychází ze znalosti původce, lokalizace infekce a stavu nemocného. Obvykle postačuje nepřetržitá 7–10 denní léčba. Terapeutický úspěch se projeví ústupem klinických a laboratorních známek infekce (hlavně teploty). U některých chronických procesů (osteomyelitida, tuberkulóza atd.) však může antibiotická terapie trvat měsíce. Ve snaze snížit riziko nežádoucích účinků, zlepšit spolupráci nemocného (compliance) a redukovat náklady na terapii, byla vypracována schémata pro jednorázovou léčbu lehčích, nekomplikovaných infekcí (např. kapavky, lues). K tomu účelu jsou vhodná baktericidní antibiotika s delším t1/2 (např. ceftriaxon, ciprofloxacin) nebo antibiotika s dostatečně dlouhým postantibiotickým efektem (spektinomycin u kapavky). Podmínkou je dokonalý doklad o efektivitě a bezpečnosti tohoto postupu. Předčasně ukončená antimikrobiální terapie je jedním z hlavních faktorů, který se podílí na vzniku rezistence bakteriálních kmenů.

Velikost dávky[upravit | editovat zdroj]

Rozeznáváme dávku jednotlivou (dosis singula, pro dosi), denní dávku (dosis pro die) a celkovou léčebnou dávku (dosis curativa). Velikost dávky je dána charakterem infekce a vlastnostmi antibiotika (jeho farmakokinetikou i farmakodynamikou), aktuálním stavem nemocného (daným zejména funkcí eliminujících orgánů), věkem nemocného a cestou podání. V klinické praxi se obvykle vychází z dávkování doporučeného výrobcem, které však může být ovlivněno komerčními zájmy firmy. Z tohoto důvodu jsou za nejvíce relevantní považována doporučení vyplývající z nezávislých klinických studií.

Úprava dávkování může být realizována podle dvou princpů:

  • farmakodynamický princip – u antibiotik se širokou terapeutickou šíří (interval mezi minimální toxickou a minimální terapeutickou dávkou) je možno modifikovat velikost dávky podle závažnosti onemocnění.
  • farmakokinetický princip – u antibiotik s úzkou terapeutickou šíří (u aminoglykosidů) je naproti tomu zvyšování dávky riskantní. Velikost dávky je vhodné upravovat podle plazmatických koncentrací.

Cesta podání[upravit | editovat zdroj]

Cesta podání závisí na farmakokinetických vlastnostech antibiotika tj. na jeho absorpci, distribuci a eliminaci, dále záleží na stavu nemocného a charakteru infekce.

  • Parenterálně – aplikace u těžkých systémových infekcí (sepse, meningitidy) a tam, kde perorálně nelze dosáhnout dostatečné koncentrace v místě infekce nebo stav nemocného neumožňuje jinou než parenterální aplikaci (bezvědomí, onemocnění GIT).
  • Perorálně – tato léčba antibiotiky může být místní i celková. Celková terapie slouží pro účinky systémové a je určena pro léčbu lehkých a středně těžkých infekcí. Základním předpokladem pro její volbu je dostatečná biologická dostupnost. Při sekvenční terapii je nemocný je po 2–3 dnech injekční léčby převeden na perorální terapii (injekční cefuroxim na esterifikovanou perorální lékovou formu cefuroxim-axetil).

Kombinace léčiv[upravit | editovat zdroj]

Kombinace léčiv předpokládá použití dvou nebo více antibiotik současně. Je indikována z více důvodů:

  • u empirické terapie závažných infekcí (sepse) s cílem pokrýt celé spektrum možných původců. V těchto případech se volí specifický druh empirické terapie, a to léčba postupná – intervenční – podle určitého schématu. Schéma stanoví, jakými dalšími antibiotiky má být v léčbě pokračováno v případě neúčinné terapie iniciální. Tento postup se obvykle používá při terapii infekčních onemocnění spojených s poruchou funkce imunitního systému, např. u febrilní neutropenie, u sekundární infekce nemocných s AIDS atd.
  • kombinací antibiotik se může dosáhnout výrazného posílení účinku (synergismu) obou látek. Podstatou synergismu je:
    1. sekvenční blokáda – současnou inhibicí po sobě jdoucích metabolických pochodů nezbytných pro život bakterie (trimetoprim + sulfonamid),
    2. inhibice enzymatické inaktivace (amoxicilin s kyselinou klavulanovou),
    3. zvýšení průniku antibiotika do bakterie (kombinace β-laktamového antibiotika s aminoglykosidem).
  • kombinací antibiotik je možno bránit rychlému rozvoji rezistence tam, kde podání jednoho antibiotika by k vývoji rezistence nejspíše směřovalo (u tuberkulózy).
  • konečně kombinace může dovolit snížit dávky toxických antibiotik při zachování účinku.

V některých případech však kombinace antibiotik vedou naopak ke snížení výsledného účinku. K tomu dochází při současném podávání:

  • bakteriostatických a baktericidních antibiotik, protože účinek baktericidních antibiotik je závislý na aktivním množení mikroorganizmů (např. kontinuální syntéza buněčné stěny). Bakteriostáza vlivem bakteriostatického antibiotika vede k podstatné redukci účinku antibiotika baktericidního.
  • antibiotik, které silně indukují β-laktamázy (imipenem, cefoxitin, ampicilin).

Monitorování antimikrobiální terapie[upravit | editovat zdroj]

Základním principem monitorování antimikrobiální terapie je sledování klinického stavu nemocného. Především je nutno pátrat po známkách selhávání terapie, po vzniku nežádoucích až toxických účinků, které mohou být v první fázi reverzibilní. Monitorování plazmatických koncentrací je doporučeno:

  • u antibiotik, kde existuje výrazná závislost mezi plazmatickými koncentracemi a terapeutickými nebo toxickými účinky,
  • u antibiotik s úzkým terapeutickým oknem, tj. s malým rozsahem mezi účinnou a toxickou koncentrací (aminoglykosidy),
  • u rizikových skupin nemocných (chloramfenikol u novorozenců).

Pro zabezpečení racionální farmakoterapie antibiotiky je nutné znát výsledky kultivace a stanovení rezistence.

Selhání a komplikace antimikrobiální terapie[upravit | editovat zdroj]

Projeví se klinicky přetrváváním teplot, bolestí, zánětlivými projevy nebo zcela novou symptomatologií. Nejčastější příčiny selhání jsou:

  • původce infekce není na antibiotikum dostatečně citlivý, tj. lék nebyl správně vybrán, výsledky kultivace in vitro byly falešně pozitivní nebo existují rozdíly mezi in vitro a in vivo účinkem antibiotika,
  • nedostatečné hladiny v místě infekce při nevhodně zvolené lékové formě (p.o./i.v.), neadekvátním dávkování nebo nevyhovující farmakokinetické vlastnosti léčiva (látka nepenetruje přes bariéry),
  • lékové interakce mohou podmiňovat snížení účinku (snížení absorpce tetracyklinů po podání antacid, urychlení metabolizmu po rifampicinu), nebo naopak vyvolat toxické projevy (furosemid zvyšuje nefrotoxicitu gentamicinu),
  • toxické projevy vlivem změn funkce eliminačních orgánů, např. renální insuficience, „gray syndrom“ u novorozenců atd.
  • alergické reakce

Nejčastěji používané zkratky antibiotik[upravit | editovat zdroj]

Nejčastěji používané zkratky [1]
Antibiotikum Zkratka
Amikacin AMI
Amoxicilin AMO
Amoxicilin + kyselina klavulánová AMC
Ampicilin AMP
Ampicilin + sulbactam AMS
Azitromycin AZI
Azlocilin AZL
Aztreonam AZT
Bacitracin BAC
Cefaklor CCL
Cefadroxil CDR
Cefalexin CLX
Cefalotin CLT
Cefamandol CMN
Cefapirin CPN
Cefazolin CZL
Cefepim CPM
Cefetamet pivoxil CTP
Cefoperazon CPR
Cefoperazon + sulbaktam CPS
Cefotaxim CTX
Cefoxitin CXT
Cefpirom CRM
Cefpodoxim proxetil CPD
Cefsulodin CSL
Ceftazidim CTZ
Ceftibuten CTB
Ceftizoxim CTM
Ceftriaxon CTR
Cefuroxim CRX
Ciprofloxacin CIP
Doxycyklin DOX
Erytromycin ERY
Ethambutol ETM
Etionamid ETI
Fusidová kyselina FUS
Gentamicin GEN
Chloramfenikol CMP
Imipenem/cilastatin IMI
Isoniazid INH
Josamycin JOS
Kanamycin KAN
Klaritromycin CLA
Klindamycin CLI
Kolistin COL
Kotrimoxazol COT
Linkomycin LIN
Lomefloxacin LOM
Meropenem MEM
Metronidazol MET
Neomycin NEO
Netilmicin NET
Nitrofurantoin FUR
Norfloxacin NOR
Ofloxacin OFL
Oxacilin OXA
Oxalinová kyselina OXO
Pefloxacin PEF
Penicilin PEN
Piperacilin PIP
Piperacilin/tazobaktam PPT
Polymyxin POL
Pyrazinamid PYR
Rifabutin RBT
Rifampicin RIF
Roxitromycin ROX
Sparfloxacin SPR
Spektinomycin AKS
Spiramycin SPI
Streptomycin STR
Sulfonamidy SUL
Teikoplanin TEI
Tetracyklin TET
Tikarcilin TIC
Tikarcilin+kyselina klavulánová TIM
Tobramycin TOB
Trimetoprim TRI
Trovafloxacin TRV
Vankomycin VAN


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. vydání. Brno : Neptun, 2005. ISBN 80-86850-00-5.
  • LINCOVÁ, Dagmar, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. GALÉN, 2002. ISBN 80-7262-168-8.

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. Skočit nahoru k: a b LOCHMANN, Otto. Stručný průvodce léčbou antibiotiky a chemoterapeutiky. 2. vydání. Praha : BMS, 1998. 234 s.