El origen de la amoxicilina

La amoxicilina es el más representativo de los productos derivados de la sal industrial.

Comúnmente conocida como amoxicilina

Nombre químico (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-6-[(R)-(-)-2-amino-2 -(4-hidroxifenil)acetamido]-7-oxo-4-tio-1-azabiciclo[3.2.

Nombre fonético amoxicilina

Nombre en inglés amoxicilina

Número de Chemical Abstracts Service: 26787-78-0

Fórmula estructural

Fórmula molecular c 16h 19 n3o 5s·3H2O

Peso molecular 419,46

Medida

Nombre extranjero

Amoxicilina, amoxicilina, amoxicilina butolimus, amoxicilina, amoxicilina, amoxicilina, amoxicilina, amoxicilina, amoxicilina, BRL-2333, butolimus, Clamoxil, Clamoxyl, Daxipen, Flemoxin, Larocin, Natamox, Oxetacilina

Papel de carácter

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Este producto es un polvo cristalino de color blanco o blanquecino; el sabor es ligeramente amargo. Este producto es ligeramente soluble en agua y casi insoluble en etanol. Este producto es resistente a los ácidos, se absorbe bien en el tracto gastrointestinal y no se ve afectado por los alimentos.

Rotación óptica

Pese con precisión este producto, agregue agua para disolverlo y dilúyalo en una solución que contenga 1 mg por 1 ml. La rotación específica es de 290 grados a 310 grados según la ley.

La amoxicilina es una penicilina semisintética de amplio espectro. Su espectro antibacteriano y su actividad son básicamente los mismos que los de la ampicilina, pero su resistencia a los ácidos es más fuerte que la ampicilina y su efecto bactericida es mejor que la ampicilina. no se puede utilizar para tratar la meningitis. La vida media es de aproximadamente 61,3 minutos.

La amoxicilina tiene un fuerte efecto bactericida y una gran capacidad para penetrar las paredes celulares. Después de la administración oral, el grupo lactama en la molécula del fármaco se hidroliza inmediatamente para formar un enlace peptídico, que se combina rápidamente con la transpeptidasa en las bacterias para inactivarla, cortando la única forma que tienen las bacterias de sintetizar glicopéptidos para construir paredes celulares a través de la transpeptidasa, lo que permite Las células bacterianas rápidamente se vuelven esféricas y se rompen y disuelven. Finalmente, las bacterias se rompen y mueren debido a la penetración continua de agua en la pared celular. Tiene fuertes efectos bacteriostáticos y bactericidas sobre la mayoría de las bacterias G y bacterias patógenas (incluidos cocos y bacilos). Entre ellos, es moderada o levemente sensible a Streptococcus hemolíticos, Brucella, Salmonella y Enterococcus. La hemodiálisis puede eliminar algunos fármacos, pero la diálisis peritoneal no tiene ningún efecto sobre la eliminación de este producto.

Bacterias susceptibles: A, B, C, F, G y estreptococos no agrupados, Listeria monocytogenes, difteria, Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, Clostridium perfringens, Propionibacterium, Streptococcus suis, Streptococcus bovis, Salmonella, eubacterias, Actinomycetes , Leptospira y Treponema pallidum.

Bacterias sensibles inestables: neumococos, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Shigella, Vibrio cholerae, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae y Clostridium.

Bacterias resistentes: Staphylococcus, catarrhalis, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Pseudomonas, Acinetobacter, Campylobacter, Wehrman Mycoplasma, Rickettsia, Legionella, Bifidobacterium y Bacillus fragilis.

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