Powered by RND
PodcastsEducaciónQuímica Farmacéutica para estudiantes de Farmacia - UGR

Química Farmacéutica para estudiantes de Farmacia - UGR

Juan J. Diaz-Mochon
Química Farmacéutica para estudiantes de Farmacia - UGR
Último episodio

Episodios disponibles

3 de 3
  • FINAL EPISODE - RESUMEN DEL CURSO 2425 QFI GRUPO E
    Este episodio te presenta el resumen de la asignatura de Química Farmacéutica 1 impartida por el profesor Mochón en el curso académico 2425AVISO: Este audio ha sido generados por NotebookLM a partir de fuentes proporcionadas por el Prof. Juan J. Díaz-Mochón
    --------  
    6:32
  • BONUS - Resumen para el Examen de Química Farmacéutica I (Grupo Mochón, UGR)
    Este episodio especial te trae un resumen clave para encarar el examen final de Química Farmacéutica (QF1) en la UGR, grupo Mochón. La Química Farmacéutica busca crear los mejores fármacos posibles: más potentes, selectivos y menos tóxicos. Para tu examen, es fundamental dominar tanto los conceptos teóricos como la aplicación práctica con estructuras químicasPrueba tus conocimientos con ⁠estas flashcards⁠ interactivasRepasaremos los puntos fuertes que necesitas afianzar para la segunda parte del examen (ejercicios/problemas), donde la calidad y presencia de las estructuras químicas, mecanismos bien explicados y desarrollo completo son cruciales para la calificaciónLos temas clave para los ejercicios son:Síntesis de estructuras químicas específicas. Prepárate para la semisíntesis de Penicilinas a partir del Ácido 6-Aminopenicilánico (6-APA), la síntesis general de Sulfonamidas (a partir de Anilina o p-acetamidobencenosulfonil cloruro), la síntesis de 5-Fluorouracilo (5-FU), Mostazas Nitrogenadas, Aziridinas (como Tiotepa a partir de P(S)Cl₃ y Aziridina). No necesitas saber síntesis de productos naturales complejos como los taxanosReacciones metabólicas desde un punto de vista químico y estructural. Especialmente importante es la ruta metabólica del Paracetamol y su toxicidad, entendiendo la formación de la iminoquinona tóxica y la detoxificación por el Glutatión, ¡con estructuras!. El metabolismo en general (Fase I y II) es importante, destacando las enzimas Citocromo P-450 (CYP) en Fase I.Mecanismos de acción explicando con estructuras químicas. Revisa el mecanismo antibacteriano de las Sulfonamidas como antimetabolitos del PABA, el mecanismo de acción de los inhibidores de β-Lactamasas, los inhibidores de Quinasas que compiten con el ATP, los agentes alquilantes como el Tiotepa que actúan sobre el ADN, el mecanismo antitumoral del 5-Fluorouracilo (inhibición de timidilato sintetasa tras activación metabólica) y del Metotrexato (inhibidor de DHFR), y el mecanismo de las Quinolonas/Fluoroquinolonas (inhibición de Topoisomerasas bacterianas como ADN Girasa).Además, recuerda repasar conceptos clave para las preguntas tipo test y verdadero/falso:Definiciones fundamentales: Droga (materia prima natural) vs. Fármaco (sustancia químicamente pura, activo) vs. Medicamento (fármaco + excipientes).Prototipo (Cabeza de Serie): compuesto inicial guía del desarrollo. Descubrimiento: Serendipia (Penicilina), Cribado al azar (Cloranfenicol), Explotación de info. biológica (Sulfonamidas), Diseño racional. El cribado de alto rendimiento (HTS) implica muchos compuestos en muchos ensayos.La Optimización de Prototipos mediante modificación estructural (Farmacomodulación), incluyendo Bioisostería (intercambio de grupos con similar tamaño, distribución electrónica, acidez, capacidad de enlaces H), Vinilogía u Homología.Las Relaciones Estructura-Actividad (SAR) (cualitativas) y Cuantitativas (QSAR) (Hansch y sus parámetros: lipofilia π / log P, efectos electrónicos σ, y efectos estéricos Es).La importancia de la Estereoquímica (enantiómeros, diastereoisómeros) y el Índice Eudísmico (relación de actividad entre enantiómeros). Las diferencias de actividad se deben a la interacción con dianas quirales.El concepto y diseño de Profármacos para mejorar propiedades farmacocinéticas (absorción oral/membranas, biodisponibilidad), galénicas (solubilidad, sabor/olor) o superar barreras biológicas (ej. L-DOPA para Dopamina).Las principales Dianas Biológicas para fármacos de pequeña molécula (Lípidos, Ácidos Nucleicos, Proteínas - enzimas y receptores).Nociones de Nomenclatura (Codificado, Registrado, Químico IUPAC, DCI, ATC), incluyendo la prioridad del Nitrógeno en heterocíclicos condensados.Las fases del Proceso de Descubrimiento y Desarrollo de un fármaco (Investigación Básica, Preclínico, Clínico I-IV, Aprobación).AVISO: Este audio ha sido generado por NotebookLM a partir de fuentes proporcionadas por el Prof. Juan J. Díaz-Mochón de la UGR
    --------  
    9:09
  • Tema 7 - Diseño de fármacos cuantitativo parámetros y relaciones cuantitativas estructura-actividad (QSAR)
    En este episodio, nos adentramos en el fascinante mundo del QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship), una disciplina fundamental en química farmacéutica que busca establecer relaciones matemáticas y cuantitativas entre la estructura química de un compuesto y su actividad biológica. Descubre cómo, a partir de la intuición cualitativa (SAR), se pasó a intentar predecir la actividad con valores concretos. Exploraremos los parámetros fisicoquímicos clásicos utilizados, como la lipofilia (π, log P), los efectos electrónicos (σ de Hammett) y los efectos estéricos (Es de Taft), y cómo se combinaban en el enfoque de Hansch para modelar la actividad.Aprenderás que, aunque las ecuaciones lineales clásicas de Hansch (2D-QSAR) no son la herramienta principal en la industria farmacéutica hoy en día debido a sus limitaciones, el concepto fundamental del QSAR sigue siendo un pilar del diseño de fármacos moderno. ¡La buena noticia es que el QSAR está viviendo una "segunda juventud"! Gracias a los avances en machine learning e inteligencia artificial, se emplean métodos mucho más sofisticados (como QSAR 3D, 4D, etc.) que permiten identificar patrones complejos y son herramientas estándar y cruciales en la industria actual para tareas como el cribado virtual, la optimización de compuestos y la predicción de propiedades ADMET. Comprender los fundamentos del QSAR clásico sigue siendo valioso para entender estos enfoques computacionales más modernos.Aviso: Este audio ha sido generado por NotebookLM a partir de fuentes proporcionadas por el Prof. Juan J. Díaz-Mochón de la UGR
    --------  
    8:45

Más podcasts de Educación

Acerca de Química Farmacéutica para estudiantes de Farmacia - UGR

Descubre el mundo del diseño de fármacos en "Química Farmacéutica para estudiantes de Farmacia". Un podcast en Spotify para estudiantes de Farmacia y mentes curiosas. Desde conceptos básicos y nomenclatura hasta diseño molecular, metabolismo y el desarrollo de antibióticos, antitumorales y antivirales. ¡10 episodios para entender la asignatura de Química Farmacéutica detrás de los medicamentos! Búscanos en Spotify. Aviso: Los audios de cada episodio han sido generados por NotebookLM a partir de fuentes proporcionadas por el Prof. Juan J. Díaz-Mochón de la UGR
Sitio web del podcast

Escucha Química Farmacéutica para estudiantes de Farmacia - UGR, The Mel Robbins Podcast y muchos más podcasts de todo el mundo con la aplicación de radio.es

Descarga la app gratuita: radio.es

  • Añadir radios y podcasts a favoritos
  • Transmisión por Wi-Fi y Bluetooth
  • Carplay & Android Auto compatible
  • Muchas otras funciones de la app
Aplicaciones
Redes sociales
v7.18.5 | © 2007-2025 radio.de GmbH
Generated: 6/23/2025 - 4:34:02 AM