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Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación

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2018, Número 1

Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación 2018; 17 (1)


Interacción farmacológica de los bloqueadores neuromusculares con fármacos de uso anestesiológico

Cordero EI
Texto completo Cómo citar este artículo

Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 26
Paginas: 1-11
Archivo PDF: 100.31 Kb.


PALABRAS CLAVE

bloqueadores neuromusculares, interacción farmacológica, complicaciones.

RESUMEN

Introducción: Se entiende por interacción farmacológica la capacidad que tiene un fármaco de alterar los efectos farmacológicos de otro que se administre simultáneamente.
Objetivo: Realizar una revisión actualizada de la interacción farmacológica de los bloqueadores neuromusculares con fármacos de uso frecuente en el ámbito anestesiológico.
Desarrollo: Los mecanismos de interacción medicamentosa son variados y se complican cuando se trata de modificaciones sobre las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada medicamento. Los bloqueadores neuromusculares (BNM) son fármacos que se utilizan para relajar la musculatura estriada y garantizar la intubación traqueal, la ventilación y producir un plano quirúrgico suficiente para que el cirujano pueda realizar de forma adecuada el procedimiento quirúrgico. Muchos medicamentos interactúan con los BNM y con frecuencia potencian el efecto relajante muscular. Esto resulta de importancia clínica en el caso de antibióticos, anestésicos inhalatorios, litio y ciclosporina.
Conclusiones: El anestesiólogo moderno debe tener suficientes conocimientos teóricos sobre las diferentes interacciones medicamentosas que se pueden presentar en el perioperatorio. Los bloqueadores neuromusculares pueden interactuar con fármacos de uso común por los pacientes o por el anestesiólogo, por lo que es necesario el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado para evitar las complicaciones.


REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)

  1. Paladino MA. Interacciones farmacológicas. ¿Qué hacemos con las drogas que está tomando el paciente antes de la anestesia?. [citado 30 ago 2011]. Disponible en: http://profesional.medicinatv.com/fmc/paladino4/interacciones.asp

  2. Villalonga Morales JA. Interacciones medicamentosas y anestesia. [citado 23 ago 2011]. Disponible en: http://www.feea.net

  3. Sánchez Arredondo CM. Relajantes musculares y sus interacciones. Fármacos. 2002;15(2):25-33.

  4. Franco Yepes HD. Interacciones farmacológicas en anestesia. [citado 29 ago 2011]. Disponible en: http://es. Scribd.com/doc/577719528/Cap5-Interacciones farmacológicas-en-anestesia

  5. Ostergaard D, Engbaek J, Viby-Mogensen J . Adverse reactions and interactions of the neuromuscular blocking drugs. Med Toxicol Adverse Drug Exp . 1989;4(5):351-68.

  6. Ariza de Arteaga M. Unión neuromuscular y relajantes musculares. [citado 25 ago 2011]. Disponible en: http://www.anestesianet.com/unal/rnm.htm

  7. Feldman S, Karalliedde L . Drug interactions with neuromuscular blockers. Drug Saf . 1996;15(4):261-73.

  8. Flores Martínez LU. Interacciones farmacológicas en anestesiología. [citado 30 ago 2011] Disponible en: http://www.slideshare.net/wilderhagen/interaccionesfarmacolgicas- en-anestesiologaInteracciones farmacológicas en anestesiología- Presentation Transcript

  9. Cammu G . Interactions of neuromuscular blocking drugs. Acta Anaesthesiol Belg . 2001;52(4):357-63.

  10. Amin AM, Mohammad MY, Ibrahim MF. Comparative study of neuromuscular blocking and hemodynamic effects of rocuronium and cisatracurium under sevoflurane or total intravenous anesthesia. Middle East J Anesthesiol . 2009;20(1):39-51.

  11. Braga Ade F, Carvalho VH, Braga FS, Rodrigues-Simioni L, Loyola YC, Potério GB . Influence of local anesthetics on the neuromuscular blockade produced by rocuronium: effects of lidocaine and 50% enantiomeric excess bupivacaine on the neuromuscular junction. Rev Bras Anestesiol . 2009;59(6):725-34.

  12. Loyola YC, Braga Ade F, Potério GM, Sousa SR, Fernandes SC, Braga FS. Influence of lidocaine on the neuromuscular block produced by rocuronium: study in rat phrenic-diaphragmatic nerve preparation. Rev Bras Anestesiol 2006;56(2):147- 56.

  13. Sousa SR, Braga Ade F, Potério GM, Braga FS, Loyola YC, Fernandes SC. Influence of nifedipine on the neuromuscular block produced by atracurium and cistracurium: study in rat phrenic-diaphragmatic nerve preparation. Rev Bras Anestesiol . 2006;56(2):157-67.

  14. Fernandes SC, Braga AF, Braga FS, Loyola YC, Souza SR, Barcelos CC. Influence of lithium on the neuromuscular blockade produced by atracurium and cisatracurium: study on rat phrenic nerve-diaphragm preparations. Rev Bras Anestesiol . 2007;57(3):289-300.

  15. Kira S. Resistance to vecuronium induced muscle relaxation in a patient with mental retardation receiving phenytoin for chronic anticonvulsant therapy. Masui . 2011;60(1):80-3.

  16. Fernández-Candil J, Gambús PL, Trocóniz IF, Valero R, Carrero E, Bueno L, Fábregas N. Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling of the influence of chronic phenytoin therapy on the rocuronium bromide response in patients undergoing brain surgery. Eur J Clin Pharmacol . 2008;64(8):795-806.

  17. Soriano SG. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of vecuronium in children receiving phenytoin or carbamazepine for chronic anticonvulsivant therapy. Br J Anaesth. 2001;86:223-9.

  18. Fernandes SC, Oshima Franco Y, Mantovani M, Rodrigues Simioni L. Phenobarbital influence on neuromuscular block produced by rocuronium in rats. Acta Cir Brás. 2008 [citado 2 ago 2011];23(4). Disponible en: http://dx.doi.org/10.1590/S0102- 86502008000400008

  19. Tripathi CB, Bhatt JD, Panchakshari UD, Hemavathi KG, Gulati OD. Interaction between H2-receptor blocker and neuromuscular blockers in vitro. Indian J of Pharmacol. 2002;34:189-93.

  20. El Ayass N, Hendrickx P. Decreased mivacurium infusion rate and delayed neuromuscular recovery after metoclopramide: a randomized double blind placebocontrolled study. Eur J Anaesthesiol. 2005;22(3):197-201.

  21. Sterling E, Winstead S, Fahy BG. Guide to neuromuscular blocking agents. Anesthesiology News Special Edition. New York:Mac Mahon Publisher; 2007. p. 25-30.

  22. Bentué-Ferrer D, Tribut O, Polard E, Allain H. Interacciones farmacológicas clínicamente significativas de los inhibidores de la colinesterasa: Una guía para neurólogos. Drugs. 2005;17(13):947-63.

  23. Ostergaard D. The influence of drug-induced low plasma cholinesterase activity on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of mivacurium. Anesthesiology. 2000;92:1581-7.

  24. Searl TJ, Silinsky EM. Post-junctional interactions between neuromuscular blocking agents and ethanol at the mouse neuromuscular junction. Br J Pharmacol. 2010;161(3):659-67.

  25. Zwiers A, Van den Heuvel M, Smeets J, Rutherford S. Assessment of the potential for displacement interactions with sugammadex: a pharmacokineticpharmacodynamic modelling approach. Clin Drug Investig . 2011;31(2):101-11.

  26. Sunaga H, Zhang Y, Savarese JJ, Emala CW. Gantacurium and CW002 do not potentiate muscarinic receptor-mediated airway smooth muscle constriction in guinea pigs. Anesthesiology. 2010;112(4):892-99.




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Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación. 2018;17