头孢配酒?当心双硫仑样反应!
创作时间:
作者:
@小白创作中心
头孢配酒?当心双硫仑样反应!
引用
搜狐
等
9
来源
1.
https://www.sohu.com/a/852583408_121118853
2.
http://m.baidu.com/bh/m/detail/sv_11583954412978148161
3.
http://m.ce.cn/xjk/202406/05/t20240605_39027976.shtml
4.
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_30061424
5.
https://new.qq.com/rain/a/20240527A08PYU00
6.
http://www.sp.gov.cn/sp/kpwd/202402/6438307ed2c94f60b20837c56b348616.shtml
7.
https://www.yaan.gov.cn/mob/article.html?id=4862b155-736f-47af-b952-54593754b6b6
8.
https://wztv.66wz.com/system/2024/02/09/105622071.shtml
9.
https://www.mohw.gov.tw/cp-16-81304-1.html
“头孢配酒,说走就走”——这句流传甚广的顺口溜道出了一个严肃的医学警示:头孢类抗生素与酒精的组合可能致命。每逢佳节,亲朋好友聚餐时难免推杯换盏,但如果你正在服用头孢类药物,可千万要当心了。
什么是双硫仑样反应?
双硫仑样反应,简单来说,就是某些药物与酒精在体内相遇后引发的一系列不适症状。这种反应之所以危险,是因为它可能在短短30分钟内就让人大汗淋漓、面色潮红,甚至出现呼吸困难、血压下降等严重症状。
为什么头孢与酒精不能共存?
这要从酒精在体内的代谢过程说起。酒精进入体内后,会被肝脏中的乙醇脱氢酶转化为乙醛,随后乙醛在乙醛脱氢酶的作用下进一步代谢为乙酸,最终排出体外。而头孢类药物中的甲硫四氮唑侧链会抑制乙醛脱氢酶的活性,导致乙醛无法正常代谢而在体内堆积,从而引发双硫仑样反应。
双硫仑样反应有多严重?
轻者可能只是感到面部发热、头痛恶心,重者则可能出现心率加快、血压下降,甚至休克。有研究显示,这种反应的发生率高达60%-70%,而且一般在饮酒后0.5-1小时内就会发作。
如果不小心发生了怎么办?
一旦出现双硫仑样反应,应立即停止饮酒,并采取以下措施:
- 保持呼吸道通畅,清除口腔和鼻腔分泌物
- 监测生命体征,如有必要立即就医
- 医生可能会给予吸氧、激素治疗等对症处理
除了头孢,还有哪些药物不能与酒同服?
千万别以为只有头孢类药物需要警惕!以下几类药物同样需要远离酒精:
- 抗菌药物:如甲硝唑、奥硝唑等
- 非甾体抗炎药:如对乙酰氨基酚、布洛芬
- 降糖药:如胰岛素、二甲双胍
- 镇静催眠药:如苯巴比妥、安定
- 降压药:如硝苯地平、卡托普利
如何避免这种危险?
最简单的方法就是:服药期间及停药后7天内不要饮酒。同时也要注意避免摄入含酒精的食品和药物,比如藿香正气水、酒心巧克力等。
最后,提醒大家:用药安全无小事,遵医嘱服药,远离酒精,才能真正享受节日的欢乐!
热门推荐
比亚迪外放电功能显身手,新能源汽车成应急救援新力量
正安公安交警教你校车安全小妙招
校车安全检查,守护孩子上学路
美人蕉成《长月烬明》美学符号,贯穿剧情暗藏玄机
一文读懂美人蕉:冬季养护要点与文化寓意
中国科学家首次揭秘水熊虫耐辐射机制,为外星生存提供新思路
中国科学家揭示水熊虫耐辐射机制,或为生物医学带来突破
中国科学家首次分离本土水熊虫,揭秘其超强辐射耐受机制
中国科学家破解水熊虫抗辐射之谜,或为人类防护提供新思路
g-first光纤收发器FX灯故障排查指南:8步通用解决方案
校园欺凌背后的心理黑洞:从权力欲到无助感
一文掌握光纤收发器维护要点,轻松应对常见故障
专业指南:光纤收发器FX灯故障排查与预防
凉拌海蜇的制作技巧与营养价值解析
凉拌海蜇的制作技巧与营养价值解析
能吃的水母—海蜇,食用之道与美味食谱
冬季棉衣专业洗涤技巧大揭秘
国产智能能源管理系统助力学校企业节能降本
从饮食到运动:10个实用建议助你提升免疫力
企业文化落地六步法:从理念到行动的系统工程
中国科学家发现耐5000 Gy辐射水熊虫新物种,揭秘生命极限生存机制
日语1、2级真题速提分攻略
香港黄金交易所成立,重塑全球黄金交易格局
备战N1:通往东京大学的日语能力考试攻略
从“供”字读音变迁看汉字文化传承:专家解读语言发展规律
卫健委专家:家庭环境是儿童心理健康关键
家庭教育四要素:角色认知、需求理解、方法运用与持续学习
广西河池市妇幼保健院推荐:地贫筛查与预防
《柳叶刀》揭秘:基因疗法攻克β地贫,89%患者摆脱输血依赖
正序生物CS-101:地贫基因编辑疗法实现重大突破