Se midieron la velocidad ultrasónica, la densidad y la viscosidad de la lacosamida en varios alcoholes a 298,15 K. A partir de estos datos experimentales medidos, se calcularon varios parámetros acústicos como la impedancia acústica específica (Z), la compresibilidad adiabática (KSK_S), la longitud del camino libre intermolecular (LfL_f), la función de sonido molar de Rao (RmR_m), la compresibilidad molar (W), la constante de Van der Waals (b), el número de solvación (SnS_n), la conductividad térmica (KbmK_{bm}) y la fuerza de relajación (r) para comprender las interacciones moleculares que se producen en la solución.
INTRODUCCIÓN
La tecnología ultrasónica tiene una amplia gama de aplicaciones en los campos de la biología [1-3], farmacia [4], polímeros [5, 6], ingeniería civil [7], generación de energía nuclear [8], sonoquímica [9], medicina [10], ciencia de los materiales [11], agricultura [12], sistema de navegación [13], etc. Debido a su naturaleza no destructiva [14], también se utiliza en diversas industrias como la del plástico [15], cemento [16], jabón [17], papel [18], petroquímica [19], vidrio [20], alimentación [21], lácteos [22], etc. Además, los parámetros ultrasónicos y termodinámicos relacionados de las sustancias sólidas proporcionan información útil relacionada con la estructura de las moléculas, el empaquetamiento molecular y las interacciones inter e intra moleculares [23]. En mezclas líquidas [24, 25] y soluciones [26], estos parámetros ayudan a interpretar el tipo de interacciones moleculares [27].
La lacosamida es un derivado aminoácido del ácido N-metil-D-aspártico y es un compuesto cristalino no higroscópico de color blanco a amarillo con un peso molecular de 250,294 g.mol-1 y una fórmula molecular C13H18N2O3. Es el enantiómero R del nombre IUPAC (R)-2-acet-amido-N-bencil-3-metoxi propionamida [28].
Los resultados preclínicos y clínicos del fármaco han demostrado una excelente actividad anticonvulsiva [29-32] y se utiliza para el tratamiento tanto de la epilepsia como del dolor neuropático diabético [33]. Además, se descubrió que el fármaco es más potente que el fármaco bloqueante de los canales de sodio fonación y el barbitúrico fenobarbital [34] y se utiliza en combinación con otros agentes como terapia de las crisis de inicio parcial.
El estudio ultrasónico de fármacos en diversos disolventes proporciona información valiosa relacionada con las interacciones del fármaco con el disolvente, lo que resulta útil para preparar dosis concentradas adecuadas para comprimidos, inyecciones y dosis orales en los disolventes apropiados [35-37]. Los datos ultrasónicos y los parámetros termoacústicos relacionados también son útiles para estudiar la farmacodinámica y la farmacocinética de los fármacos [38].
En el presente estudio, se han estudiado varias propiedades acústicas de lacosamida en varios alcoholes a 298,15 K en un amplio rango de concentraciones midiendo la velocidad ultrasónica, la densidad y la viscosidad. Los resultados se interpretan para comprender las interacciones de lacosamida en alcoholes. Los datos evaluados pueden ser útiles para futuras investigaciones y el desarrollo del fármaco lacosamida.
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