Determinação da estequiometria de complexos de coordenação formados entre o antihipertensivo losartan com alguns metais de transição e suas aplicações em sistema de liberação controlada-uma revisão de literatura.
Resumo
Os compostos de coordenação possuem centros metálicos (do bloco d) ligados a espécies denominadas ligantes e são de interesse da química farmacológica devido sua eficiência. Ligantes heterocíclicos nitrogenados são utilizados na síntese desses complexos, sendo o Losartan um deles. O Losartan Potássico é aplicado no tratamento da hipertensão arterial. Apresenta baixa biodisponibilidade devido sua elevada solubilidade (300 mM). O complexo losartanato metálico forma-se entre o losartan com sais dos metais de transição, gerando produtos com propriedades químicas distintas, sendo candidatos para novos antihipertensivos. Losartan associado ao manganês, apresenta ação antimicrobiana, antifúngica e antitumoral. Estudos demonstram que o losartan reage com cobre, reação que ocorre em duas vias: Em estequiometria 1:1 (Los:Cu) de menor concentração e menos viável; e de estequiometria 2:1 (Los:Cu) viável por ser uma reação de entalpia favorável. Em outro estudo da reatividade do losartan com metais, foram sintetizados diversos complexos partindo do losartan, com sais contendo os respectivos cátions: Zn(II), Fe(II), Co(II), Mn(II) e Ni(II). Os produtos podem ser inseridos em sistemas de liberação controlada, devido sua baixa solubilidade. São caracterizados por técnicas instrumentais, sendo a estequiometria determinada por titulação condutimétrica, Termogravimetria e espectroscopia de absorção na região do infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR).Tendo em vista que a estequiometria e fórmula mínima dos complexos formados é imprescindível para determinar massa molar e compreender a atividade farmacológica, o presente trabalho é uma breve revisão de literatura acerca da reação do losartan com metais de transição, avaliando além da estequiometria, sua cinética de dissociação e atividade biológica.
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