El Nobel de Química 2015
Paul L. Modrich (USA), Tomas Lindahl (Suecia), Aziz Sancar (Turquía)
La Real Academia Sueca de Ciencias ha otorgado el Premio Nobel de Química 2015 al científico sueco Tomas Lindahl, el estadounidense Paul Modrich y el turco-estadounidense Aziz Sancar por sus "estudios sobre los mecanismos de reparación del ADN".
La Real Academia destacó la gran labor de estos científicos en la generación de un conocimiento fundamental sobre cómo funciona una célula viva. Sus hallazgos se han empleado para desarrollar nuevos tratamientos para combatir principalmente el cáncer.
Lindahl (77 años) es el líder emérito de un grupo del Instituto Francis Crick y el director emérito de Cancer Research UK en el Clare Hall Laboratory de Gran Bretaña. Ha destacado por su contribución a la compresión en la reparación del ADN en bacterias y celulas de mamífero. También se le atribuye el descubrimiento de las metiltransferrasas, unas enzimas que median en la respuesta adaptativa a la alkylación del ADN. Sus investigaciones han permitido el diseño de quimioterápicos más selectivos para el tratamiento del cáncer.
Modrich, nacido en 1946, es investigador en el Instituto Médico Howard Hughes y profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke, en Durham, North Carolina. Es conocido por su investigación sobre la reparación de errores en el ADN, que son causa de enfermedades hereditarias y también está relacionado directamente con la generación de varios tipos de cáncer.
Y por último, Sancar, de 69, es profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, North Carolina. Sus estudios han estado centrados en la elucidación de mechanismos de foto-reactivación mediados por la enzima photolyasa y su repercusión en la reparación del ADN, específicamente en la reparación del dimero de pirimidina, considerada una lesión molecular del ADN.
miércoles, 21 de octubre de 2015
lunes, 26 de enero de 2015
Road to the energy efficency based on Nanotechnology
The principal challenges
There are very important challenges that need to be solved to achieve a energy rentable technology. Apart form the masive and efficent energy generation, the efficient energy storage and transportation is a keypoint for the revolution at energetic level. But continuous effords are being doing in terms of saving energy through gains in efficiency (i.e. reduction in energy losses, less resistive materials, more efficient photovoltaic devices, etc.). Moreover, nanotechnology can also greatly contribute to mitigate and adapt to climate change, for example, by using nanostructured materials like porous coordination polymers in the capture of CO2 or using photocatalists for environment pollulants.
One of the most usual handicap is the scalablility and the production cost. Most of the current research are not sufficiently addressed to design a cost-effective and reliable process. Many papers make very broad claims about the potential application of new formulations but important factors as fabrication cost, scalability, and reliability are overlooked. The lack of environmental regulations for new materials makes also this process lower than spected. A continous continuous change of mentality and regulations is recommended for the advance of the technology and translate it from the lab to the market.
Nanotechnology and future
Over the past few decades, the fields of science and engineering have been seeking to develop new and improved types of energy technologies that have the capability of improving life all over the world. In order to make the next leap forward from the current generation of technology, scientists and engineers have been developing energy applications of nanotechnology. Creating devices smaller than 100 nanometers opens many doors for the development of new ways to capture, store, and transfer energy. The inherent le
vel of control that nanofabrication could give scientists and engineers would be critical in providing the capability of solving many of the problems that the world is facing today related to the current generation of energy technologies. People in the fields of science and engineering have already begun developing ways of utilizing nanotechnology for the development of consumer products. Benefits already observed from the design of these products are an increased efficiency of lighting and heating, increased electrical storage capacity, and a decrease in the amount of pollution from the use of energy. Benefits such as these make the investment of capital in the research and development of nanotechnology a top priority.
martes, 13 de enero de 2015
El Nobel de Química 2014
Betzig (USA), Moerner (USA) y Hell (Alemania)
La Real Academia Sueca de Ciencias ha otorgado el Premio Nobel de Química 2014 a los científicos estadounidenses Eric Betzig (Instituto Médico Howard Hughes en Ashburn), William E. Moerner (Universidad de Stanford) y el alemán Stefan W. Hell (Instituto Max Planck de Química Biofísica), por el desarrollo de un microscopio fluorescente de alta resolución.
Se ha reconocido su destacada labor en la creación de microscopios de alta resolución que utilizan moléculas fluorescentes, una técnica también conocida como "nanoscopia". El avance ha permitido el desarrollo más preciso y extenso de investigaciones sobre Parkinson y Alzheimer. El método permite un estudio de "moléculas individuales dentro de células vivas", algo imposible hasta la creación de este tipo de microscopio. En la década de 1970 dichos investigadores sentaron las bases de los potentes programas que son usados para comprender y predecir procesos químicos, unos modelos informáticos que replican la vida real y que se han convertido en uno de los avances más cruciales para la química actual.
Betzig (USA), Moerner (USA) y Hell (Alemania)
La Real Academia Sueca de Ciencias ha otorgado el Premio Nobel de Química 2014 a los científicos estadounidenses Eric Betzig (Instituto Médico Howard Hughes en Ashburn), William E. Moerner (Universidad de Stanford) y el alemán Stefan W. Hell (Instituto Max Planck de Química Biofísica), por el desarrollo de un microscopio fluorescente de alta resolución.Se ha reconocido su destacada labor en la creación de microscopios de alta resolución que utilizan moléculas fluorescentes, una técnica también conocida como "nanoscopia". El avance ha permitido el desarrollo más preciso y extenso de investigaciones sobre Parkinson y Alzheimer. El método permite un estudio de "moléculas individuales dentro de células vivas", algo imposible hasta la creación de este tipo de microscopio. En la década de 1970 dichos investigadores sentaron las bases de los potentes programas que son usados para comprender y predecir procesos químicos, unos modelos informáticos que replican la vida real y que se han convertido en uno de los avances más cruciales para la química actual.
El galardón reconoce 2 principios diferentes: uno que permite que el método microscópico de la reducción estimulada de emisiones (STED), creado por Stefan Hell en el año 2000, donde se utilizan 2 rayos láser, uno que estimula el brillo de las moléculas fluorescentes, y el otro que anula su fluorescencia exceptuando la que se alcanza en los volúmenes nanómetros. Al analizar la muestra, nanómetro por nanómetro, es posible crear una imagen de una resolución notoriamente superior al límite establecido hasta el momento.
Por otro lado, Betzig y Moerner lograron, de forma separada, crear las bases para el segundo método, la microscopía molecular individual. El método parte de la posibilidad de "encender" y "apagar" la fluorescencia de las moléculas individuales. Así, pueden observar la misma área muchas veces, permitiendo que unas pocas moléculas brillen y al superponer lás imagénes se obtiene una "súperimagen" densa a nanoniveles. El método fue utilizado por primera vez por Betzig en 2006.
miércoles, 6 de noviembre de 2013
El Nobel de Química 2013
Karplus, Levitt y Warshel

La Real Academia de Ciencias de Suecia ha otorgado el Nobel de Química 2013 al investigador austríaco Martin Karplus (Universidad de Strasburgo/Harvard), el sudafricano Michael Levitt (Standford) y el israelí Arieh Warshel (Universidad de Southern California) por el desarrollo de modelos multiescala de sistemas químicos complejos.
En la década de 1970 dichos investigadores sentaron las bases de los potentes programas que son usados para comprender y predecir procesos químicos, unos modelos informáticos que replican la vida real y que se han convertido en uno de los avances más cruciales para la química actual.
Martin Karplus nació en 1930 en Viena y es profesor emérito en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. Levitt, nacido en 1947 en Pretoria y con ciudadanía estadounidense y británica, ejerce en la Universidad de Stanford. Warshel nació en 1940 en Sde-Nahum, Israel, y trabaja en la Universidad del Sur de California, Los Angeles.
Estos galardonados siguen en la nómina del prestigioso galardón a los estadounidenses Robert J. Lefkowitz y Brian K. Kobilka, que lo recibieron en 2012 por sus estudios sobre los receptores acoplados a "proteínas G", que permitieron la producción de nuevas medicinas.
Karplus, Levitt y Warshel

La Real Academia de Ciencias de Suecia ha otorgado el Nobel de Química 2013 al investigador austríaco Martin Karplus (Universidad de Strasburgo/Harvard), el sudafricano Michael Levitt (Standford) y el israelí Arieh Warshel (Universidad de Southern California) por el desarrollo de modelos multiescala de sistemas químicos complejos.
En la década de 1970 dichos investigadores sentaron las bases de los potentes programas que son usados para comprender y predecir procesos químicos, unos modelos informáticos que replican la vida real y que se han convertido en uno de los avances más cruciales para la química actual.
Martin Karplus nació en 1930 en Viena y es profesor emérito en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. Levitt, nacido en 1947 en Pretoria y con ciudadanía estadounidense y británica, ejerce en la Universidad de Stanford. Warshel nació en 1940 en Sde-Nahum, Israel, y trabaja en la Universidad del Sur de California, Los Angeles.
Estos galardonados siguen en la nómina del prestigioso galardón a los estadounidenses Robert J. Lefkowitz y Brian K. Kobilka, que lo recibieron en 2012 por sus estudios sobre los receptores acoplados a "proteínas G", que permitieron la producción de nuevas medicinas.
Nobel de Química 2012
Robert J. Lefkowitz y Brian K. Kobilka
Los científicos estadounidenses Brian Kobilka y Robert Lefkowitz han sido galardonados con el premio Nobel de Química 2012 por sus investigaciones sobre un tipo de receptores de la membrana de las células que regulan múltiples funciones biológicas.
El conocimiento detallado de los receptores acoplados a proteínas G, gracias a las investigaciones de Kobilka y Lefkowitz, ayudará a desarrollar nuevos fármacos más eficaces y con menos efectos secundarios. Los receptores de la membrana son estructuras microscópicas que permiten a las células captar señales de su entorno y reaccionar. Vienen a ser como los órganos de los sentidos de las células
Lefkowitz (Nueva York, 1943) es profesor de la Universidad Duke en Durham, en Carolina del Norte. Kobilka (Little Falls, Minnesota,1955), de la Universidad de Stanford en California.
Lefkowitz hizo su primer gran descubrimiento con la adrenalina. Cuando inició sus investigaciones, ya se sabía que eleva la tensión arterial y acelera el pulso. Se sabía también que no entra en el interior de las células sino que actúa desde el exterior. Pero cómo conseguía provocar efectos drásticos en las células desde fuera era un enigma. El investigador marcó moléculas de adrenalina con isótopos radioactivos para poder ver adónde iba la hormona en las células. Lefkowitz consiguió identificar así en los años 70 los receptores de la adrenalina, llamados receptores beta-adrenérgicos. Una vez identificados, pudo estudiar cómo funcionan.
El segundo gran descubrimiento llegó cuando Kobilka se unió al equipo de Lefkowitz en los años 80. Kobilka aceptó el difícil reto que le propuso Lefkowitz de buscar el gen del receptor beta-adrenérgico. Cuando lo encontró, vio que era muy similar a un receptor que capta luz en el ojo. A partir de ahí, se descubrió que hay una familia enorme de receptores similares: los receptores acoplados a proteínas G.
Según Lefkowitz, las proteínas G "son la puerta de entrada a las células para muchas hormonas y neurotransmisores distintos; regulan casi todos los procesos fisiológicos conocidos".
Robert J. Lefkowitz y Brian K. Kobilka
Los científicos estadounidenses Brian Kobilka y Robert Lefkowitz han sido galardonados con el premio Nobel de Química 2012 por sus investigaciones sobre un tipo de receptores de la membrana de las células que regulan múltiples funciones biológicas.
El conocimiento detallado de los receptores acoplados a proteínas G, gracias a las investigaciones de Kobilka y Lefkowitz, ayudará a desarrollar nuevos fármacos más eficaces y con menos efectos secundarios. Los receptores de la membrana son estructuras microscópicas que permiten a las células captar señales de su entorno y reaccionar. Vienen a ser como los órganos de los sentidos de las células
Lefkowitz (Nueva York, 1943) es profesor de la Universidad Duke en Durham, en Carolina del Norte. Kobilka (Little Falls, Minnesota,1955), de la Universidad de Stanford en California.
Lefkowitz hizo su primer gran descubrimiento con la adrenalina. Cuando inició sus investigaciones, ya se sabía que eleva la tensión arterial y acelera el pulso. Se sabía también que no entra en el interior de las células sino que actúa desde el exterior. Pero cómo conseguía provocar efectos drásticos en las células desde fuera era un enigma. El investigador marcó moléculas de adrenalina con isótopos radioactivos para poder ver adónde iba la hormona en las células. Lefkowitz consiguió identificar así en los años 70 los receptores de la adrenalina, llamados receptores beta-adrenérgicos. Una vez identificados, pudo estudiar cómo funcionan.
El segundo gran descubrimiento llegó cuando Kobilka se unió al equipo de Lefkowitz en los años 80. Kobilka aceptó el difícil reto que le propuso Lefkowitz de buscar el gen del receptor beta-adrenérgico. Cuando lo encontró, vio que era muy similar a un receptor que capta luz en el ojo. A partir de ahí, se descubrió que hay una familia enorme de receptores similares: los receptores acoplados a proteínas G.
Según Lefkowitz, las proteínas G "son la puerta de entrada a las células para muchas hormonas y neurotransmisores distintos; regulan casi todos los procesos fisiológicos conocidos".
viernes, 25 de noviembre de 2011
Premio Nobel de Química 2011
Dan Shechtman (24/01/1941 Tel Aviv) es profesor honorario de Ciencia de los Materiales en Instituto de Tecnología de Israel. (Technion – Israel Institute of Technology), profesor asociado del (Department of Energy's Ames Laboratory, USA), y profesor de Ciencia de los Materiales en Iowa (Iowa State University). Se le ha otorgado el premio nobel de Química 2011 por el descubrimiento de los quasicristales, campo de investigación que comenzó durante su periodo sabático en (U.S. National Bureau of Standards en Washington.
Schechtman se doctoró en Ingeniería de materiales en 1972 (Technion – Israel). Su estancia postdoctoral transcurrión en el Aerospace Research Laboratories en Ohio, estudiando la microestructura de aluminatos de titanio. En 1975 se reincorpora a la Technion.
Un quasicrystal es una estructura ordenada pero no periódica, con defectos en la simetría translacional. Mientras que los cristales convencionales disponen de un número acotado de simetría rotacionales (2, 3, 4 o 6), los quasicrystales muestran otros órdenes de simetría como por ejemplo 5. El descrubrimiento de estas forma aperiódicas han llenado de paradigmas el campo de la cristalografía. Normalmente son materiales que presentan bajas conductividades térmicas y eléctricas, pero manteniendo una gran estabilidad estructural. Se han encontrado quasicristales en la naturaleza y tienen posible aplicaciones como la de integrar aceros mucho más duraderos que los actuales y materiales que deben soportan grandes temperaturas.
sábado, 16 de octubre de 2010
Premio Nobel de Química 2010
Heck Negishi Suzuki
El investigador estadounidense Richard F. Heck, y los japoneses Ei-ichi Negishi y Akira Suzuki, han sido premiados con el Nobel de Química 2010 por el desarrollo de reacciones catalizadas, principalmente con Pd, que permiten sintetizar moléculas complejas basándose en acoplamientos carbono-carbono.
Richard Fred Heck nació en Springfield (Massachusetts) el 15 de agosto de 1931. Es un químico estadounidense reconocido por el descubrimiento y el desarrollo de la reacción que lleva su nombre y que se basa en la utilización de paladio para catalizar reacciones de condensación entre haluros de alquilo y alquenos. Es doctor en filosofía por la Universidad de Los Angeles, California (UCLA). Después de dos periodos de investigación Postdoctoral en el ETH en Zurich (Suiza) se vuelve a UCLA. Posteriormente se traslada a la Universidad de Delaware donde permanece como profesor de Química hasta su retiro en 1989.
El desarrollo de la reacción de Heck comenzó con la investigación de acoplamientos de compuestos arilmercuriales con olefinas utilizando el paladio como catalizador a finales de los 60. Estos primeros resultados fueron publicados en JACS teniendo a Heck como único autor.1 Posteriormente, Mizoroki y Heck independientemente reportaron el uso de haluros de arilo menos tóxicos como partes integrantes de la reacción. Toda la carrera de Heck ha estado dedicada a desarrollar esta metodología sintética de nuevas moléculas orgánicas.
Hoy en día, la reacción de Heck es una de las más utilizadas para la generación de enlaces C-C, paso clave para la síntesis de moléculas orgánicas.
Actualmente, Heck está retirado como Profesor Emérito en el departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de Delaware aunque reside e intenta su retiro en Filipinas….
Reacción de Heck
Ei-ichi Negishi ,nació el 14 de Julio de 1935 en Changchun (Japón) y desarrolló gran parte de su carrera en la Universidad de Purdue (USA). Se graduó en la Universidad de Tokyo en 1958 y realizó su doctorado en la Universidad de Pennsylvania en 1963. Posteriormente, en 1966 inicia su etapa Postdoctoral en la Universidad de Purdue (Indiana – USA) donde se queda como profesor ayudante y trabajando con Herbert C. Brown (Premio Nobel de Química en 1979). Entre 1972-79 estuvo como profesor ayudante en la Universidad de Siracusa. Y en 1979 volvió a la Universidad de Purdue donde ha continuado toda su carrera científica.
Acoplamiento de Negishi
Akira Suzuki, nació en Hokkaido (Japón) el 12 de Septiembre de 1930. En esta ciudad realizó sus estudios universitarios y de doctorado, y trabajó como profesor ayudante. Entre 1963 y 1965 realizó su postdoctorado, al igual que Negishi, con Herbert C. Brown en la Universidad de Purdue. Posteriormente, se convirtió en profesor a tiempo completo en la Universidad de Hokkaido.
Acoplamiento de Suzuki
A todos ellos se les ha otorgado el Premio Nobel de Química 2010 por su aportación a la síntesis de nuevas moléculas orgánicas en base a la catálisis de acoplamientos C-C, que es una de las piezas clave en la formación de nuevos esqueletos orgánicos que forman la base de otras moléculas mucho más complejas.
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