{"id":183691,"date":"2025-10-08T12:28:25","date_gmt":"2025-10-08T11:28:25","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/kitagawa-robson-y-yaghi-ganan-el-nobel-de-quimica-2025-por-sus-trabajos-en-estructuras-organometalicas\/"},"modified":"2025-10-08T12:28:25","modified_gmt":"2025-10-08T11:28:25","slug":"kitagawa-robson-y-yaghi-ganan-el-nobel-de-quimica-2025-por-sus-trabajos-en-estructuras-organometalicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/kitagawa-robson-y-yaghi-ganan-el-nobel-de-quimica-2025-por-sus-trabajos-en-estructuras-organometalicas\/","title":{"rendered":"Kitagawa, Robson y Yaghi ganan el Nobel de Qu\u00edmica 2025 por sus trabajos en estructuras organomet\u00e1licas"},"content":{"rendered":"<p>La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska ha concedido el Premio Nobel de Qu\u00edmica 2025 a Susumu Kitagawa, de la Universidad de Kioto (Jap\u00f3n); Richard Robson, de la Universidad de Melbourne (Australia); y Omar M. Yaghi, de la Universidad de California en Berkeley (EE. UU.), por el desarrollo de estructuras organomet\u00e1licas\u00a0(MOF, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n<p>\u00abLos marcos\u00a0organomet\u00e1licos\u00a0tienen un enorme potencial, ya que brindan oportunidades previamente imprevistas para materiales hechos a medida con nuevas funciones\u00bb, explica Heiner Linke, presidente del comit\u00e9 Nobel de Qu\u00edmica.<\/p>\n<p>Han creado construcciones moleculares con grandes espacios a trav\u00e9s de los cuales pueden fluir gases y otros productos qu\u00edmicos<\/p>\n<p>Los galardonados han creado construcciones moleculares con grandes espacios a trav\u00e9s de los cuales pueden fluir gases y otros productos qu\u00edmicos. Estas estructuras, conocidas como marcos organomet\u00e1licos, tienen utilidades como\u00a0recolectar agua del aire del desierto, capturar di\u00f3xido de carbono, almacenar gases t\u00f3xicos o catalizar reacciones qu\u00edmicas.<\/p>\n<p>Kitagawa, Robson y Yaghi son reconocidos por el desarrollo de esta nueva arquitectura molecular, que investigadores de todo el mundo ya han utilizado.\u00a0<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Una qu\u00edmica de espacios y estructuras<\/h2>\n<p>Todo comenz\u00f3 en 1989, cuando el qu\u00edmico australiano Robson explor\u00f3 una nueva forma de aprovechar las propiedades de los \u00e1tomos. Combin\u00f3 iones de cobre con carga positiva con una mol\u00e9cula org\u00e1nica de cuatro brazos, cuyos extremos conten\u00edan grupos qu\u00edmicos atra\u00eddos por esos iones met\u00e1licos.<\/p>\n<p>Robson demostr\u00f3 que el dise\u00f1o racional se puede utilizar para construir cristales con interiores espaciosos que est\u00e1n optimizados para productos qu\u00edmicos espec\u00edficos. Sugiri\u00f3 que esta nueva forma de construcci\u00f3n molecular.<\/p>\n<p>Kitagawa y M. Yaghi consolidaron las bases de esta nueva arquitectura qu\u00edmica<\/p>\n<p>El resultado fue un cristal tridimensional amplio y ordenado, una especie de \u201cdiamante molecular\u201d repleto de cavidades internas. El cient\u00edfico comprendi\u00f3 el potencial de aquella estructura porosa, pero pronto comprob\u00f3 que era demasiado inestable: colapsaba con facilidad al perder los disolventes que la sosten\u00edan.<\/p>\n<p>A\u00f1os m\u00e1s tarde, Kitagawa y M. Yaghi consolidaron las bases de esta nueva arquitectura qu\u00edmica. Entre 1992 y 2003, ambos realizaron de forma independiente descubrimientos clave: Kitagawa demostr\u00f3 que los gases pod\u00edan entrar y salir de los marcos sin destruirlos y predijo su flexibilidad estructural, mientras que Yaghi desarroll\u00f3 los primeros MOF estables, dise\u00f1ados racionalmente para incorporar propiedades qu\u00edmicas a medida.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Aplicaciones prometedoras<\/h2>\n<p>Tras los avances de los tres galardonados, la comunidad cient\u00edfica ha desarrollado decenas de miles de marcos organomet\u00e1licos\u00a0con propiedades y funciones diversas.<\/p>\n<p>Cat\u00e1logos recientes de MOF incluyen materiales capaces de capturar agua durante la noche en ambientes \u00e1ridos y liberarla durante el d\u00eda con calor solar; otros pueden descomponer gases t\u00f3xicos o capturar CO\u2082 directamente de grandes corrientes industriales.<\/p>\n<p>Tras los avances de los tres galardonados, la comunidad cient\u00edfica ha desarrollado decenas de miles de marcos organomet\u00e1licos\u00a0con propiedades y funciones diversas<\/p>\n<p>Algunos de estos materiales podr\u00edan ayudar a afrontar grandes desaf\u00edos globales, desde la eliminaci\u00f3n de contaminantes persistentes (PFAS), hasta la degradaci\u00f3n de residuos farmac\u00e9uticos.\u00a0<\/p>\n<p>Hasta ahora, en la mayor\u00eda de los casos, estos materiales solo se han utilizado a peque\u00f1a escala. Para aprovechar plenamente sus beneficios, cada vez m\u00e1s empresas invierten en su producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n a gran escala, y algunas ya han tenido \u00e9xito.<\/p>\n<p>Por ejemplo, la industria electr\u00f3nica emplea materiales MOF para confinar gases t\u00f3xicos necesarios en la fabricaci\u00f3n de semiconductores. Otros MOF, en cambio, pueden descomponer gases peligrosos, incluidos algunos que pueden utilizarse como armas qu\u00edmicas.\u00a0Adem\u00e1s, diversas compa\u00f1\u00edas est\u00e1n probando estos materiales para capturar di\u00f3xido de carbono procedente de f\u00e1bricas y centrales el\u00e9ctricas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska ha concedido el Premio Nobel de Qu\u00edmica 2025 a Susumu Kitagawa, de la Universidad de Kioto (Jap\u00f3n); Richard Robson, de la Universidad de Melbourne (Australia); y Omar M. Yaghi, de la Universidad de California en Berkeley (EE. 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