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Grupo Interacción humano-robot - HRI

El grupo HRI centra su investigación en el desarrollo de sistemas y algoritmos inteligentes de interacción humano-robot, en los ámbitos de la robótica móvil, industrial y colaborativa.

El objetivo principal es aprender los principios fundamentales por realizar tareas de diversa naturaleza (conducción de vehículos, manipulación de objetos, tratamiento superficial, etc.), predecir la intención del humano en situaciones donde existe un control compartido y dar una asistencia personalizada capaz de adaptarse en las condiciones cambiantes del entorno y del propio operario humano, regulando el nivel de autonomía del sistema inteligente de asistencia.

Hay que destacar las líneas de investigación en teleoperación asistida mediante retroalimentación háptica y audiovisual (HAV feedback), los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) en vehículos y sistemas de transporte inteligentes (ITS), además de la cooperación activa y el control compartido entre un operador humano y un sistema robotizado en aplicaciones industriales.

Grupo de Investigación en Antiinflamatorios de Origen Natural - NAPRODIN

Búsqueda y estudio de la actividad de productos de origen natural, principalmente vegetal, en modelos experimentales in vivo de dermatitis e inflamación intestinal. Estudio del mecanismo de acción en diferentes modelos in vitro. Medida de mediadores de la inflamación en cultivos celulares.

Grupo de Investigación en Catálisis Asimétrica mediante Complejos Metálicos y Organocatalizadores - AsymCat

La quiralidad es una propiedad relacionada con la forma tridimensional de las moléculas. Las moléculas quirales pueden existir en dos formas (enantiómeros) que son imagen especular una de la otra. Esta sutil diferencia, tiene implicaciones tremendamente importantes en química, ya que dos enantiómeros pueden presentar propiedades biológicas o farmacológicas completamente diferentes e incluso opuestas. Igualmente, las propiedades mecánicas, magnéticas o eléctricas de muchos materiales pueden variar completamente según estén formados por un único enantiómero o por mezclas de los mismos.

Como consecuencia de todo ello, existe una necesidad real tanto a nivel de laboratorio como a nivel industrial de procedimientos sintéticos que permitan la obtención selectiva de compuestos quirales en una forma enantiomérica definida. Entre las diferentes metodologías disponibles para este fin, aquellas que utilizan catalizadores quirales son las más adecuadas ya que permiten minimizar el consumo de materiales de partida quirales y disminuir la producción de residuos, contribuyendo a procesos químicos más eficientes, más económicos y más respetuosos con el medio ambiente.

En este contexto el grupo de catálisis asimétrica investiga el desarrollo de nuevos catalizadores quirales basados tanto en complejos metálicos como organocatalizadores y su aplicación en diversas reacciones de formación de enlaces C-C enantioselectivas dirigidas a la síntesis de compuestos orgánicos quirales de interés farmacológico enriquecidos enantioméricamente. Estas reacciones incluyen reacciones de funcionalización de compuestos aromáticos y heteroaromáticos (reacciones de Friedel-Crafts), reacciones de adición de carbaniones (reacciones aldólicas, reacciones de Henry), reacciones de adición de reactivos organometálicos (alquilación y alquinilación) o reacciones de cicloadición (Reacciones de Diels-Alder, adición 1,3-dipolar) etc.

Recientemente hemos incorporado la utilización de la catálisis fotorredox en reacciones de formación de enlaces C-C.

Grupo de Investigación en Colaboración Empresarial y Redes Empresariales: Perspectivas Contractuales, Societaria, IPR, Concursal y Derecho de la Competencia - NETCOMPVAL

Nuestro grupo tiene una larga trayectoria de investigación de 11 años, desde nuestro primer proyecto nacional BJU2003-07935 Desarrollo contractual de las redes de franquicia, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hasta los actualmente vigentes CELDEFCOM Coordinación empresarial lícita en el Derecho de defensa de la competencia del Ministerio de Economía y Competitividad y PROMETEU/ 2015/019/FASEII Redes empresariales y Derecho de la competencia de la Consellería de Educació Generalitat Valenciana. Durante este periodo hemos obtenido y desarrollado un total de cinco proyectos nacionales, dos proyectos Prometeo, dos contratos con la Comisión Europea en materia de formación de jueces nacionales en Derecho europeo de la competencia y hemos participado igualmente en dos proyectos o contratos de investigación europeos Inter-firm networks in the wine industry in Europe, VI Programa Marco, Comisión Europea, dirigido por Fabrizio Caffaggi (European University Institute), y 'Study on the legal framework covering business-to-business unfair trading practices in the retail supply chain' Tender MARKT/2012/049/E, DG-V DE LA COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.

Los objetos centrales de nuestro grupo son, de una parte, el análisis jurídico de la colaboración empresarial desde una perspectiva poliédrica que abarca el Derecho de contratos -contratos de distribución, agencia o franquicia-, el Derecho societario -agrupaciones de interés económico, UTEs, Clusters, o los llamados grupos por coordinación-, los derechos de propiedad intelectual -transferencia de tecnología o licencias de software-, el Derecho concursal -concurso del franquiciado o del fabricante de automóviles y efectos sobre su red de subcontratistas o de concesionarios- y el Derecho de la competencia -marco lícito de la colaboración empresarial, efectos acumulativos de red en los reglamentos de exención por categorías, toma en consideración de las redes empresariales en materia de concentraciones-.

Durante estos años hemos publicado un total de organizado en nuestra Universidad un total de ocho libros colectivos, además de las seis monografías de miembros del grupo, y más de doscientos artículos en revistas nacionales e internacionales, por no contar los innumerables comentarios de sentencias europeas y nacionales, así como la participación de nuestros miembros en actividades universitarias de la EUIPO y de la EIPTN. Hemos organizado además un total de 23, congresos o simposios, nacionales, además de organizar innumerables ciclos de conferencias y cursos con participación de ponentes de otras universidades españolas y extranjeras.

Los miembros de nuestro grupo han sido además regularmente invitados por otras Universidades y grupos de investigación, europeos y americanos además de haber sido ponentes en más de cien congresos y jornadas realizadas en otras Universidades, Instituciones o centros de investigación y foros profesionales o empresariales de nuestro país o extranjeros.

Nuestros miembros han realizado diversas estancias en instituciones científicas extranjeras de prestigio como el European University Institute of Florence, los Max Planck Institute de Múnich y Hamburgo, la London School of Economics, la Harvard University, la Oxford University, la Ludwig Maximilian Universität de Múnich, la Humbolt Universität de Berlin, Trinity College of Dublín, o Università degli Studi di Firenze. Dos de nuestros miembros han recibido la beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Durante este periodo se han leído además seis tesis doctorales dirigidas por miembros de nuestro grupo.

Grupo de Investigación en Crecimiento Cristalino y Caracterización de Semiconductores - CRECYCSEM

El grupo de crecimiento cristalino de la Universitat de València centra su actividad en el crecimiento y la caracterización estructural y morfológica de semiconductores, tanto en volumen como en forma de capas y nanoestructuras. Esta actividad se ha ejercido fundamentalmente en el marco de diferentes proyectos de investigación dentro del área de materiales para la optoelectrónica y la espintrónica. Los resultados obtenidos se han plasmado en una significativa contribución académica tanto en artículos en revistas de amplia difusión científica como en congresos y workskops.

La aproximación al sector tecnológico se ha realizado en dos áreas: la de energía solar y la de sensores de humedad e infrarrojos. Para el desarrollo de esta actividad investigadora se ha preparado un laboratorio en que se han instalado diferentes técnicas de crecimiento cristalino: Bridgman, Physical Vapor Transporte, Travelling Heater Method, MOCVD, Espray Pirólisis, Hidrotermal; así como diferentes técnicas de preparación y tratamientos puesto-crecimiento, lo cual aporta una amplia oferta de infraestructuras y posibilidades de desarrollo.

En relación con la caracterización estructural y morfológica, los miembros del grupo tienen una contrastada experiencia en difracción de rayos-X de alta resolución (HRXRD) y microscopia electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM). La correlación de las propiedades de los materiales con las condiciones de crecimiento ha permitido un mejor conocimiento de los procesos de crecimiento y defectos estructurales y son el eje de la parte principal del trabajo del grupo. En la actualidad una buena parte de la actividad está centrada en los óxidos de materiales del grupo II (ZnO, CdO y MgO) así como sus aleaciones.

En este marco estuvo el liderazgo del proyecto europeo SOXESS así como la organización del Symposium IX en la E-MRS sobre este tema. El grupo colabora de forma regular tanto con grupos nacionales (Uno.Valladolid, Uno. País Vasco, Instituto Jaume Almera, (ISOM) UPM, como extranjeros (CNRS-Bellevue, Francia; Universidad del Warwick, Reino Unido; National Renewable Energy Lab. en Golden, Colorado, EE. UU.).

Grupo de Investigación en Cromatografía Líquida, Electroforesis Capilar y Espectrometría de Masas - CLECEM

Estudios fundamentales y desarrollo de aplicaciones analíticas en cromatografía líquida en todas las modalidades (convencional, capilar y nano), electroforesis y electrocromatografía capilar, y espectrometría de masas. Estudios alrededor de cromatografía de alta temperatura. Desarrollo de nuevas fases estacionarias con y sin nanopartículas por cromatografía, electrocromatografía capilar y para preconcentración en electroforesis capilar. Estudios fundamentales acerca del diseño y fabricación de nuevas fases estacionarias monolíticas. Métodos de análisis de productos industriales: de limpieza, cosméticos, óleos vegetales y otros. Métodos de análisis de residuos industriales en el medio ambiente acuático. Métodos de análisis de compuestos farmacéuticos quirals. Métodos de análisis de muestras biológicas.

Grupo de Investigación en Diseño de Sistemas Digitales y de Comunicaciones - DSDC

El Grupo de Diseño de Sistemas Digitales y de Comunicación (DSDC) es un grupo de investigación consolidado adscrito a la Escola Técnica Superior d'Enginyería de la Universidad de Valencia desde el año 1996. En la actualidad está constituido por cuatro docentes e investigadores doctores y cuatro investigadores contratados en fase predoctoral. Dispone de dos laboratorios de 100m2 totalmente equipados para el diseño y desarrollo de demostradores electrónicos.

Cuenta con una amplia experiencia científica plasmada en más de 70 artículos en revistas internacionales de alto índice de impacto y en más de 90 participaciones en congresos científicos. También posee un extenso historial en el desarrollo de proyectos de investigación, habiendo participado en más de 15 proyectos financiados en convocatorias públicas, y cuenta con una larga tradición en transferencia tecnológica, habiendo colaborado como socio científico en temas relacionados con la electrónica, la computación y las telecomunicaciones mediante más de 30 contratos y acuerdos con importantes agentes en distintos sectores y áreas de negocio. 

Áreas de investigación:

  1. Diseño electrónico a medida (hardware y firmware). Lógica Reconfigurable (CPLDs, FPGAs, PSoC). Microcontroladores (AVR, ARM, 8051, etc.). RTOS.
  2. Redes de sensores (WSN). Tecnologías de comunicaciones inalámbricas (Wifi, Zigbee, CyFi, Bluetooth, Sigfox LoRA, etc.)
  3. Aplicaciones para dispositivos móviles (IOS, Android)
  4. Diseño electrónico de alta velocidad (Altium, etc.).
  5. Internet de las Cosas (IoT). Motas. Concentradores. Desarrollos electrónicos embebidos, con especial énfasis en aspectos como el bajo consumo, la recolección de energía y la miniaturización.
  6. Gestión de proyectos. Desarrollo de prototipos pre-comerciales, incluyendo análisis de costes y precertificación CE.

Sectores de aplicación:

  1. Energía (smartgrids, smartmetering, renovables).
  2. Medio ambiente (cambio climático, smartcities, smarthome and building automation).
  3. Industria (process analytical technologies - PAT).
  4. Ingeniería biomédica (dispositivos implantables, medicina nuclear PET).
  5. Detectores en física de altas energías (ATLAS-CERN).
  6. Electrónica de consumo (wereables).

Organismos, asociaciones y fundaciones colaboradoras en las áreas de interés (excluidas RTD, LI, SME):

Climate-KIC. European Organization for Nuclear Research (CERN). Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética. Plataforma Tecnológica Española de Geotermia (GEOPLAT). La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN). Fundación InnDEA (Ayuntamiento de Valencia). Asociación Española de Domótica (CEDOM). Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC). Asociación Española para la Internacionalización e la Innovación de las Empresas Españolas de Electrónica (SECARTYS). Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). Asociación Valenciana de Tecnologías del Hábitat (AVATHA). Colegios y asociaciones profesionales (COIT, COITT, FENITEL, FENIE). Grupo de comunicación TECMA-RED.

Grupo de Investigación en Dispositivos Moleculares Optoelectrónicos - MOED

El Grupo de Dispositivos Moleculares Optoelectrónicos se centra en el desarrollo de dispositivos optoelectrónicas como los dispositivos electroluminescentes (diodos orgánicos emisores de luz (OLED), células electroquímicas emisoras de luz (LECs) y dispositivos fotovoltaicos para los sectores de la iluminación y señalización, así como en el sector de energía solar. Usando los mismos semiconductores moleculares también se desarrollan bio-sensores para la detección de indicadores humanos.

Grupo de Investigación en Ecuaciones de Evolución Fraccionarias y su Aproximación - EEFA

Nuestro objetivo fundamental es el estudio de las ecuaciones de evolución fraccionarias, bajo condiciones iniciales y de frontera adecuadas, planteadas sobre un espacio de Banach. Este tipo de problemas tienen su origen en diferentes ámbitos de la ciencia y la ingeniería, como en viscoelasticidad lineal, procesos de difusión en materiales con memoria, electrodinámica con memoria o en la aproximación de leyes de conservación no lineales. Por una parte nos interesa analizar bajo qué condiciones se puede asegurar que el problema está bien propuesto en el sentido de Hadamard, la propiedad de la regularidad maximal, etc., y por otra estudiar posibles técnicas de aproximación de la solución.

Grupo de Investigación en Evolución Molecular y Organísmica en Vegetales - EMO

Nuestros intereses de investigación actuales pueden ser razonablemente cubiertos por los siguientes temas:

  • Efectos de la reticulación en la reconstrucción de la filogenia.
  • Filogenia de grupos de angiospermas mediante datos morfológicos y moleculares.
  • Biogeografía (y específicamente, filogeografía) de grupos de plantas en la región mediterránea.
  • ¿Cuál es la relación entre la alta diversidad (en términos de entidades morfológica y ecológicamente distinguibles) y la extensa hibridación en dos géneros de angiospermas como Armeria (y Limonium (Plumbaginaceae))?
  • ¿Existe algún patrón biogeográfico en una región perturbada como el Mediterráneo occidental que podamos tratar de descubrir realizando estudios filogeográficos en grupos de angiospermas?
  • Evolución molecular en linajes de plantas asexuales.
  • Evolución molecular y organísmica en islas, con énfasis en el contraste entre islas continentales y oceánicas.
  • Detección de adulteración de alimentos mediante marcadores moleculares.
  • Identificación biológica mediante marcadores moleculares y citogenéticos.
Grupo de Investigación en Formulación y Evaluación Tecnológica y Farmacocinética de Medicamentos y Cosméticos - EVALUAMECO

La caracterización de los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos tiene una elevada repercusión en el diseño de medicamentos y aporta criterios racionales para seleccionar la forma farmacéutica, la vía y el método de administración más adecuados. Estos aspectos son especialmente importantes en aquellos fármacos que presentan problemas de biodisponibilidad y/o elevada variabilidad farmacocinética.

El grupo de investigación se dedica a la realización de estudios de preformulación de medicamentos (y cosméticos), caracterización de los procesos de liberación y/o absorción de los fármacos, a partir del medicamento que los contiene y a la evaluación del perfil farmacocinético tras su administración al organismo.

Grupo de Investigación en Fotónica y Semiconductores - FOSE

El grupo FOTÓNICA Y SEMICONDUCTORES (FOSE) centra su actividad investigadora en la preparación y caracterización de dispositivos y materiales, abarcando aspectos fundamentales y el desarrollo de aplicaciones, principalmente en fotónica. El grupo se estructura en tres grandes líneas de investigación.

  1. SEMICONDUCTORES Y CONDICIONES EXTREMAS. Esta línea desarrolla varios temas de trabajo, en ciencia de materiales, unidos por uso de técnicas espectroscópicas en condiciones extremas (altas presiones y altas temperaturas) para la comprensión de la síntesis, estructura cristalina y electrónica de los siguientes materiales: 
  • Semiconductores de gap ancho para aplicaciones optoelectrónicas, entre ellos materiales derivados del ZnO y sus aleaciones y delafositas (CuMIIIO2), cuya preparación se realiza mediante técnicas de deposición en capa delgada.
  • Materiales de interés geofísico por el papel que juegan en la composición de la tierra, como el MgO o el cuarzo
  • Materiales para tecnologías verdes como la fotocatálisis (vanadatos de tierras raras) o el secuestro de CO2 (zeolitas y diferentes formas de sílice porosa). El equipo de esta línea se ha especializado en el uso de una gran variedad dispositivos para la generación de altas presiones y temperaturas que son usados in-situ en equipamientos espectroscópicos de laboratorio (absorción óptica, espectrosopia Raman y FTIR, transporte) o en grandes instalaciones de radiación sincrotrón, de las cuales sus miembros son usuarios asiduos.
  1. FIBRAS ÓPTICAS. La actividad investigadora y tecnológica de esta línea de investigación se centra en la fabricación de componentes de fibra óptica, su modelización y sus aplicaciones. El Laboratorio dispone de cuatro técnicas de fabricación de componentes de fibra óptica fundamentados en: 
  • la fabricación de fibra óptica de cristal fotónico, 
  • la grabación de redes de Bragg en fibra, 
  • el montaje de dispositivos acusto-ópticos en fibra y 
  • la preparación de fibras ópticas estrechadas por fusión y estiramiento. Entre los campos de aplicación de la actividad investigadora del laboratorio destacan el desarrollo de láseres de fibra óptica, nuevas fuentes de luz (pares de fotones, luz blanca de espectro supercontinuo, etc.), sensores y comunicaciones ópticas. El equipo de trabajo del laboratorio de fibras ópticas mantiene colaboraciones estables con numerosos grupos de investigación de Iberoamérica y Europa, así como una intensa actividad de colaboración con empresas y transferencia de los resultados de investigación. 
  1. MATERIALES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS trabaja en la síntesis químico-física de nanomateriales (nanopartículas metálicas, puntos cuánticos, polímeros multi-funcionales), procesado de éstos en forma de capas delgadas, así como en el estudio de sus propiedades estructurales, electrónicas y ópticas. Este trabajo es el punto de partida para desarrollar estructuras y dispositivos fotónicos/plasmónicos/optoelectrónicos, además de desarrollar aplicaciones en el campo de sensores, energía fotovoltaica y telecomunicaciones. Por otra parte, también se investiga en las propiedades ópticas de puntos cuánticos III-V a nivel aislado, entre las que cabe mencionar la naturaleza cuántica de la luz que emiten, su origen y control, por su futura repercusión en el campo de la computación y las comunicaciones cuánticas. Más recientemente, se empieza a preparar y caracterizar otros tipos de nanoestructuras semiconductoras bidimensionales, de grosor atómico, por su gran potencial en la futura nanotecnología electrónica/optoelectrónica en combinación con electrodos de nanoestructuras metálicas bidimensionales como el grafeno.
Grupo de Investigación en Innovación en Materiales y Técnicas de Caracterización - INNOMAT

La ciencia y tecnología de los Materiales abarca un amplio conjunto de disciplinas, técnicas y métodos diseñados para el desarrollo de materiales al servicio de los nuevos retos de la sociedad.

En este contexto, el grupo INNOMAT, integrado en el Instituto de ciencia de los materiales de la Universitat de València, orienta su investigación en torno a dos temáticas con una clara complementariedad. La primera consiste en el desarrollo de protocolos innovadores para la preparación de materiales porosos, mesoporosos o nanoestructurados con características que permitan su utilización en una gran variedad de aplicaciones, como sensores, catalizadores, recubrimientos, conservación de patrimonio histórico etc. Estos materiales están específicamente diseñados para amplificar alguna de las propiedades físicas o químicas de sus constituyentes o bien para idear propiedades nuevas a partir de un diseño inteligente. Es obvio que este objetivo requiere el control de numerosos parámetros relativos a la naturaleza física, química y estructural de los compuestos obtenidos, para lo que es necesaria la utilización de las técnicas de caracterización apropiadas, así como el desarrollo de otras de carácter innovador y que destacan por sus propiedades específicas y alto valor añadido: alta resolución espacial, alta sensibilidad, versatilidad o portabilidad.

El análisis de las propiedades físicas y químicas de los materiales y el desarrollo de nuevas técnicas de caracterización es por tanto la segunda actividad principal del grupo. Esta doble vertiente de desarrollo y caracterización aúna el esfuerzo colaborativo de los investigadores, físicos y químicos, que lo integran y aporta al grupo un carácter claramente multidisciplinar. Más concretamente, el grupo desarrolla las siguientes actividades:

  1. Diseño y síntesis de materiales innovadores:
    • Materiales oxídicos y no oxídicos: preparación y caracterización de materiales de tamaño de partícula variable.
    • Nanopartículas masivas y porosas con la incorporación de diversos grupos multifuncionales para aplicaciones en diagnóstico y liberación de fármacos.
    • Nanocomposites mesoporosos conteniendo nanopartículas de oro para la degradación catalítica de CO y VOCs.
    • Nanocomposites de sílice-polímero, para aplicaciones de liberación controlada, remediación (captura de CO2) y sensores.
    • Sílices porosas modificadas con especies inorgánicas, grupos orgánicos y complejos de coordinación, como catalizadores heterogéneos para química verde.
    • Sílices híbridas funcionalizadas para la detección de compuestos orgánicos volátiles.
    • Materiales para la restauración y conservación del patrimonio cultural.
  2. Desarrollo de técnicas innovadoras de caracterización de materiales
    • Adaptación de un espectrómetro Raman para su utilización en la investigación de objetos del patrimonio cultural, permitiendo medidas in situ, sin toma de muestra.
    • Adaptación de un espectrómetro EDXRF portátil para su utilización en la investigación de objetos del patrimonio cultural, permitiendo medidas in situ, sin toma de muestra.
    • Adaptación de un microscopio de fuerzas atómicas para la caracterización óptica y eléctrica de nanomateriales con alta resolución espacial.
Grupo de Investigación en LADMER, Micropartículas y Nanopartículas de Fármacos - LMN

Investigación sobre los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción y respuesta de los fármacos. Elaboración y ensayo de micropartículas y nanopartículas de fármacos

Grupo de Investigación en Laboratorio Microelectrónica y Microsensores - MEMSlab

La actividad investigadora está focalizada en el diseño, modelado, caracterización avanzada e integración de microsensores y circuitos microelectrónicos. En este sentido, y en estrecha colaboración con otros grupos de nuestro entorno más cercano, a nivel estatal y a nivel internacional, se han desarrollado capacidades de diseño de sensores basados en capas nanoestructuradas para el sensado de magnitudes físicas como el campo magnético o la concentración de gases. También hemos demostrado habilidades en el diseño de circuitos de polarización de estos sensores, acondicionamiento de la señal y adquisición de datos.

Grupo de Investigación en Laboratorio de Análisis Inteligente de Datos - IDAL

IDAL tiene como principal objetivo el estudio y aplicación de métodos inteligentes de análisis de datos para el reconocimiento de patrones, con aplicaciones en problemas de predicción, clasificación o determinación de tendencias.

Sus miembros aplican, a grandes bases de datos, métodos estadísticos clásicos y técnicas de aprendizaje automático: contraste de hipótesis, modelos lineales, selección y extracción de características más relevantes, redes neuronales, algoritmos de clustering, árboles de decisión, máquinas de vectores soporte, modelos gráficos probabilísticos, visualización por manifolds, lógica borrosa, aprendizaje reforzado, etc.

El fin último de la aplicación de estos métodos es la generación de modelos matemáticos que permitan la optimización de procesos y recursos, así como llegar a la toma de decisiones óptimas. Un claro ejemplo de lo comentado es el área de salud, donde IDAL ha desarrollado aplicaciones de ayuda a la decisión clínica basadas en el análisis de datos. Estas aplicaciones permiten mejorar la calidad de vida del paciente (estableciendo pautas de actuación clínica óptimas) al tiempo que reducen costes en el gasto sanitario.

Complementando este conocimiento, el grupo tiene una amplia experiencia en el procesado de señales (análisis espectral, filtrado digital, procesado adaptativo, etc.) por su trabajo de más de 10 años en el procesado de bioseñales (ECG y EEG principalmente). Con todo este background IDAL es capaz de analizar un amplio abanico de datos y señales. Este hecho queda refrendado por el gran número de contratos tanto privados como públicos que ha desarrollado en diferentes áreas del conocimiento. Además, la mayor parte de los trabajos prácticos realizados se han reflejado en importantes publicaciones científicas con altos parámetros de impacto y en un gran número de comunicaciones a congresos internacionales dentro del área de análisis de datos.

Entre las aplicaciones desarrolladas, (fuera del área de salud ya comentadas) se encuentran, entre otras, las siguientes: recomendadores web, modelos para la administración óptima de incentivos con el fin de fidelizar clientes, recomendadores de calzado basados en medidas, y otros trabajos de consultoría de análisis de datos. Además de su vertiente práctica IDAL, desarrolla nuevos algoritmos de análisis de datos mejorando las prestaciones de los existentes. Este trabajo de investigación se refleja también en una amplia difusión en forma de diferentes publicaciones en revistas de impacto y congresos relevantes para la comunidad científica del análisis de datos.

Grupo de Investigación en Living-Lab de Alimentación y Salud - Food&HealthLabLL

La actividad investigadora se centrará en las siguientes líneas de investigación:

  1. Desarrollo e implementación de la Calidad y Seguridad en los alimentos.
  2. Elucidación, búsqueda y estudio de extractos y/o compuestos bioactivos de origen alimentario.
  3. Desarrollo de nuevos productos alimentarios.
  4. Investigación básica y aplicada mediante el desarrollo y estudio de ensayos clínicos en el ámbito de las patologías asociadas a la Nutrición.
  5. Desarrollo de nuevas herramientas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para su uso en Educación Alimentaria a nivel docente y asistencial.
  6. Evaluación antropométrica, nutricional y ayudas ergogénicas en el deporte.

 

Grupo de Investigación en Materia Condensada y Polímeros - GES

La actividad investigadora del grupo se centra en estos momentos en el desarrollo de los proyectos MAT2012-33483 (IP Andrés Cantarero, CSD2010-0044 (Coordinadora Clivia Sotomayor, del ICN) y la ITN Nanowiring (Coordinadora Angela Rizzi, de la Universidad de Göttingen, Alemania).

En el marco de estos proyectos estudiamos las aplicaciones de nanohilos semiconductores tanto en el campo de la energía como de la fotónica. Los estudios abarcan desde el nivel fundamental, mediante el estudio de sus propiedades estructurales, electrónicas y optoelectrónicas, hasta su aplicación en dispositivos termoeléctricos, optoelectrónicos (en particular células solares) o en fotónica integrada.

El soporte teórico está orientado al desarrollo de métodos semiempíricos para el diseño y modelización de nanoestructuras semiconductoras. Se ha implementado una gran variedad de técnicas que permiten explotar los resultados experimentales existentes y los obtenidos por técnicas de primeros principios. Los métodos semiempíricos facilitan la sinergia entre la teoría y el experimento. Estos métodos permiten, además, el diseño de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos.

Síntesis y caracterización de polímeros conductores, termoestables y termoplásticos.

Grupo de Investigación en Optimización de la Biodisponibilidad de Fármacos - DRUGBIOP

El grupo ha desarrollado diferentes proyectos de investigación, tanto pública como privada, que avalan su trayectoria. Como resultados visibles, ha publicado en los últimos 5 años, 15 artículos en revistas del primer cuartil del área de Farmacia y Farmacología, del JCR.

La actividad investigadora se ha centrado en estudios de absorción de fármacos a través de diferentes vías (ojo, intestino y piel, fundamentalmente), tanto desde el punto de vista del mecanismo subyacente como desde las posibilidades de modificarla. En este sentido, se han investigado herramientas para incrementar la biodisponibilidad (fármacos poco solubles o con efecto de primer paso importante) y, más recientemente, se han puesto a punto recursos para disminuirla, incrementando el efecto tópico, para reducir la toxicidad sistémica del fármaco.

Para conseguir estos objetivos, se han ensayado varias estrategias entre las cuales figura la utilización de excipientes favorecedores de la solubilidad, microagujas, películas poliméricas y nano y micropartículas de diferente estructura. Los estudios se han desarrollado mediante técnicas in silico (mediante modelización por ordenador y técnicas estadísticas) e in vitro (cultivos celulares, células de difusión y modelos de referencia a nivel legal) para reducir la utilización de animales. También, se dispone de infraestructura y capacitación para evaluar los resultados in vivo en ratones y ratas.

Para conseguir estos objetivos, se han ensayado varias estrategias entre las cuales figura la utilización de excipientes favorecedores de la solubilidad, microagujas, películas poliméricas y nano y micropartículas de diferente estructura. Los estudios se han desarrollado mediante técnicas in silico (mediante modelización por ordenador y técnicas estadísticas) e in vitro (cultivos celulares, células de difusión y modelos de referencia a nivel legal) para reducir la utilización de animales. También, se dispone de infraestructura y capacitación para evaluar los resultados in vivo en ratones y ratas.

Grupo de Investigación en Procesos Catalíticos y Materiales para Desarrollo Sostenible - CaMat

Nuestra investigación tiene como fin la generación de conocimiento aplicado a las áreas de la química orgánica, la catálisis y la ciencia de los materiales. Buscamos mediante la originalidad y la multidisciplinariedad generar conocimiento científico.

Como especialistas en Química Orgánica pretendemos aportar nuestra visión para la creación de complejidad molecular, todo orientado a la sostenibilidad y la eficiencia en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible. Concretamente, nuestro estudio se orienta a:

  • El diseño de nuevos materiales funcionales y el desarrollo de aplicaciones alternativas en catálisis y energía.
  • El uso de sistemas tipo MOF/COV que puedan generar interfaces funcionales de alta densidad y resistentes a medios extremos.
  • El desarrollo de nuevas vías sintéticas para la obtención de complejidad molecular mediante procesos acordes con la química verde.
  • El uso de procesos de auto-trasferencia de hidrógeno para activar dioles y generar nuevas estructuras.
  • El desarrollo de nuevas estructuras para sistemas fotovoltaicos.
  • El desarrollo de metodologías originales para acceder a compuestos poliaromáticos a partir de estructuras simples y con catálisis.
Grupo de Investigación en Química Cuántica de Sistemas Conjugados - SISCON

Los oligómeros y polímeros orgánicos conjugados funcionales constituyen un interesante grupo de materiales para su aplicación en dispositivos optoelectrónicos. La combinación de las propiedades mecánicas (es decir, la plasticidad y la procesabilidad) con sus propiedades eléctricas y ópticas sintonizables (conductividad, fotoluminiscencia y electroluminiscencia) los convierte en componentes muy atractivos, lo que permite crear películas finas flexibles de bajo coste para diodos emisores de luz (LED), láseres, pantallas, células fotovoltaicas, detectores o transistores de efecto de campo (FET). En los últimos 20 años, algo que surgió como un campo prometedor para nuevos materiales y aplicaciones ha evolucionado hasta convertirse en una verdadera industria con productos comerciales en el mercado.

El rendimiento de los dispositivos de base orgánica depende de varios procesos complementarios que tienen lugar en la capa activa, como la absorción óptica, la migración y la emisión de energía, así como la generación, el transporte y la recombinación de cargas. Para comprender estos procesos, es necesario adquirir un conocimiento profundo de la naturaleza y propiedades de los materiales de la capa activa. Esto tiene que ver con las propiedades moleculares intrínsecas, es decir, la naturaleza y la flexibilidad (torsional) de la columna vertebral molecular, la longitud de conjugación efectiva y el patrón de sustitución, pero también con la disposición específica de las moléculas en la capa, que a su vez está controlada por sus propiedades intrínsecas. La sistematización de la relación entre la estructura molecular y sus propiedades electrónicas y ópticas es, pues, el punto de partida en el diseño racional de nuevos materiales con propiedades mejoradas.

El diseño de materiales antes de la síntesis se ha convertido en un tema importante en la ciencia de los materiales, donde la teoría trabaja mano a mano con la química, la física y la tecnología de dispositivos en un enfoque multidisciplinar. En los últimos 10 años se ha producido una rápida evolución de los métodos de química cuántica para la predicción fiable de las propiedades de los materiales, junto con el aumento de las capacidades informáticas. Sin embargo, para obtener resultados significativos es necesario un conocimiento profundo de las posibilidades y los límites de los distintos métodos de la química cuántica, que sólo proporcionan los especialistas, pero que trabajan en un entorno interdisciplinar. El conjunto de  herramientas metodológicas abarca desde métodos semiempíricos rentables, pasando por enfoques basados en el funcional de la densidad, hasta diferentes métodos ab-initio, haciendo uso de varios paquetes de química cuántica para explotar todo el espectro de la descripción teórica fiable.
Con el conocimiento del método químico-cuántico adecuado a mano, es posible determinar con precisión las especies neutras y cargadas de las moléculas orgánicas conjugadas en su estado básico y excitado. Se trata de la geometría y la conformación molecular, los espectros vibracionales IR y Raman, la energía y la topología de los orbitales, la afinidad de los electrones y los potenciales de ionización, la energía, así como la intensidad y las propiedades vibrónicas de las transiciones electrónicas. Del mismo modo, los efectos intermoleculares pueden tratarse para extraer los acoplamientos excitónicos y electrónicos para modelar los espectros del estado sólido y las propiedades de transporte de energía y carga, convirtiéndose así en un instrumento indispensable en el diseño de materiales.

Grupo de Investigación en Química Teórica y Computacional - GIQTC

El grupo tiene una amplia experiencia investigadora en el campo de la Química Teórica y Computacional, así como en las áreas de computación científica en la red (grid) y eCiencia. La actividad investigadora del grupo se ha enfocado principalmente a la aplicación de las técnicas de la Química Teórica y Computacional a sistemas de interés tecnológico. La investigación se centra en el estudio de las propiedades electrónicas y ópticas de materiales moleculares y poliméricos para utilizar en electrónica molecular y en el almacenamiento de energía e incluye el desarrollo de nuevas metodologías para el estudio de los procesos químicos. En el aspecto más técnico los esfuerzos del grupo también se han centrado en la implementación de la tecnología Grid, para el uso y explotación de los recursos computacionales de forma eficaz y productiva mediante la computación científica en red y su aplicación a la eCiencia.

Grupo de Investigación en Química de los Compuestos Organofluorados - FUSFLU

El objetivo principal de la investigación que llevamos a cabo es la síntesis de nuevos compuestos con potencial actividad biológica. Por tanto, nuestro trabajo se centra en el desarrollo de nuevas metodologías que conduzcan a estas moléculas de una manera simple y selectiva. En este contexto, la preparación de nuevos compuestos organofluorados ha sido una de las señas de identidad del grupo, ya que es bien conocido que la introducción de átomos de flúor en moléculas orgánicas a menudo mejora sus propiedades químicas y farmacológicas. Adicionalmente, estamos interesados en el diseño y síntesis de nuevos peptidomiméticos y otras moléculas pequeñas capaces de activar o inhibir específicamente dianas terapéuticas. Las principales líneas se describen a continuación: 

  1. Diseño, síntesis y reactividad de nuevas entidades químicas fluoradas que contienen la función alquino.
    1. Estudio de la reactividad diferencial de aminas propargílicas fluoradas en procesos de hidroaminación e hidroarilación catalizados por oro. Extensión a procesos tándem mediados por agentes de fluoración electrofílica.
    2. Síntesis de acetatos propargílicos fluorados y evaluación preliminar de su reactividad frente a sales de oro (I).
    3. Desarrollo de un proceso catalítico para la síntesis de 1-fluoroalquinos a partir de alquinos terminales.
  2. Diversity-Oriented Synthesis (DOS): aplicación a la síntesis asimétrica de compuestos benzofusionados fluorados y no fluorados como nuevas entidades moleculares en el descubrimiento de fármacos.
    1. Síntesis asimétrica de compuestos benzofusionados mediante procesos tándem o one-pot.
    2. Aplicación de 2-yodo(bromo)bencil aminas fluoradas como building blocks en la síntesis de heterociclos nitrogenados fluorados ópticamente puros.
  3. Desarrollo de nuevos procesos enantioselectivos mediante el empleo de organocatálisis, catálisis metálica o una combinación de ambas.
    1. Extensión de la reacción aza-Michael intramolecular (AMI) organocatalítica a ésteres conjugados como aceptores.
    2. Estudio de la reacción AMI asimétrica aplicada a procesos de desimetrización de compuestos proquirales.
    3. Diseño de nuevos procesos tándem organocatalíticos: aza-Henry-AMI y aza-Morita Baylis Hillman-AMI.
    4. Síntesis asimétrica de alcoholes y aminas cíclicas mediante el uso de sistemas binarios organocatalizador /metal de transición (relay catalysis).
    5. Estudio de la reacción de alilación intramolecular catalítica enantioselectiva.
  4. Target Oriented Synthesis (TOS): diseño, síntesis y evaluación biológica de una nueva generación de peptidomiméticos capaces de inhibir la interacción RRE-Rev del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1.
Grupo de Investigación en Radiofarmacia y Estabilidad de Medicamentos - R.F.E.M.

Radiofármacos de uso terapéutico y diagnóstico: estudio de las condiciones de marcaje de fármacos y estabilidad de los complejos formados.

Técnicas radioinmunoanalíticas: obtención de un modelo cinético para algunas reacciones utilizadas en la valoración de diferentes hormonas, sustancias de carácter antigénico o anticuerpos, empleados en clínica humana, mediante el desarrollo de ecuaciones de velocidad para el proceso global. establecimiento del posible mecanismo de reacción.

Estudio de la influencia de distintas variables como temperatura, viscosidad, constante dieléctrica o fuerza iónica del medio.

Aplicación de métodos topológicos al diseño de nuevas estructuras con actividad farmacológica, empleando redes neuronales artificiales como métodos de discriminación y predicción de propiedades, que permitan seleccionar los mejores candidatos para los posteriores ensayos experimentales in vitro.

Grupo de Investigación en Radiofísica e Instrumentación Nuclear en Medicina - IRIMED

El grupo de Investigación propuesto se crea para la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación en el campo de la Física Médica, la Oncología Radioterápica y la Instrumentación Nuclear en Medicina, y cuyas principales líneas a desarrollar son las siguientes:

  • Dosimetría clínica y física.
  • Dosimetría in vivo.
  • Aplicaciones clínicas en Braquiterapia y Radioterapia con haces externos.
  • Desarrollo de técnicas Monte Carlo para aplicaciones clínicas.
  • Instrumentación para detección y dosimetría con radiaciones ionizantes.
  • Diseño de aplicadores para su uso en oncología radioteràpica.
  • Estudio y diseño de soluciones en el campo de la protonterapia.

Por tanto, la actividad investigadora de los miembros de este grupo se puede dividir en una serie de apartados:

  1. El Laboratorio de Tecnología para Detectores de Radiación desarrolla su actividad investigadora en todos los aspectos tecnológicos relacionados con la lectura, acondicionamiento, procesado y transmisión de datos de detectores de radiación tanto ionizante como no ionizante. Entre ellos podemos destacar el desarrollo de electrónica front-end discreta e integrada para el acondicionamiento de señales procedentes de fotomultiplicadores y fotodiodos, el diseño e implementación de sistemas de adquisición y tratamiento de datos digitales procedentes de detectores de radiación y la transmisión de datos tanto en medios eléctricos como ópticos. La aplicación de estos desarrollos se centra en los experimentos de física nuclear experimental, física de partículas y física médica, así como en la transferencia tecnológica de aquéllos de utilidad en el sector industrial.
  2. Model-Base Dose Advance Calculation Algorithms. En estos momentos, y gracias a un acuerdo de investigación firmado entre el Hospital La Fe, la Universidad de Valencia y la compañía Nucletron-Elekta, La Fe cuenta en las instalaciones del servicio de Oncología Radioterápica con el sistema ACE integrado dentro del planificador Oncentra Brachy. Dicho sistema, pionero en España, representa una de las principales apuestas de Nucletron-Elekta en el campo de la dosimetría en braquiterapia de alta tasa. Asimismo, los profesores Facundo Ballester y Javier Vijande son miembros del grupo de trabajo conjunto AAPM-ESTRO-ABG encargado del estudio y caracterización de dichos sistemas, por lo que la sinergia entre el trabajo clínico realizado en La Fe con el uso y desarrollo de dicho sistema y el estudio teórico realizado por los profesores de la UV permitirá realizar un estudio a largo plazo encaminado a reemplazar los formalismos dosimétricos actuales.
  3. Caracterización de sistemas de braquiterapia electrónica. Como ejemplo de sistemas de braquiterapia electrónica es importante citar el sistema Esteya, objeto de una colaboración entre el Hospital La Fe, la UV y la compañía Nucletron-Elekta. En este momento se está desarrollando una caracterización completa del mismo mediante técnicas de simulación Monte Carlo. Otros sistemas de braquiterapia electrónica, como son los sistemas Intrabeam, también son objeto de estudio dentro de presente grupo de investigación.
  4. Estudio de nuevos algoritmos para el tratamiento de lesiones tumorales de próstata utilizando implantes permanentes de braquiterapia. En la actualidad se está desarrollando en la UV un sistema de correcciones dosimétricas con el objetivo de ser implementado dentro de un planificador real. 
  5. Desarrollo de sistemas de planificación basados en códigos Monte Carlo. En la actualidad se está desarrollando un esfuerzo importante en el campo de la computación en la UV con objeto de desarrollar códigos de Monte Carlo que puedan implementarse dentro de un sistema de planificación. 
  6. Renovación del TSR-398. Bajo mandato de la IAEA la UV deberá encargarse de la simulación Monte Carlo y de realizar las correspondientes medidas clínicas de varias cámaras de ionización bajo diferentes haces de radiación.
Grupo de Investigación en Reactividad Fotoquímica - GRFQ

Área de investigación: Fotoquímica Diseño, síntesis y estudio del comportamiento fotofísico y fotoquímico de materiales moleculares y supramoleculares. 

  • El grupo ha estudiado el comportamiento fotofísico y fotoquímico de cromóforos y bicromóforos orgánicos, procesos de transferencia de energía y electrónica inter- e intra-moleculares inducidos por la luz, así como la aplicación de los cromóforos como fotocatalizadores en transformaciones de compuestos orgánicos. Nanopartículas Diseño, síntesis y aplicación de nanosistemas fotoactivos 
  • Desde el año 2008, la investigación del grupo se ha centrado, principalmente, en las nanopartículas semiconductoras y metálicas. Así, se han preparado nanopartículas dispersables en medios acuosos y orgánicos, se ha estudiado sus propiedades ópticas y fotoestabilidad, así como la modificación de la forma y tamaño de las mismas en procesos inducidos por la luz en presencia o no de un fotocatalizador. Las nanopartículas inicialmente utilizadas han sido semiconductores del tipo CdSe, CdSe/ZnS y nanopartículas de oro. Estas nanopartículas han sido y están siendo utilizadas, tras su funcionalización específica, como sensores químicos y preparación de geles fluorescentes. 
  • En los últimos años, el grupo ha sintetizado y está sintetizando otras nanopartículas de interés para aplicaciones biomédicas. Estas nanopartículas llamadas de "up-conversion" son de interés para bioimagen, terapia fotodinámica, liberación controlada de fármacos, etc....Su característica más sobresaliente está relacionada con su capacidad para absorber luz en el IR (elevada penetración en tejidos) y emitir en el visible. Los estudios in vitro con nanopartículas de este tipo, funcionalizadas adecuadamente para el fin perseguido, se están realizando en colaboración con el Prof. Verdugo de la Universitat de Valencia. 
  • Además, recientemente, hemos preparado nanopartículas de perovskitas que permiten obtener disoluciones coloidales de las mismas. Estos materiales semiconductores son de interés, entre otras aplicaciones, para la obtención de dispositivos electroluminiscentes. Los estudios de aplicación para dispositivos se están llevando a cabo en colaboración con el Dr. Henk Bolink del ICMol, UV.Campos de aplicación: Los materiales moleculares y nanohíbridos desarrollados por el grupo tienen aplicaciones tales como fotocatalizadores, sensores, filtros solares, dispositivos ópticos, detección de fármacos, etc.
     
Grupo de Investigación en Seguridad Alimentaria y Medioambiental - SAMA

El deterioro de las condiciones medioambientales, ocasionado sobre todo por las actividades humanas, es uno de los principales riesgos para la salud. La contaminación, la degradación ambiental, la deforestación y la pérdida de biodiversidad no sólo están afectando a los ecosistemas y al clima, sino que también tienen serias repercusiones sobre la producción de alimentos seguros y de calidad y sobre la población.

A comienzos del siglo XXI, la seguridad de los alimentos que consumimos y del medioambiente donde vivimos se ha convertido en una prioridad fundamental tanto para los consumidores como para los poderes públicos. El grupo de investigación en Seguridad Alimentaria y Medioambiental (SAMA-UV) se dedica a la investigación en ciencias medioambientales y alimentarias y proporciona tecnología y servicios analíticos de vanguardia para la determinación de contaminantes y componentes naturales centrando sus actividades en las áreas de sanidad medioambiental, calidad y seguridad alimentaria así como en la evaluación de riesgos y el estudio de la exposición humana. Los contaminantes con los que trabaja el grupo de investigación y para los que dispone de metodología analítica avanzada incluyen tanto regulados como emergentes y sus productos de degradación (ej. pesticidas, drogas de abuso, medicamentos de uso humano y veterinario, compuestos perfluorados, retardantes de llama, etc...).

Los resultados de esta actividad desarrollada ha permitido al grupo de investigación relacionarse y colaborar con otros equipos nacionales y europeos que investigan en temáticas similares a través de la asistencia y la presentación de ponencias en numerosas reuniones y congresos internacionales y artículos en revistas científicas. En su conjunto, la actividad investigadora desarrollada ha generado 15 capítulos de libro y más de 180 publicaciones en revista internacionales SCI de alto índice de impacto como Analytical Chemistry, TrAC Trends in Analytical Chemistry, Journal of Chromatography, Analytica Chimica Acta, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Food Chemistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, etc.

La investigación del grupo se financia mayoritariamente a través de proyectos de investigación encuadrados en el marco de las ayudas para la realización de proyectos de I+D tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, y también en el marco de varias las acciones integradas contando con la cooperación de otros grupos de investigación de la Unión Europea. El grupo también tiene colaboraciones y convenios con empresas del sector alimentario y medioambiental.

Grupo de Investigación en Síntesis Asimétrica - CARMASA

El objetivo principal de nuestro trabajo es el desarrollo de nuevas metodologías que nos permitan acceder a nuevas entidades químicas (NCE=new chemical entities; esqueletos estructurales capaces de interactuar con una diana terapéutica). La generación de NCEs es actualmente una de las limitaciones más importantes en el proceso de descubrimiento de fármacos. En este contexto, nuestra actividad investigadora aborda la aplicación de nuevas metodologías recientemente incorporadas al arsenal de herramientas de la química orgánica a la preparación de nuevas estructuras químicas de interés. El auge de la organocatálisis y de la catálisis foto-redox en la última década ha sido extraordinario, debido entre otras cosas a la simplicidad operacional de ambas metodologías, y a la incorporación de nuevos modos de activación de moléculas a través de mecanismos distintos que permiten llevar a cabo nuevas transformaciones de forma muy eficiente. Ambas técnicas son objeto de estudio en nuestro grupo de trabajo. Específicamente, implementamos procesos de desimetrización enantioselectiva mediante el uso de la reacción aza-Michael intramolecular. Esto nos permite acceder a una nueva familia de piperidinas disustituidas, esqueletos que se consideran estructuras privilegiadas dada la amplia gama de actividades biológicas que inducen. También en el marco de la organocatálisis, diseñamos nuevos procesos tándem organocatalíticos donde uno de los procesos individuales es una reacción aza-Michael intramolecular. Esto nos permite obtener nuevas familias de sistemas policíclicos nitrogenados con generación simultánea de varios estereocentros.

La combinación de procesos organocatalíticos con cicloadiciones dipolares también es objeto de estudio en nuestro grupo. Tomando como base la activación imínica, la adición nucleófilica organocatalítica sobre cinamaldehidos orto sustituidos con una unidad trifluorovinilo dará lugar al correspondiente producto de adición conjugada, susceptible de experimentar una reacción intramolecular (3+2) de nitronas. Este proceso nos permitirá general centros cuaternarios que contienen una unidad trifluorometilo. La generación de este tipo de estereocentros es un reto sintético muy importante, resuelto solo parcialmente mediante adiciones conjugadas.

Finalmente, nos proponemos adentrarnos en el campo de la catálisis foto-redox. Dada nuestra experiencia previa en sustratos fluorados, y la gran variedad de radicales fluoroalquilo generados mediante esta metodología, se pretende extender la generación de este tipo de radicales a sistemas difluorobromo propargílicos y haluros de imidoilo. De esta forma, se estudiará la viabilidad de estos intermedios así como una evaluación preliminar de su reactividad, en reacciones de inserción sobre diversos sistemas insaturados. Como una aplicación de esta metodología se llevará a cabo la síntesis de gamma amino ácidos fluorados.

Grupo de Investigación en Síntesis Estereoselectiva de Análogos de Productos Naturales Bioactivos - SEAPNB

El objetivo fundamental del grupo es fabricar nuevos tipos de moléculas con actividad farmacológica y cuya estructura se apoye en la de productos naturales conocidos, asimismo bioactivos. De los muchos tipos de actividades farmacológicas descritas, la atención del grupo se centra principalmente en las actividades citotóxicas, antiangiogénicas y de inhibición de la telomerasa, por la marcada influencia que exhiben dichas actividades en los procesos de proliferación celular. Ello les confiere potencial interés en la terapéutica anticáncer. Otro tipo de acción farmacológica en la que también se va a investigar es la actividad antimalárica.

 El grupo se constituyó hace ya algunos años sobre la línea general de síntesis de productos naturales bioactivos. Uno de sus miembros mantiene colaboración desde hace años con otro grupo de la Universitat Jaume I de Castellón, con el cual tiene proyectos de investigación conjuntos. A su vez, el grupo tiene colaboración con grupos externos para el tema de la realización y determinación de las actividades biológicas de los tipos antes mencionados.

 Uno de estos grupos, comandado por los Doctores Isabel Fernández y Fernando Díaz, desarrolla su actividad científica en Madrid en el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), entidad incluida dentro del CSIC. Las temáticas que se están afrontando en la actualidad se refieren a la síntesis estereoselectiva y evaluación biológica de análogos no naturales de dos productos naturales bioactivos, la combretastatina A4 y la colquicina. Ambos muestran un fuerte efecto de inhibición de la proliferación celular, lo que los convierte en productos de aplicación en la terapia anticáncer. El objetivo que se persigue es crear análogos no naturales de dichos compuestos con propiedades farmacológicas mejoradas.

 El otro grupo es una unidad dentro de la empresa farmacéutica multinacional GlaxoSmithKlyne y relacionada con el tema de las investigaciones en el campo de la malaria. Nuestro grupo tiene firmado un convenio con dicha empresa que permite la evaluación, tanto in vitro como in vivo, de las propiedades antimaláricas de los compuestos de síntesis. Esto tiene particular importancia ya que las evaluaciones de productos bioactivos sobre animales vivos son particularmente costosas y no son normalmente llevables a cabo en instalaciones académicas.

Grupo de Investigación en Síntesis, Reactividad y Química de Coordinación de Compuestos Heterocíclicos, Actividad Farmacológica - GHC

Síntesis de compuestos heterocíclicos nitrogenados y posterior estudio de su reactividad química. Estudio de la capacidad de los compuestos preparados para coordinarse con diferentes especies catiónicas y/o aniónicas y estudiar las posibles aplicaciones de estas interacciones. En base a estos conocimientos, se estudiará la posible actividad farmacológica de los compuestos preparados.

Grupo de Investigación en Tecnologías y Arquitecturas para la Percepción por Computador - TAPEC

El grupo TAPEC investiga en dispositivos y arquitecturas hardware para la percepción por computador, centrándose especialmente en el procesado de imágenes y dispositivos de visión. En el campo de las arquitecturas para la percepción, se investiga en el uso de las FPGA para el procesador de imágenes y de eventos visuales. En los últimos años se han desarrollado arquitecturas que trabajan con flujos de píxeles o eventos en lugar del típico procesado de imágenes.

El campo más activo de investigación en la actualidad es el del diseño y fabricación de cámaras de visión basadas en eventos. El grupo TAPEC ha desarrollado un chip propio, en tecnología CMOS, que envía el píxel que más ha cambiado desde la última vez que se leyó, en lugar de mandar los píxeles ordenados como en las imágenes convencionales. Esta técnica tiene ventajas como la reducción selectiva de la información a procesar, interfaz simple y síncrono, alta velocidad de procesado y análisis de movimiento, etc. Como ejemplo, la última cámara desarrollada es capaz de seguir objetos con una resolución temporal de microsegundos; para conseguir lo mismo con una cámara convencional, tendría que funcionar a una velocidad de 500.000 imágenes por segundo, con un hardware que fuese capaz de procesar toda esa información en tiempo real, lo que no es viable hoy en día.

Grupo de Investigación en Teoría de la Densidad Electronica Molecular - MEDT

La Teoría de la Densidad Electrónica Molecular (Molecular Electron Density Theory, MEDT) se ha propuesto recientemente como una nueva teoría para el estudio de la reactividad en Química Orgánica.

Dentro de la MEDT, la reactividad en Química Orgánica se estudia mediante el análisis mecano-cuántico de los cambios de la densidad electrónica a lo largo del camino de reacción, así como de las energías requeridas para alcanzar la estructura del estado de transición, con el fin de entender los resultados experimentales. Los estudios llevados a cabo dentro del contexto la MEDT permiten rechazar la mayoría de los conceptos introducidos en la última mitad del siglo pasado basados en el análisis de los orbitales moleculares, e introducir nuevos conceptos que permiten una racionalización moderna de la reactividad en Química Orgánica.

En la presente línea de investigación, algunos modelos teóricos de reactividad como la teoría de los orbitales moleculares frontera y el modelo de distorsión / interacción, así como diversas reacciones orgánicas significativas como las reacciones de cicloadición, están siendo revistados y analizados dentro del contexto de la MEDT, en base a la única entidad física observable: la densidad electrónica molecular.

Grupo de Investigación en Transformaciones Regio y Estereoselectivas: Métodos y Mecanismos - TREMM

Estudio de reacciones orgánicas regio, y estereoselectivas de interés en síntesis desde los puntos de vista preparativo y mecanístico. La investigación se centra principalmente en procesos catalizados con sistemas organometálicos para la construcción de moléculas complejas, reacciones térmicas y fotoquímicas de funcionalización de dióxido de carbono, reacciones en dióxido de carbono en estado supercrítico, y el diseño de reactivos y catalizadores sobre soporte sólido inerte aplicables en procesos de flujo con disolventes convencionales y en dióxido de carbono supercrítico. El estudio se focaliza en el diseño de transformaciones con elevado interés sintético, y en sus mecanismos, atendiendo al impacto sobre la eficacia de la reacción de los factores estructurales y electrónicos asociados a los reactivos y catalizadores, y de aquellos derivados del medio y las condiciones de reacción.

Grupo de Investigación en Unidad Farmacología Digestiva e Inflamatoria - UFDI

En sus comienzos, nuestro grupo se dedicó al estudio y caracterización de trastornos gastrointestinales relacionados con la producción de ácido y la motilidad, convirtiéndose en un grupo de referencia a nivel internacional en este tema debido al gran número de publicaciones de alto nivel en el área de farmacología básica o experimental.

Nuevas aplicaciones para el estudio de los efectos de los fármacos, como la genética o la biología molecular, han generado una ampliación de los temas a estudiar.

La característica más importante de nuestro grupo desde el punto de vista investigador es el deseo de que nuestras distintas líneas de investigación estén enfocadas al estudio de procesos fisiológicos y patológicos con amplia repercusión a nivel clínico. Por ello nuestras líneas de investigación abordan enfermedades con especial relevancia en la sociedad actual: la enfermedad de Crohn, la gastroenteropatía por AINE, el SIDA, la diabetes y la obesidad. Nuestro grupo forma parte, desde su fundación en el 2007, del Centro de Investigación Biomédica en Red: Enfermedades hepáticas y digestivas (CIBERehd), cuya función es fomentar la investigación de excelencia tanto a nivel clínico como básico. Además, hemos sido reconocidos por la Generalitat Valenciana como grupo de excelencia dentro de la convocatoria PROMETEO 2010.

Nuestro grupo ha publicado más de 200 artículos y revisiones en revistas internacionales incluyendo, entre otras, Gastroenterology, Hepatology, PNAS, Circulation, Immunity, Circulation Research, British Journal of Pharmacology and Trends in Pharmacological Sciences.

Grupo de Investigación en Unidad de Fármacos y Topología Molecular - UDF-TM

Nuestra actividad investigadora consiste en el diseño de nuevos compuestos, principalmente nuevos fármacos, utilizando descriptores topológicos. La labor principal de nuestro grupo ha sido el empleo de los índices topológicos en sentido inverso al convencional, es decir, en lugar de predecir propiedades de moléculas ya existentes, se trata de generar nuevas a partir de propiedades predeterminadas. Se obtiene así una huella dactilar de las moléculas que permite encontrar nuevos compuestos con mejores características.

Actualmente empleamos un alto número de descriptores (la mayor parte de ellos originales nuestros), lo que nos ha permitido el diseño y selección de nuevos compuestos 'cabeza de serie' en las siguientes áreas: analgésicos, antibacterianos, hipolipemiantes, antidiabéticos, broncodilatadores, antivíricos, antihistamínicos, antimaláricos, antineoplásicos y anti-Alzheimer. Más aún, se han obtenido resultados en el campo de la Química Sostenible prediciendo rendimientos y tiempos de reacción, lo que permite diseñar nuevos procesos químicos más sostenibles y rentables. Todo ello demuestra la gran eficacia del método topológico seguido, hasta el punto de que podría ser considerado como una vía alternativa e independiente para describir las estructuras moleculares.Los resultados de la actividad investigadora se han plasmado en un alto número (superior a 100) de artículos publicados en revistas internacionales, capítulos de libro, patentes, conferencias, congresos, etc.

Grupo de Investigación en el Control Analítico de Productos Cosméticos - GICAPC

En la sociedad actual el empleo de los productos cosméticos se extiende a un gran número de productos que son utilizados por los usuarios de modo diario o muy frecuente, razones que motivan la necesidad de llevar a cabo un cuidadoso control de producción que garantice la calidad y eficacia del producto, así como la seguridad del usuario.

El reglamento europeo de productos cosméticos vela por la protección del usuario prohibiendo o restringiendo la concentración de algunas sustancias en la fabricación y comercialización de los productos cosméticos. Sin embargo, los métodos oficiales de análisis para productos cosméticos son escasos y además algunos de los existentes requieren una modernización acorde con los avances de las normativas y de la química analítica, por lo que todavía no quedan cubiertas las necesidades del sector. Por todo ello, es necesario desarrollar métodos que puedan utilizarse para la determinación de los componentes tanto en las materias primas como en todo tipo de formulaciones cosméticas.

Igualmente, se ha demostrado que algunos ingredientes cosméticos pueden absorberse parcialmente a través de la piel de los usuarios, por lo que se requieren métodos analíticos con las características adecuadas para su aplicación en estudios de absorción percutánea y excreción de ingredientes cosméticos que permitan evaluar los actuales ingredientes para, en su caso, prohibir o restringir el uso de algunos de ellos y sustituirlos por otros, si así se estima conveniente para la seguridad de los usuarios. Por otra parte, existen también estudios que indican que algunos ingredientes cosméticos son contaminantes emergentes por lo que es necesario desarrollar métodos analíticos que puedan ser aplicados para realizar estudios medioambientales que permitan evaluar el impacto de los actuales ingredientes para, en su caso, tomar las decisiones oportunas para preservar los ecosistemas correspondientes.

Nuestro grupo de investigación está trabajando desde su fundación (1999) en el diseño, puesta a punto, validación y aplicación de métodos para el control analítico de los productos cosméticos y de las materias primas, así como de su impacto sobre el ser humano y el medio ambiente, determinando la concentración de los componentes tanto autorizados como restringidos y prohibidos.