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125é Aniversari

En 1895 es van implantar els estudis de Química en la Universitat de València. Per a commemorar el 125é aniversari, que es complix en el curs 2020-21, la Facultat de Química presenta la plataforma:
“Tenim química? 125 anys creant química en la Universitat de València”,
que pretén il·lustrar, críticament, el desenvolupament de la química, la seua ubiqüitat en la nostra vida quotidiana i l'enorme prosperitat que el seu desenvolupament ha contribuït a crear.

Aquesta commemoració ha estat acompanyada de dues exposicions: L'Experiment com a Obra d'Art que recupera l'estatus artístic que mereix la cultura material de la Facultat de Ciències de la Universitat de València i Cercant la pedra Filosofal que mostra l'avanç de la ciència química a través dels llibres existents en els fons de la Biblioteca històrica de la Universitat de València.

Local
Global
Claustro Superior Universidad

Implantación de los estudios de Ciencias, hasta el grado de Licenciado en Ciencias (Sección de Fisicoquímicas)

Implantación de estudios de Química

1895

Placa Primer Claustro Facultad

Primeros catedráticos de Química:

Julián López-Chavarri, Química General, Doctor ingeniero superior industrial, senador;

Francisco Castell Miralles, Química Inorgánica (1896-1914), Doctor en Física y Farmacia, Periodista y Diputado en Cortes

Primer Claustro de la Facultad

1895

Primera Sede Facultad Quimica UV

La Facultad de Ciencias tuvo su primera sede en el edificio histórico de la Universidad, actual Edifici La Nau

Primera sede de la Facultad

1895

Primer Catedrático de Química Orgánica.

Vicente F. Lavilla Llorens

1897-1907

Orla nueva sección Ciencias Químicas

Transformación de la Sección de Ciencias Fisicoquímicas a Sección de Ciencias Químicas (Decreto de García Alix de 20 de julio de 1900).

Se otorgará el Título de Licenciado en Ciencias (Sección de Ciencias Químicas)

Nueva sección de Ciencias Químicas

1900

Luis Bermejo Vida

Catedrático de Química General.

Fue Alcalde de Valencia (1911-2),

Fue Vicerrector de la Universidad.

Fue Rector de la Universidad Central de Madrid.

Publica en Valencia el Tratado de química general y aplicada (1908) y Elementos de química general y descriptiva (1909).

Luis Bermejo Vida

1905-1918

Catedrático de Química Orgánica.

Enrique Castell Oria

1907-1938

José Gascó Oliag

Catedrático de Química Inorgánica.

Fue Vicerrector de la Universidad.

Estuvo muy vinculado a la industria y a la agricultura y fue asesor de industrias pirotécnicas.

José Gascó Oliag

1914-1947

Fue la primera mujer Licenciada en Ciencias, Sección de Químicas de la Facultad.

Fue directora del Laboratorio Químico Municipal de Valencia.

Francisca Lorente Solaz

1917

Antonio Ipiens Lacasa Libro de Antonio Ipiens Lacasa Tratado Química General

Catedrático de Química General y de Química Teórica en 1925-26.

Fue autor del libro “Elementos de Química”, escrito y publicado en Valencia, libro ampliamente utilizado en todas las universidades españolas.

Antonio Ipiens Lacasa

1924-1941

Se crea la Sección de Valencia de la Sociedad Española de Física y Química.

Presidente: Gascó Oliag

Tesorero: Antonio Ipiens

Secretarios: León Le Boucher y Francisco A. Bosch Ariño

Sección valenciana de la SEFQ

1930

Primera publicación internacional: León Le Boucher, Auxiliar de Química General (1932-37).

Le Boucher, L; Fischer, W (1932):

On molecular and atomic volumes I Low temperature densities of crystallised hydrogen fluoride and some crystallised fluorides

ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE, 207 (1), 61-72

DOI: 10.1002/zaac.19322070106

Primera publicación internacional

1932

Piedad de la Cierva Viudes

Primera mujer Premio Extraordinario de Licenciatura de la Facultad.

Trabajó en los Institutos Rockefeller (Madrid), Niels Böhr (Copenhague), Óptica (CSIC) y en Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada.

Premio Juan de la Cierva de Investigación Técnica (1955, 1966).

Colaboró con George Hevesy, Nobel en 1943.

Piedad de la Cierva Viudes

1932

Proyecto Nueva Facultad

Proyecto definitivo del nuevo edificio Facultad de Ciencias.

Arquitecto: Mariano Peset Aleixandre

Proyecto de la nueva Facultad

1933

Francisco Sierra Giménez

Catedrático de Análisis Químico.

Premio Alfonso Barba de la SEFQ, por sus investigaciones.

Decano de la Facultad de Ciencias y Vicerrector de investigación de la U. de Murcia.

Francisco Sierra Giménez

1935-1944

Laboratorio-Nueva-Facultad Laboratorio Nueva Facultad Miembros Nueva Facultad

Se finaliza el nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias, en la Avenida de Blasco Ibáñez, actual Edifici del Rectorat.

Finalización de la nueva Facultad

1940

Francisco de Asís Bosch Ariño

Catedrático de Análisis Químico.

Decano de la Facultad de Ciencias de la UV.

Francisco de Asís Bosch Ariño

1941-1972

Catedrático de Química Orgánica.

José María Viguera Lobo

1945-1968

Jose Ignacio Fernández Alonso

Catedrático de Química Física.

Fue el pionero e introductor de la Química Cuántica en España. Trabajó con el Premio Nobel de Química Linus Pauling en el CalTech.

Doctor honoris causa por la Universidad de Valencia (1988).

José Ignacio Fernández Alonso

1945-1971

Enrique Costa Novella

Catedrático de Química Técnica.

Decano de la Facultad de Ciencias y Vicerrector en la Universidad Complutense de Madrid.

Director General de Universidades e Investigación.

Premio «Leonardo Torres Quevedo» de investigación técnica (1985).

Enrique Costa Novella

1949-1961

José Beltrán Martínez

Catedrático de Química Inorgánica.

Decano de la Facultad de Ciencias de la UV.

José Beltrán Martínez

1952-1980

Nuevo Plan Estudios Nuevo Plan Estudios Nuevo Plan Estudios Nuevo Plan Estudios Nuevo Plan Estudios Orla

Nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias (Sección de Químicas)

Nuevo plan de estudios

1955

Primera publicación de la Facultad de Ciencias en la revista Nature

FERNANDEZ-ALONSO, J. I.; DOMINGO, ROSARIO (1957):
Para-Localization Energy (Free-Electron Molecular-Orbital Method) and Polarographic Half-Wave Potentials of some Polynuclear Hydrocarbons;
Nature 179, 828-9

Primera publicación en Nature

1957

Rosario Domingo Sebastián Rosario Domingo Sebastián

Primera Doctora de la Universidad de Valencia.

Defendió la tesis doctoral el 14 de Diciembre, en la Cátedra de Química Física, dirigida por el Profesor Fernández-Alonso, obteniendo la calificación de Sobresaliente cum laude.

Rosario Domingo Sebastián

1957

Agustín Escardino Benlloch Agustín Escardino Benlloch Agustín Escardino Benlloch Agustín Escardino Benlloch

Catedrático de Química Técnica.

Vicerrector de la Universitat de València.

Medalla de la Universidad de Valencia (2001).

Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías (2002).

Distinción de la Generalidad Valenciana al Mérito Científico (2012).

Agustín Escardino Benlloch

1965-1991

IBM1620 Facultad IBM1620 Facultad IBM1620

Primer ordenador de cálculo científico en una Universidad española, adquirido por la Universidad a propuesta de José Ignacio Fernández-Alonso, Catedrático de Química Física I y II y Electroquímica.

Adquisición del ordenador IBM1620

1965

Difractometro Rayos X UV Difractometro Rayos X UV

Adquisición del primer Difractómetro de Rayos X.

Difractómetro de Rayos X

1965

Creación del Instituto de Química Técnica, actualmente Instituto de Tecnología Cerámica en la Universitat Jaume I de Castelló.

Instituto de Química Técnica

1969

Nuevo plan de estudios 1973

Nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Químicas

1973: Primer ciclo

1976: Segundo ciclo, con tres especialidades: Química Fundamental, Química Industrial y Bioquímica (conjunto con Ciencias Biológicas)

Nuevo plan de estudios

1973-1976

Se crea la Facultad de Ciencias Químicas, al escindirse la Facultad de Ciencias en 4 facultades: Biológicas, Físicas, Matemáticas y Químicas

Facultad de Ciencias Químicas

1977

Francisco Bosch Reig Francisco Bosch Reig

Fue el primer Decano de la Facultad de Ciencias Químicas.

Catedrático de Química Analítica.

Vicerrector de la Universitat de València.

Medalla de la Universidad de Valencia (2011).

Francisco Bosch Reig

1978

Nuevo Campus en Burjassot

Traslado a los nuevos edificios en el Campus de Burjassot.

Nuevo Campus en Burjassot

1978

Pedro Laín Entralgo

Doctor honoris causa por la Universidad de Valencia.

Licenciado en Ciencias, Sección de Químicas por la UV, con Premio Extraordinario (1927).

Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (1989).

Fue Director de la Real Academia de la Lengua Española y Rector de la Universidad Central de Madrid.

Pedro Laín Entralgo

1990

Nuevos planes de estudios en créditos. Se implantan los nuevos títulos de “Licenciado en Química” e “Ingeniero Químico”

Licenciado en Química, Ingeniero Químico

1993-2004

Ana María Costero Nieto

Fue la primera mujer Catedrática de la Facultad de Ciencias Químicas.

Catedrática de Química Orgánica.

Ana María Costero Nieto

1994

Escultura Centenario Estudios

Fet Químic: Monumento conmemorativo del Primer centenario de los estudios de Química en la Universitat de València.

Primer centenario de los estudios

1995

Creación del Instituto Universitario de Ciencia de los Materiales de la Universitat de València que agrupa científicos de las Facultades de Química y Física

Instituto de Ciencia de Materiales

1995

Edificio Jeroni Muñoz

Traslado de parte de los Departamentos de la Facultad al nuevo edificio de Investigación Jeroni Muñoz

Edificio de Investigación Jeroni Muñoz

1996

Avelino Corma Canos Avelino Corma Canos Avelino Corma Canos Avelino Corma Canos

Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías.

Licenciado en Ciencias Químicas, por la UV (1973).

Doctor honoris causa por la Universidad de Valencia (2009).

Distinción de la Generalidad Valenciana al Mérito Científico (2011).

Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (2014).

Alta Distinción de la Generalidad Valenciana (2014).

Avelino Corma Canós

2000

Creación del Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de València, que agrupa científicos de las Facultades de Química, Física y Ciencias Biológicas

Instituto de Ciencia Molecular

2000

Edificio Institutos

Construcción de los edificios de los Institutos de Investigación en Paterna. Traslado del ICMUV y, posteriormente, del ICMOL

Edificios de los INSTITUTOS

2000-2006

Eduardo Primo Yúfera Eduardo Primo Yúfera

Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías.

Licenciado en Ciencias, Sección de Químicas, por la UV (1941).

Presidente del CSIC.

Distinción de la Generalidad Valenciana al Mérito Cultural (1996).

Eduardo Primo Yúfera

2001

Francisco Tomás Vert Francisco Tomás Vert

Rector de la Universitat de València.

Anteriormente fue Vicerrector y Decano de la Facultad de Ciencias Químicas.

Licenciado en Ciencias, Sección de Químicas por la UV (1965).

Medalla de la Universidad de Valencia (2010).

Catedrático de Química Física.

Francisco Tomás Vert

2002-2010

Eugenio Coronado Miralles Eugenio Coronado Miralles

Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías.

Licenciado en Ciencias, Sección de Químicas por la UV (1981).

Premio Nacional de Investigación Enrique Moles (2009).

Eugenio Coronado Miralles

2003

Facultat de Química

La Facultad de Ciencias Químicas cambia su nombre por el de Facultat de Química, por aplicación de los nuevos Estatutos de la Universidad.

Facultat de Química

2005

Pilar Campins Falcó Pilar Campins Falcó

Primera mujer en ser elegida Decana de la Facultad de Química.

Pilar Campins Falcó

2009

Se implanta el título de Graduado o Graduada en Química por adaptación a las directrices europeas. Modificado en 2017

El título recibe en 2019 el reconocimiento como Eurobachelor in Chemistry, otorgado por la European Chemistry Thematic Network Association.

Grado en Química

2011

Pilar Mateo Herrero

Distinción de la Generalidad Valenciana.

Licenciada en Ciencias Químicas y Doctora por la Universidad de Valencia (1987).

Científica y emprendedora dedicada al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para erradicar enfermedades mortales difundidas en áreas de pobreza y numerosos proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de comunidades empobrecidas.

Pilar Mateo Herrero

2012

Creación del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM), junto con la Universidad Politécnica de Valencia.

Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico

2015

Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías.

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universitat de València, con premio extraordinario, en 1979 y Doctor por la misma Universidad en 1983.

'Premio Janssen Cilgag' de Química Orgánica en 2011.

Hermenegildo García Gómez

2016

Ramón Martínez Máñez

Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías.

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universitat de València en 1986 y Doctor por la misma universidad en 1990.

Ramón Martínez Máñez

2018

Implantación de la Doble Titulación Internacional entre la Universitat de València-Facultat de Química (UV-FdQ) y la Université de Estrasbourg-École Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux (UNISTRA-ECPM).

Doble Titulación Internacional València- Estrasbourg

2020

Implantación del doble grado en Física y Química conjuntamente con la Facultad de Física.

Doble grado: Física y Química

2021

Carl Von Linde Industria Aire Líquido Vaso Dewar Nitrogeno Bala Oxígeno Hospital

Gracias a Carl von Linde los enfermos pueden respirar oxígeno. Desarrolló el proceso industrial que permite obtener aire líquido y separarlo en oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno líquido a -196ºC se utiliza, por ejemplo, en cocina molecular. El Argón, el Neón y el Helio se obtienen con de forma similar.

Obtención de aire líquido

1895

Invernadero Casero Svante Arrhenius Svante Arrhenius

Svante Arrhenius, pionero del cambio climático. Propuso que la temperatura de la Tierra se debe al efecto invernadero, causado por el dióxido de carbono y el vapor de agua. Predijo que las emisiones industriales de CO2 incrementarían la temperatura de la Tierra en los próximos años. Nobel de Química (1903).

Efecto invernadero

1896

Ácido Acetilsalicílico Felix Hoffmann

Felix Hoffmann descubrió una sustancia que ha aliviado muchos dolores de cabeza, el ácido acetilsalicílico. En 1899, la Compañía Bayer la comercializa como Aspirina, tolerada mucho mejor que el ácido salicílico, que se obtiene de la corteza del sauce, muy efectivo pero amargo e irritante de la garganta y estómago.

Descubrimiento del ácido acetilsalicílico

1897

Margarina Paul Sabatier

Paul Sabatier consiguió transformar grasas insaturadas en otras saturadas. La reacción adiciona hidrógeno molecular a dobles enlaces en presencia de metales finamente divididos que aceleran la reacción. Por desgracia, muchos de los ácidos grasos obtenidos no son saludables, los monoinsaturados -trans y saturados. Premio Nobel de Química en 1912.

Reacción de Hidrogenación de grasas

1897

Implante Silicona Manopla Silicona Pegamento Silicona Pincel Silicona

Frederick Kipling inventó las siliconas, usadas para sellar juntas, cocinar en el microondas o aumentar la talla del sujetador, aunque no supo darles utilidad. En los 40 se descubrió que eran aislantes, lubricantes y estables térmica y químicamente. Utilizadas como adhesivos, prótesis, en la cocina y en muchos procesos industriales.

Siliconas, materiales de todo uso

1900

Cromatrografía Cromatrografía

Mikhail Tsvet descubre un método muy sencillo para separar pigmentos de plantas. La cromatografía se utiliza ampliamente en análisis químico, medicina, ciencia forense y criminalística e industria de alimentos.

Cromatografía: separar fácilmente compuestos químicos

1901

Cartel Radio Grupo Marie Salomea Curie Pierre Curie

Marie Salomea Sklodowska Curie y Pierre Curie descubren el origen atómico de la radiactividad y dos nuevos elementos muy radiactivos, Polonio y Radio. Recibieron el Premio Nobel de Física en 1903. Marie Curie recibió el de Química en 1911, única persona premiada con Premio Nobel en dos disciplinas científicas distintas.

Polonio y Radio

1902

Enchufes de Bakelita Teléfono de Bakelita

Leo Hendrik Baekeland y Nathaniel Thurlow descubren por casualidad el primer plástico, la Baquelita, una resina sintética moldeable que se endurece rápidamente. Es termoestable y versátil, pero frágil. Excelente aislante eléctrico ayudó a la naciente industria de los aparatos eléctricos, radios, teléfonos, enchufes e interruptores y juguetes.

Bakelita: resina para todo uso

1907

Clara Immerwahr

Gracias a los esposos Fritz Haber (Nobel en 1918) y Clara Immerwahr comen miles de millones de personas cada año. Inventaron un proceso industrial que fabrica NH3, mejorado por Carl Bosch (Nobel en 1931). Con los fertilizantes así fabricados se obtiene el 40% de los alimentos necesarios en el mundo.

Proceso de Haber-Bosch

1909

Max Von Laue

Max von Laue “radiografió” cristales y logró determinar la posición de los átomos en el cristal. William Henry Bragg y su hijo William Lawrence Bragg, mediante complejos cálculos, obtuvieron los datos geométricos del cristal. Laue recibió el Nobel de Física en 1914 y los Bragg en 1915.

Cristalografía de Rayos X

1912

Jean Baptist Química Superfícies

Irving Langmuir, Nobel de Química en 1932, demostró que una sustancia adsorbida sobre una superficie forma capas de una sola molécula de espesor. Las monocapas se pueden preparar con la balanza de Langmuir-Blodgett que diseñó junto a Katharine Burr Blodgett, de esta forma abrió el camino hacia la nanotecnología.

Química de superfícies

1917

Enlace de hidrógeno

El enlace de hidrógeno es el pegamento secreto de los seres vivos. Maurice Huggins propuso su existencia. Worth Rodebush y Wendell Latimer explicaron así el alto punto de ebullición del agua y la menor densidad del hielo. En el ADN, el enlace de hidrógeno mantiene la estructura de doble hélice.

Enlace de hidrógeno

1920

Medidor de PH

Según Thomas Lowry y Johannes Brønsted, los ácidos y las bases ceden o aceptan átomos de hidrógeno. Según la teoría general de Gilbert Lewis son aceptores o donantes de pares de electrones. Por ejemplo, los catalizadores utilizados para obtener derivados del petróleo o fabricar plásticos son ácidos de Lewis.

Ácidos y bases

1923

Enlaces Sigma y Pi

Erich Armand Arthur Hückel explicó porqué unas moléculas orgánicas son rígidas y otras flexibles. Son muy flexibles las moléculas orgánicas que solo tienen enlaces simples carbono-carbono, y son rígidas las que tienen dobles enlaces. Además, explicó la extraordinaria estabilidad de ciertas moléculas planas en forma de anillo, como el benceno.

Enlaces Sigma y Pi

1931

Vitamina C Limón Naranja Pastillas

Albert Szent-Györgyi (Nobel en 1937) descubrió la vitamina C, que cura el escorbuto y previene los constipados, extrayendo ácido ascórbico del zumo de limón. En 1933, Walter Haworth (Nobel en 1937) obtuvo su estructura y lo sintetizó. En 1934, los laboratorios Hoffmann-La Roche patentaron la Vitamina C sintética como Redoxon.

Vitamina C

1932

Bolsa de Polietileno Envases de Polietileno Juguete de Polietileno

En 1933, Reginald Gibson y Eric Fawcett sintetizaron el plástico más utilizado en el mundo, el polietileno, que se puede obtener en forma de materiales flexibles (de baja densidad) o rígidos (de alta densidad) y se utiliza en muchos productos como botellas, bolsas de basura, artículos deportivos o juguetes.

Polietileno

1933

Irène Joliot-Curie y Frédéric Joliot-Curie

En 1932, Irène Joliot-Curie y Frédéric Joliot-Curie consiguieron sintetizar por primera vez isótopos radiactivos. Descubrieron que al irradiar algunas sustancias con partículas alfa, se convertían artificialmente en radiactivas, o sea, sintetizaron isótopos artificiales que son radiactivos. Recibieron el Nobel de Química en 1935.

Síntesis de nuevos isótopos radiactivos

1933

Cuerda de Nylon Cuerda de Nylon Cuerdas de guitarra Medias de Nylon

Elmer Bolton, Wallace Carothers y Julian Hill descubrieron cómo hacer medias baratas y casi irrompibles. Descubrieron el nylon, una fibra textil elástica y resistente, que no precisa planchado. Se utiliza en la confección de medias, tejidos, cerdas y sedales y en la fabricación de mangos de cepillos, peines, etc.

Nylon

1935

Tecnecio Tecnecio

Carlo Perrier y Emilio Segrè sintetizaron el Tecnecio, primer elemento artificial, bombardeando Molibdeno con núcleos de Deuterio. Tiene gran utilidad como trazador radiactivo en medicina, debido a su emisión limpia de rayos gamma y su corta vida media de 6 horas dando otra forma débilmente radiactiva. Además, se elimina rápidamente.

Tecnecio, el primer elemento artificial

1936

Craqueo Refinería de Petróleo Eugene Houdry

Eugene Houdry desarrolló un procedimiento industrial para obtener más gasolina y más barata. El craqueo o ruptura de moléculas de cadena larga presentes en el petróleo en otras más pequeñas y útiles es un proceso de extraordinario interés. Houdry buscó catalizadores para acelerar la reacción y reducir la temperatura necesaria.

Craqueo catalítico

1938

Cinta de Teflón Sartén de Teflón

Roy Plunkett consiguió que las tortillas no se peguen a la sartén. Descubrió el Teflón, análogo al polietileno, sustituyendo el hidrógeno por flúor. No arde, resiste temperaturas altas y bajas y casi cualquier disolvente o reactivo. Se usa como antiadherente en menaje de cocina. También se usa en el Gore-Tex.

Teflón

1938

Francio

Marguerite Perey aisló el Francio, el último elemento natural, mientras purificaba Actinio. Su vida media es 22 minutos, el elemento natural más inestable. Es el más electronegativo y debe ser muy reactivo, aunque nunca se ha podido verificar porque no se ha conseguido sintetizar la cantidad suficiente.

Francio, el último elemento natural

1939

Linus Pauling

En su libro La naturaleza del enlace químico, Linus Pauling (Nobel en 1954) propuso los modelos iónico y covalente para el enlace químico, basados en la mecánica cuántica. Introdujo el concepto de electronegatividad y el modelo de hibridación de los orbitales atómicos que racionaliza la geometría de las moléculas orgánicas.

La naturaleza del enlace químico

1939

Pegamento Instantáneo

A Harry Coover Jr. le debemos poder pegar casi cualquier cosa, ¡y, a veces, también los dedos! Buscando plásticos transparentes, encontró el cianoacrilato que no parecía servir para nada. Después, con Fred Joyner, pensó en utilizarlo como pegamento instantáneo, válido para casi cualquier material incluso se usa para sellar heridas.

Cianoacrilatos

1942

Quimioterapia

El bombardeo alemán del puerto de Bari en la II Guerra Mundial, liberó gas mostaza, almacenado ilegalmente en un buque. Stewart Alexander evaluó los efectos del gas y descubrió cómo podría utilizarse como terapia para el cáncer. Con Louis Goodman y Alfred Gilman obtuvo moléculas similares, efectivas en ciertos cánceres.

Quimioterapia del cáncer

1943

Penicilina Alexander Fleming Penicilina Laboratorio

En 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina, el primer antibiótico que cura las infecciones bacterianas. Howard Florey y Ernst Chain encontraron cómo aumentar la producción y en 1945 se habían obtenido millones de dosis. Dorothy Hodgkin determinó su estructura y en los 50 John Sheehan estableció la síntesis.

Penicilina

1945

Fotosíntesis

La fotosíntesis produce O2 y consume CO2 y está en la base de la cadena alimenticia de todos los seres vivos. Samuel Wildman descubrió la enzima Rubisco y Melvin Calvin (Nobel en 1961), con otros, establecieron el ciclo de Calvin, que describe cómo la rubisco fija el CO2 formando glucosa.

Fotosíntesis

1947

Humo Industria

5 días de “niebla amarilla” produjeron la muerte de 20 personas y cientos de animales en Donora, EEUU. Más de 7000 personas enfermaron. La inversión térmica atrapó en la ciudad una niebla altamente tóxica con altas concentraciones de SO2, NO2, HF y F2, junto con el humo de las fábricas.

Contaminación industrial química

1948

Píldora

En 1951, George Rosenkranz, Carl Djerassi, y Luis Ernesto Miramontes Cárdenas sintetizaron la noretisterona. Frank Benjamin Colton sintetizó el noretinodrel en 1952 y la norentandrolona en 1953. Katherine McCormick, financió y dirigió los ensayos clínicos de Gregory Goodwin Pincus y Min Chueh Chang, que demostraron su eficacia.

La píldora

1951

Hélices Alfa

Proteínas: los “ladrillos” de la vida. En 1948 Linus Pauling propuso las hélices alfa para explicar cómo las cadenas de aminoácidos se enrollan mediante puentes internos de hidrógeno. En 1951 William Astbury propuso las hojas beta donde las cadenas, en zigzag, se asocian con las vecinas por enlaces de hidrógeno.

Hélices alfa y láminas beta

1951

¿Cómo empezó la vida? Stanley Miller y Harold Urey intentaron reproducir la atmósfera primitiva. Sellaron un aparato con H2O, CH4, NH3 y H2, calentando y produciendo descargas eléctricas a modo de rayos. En la mezcla resultante se encontraron todos los aminoácidos clave, junto con muchos carbohidratos y otras moléculas.

El experimento de Miller-Urey

1952

Figura ADN Figura ADN

¿Cómo se transmite la herencia genética? La clave es el ADN. En 1953, Rosalind Franklin hizo la cristalografía; Maurice Wilkins propuso la estructura en hélice; Francis Crick y James Watson la doble hélice y el mecanismo de replicación, verificado en 1958. Watson, Crick y Wilkins recibieron el Nobel en 1962.

Estructura del ADN

1953

Hermann (Nobel en 1953) y Magda Staudinger definieron un polímero como una larga cadena de unidades pequeñas unidas por enlaces covalentes. Paul J. Flory (Nobel en 1974) descubrió cómo se forman las moléculas que después se enlazan en largas cadenas, muy importante para la fabricación de plásticos.

Química de Macromoléculas

1953

Figura Talidomida

Entre 1957 y 1963, se usaba la talidomida para aliviar las molestias del embarazo. Widukind Lenz y Claus Knapp demostraron que era la causa de severas malformaciones en los fetos. De más de 10.000 bebés afectados sólo sobrevivió la mitad.

Talidomida

1960

Resonancia Corazón Resonancia Cerebro

Estudiar los núcleos atómicos en un campo magnético condujo a la técnica de RMN. Félix Bloch y Edward Purcell (Nóbeles en 1952) refinaron la técnica. Rex Richards desarrolló la espectroscopia RMN, para el análisis y determinación estructural en Química Orgánica. Martin Packard obtuvo el primer espectro RMN, del etanol.

Resonancia Magnética Nuclear

1961

Fibra de Kevlar Red de pesca de Kevlar

En 1964, Stephanie Kwolek inventó el plástico que resiste las balas. El Kevlar resiste varias veces más que el acero con mucho menos peso. Utilizado para tejidos altamente resistentes: chalecos antibalas, neumáticos o velas de barco; membranas de altavoces; industria aeronáutica: aviones y satélites de comunicaciones; y cascos de moto.

Kevlar

1964

Reacción Belousov Placa Reacción Belousov

Las reacciones oscilantes van y vienen, se alejan del equilibrio y lo atraviesan muchas veces.

En una placa, se forman ondas de colores que recuerdan minerales, colonias de bacterias o el camuflaje de los animales. Boris Belousov las descubrió en 1958. En 1961 Anatol Zhabotinsky varió las condiciones experimentales.

Oscilaciones químicas. Reacción Belousov-Zhabotinsky

1968

Planta Artemisia Annua

La artemisinina y sus derivados son fármacos que poseen la acción más rápida contra el paludismo. Youyou Tu (Nobel en 2015) la descubrió en 1972, revisando remedios de la medicina tradicional china. Uno de ellos era una hierba medicinal, la Artemisia annua, de la que obtuvo la Artemisinina.

Artemisinina, Paludismo y medicina china.

1969

IBM1620

Michael James Steuart Dewar y John Anthony Pople desarrollaron modelos informáticos basados en la Física Cuántica, para estudiar sistemas químicos, interpretar sus propiedades y predecir su comportamiento. En 1970, Pople presentó la primera versión del Gaussian, el más usado por los químicos computacionales. Recibió el Nobel de Química en 1998.

La química en el ordenador

1970

Vitamina B12

10 años tardaron Robert Woodward (Nobel en 1965) y Albert Eschenmoser en realizar la síntesis de la vitamina B12, una de las síntesis más complejas intentadas. Dorothy Hodgkin (Nobel en 1964) determinó su estructura mediante la difracción de Rayos X.

Síntesis de la vitamina B12

1973

Agujero en la Capa de Ozono

Al detectarse un agujero en la capa de ozono sobre el polo sur, Frank Rowland y Mario Molina (Nobel en 1995) propusieron que los gases CFC, usados en refrigeración y aerosoles, liberan átomos de Cl y cada átomo de Cl puede destruir ¡decenas de miles de moléculas de ozono!

CFC: la capa de ozono

1974

Iridio y Dinosaurios

Existe una extraña capa de Iridio en toda la Tierra al final del Cretácico. Luis Alvarez y su hijo Walter propusieron que fue el impacto de un asteroide gigante lo que esparció Iridio por toda la Tierra, causando la extinción de los dinosaurios y de muchas otras especies.

El Iridio y los dinosaurios

1980

PCR

En 1983, Kary Mullis (Nobel en 1993) descubrió la clave para la realización de pruebas de paternidad, la identificación de sospechosos o la identificación de virus responsables de epidemias. La reacción en cadena de la polimerasa puede amplificar mil millones de veces en 4 horas pequeñas muestras de ADN.

PCR: Amplificación de ADN

1983

Medicamento Antirretrovirales

En 1984, Janet Rideout, Samuel Broder, Hiroaki Mitsuya y Robert Yarchoan convirtieron el SIDA en una enfermedad tratable. Descubrieron que el AZT, un análogo del ARN y del ADN obtenido por Jerome Horwitz en 1964, bloquea la replicación celular al confundir a las enzimas del virus del VIH.

Combatiendo el VIH: antirretrovirales

1984

El desastre de Bhopal

25000 muertos, más de 500000 heridos y miles de discapacitados fueron la consecuencia del escape de 30 TM de isocianato de metilo, gas muy tóxico, en Bhopal (India).

Medidas de seguridad que no funcionaban y un mantenimiento insuficiente provocaron la liberación de cianuro de hidrógeno y fosgeno, entre otros gases.

El desastre de Bhopal

1984

Fullerenos

Richard Smalley, Harold Kroto y Robert Curl Jr. (Nóbeles en 1996) descubrieron por casualidad una nueva forma de carbono, los fullerenos (llamados así por Richard Buckminster Feller, inventor de la cúpula geodésica). El fullereno con 60 átomos de C, C60, tiene forma de balón de fútbol. Se utilizan en nanotecnología.

Fullerenos

1985

Microscopia UV

En los laboratorios de IBM, Gerd Binnig y Heinrich Rohrer (Nóbeles en 1986) consiguieron detectar átomos y moléculas individuales y moverlos sobre una superficie metálica. Moviendo una aguja con una punta monoatómica sobre una superficie se miden los electrones que saltan por efecto túnel. Escribieron “IBM” con dimensiones atómicas.

Microscopía de efecto túnel

1986

George Hitchings y Gertrude Elion, 1988 Gertrude Elion, 1991

George Hitchings, y Gertrude Elion (Nóbeles de Medicina en 1988) han salvado millones de vidas.

Combatieron la leucemia infantil, la malaria y el herpes y facilitaron los trasplantes de órganos, al diseñar moléculas similares a los ácidos nucleicos, pero con algún error estructural que detiene el metabolismo de los patógenos.

Química medicinal. Nuevos medicamentos

1988

Modelado Nanotubo de Carbono Modelado Nanotubo de Carbono

Sumio Iijima, Donald S. Bethune obtuvieron pequeñas tuberías de dimensiones atómicas, formadas solo por átomos de carbono, de diferentes diámetros y disposiciones. Son muy interesantes para dispositivos electrónicos, baterías eléctricas y filtros. Pueden utilizarse en músculos artificiales o en esponjas absorbentes en derrames de crudo.

Nanotubos de carbono

1991

Síntesis de la Palitoxina

¡Los químicos orgánicos son capaces de sintetizar casi cualquier molécula! La palitoxina, aislada en 1971 en un coral hawaiano, posee una estructura muy compleja: más de 2000 trillones de posibles isómeros. Uno fue sintetizado a partir de 6 precursores en 140 pasos. Una billonésima de gramo puede matar un ratón.

Síntesis de la palitoxina

1994

Ribosomas Ribosomas

Los ribosomas son las fábricas celulares de las proteínas. Ada Yonath, Venkatraman Ramakrishnan y Thomas Steitz (Nóbeles en 2009) determinaron cómo funciona el ribosoma a nivel atómico, al obtener la posición de los cientos de miles de átomos que lo constituyen. Generaron así modelos 3D de antibióticos en los ribosomas.

Estructura de los ribosomas

2000

Barry Sharpless

Karl Sharpless propuso las reacciones click, reactivos preparados para unirse uno con otro, rápida, selectiva y eficientemente. Carolyn Bertozzi llevó a cabo reacciones click sin catalizadores dentro de células vivas. Se ha aplicado también al ADN y en casi cualquier campo en el que se tienen que unir dos moléculas.

Pegando moléculas: Química click

2001

Grafeno Grafeno

Andre Geim y Konstantin Novoselov (Nóbeles en 2010) consiguieron hojas de carbono de un átomo de espesor usando un poco de cinta adhesiva y grafito. El grafeno es ligero, duro, flexible, elástico, tenaz, transparente, conduce la electricidad y el calor. Se usa como semiconductor, en paneles solares y baterías.

Grafeno, ¿el material del futuro?

2004

Fotografía de moléculas individuales Primera fotografía en movimiento de átomos en reacción

Leo Gross y Gerhard Meyer desarrollan un microscopio de fuerza atómica que permite detectar la densidad electrónica de moléculas adsorbidas sobre una superficie. Michael Crommie y Felix R. Fischer capturaron las imágenes de una molécula en una reacción química. Las estructuras moleculares de la química orgánica son corroboradas experimentalmente.

Fotografiando moléculas individuales

2013