Logo UVGrado en PedagogíaFacultad de Filosofía y Ciencias de la Educación Logo del portal

Créditos del título: 120

Créditos obligatorios: 65

Créditos optativos: 25

Trabajo fin de máster: 30

Código titulación: 2184

Cursos: 2

Tipo de enseñanza: Presencial

Rama de conocimiento: Ciencias

Web específica del máster: http://tccm.qui.uam.es

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 9

Número mínimo de créditos de matrícula por estudiante: 36

Precio del crédito
[curso 2023-2024]:
35,34 €

Centro de gestión: Facultat de Química

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Castellano e inglés

Universidades participantes: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad de Cantabria, Universidad de Extremadura, Universidad de las Illes Balears, Universidad Jaume I de Castellón, Universidad de Murcia, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Univertsitatea, Universidad de Salamanca, Universidad de Santiago de Compostela, Universitat de València, Universidad de Valladolid y Universidad de Vigo

Comisión de coordinación académica Ignacio Nilo Tuñón Gracía de Vicuña (Director)
Inmculada García Cuesta
Remedios González Luque
Enrique Ortí Guillén
Pedro Manuel Viruela Martín
Martín Córdoba Martínez (PAS)

Interés académico, científico o profesional: La Química Teórica y la Modelización Computacional (TCCM) juegan un papel fundamental en el desarrollo de la química moderna, la bioquímica, la química biológica, la física y la ciencia de materiales. Este papel ha sido ampliamente reconocido por la comunidad científica internacional y este reconocimiento se fraguó en la concesión en 1998 del Premio Nobel de Química a John A. Pople, precisamente por haber convertido la Química Computacional en una herramienta con carácter predictivo y por consiguiente prácticamente indispensable en cualquier campo de la Química y de la Física. En la actualidad hay un número cada vez más extenso de aplicaciones de la Química en las que el concurso de la Química Teórica y la Modelización Computacional es inevitable si se pretende alcanzar una racionalización de la realidad observada. Un ejemplo paradigmático lo constituye la espectrometría de masas. Algo análogo se puede decir del campo de la catálisis, en el que la modelización molecular juega cada vez un papel más preponderante. A todo esto debe añadirse que en una industria tan potente hoy en día como la industria farmacéutica, la modelización molecular constituye una etapa fundamental en el proceso de generación de un nuevo fármaco. La síntesis de diversas variantes de un posible agente activo resulta muchísimo más costosa que el estudio de su posible actividad mediante una exploración teórica basada en los métodos de la Química Computacional y la modelización molecular. La situación es similar en lo que se refiere a la síntesis de nuevos materiales. Los avances más espectaculares en la generación de diversos nanotubos, por ejemplo, vino de la mano de su previa modelización por métodos computacionales. La Astroquímica es otro campo en el que el concurso de la Química Teórica y Computacional resulta absolutamente imprescindible. Las condiciones que se dan en el espacio interestelar o en las atmósferas de las planetas se pueden reproducir con fiabilidad mediante métodos teóricos, mientras que su reproductibilidad a nivel de laboratorio resulta mucho más complicada cuando no imposible.

Programa de doctorado vinculado con este máster: Química Teórica y Modelización Computacional

Información preinscripción Servicio de Estudiantes

Información académica: Ignacio.Tunon@uv.es

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