La UJI obtiene dos Prometeu para avanzar en materiales quirales y catalizadores que imitan enzimas
El Institut de Materials Avançats de la Universitat Jaume I de Castelló impulsará dos proyectos Prometeu para lograr nuevos materiales quirales para la energía y la catálisis y una nueva generación de catalizadores que imitan el comportamiento de las enzimas. La Generalitat Valenciana ha otorgado a cada proyecto una subvención superior a medio millón de euros, elevando la inversión total a alrededor de 1,2 millones de euros a lo largo de cuatro años.
El proyecto CHIRAL-Solutions, dirigido por Iván Mora Seró y Beatriu Escuder, persigue aprovechar la quiralidad de los materiales para ajustar la reactividad química y la selectividad, así como la actividad óptica, las propiedades mecánicas y la dinámica de carga en una amplia gama de sistemas fotoelectroquímicos y dispositivos optoelectrónicos, y en la catálisis asimétrica. La propuesta prevé la síntesis y preparación de perovskitas de haluros y sistemas quirales moleculares y supramoleculares, con su implementación en materiales energéticos y biomiméticos; incluye la caracterización, la comprensión y el modelado de celdas solares, LEDs, generación de combustibles solares y procesos catalíticos estereoselectivos, con bajo impacto ambiental.
Se espera que los resultados tengan un alto potencial de transferencia tecnológica a sectores industriales clave como el energético, con dispositivos optoelectrónicos más eficientes y duraderos; la industria química, con catalizadores más selectivos y sostenibles; y, especialmente, la farmacéutica, cuyo desarrollo depende de la síntesis de fármacos quirales que podrían acelerarse con estos avances.
Por su parte, el proyecto BIOSWITCH propone un enfoque teórico y experimental combinado para el diseño racional de catalizadores multifuncionales bioinspirados. Dirigido por Vicent Moliner y Macarena Poyatos, busca crear una nueva generación de catalizadores bioinspirados, versátiles y conmutables, capaces de realizar transformaciones químicas complejas y de modular su actividad y selectividad en respuesta a estímulos externos como la luz, la presencia de ciertos iones o cambios redox, simulando así el comportamiento de las enzimas.
Mediante el diseño de ligandos SMART conmutables, multifuncionales, adaptables y sintonizables, y la incorporación de principios supramoleculares, el equipo pretende obtener nanotransportadores y catalizadores que operen tanto en entornos químicos como biológicos. En el proyecto participan también Eduardo Peris, Iñaki Tuñón, Katarzyna Swiderek, Sergio Martí, Sergio Gonell y J. J. Ruiz-Pernía.
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