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<title>Tesis Química</title>
<link>https://hdl.handle.net/10259/2727</link>
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<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:19:02 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-18T18:19:02Z</dc:date>
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<title>Estrategias "back-to-front" en la síntesis de indoles y carbazoles: Catálisis con complejos de Au.</title>
<link>https://hdl.handle.net/10259/11081</link>
<description>Estrategias "back-to-front" en la síntesis de indoles y carbazoles: Catálisis con complejos de Au.
Muñoz Torres, Miguel Ángel
En los últimos años la catálisis homogénea con complejos de oro se ha convertido en una&#13;
herramienta muy útil en Síntesis Orgánica, que ha conducido al desarrollo de metodologías muy&#13;
versátiles para la preparación de diversas moléculas complejas tales como heterociclos a partir de&#13;
sustratos sencillos. En este contexto algunos de los heterociclos más destacados son el indol, que&#13;
se ha llegado a ganar la acepción de “The Lord of The Rings” o el carbazol, debido a su presencia&#13;
en campostan diversos como la medicina o la ciencia de materiales. Esta importancia, ha supuesto&#13;
que el número de rutas para la síntesis de indoles no haya dejado de crecer desde su primer&#13;
aislamiento en 1866. Así, mientras que en la mayoría de los métodos para la síntesis del indol se&#13;
construye el anillo del pirrol a partir del núcleo bencénico (estrategia “front-to-back”), existen&#13;
muchos menos métodos en lo que se forma el anillo bencénico partiendo de un derivado pirrólico&#13;
(estrategia “back-to-front”). Es precisamente esta segunda estrategia la que ha sido abordada&#13;
durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral donde se describen nuevas rutas para la síntesis&#13;
“back-to-front” de indoles y carbazoles a partir de pirroles mediante catálisis con complejos de&#13;
oro
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Avanzando hacia Baterías Acuosas Orgánicas de Flujo Redox de Larga Vida Útil</title>
<link>https://hdl.handle.net/10259/10855</link>
<description>Avanzando hacia Baterías Acuosas Orgánicas de Flujo Redox de Larga Vida Útil
Lubián Hernando, Lara
Durante esta tesis se han investigado las baterías acuosas orgánicas de flujo redox, tecnología muy prometedora para el almacenamiento estacionario de energías renovables. Cabe destacar que entre los principales retos que presenta esta tecnología está su estabilidad, centrándose esta tesis en desarrollar distintas metodologías que sean accesibles y económicas, que permitan generar un conocimiento sobre las distintas causas de pérdida de capacidad, con el fin de avanzar hacia el escalado de esta tecnología. Entre las metodologías desarrolladas se encuentran las celdas estáticas en miniatura, que con poca cantidad de especie activa realizan rápidas evaluaciones y estudios preliminares de procesos de degradación. Además, se han incorporado a las baterías la espectroscopía Raman para monitorizar los procesos que sufren a tiempo real durante el ciclado. Finalmente, se ha diseñado una estrategia innovadora y universal que permite automitigar el desbalanceo faradaico, de forma sencilla y sin costes adicionales.
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Modelización teórica de sistemas basados en líquidos iónicos, disolventes eutécticos de bajo punto de fusión, sales fundidas y otros disolventes empleando técnicas de simulación molecular para diversas aplicaciones industriales</title>
<link>https://hdl.handle.net/10259/10851</link>
<description>Modelización teórica de sistemas basados en líquidos iónicos, disolventes eutécticos de bajo punto de fusión, sales fundidas y otros disolventes empleando técnicas de simulación molecular para diversas aplicaciones industriales
Gutiérrez Vega, Alberto
En las últimas décadas, se ha producido una mejora significativa en los algoritmos&#13;
de cálculo y en las potencias de los superordenadores, lo que ha permitido el&#13;
desarrollo y aplicación de nuevos métodos llamados a revolucionar la química, entre&#13;
los que se encuentran el modelado y las simulaciones de dinámica molecular. Estos&#13;
métodos son fundamentales para estudiar el comportamiento de sistemas donde se&#13;
requiere de una elevada precisión y donde los métodos experimentales no son&#13;
suficientes. Su fundamento teórico se basa en la naturaleza discreta del mundo&#13;
físico, el cual se organiza en multiniveles y multiescalas, y donde los elementos de&#13;
cada nivel pueden ser descritos como partículas discretas con modelos de las&#13;
interacciones bien definidos.&#13;
En este campo de la química computacional, nuestro grupo de investigación ha&#13;
demostrado una experiencia contrastada en el modelado y predicción del&#13;
comportamiento nanoscópico de diversos tipos de sistemas, basados&#13;
fundamentalmente en líquidos iónicos (ILs) y disolventes eutécticos de bajo punto&#13;
de fusión (DESs), utilizando un enfoque in silico en áreas tales como la&#13;
sostenibilidad, la eficiencia energética, la reducción de emisiones, en procesos&#13;
productivos más eficientes y menos intensivos... Este enfoque consiste en utilizar,&#13;
por un lado, métodos cuánticos ab initio como la Teoría del Funcional de la&#13;
Densidad (DFT) para investigar con precisión la estructura electrónica de los&#13;
sistemas considerados, así como proporcionar los datos que se necesitan para las&#13;
parametrizaciones del campo de fuerzas requeridas en los posteriores estudios de&#13;
dinámica molecular (MD). Por otro lado, el enfoque in silico utiliza también métodos&#13;
clásicos basados en simulaciones de MD para estudiar la interacción entre los&#13;
diferentes átomos y moléculas que constituyen los sistemas durante un periodo de&#13;
tiempo, lo que nos permite examinar el movimiento de los átomos individuales de&#13;
un modo que no es posible en experimentos de laboratorio. Por último, este&#13;
enfoque in silico se complementa con una serie de mediciones experimentales&#13;
llevadas a cabo por otros colaboradores de nuestro grupo de investigación, lo que&#13;
conduce a una retroalimentación continua que permite tanto mejorar la&#13;
metodología de diseño in silico como validar correctamente la información&#13;
nanoscópica.&#13;
Pues bien, con el fin de seguir obteniendo nuevos resultados, en esta Tesis Doctoral&#13;
se selecciona como objeto de estudio 5 grandes grupos de sistemas, basados en&#13;
ILs, DESs, absorbentes físicos como sulfolano y éteres de glicol, mezclas líquidas&#13;
binarias y sales fundidas de carbonatos alcalinos (MACs), y se estudian sus&#13;
propiedades micro y macroscópicas aplicando este enfoque in silico para diversas&#13;
aplicaciones industriales, obteniendo unos resultados muy interesantes.
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<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/10259/10851</guid>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Synthesis, characterization and biological evaluation of New β-carboline-based Ir(III) and Ru(II) Photosensitizers for anticancer photodynamic therapy</title>
<link>https://hdl.handle.net/10259/10847</link>
<description>Synthesis, characterization and biological evaluation of New β-carboline-based Ir(III) and Ru(II) Photosensitizers for anticancer photodynamic therapy
Sanz Villafruela, Juan
La Tesis Doctoral de Juan Sanz Villafruela, titulada “Synthesis, Characterization and&#13;
Biological Evaluation of New β-carboline-based Ir(III) and Ru(II) Photosensitizers for&#13;
Anticancer Photodynamic Therapy”, se centra en el diseño, síntesis y evaluación&#13;
biológica de nuevos fotosensibilizadores basados en complejos metálicos de Ir(III) y&#13;
Ru(II) con ligandos de tipo β-carbolina. El objetivo principal de es esta tesis es explorar&#13;
la posible aplicación de estos complejos en terapia fotodinámica contra el cáncer.&#13;
Los resultados indican que estos nuevos complejos muestran una marcada actividad&#13;
citotóxica bajo irradiación con luz visible, mientras que su toxicidad en la oscuridad es&#13;
significativamente menor. Esta fototoxicidad selectiva demuestra su potencial aplicación&#13;
como agentes fotosensibilizadores en terapia fotodinámica. Además, se establece una&#13;
correlación entre las propiedades estructurales de los complejos y su comportamiento&#13;
biológico, proporcionando una base sólida para el diseño racional de futuros&#13;
fotosensibilizadores basados en metales. En conjunto, este trabajo representa una&#13;
contribución relevante al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer&#13;
mediante el uso de fotosensibilizadores de Ir(III) y Ru(II).
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/10259/10847</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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