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martes, 11 de julio de 2017

En Aragón: Una de las mejores mujeres químicas del mundo

Una aragonesa, 

reconocida como una de 

las mejores químicas del mundo



La premiada es María Concepción Gimeno, investigadora del Instituto de Investigación de Síntesis Química y Catálisis Homogénea de Zaragoza. Comparte el premio con otras 11 investigadoras de diversos países.


María Concepción Gimeno, investigadora del Instituto de Investigación de Síntesis Química y Catálisis Homogénea de Zaragoza, ha recibido en Sao Paulo (Brasil) el reconocimiento "Mujer Distinguida en Química", concedido por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).

Cada dos años, esta asociación, que aglutina la mayoría de asociaciones científicas, empresas y centros públicos y privados de investigación de todo el mundo en el ámbito de la Química, reconoce la excelencia, la trayectoria y el liderazgo de doce mujeres, según ha informado la Universidad de Zaragoza.


En esta ocasión, la investigadora aragonesa comparte premio con dos americanas, dos chinas y una representante de Japón, Alemania, Rusia, Brasil, Suiza, Puerto Rico y Australia.

Este programa de la IUPAC se inició en 2011 con ocasión del año internacional de la Química y fue creado para reconocer y promocionar el trabajo de las mujeres químicas a nivel mundial.

Las doce seleccionadas han sido elegidas sobre la base de su excelencia en Química básica o aplicada, por sus destacadas contribuciones en la enseñanza de la química, por su liderazgo demostrado y su excelencia en la gestión en el ámbito genérico de las Ciencias Químicas.


El Comité de selección ha sido especialmente sensible a aquellas candidatas con una historia de liderazgo y de servicio a la comunidad a lo largo de su carrera.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar ayer en el marco del Congreso mundial de Química en Sao Paulo (Brasil), haciéndolo coincidir con un simposio especial sobre el papel de la Mujer en el desarrollo de la Química. La doctora Gimeno se formó en la Universidad de Zaragoza, si bien realizó diversas estancias formativas en varias universidades extranjeras en el Reino Unido y Alemania.

Actualmente trabaja en el Instituto Universitario de Investigación de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) en Zaragoza, en un centro que conjuga los esfuerzos de la Universidad de Zaragoza y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la excelencia en las ciencias y tecnologías químicas.


La doctora Gimeno es experta en la preparación y estudio de nuevos compuestos conteniendo metales nobles como el oro o la plata, y en el desarrollo de nuevas propiedades para estos compuestos.

Del laboratorio de la profesora Gimeno han salido nuevos materiales con propiedades ópticas muy especiales, dispositivos LED con luz emitida de diferentes colores, en cierta medida modulados en el proceso preparativo, que han merecido el desarrollo de varias patentes.

El mismo tipo de compuestos de oro, en los que el grupo de la doctora Gimeno es referente internacional, con pequeños cambios en su estructura se están ensayando como agentes antitumorales y como transportadores de fármacos de modo selectivo hacia las células cancerígenas.

Una línea, de relativa nueva creación, consiste en utilizar estos compuestos de oro, funcionalizados con otros metales como Renio, Rutenio o Iridio, como agentes de imagen para mejorar la visualización celular, de manera selectiva a tipos de células específicas.

Todas estas aplicaciones hacen de la investigación desarrollada por el grupo de la premiada un referente a nivel internacional que la IUPAC ha querido reconocer con el galardón "Distinguished Women in Chemistry" otorgado a la profesora Gimeno.



tomado de:  El Periódico
Imágenes tomadas de Google Imágenes





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jueves, 22 de septiembre de 2016

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Tabla periódica de los elementos


Tabla periódica moderna, con 18 columnas.

La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico (número de protones), por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas, como elementos con comportamiento similar en la misma columna.

En palabras de Theodor Benfey, la tabla y la ley periódica «son el corazón de la química —comparables a lo que la teoría de la evolución en biología (que sucedió al concepto de la Gran Cadena del Ser) y las leyes de la termodinámica en la física clásica».

Las filas de la tabla se denominan períodos y las columnas grupos. Algunos grupos tienen nombres. Así por ejemplo el grupo 17 es el de los halógenos y el grupo 18 el de los gases nobles. La tabla también se divide en cuatro bloques con algunas propiedades químicas similares. Debido a que las posiciones están ordenadas, se puede utilizar la tabla para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos, o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos o sintetizados. La tabla periódica proporciona un marco útil para analizar el comportamiento químico y es ampliamente utilizada en química y otras ciencias.



Dmitri Mendeléyev publicó en 1869 la primera versión de tabla periódica que fue ampliamente reconocida. La desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos, al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas, si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. Mendeléyev también pronosticó algunas propiedades de elementos entonces desconocidos que anticipó que ocuparían los lugares vacíos en su tabla. Posteriormente se demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron los elementos en cuestión.



La tabla periódica de Mendeléyev ha sido desde entonces ampliada y mejorada con el descubrimiento o síntesis de elementos nuevos y el desarrollo de modelos teóricos nuevos para explicar el comportamiento químico. La estructura actual fue diseñada por Alfred Werner a partir de la versión de Mendeléyev. Existen además otros arreglos periódicos de acuerdo a diferentes propiedades y según el uso que se le quiera dar (en didáctica, geología, etc)

Se han descubierto o sintetizado todos los elementos de número atómico del 1 (hidrógeno) al 118 (ununoctium); la IUPAC confirmó los elementos 113, 115, 117 y 118 el 30 de diciembre de 2015. Los primeros 94 existen naturalmente, aunque algunos solo se han encontrado en cantidades pequeñas y fueron sintetizados en laboratorio antes de ser encontrados en la naturaleza.n. 1 Los elementos con números atómicos del 95 al 118 solo han sido sintetizados en laboratorios. Allí también se produjeron numerosos radioisótopos sintéticos de elementos presentes en la naturaleza. Los elementos del 95 a 100 existieron en la naturaleza en tiempos pasados pero actualmente no. La investigación para encontrar por síntesis nuevos elementos de números atómicos más altos continúa.



The periodic table is a tabular arrangement of the chemical elements, ordered by their atomic number (number of protons), electron configurations, and recurring chemical properties. This ordering shows periodic trends, such as elements with similar behaviour in the same column. It also shows four rectangular blocks with some approximately similar chemical properties. In general, within one row (period) the elements are metals on the left, and non-metals on the right.

The rows of the table are called periods; the columns are called groups. Six groups (columns) have names as well as numbers: for example, group 17 elements are the halogens; and group 18, the noble gases. The periodic table can be used to derive relationships between the properties of the elements, and predict the properties of new elements yet to be discovered or synthesized. The periodic table provides a useful framework for analyzing chemical behaviour, and is widely used in chemistry and other sciences.

Dmitri Mendeleev published in 1869 the first widely recognized periodic table. He developed his table to illustrate periodic trends in the properties of the then-known elements. Mendeleev also predicted some properties of then-unknown elements that would be expected to fill gaps in this table. Most of his predictions were proved correct when the elements in question were subsequently discovered. Mendeleev's periodic table has since been expanded and refined with the discovery or synthesis of further new elements and the development of new theoretical models to explain chemical behaviour.


All elements from atomic numbers 1 (hydrogen) to 118 (ununoctium) have been discovered or synthesized, with the most recent additions (elements 113, 115, 117, and 118) being confirmed by the IUPAC on December 30, 2015.[1] The first 94 elements exist naturally, although some are found only in trace amounts and were synthesized in laboratories before being found in nature.[n 1] Elements with atomic numbers from 95 to 118 have only been synthesized in laboratories or nuclear reactors.[2] Synthesis of elements having higher atomic numbers is being pursued. Numerous synthetic radionuclides of naturally occurring elements have also been produced in laboratories

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Periodic Table of Elements

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tomado de: WikipediaWikipedia

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