mayo 21, 2024

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La electroquímica convierte el dióxido de carbono en moléculas útiles

La electroquímica convierte el dióxido de carbono en moléculas útiles

Coda/Fotografías de Depósito

Los investigadores han desarrollado una nueva forma de convertir el gas de dióxido de carbono capturado en moléculas útiles.

nationalgeographic.co.idLas colaboraciones químicas traen formas creativas Dióxido de carbono Bien y saludablemente, combinándolo Paquete de energíaen serie Moléculas orgánicas Importante para el desarrollo de fármacos.

En el proceso, el equipo hizo algunos descubrimientos asombrosos. Al cambiar el tipo de reactor ElectroquímicaPueden proporcionar dos productos completamente diferentes, pero ambos son útiles en química médica.

Estos hallazgos se publican en la revista Naturaleza Escribiendo un artículo titulado «El reactor electroquímico dicta la selectividad de sitio en las carboxilaciones de n-heteroano» el 5 de enero. Los coautores del artículo son los investigadores postdoctorales Peng Yu y Wen Zhang y Guo-Kuan Sun de la Universidad de Sichuan en China.

El equipo de Cornell, dirigido por Chang Lin, profesor de química y biología química en la Facultad de Artes y Ciencias, utilizó procesos electroquímicos para combinar moléculas de carbono simples para formar compuestos complejos. Elimina la necesidad de metales preciosos u otros catalizadores para promover reacciones químicas.

Para el nuevo proyecto, se fijaron en un objetivo específico: la segunda piridina heterocíclica más común entre los medicamentos aprobados por la FDA. Los heterociclos son compuestos orgánicos en los que los átomos moleculares están enlazados en un sistema de anillos, uno de los cuales no es carbono. Esta unidad estructural se considera un «farmacóforo» porque está frecuentemente presente en compuestos ambientalmente activos.

Medicamento. También se encuentran comúnmente en agroquímicos.

El objetivo de los investigadores era crear piridina carboxilada, es decir, piridina con dióxido de carbono. La ventaja de introducir dióxido de carbono en el anillo de piridina es que puede cambiar la función de la molécula y ayudarla a unirse a ciertos objetivos, como las proteínas. Sin embargo, las dos moléculas no son un par natural. La piridina es una molécula reactiva, mientras que el dióxido de carbono es generalmente inactivo.

Las colaboraciones químicas están generando formas creativas de usar el dióxido de carbono para el bien y la salud.

Shutterstock/Propio

Las colaboraciones químicas están generando formas creativas de usar el dióxido de carbono para el bien y la salud.

«Hay muy pocas formas de introducir directamente dióxido de carbono en la piridina», dijo Lin, uno de los autores principales del artículo junto con Da-Kong Yu de la Universidad de Sichuan. «El sistema actual tiene limitaciones muy severas».

El laboratorio de Lin combinó su experiencia en electroquímica con la del grupo de Yu para usar dióxido de carbono en síntesis orgánica y lograron producir piridina carboxilada.

«La electroquímica brinda la capacidad de generar suficiente energía para activar incluso algunas moléculas muy inertes», dice Lin. «Así es como obtuvimos esta reacción».

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