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ORCATS

Organometálicos y Catálisis Sostenible
E

l grupo Organometálicos y Catálisis Sostenible (ORCATS) trabaja dentro del área de la Química Inorgánica en líneas de investigación relacionadas con el desarrollo de procesos catalíticos homogéneos y la química sostenible. Las principales líneas de investigación del grupo son: Desarrollo de catalizadores homogéneos derivados de metales abundantes, baratos y biocompatibles; Fijación y transformación de CO2 en productos orgánicos y materiales poliméricos de alto valor añadido; Síntesis de polímeros derivados de fuentes naturales; Desarrollo de sistemas de liberación contralada de fármacos a partir de polímeros biodegradables. 

Si quieres más información sobre el grupo de investigación, visita la página web del grupo en la UCLM o nuestro perfil de Twitter.

 Líneas de investigación

En el grupo de investigación ORCATS se desarrollan las siguientes líneas de investigación:

  • Desarrollo de catalizadores homogéneos derivados de metales abundantes, baratos y biocompatibles
  • Fijación y transformación de CO2 en productos orgánicos y materiales poliméricos de alto valor añadido.
  • Síntesis de polímeros derivados de fuentes naturales.
  • Desarrollo de sistemas de liberación controlada de fármacos a partir de polímeros biodegradables.

Para conocer más sobre las líneas de investigación y publicaciones, visite nuestra pagina.

 Investigadores

  Miembros permanentes

  • Prof. Agustín Lara Sánchez
  • Dr. Juan Fernández Baeza
  • Prof. Juan Tejeda Sojo
  • Dr. Santiago García Yuste
  • Dr. Carlos Alonso Moreno
  • Dr. José Antonio Castro Osma

Investigadores Postdoctorales

  • Alberto Juan Ruiz del Valle

Estudiantes predoctorales

  • María del Prado Caballero Espinosa
  • Elena Domínguez Jurado

 Publicaciones

2021

1. Efficient Synthesis of Cyclic Carbonates from Unsaturated Acids and Carbon Dioxide and their Application in the Synthesis of Biobased PolyurethanesChemSusChem 202114, 2084-2092.

2. Zinc-Catalyzed Hydroalkoxylation/Cyclization of Alkynyl AlcoholsInorg. Chem. 202160, 5322-5332.

3. Valorization of Agricultural Waste and CO2 into Bioderived Cyclic CarbonatesJ. Environ. Chem. Eng. 20219, 105464.

4. Heteroscorpionate Rare-Earth Catalysts for the Low-Pressure Coupling Reaction of CO2 and Cyclohexene OxideOrganometallics 202140, 1503-1514.

5. Ring-Opening Copolymerization of Cyclohexene Oxide and Cyclic Anhydrides Catalyzed by Bimetallic Scorpionate Zinc Catalysts.Polymers 202113(10), 1651.

6. The Effect of WS2 Nanosheets on the Non-Isothermal Cold- and Melt-Crystallization Kinetics of Poly(L-lactic acid) NanocompositesPolymers 202113(13), 2214.

7. Polyester Polymeric Nanoparticles as Platforms in the Development of Novel Nanomedicines for Cancer Treatment.Cancers 202113(14), 3387.

8. A novel bis(pyrazolyl)methane compound as a potential agent against Gram-positive bacteriaSci. Rep. 202111, 16306.

9. Tuning the Cytotoxicity of Bis-Phosphino-Amines Ruthenium(II) Para-Cymene Complexes for Clinical Development in Breast Cancer. Pharmaceutics 202113(14), 3387.

 

2020

1. Bimetallic Zinc Catalysts for Ring-Opening Copolymerization Processes.Inorg. Chem. 2020, 59, 8412−8423.

2. PEI-coated PLA nanoparticles to enhance the antimicrobial activity of carvacrol. Food Chemistry 2020, 328, 127131.

3. Efficient Production of Poly(Cyclohexene Carbonate) via ROCOP of Cyclohexene Oxide and CO2 Mediated by NNO-Scorpionate Zinc Complexes.Polymers 2020, 12, 2148.

4. NNC-Scorpionate Zirconium-Based Bicomponent Systems for the Efficient CO2 Fixation into a Variety of Cyclic Carbonates. Inorg. Chem. 2020, 59, 12422−12430.

5. Controlled Delivery of BET-PROTACs: In Vitro Evaluation of MZ1-Loaded Polymeric Antibody Conjugated Nanoparticles in Breast Cancer. Pharmaceutics 202012, 986.

6. Bimetallic scorpionate-based helical organoaluminum complexes for efficient carbon dioxide fixation into a variety of cyclic carbonates.Catal. Sci. Technol. 202010, 3265–3278.

7. An Overview of Antibody Conjugated Polymeric Nanoparticles for Breast Cancer Therapy. Pharmaceutics 202012, 802.

8. Antibody Conjugation of Nanoparticles as Therapeutics for Breast Cancer Treatment. Int. J. Mol. Sci202021, 6018.

9. The role of water and influence of hydrogen bonding on the self-assembly aggregation induced emission of an anthracene-guanidine-derivative.Chem. Commun., 202056, 4102-4105

 

2019

1. Study of the Coordination Modes of Hybrid NNCp Cyclopentadienyl/Scorpionate Ligands in Ir Compounds. Inorg. Chem201958, 900−908.

2. Assessment of doxorubicin delivery devices based on tailored bare polycaprolactone against glioblastoma. Int. J. Pharm2019, 558, 110-119.

3. Influence of the Counterion on the Synthesis of Cyclic Carbonates Catalyzed by Bifunctional Aluminum Complexes. Inorg. Chem201958, 3396−3408.

4. Synthesis of helical aluminium catalysts for cyclic carbonate formation. Dalton Trans., 201948, 4218-4227.

5. Efficient CO2 fixation into cyclic carbonates catalyzed by NNO-scorpionate zinc complexes. Dalton Trans., 2019, 48, 10733-10742.

6.Synthesis of an enantiopure scorpionate ligand by a nucleophilic addition to a ketenimine and a zinc initiator for the isoselective ROP of rac-lactide.Chem. Commun., 201955, 8947-8950

7. Screening and Preliminary Biochemical and Biological Studies of [RuCl(p-cymene)(N,N-bis(diphenylphosphino)-isopropylamine)][BF4] in Breast Cancer Models.ACS Omega, 20194, 13005−13014.

8. Poly(Cyclohexene Phthalate) Nanoparticles for Controlled Dasatinib Delivery in Breast Cancer Therapy.Nanomaterials, 2019, 9, 1208.

9. Synthesis of Bio-Derived Cyclic Carbonates from Renewable Resources.ACS Sustainable Chem. Eng, 2019, 7, 20126-20138.

10. Trastuzumab-Targeted Biodegradable Nanoparticles for Enhanced Delivery of Dasatinib in HER2+ Metastasic Breast Cancer.Nanomaterials, 2019, 9, 1793.

 

Para más información sobre el historial de publicaciones de grupo de investigación, visite su página.