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    Un nuevo enfoque para el uso sensato del dióxido de carbono procedente de los gases de escape de los automóviles
    Crédito:Unsplash/CC0 Dominio público

    Usar CO2 impuro a partir de los gases de escape de los automóviles, el equipo del Prof. Dr. Shoubik Das, catedrático de Química Orgánica I de la Universidad de Bayreuth, presenta una ruta sintética rentable para las γ-lactámicas. La γ-Lactama es un compuesto químico orgánico, que es un neurotransmisor inhibidor. Esto significa que CO2 , que de todos modos se produce con frecuencia, se puede aprovechar. Con este CO2 se pueden combinar valiosos productos químicos y farmacéuticos. . El artículo se publica en la revista Nature Communications. .



    El artículo, "Síntesis sencilla de γ-lactámicos funcionalizados utilizando CO2 impuro corriente como fuente de carbono", analiza un nuevo método para utilizar CO2 , un gas de efecto invernadero común, en la síntesis de valiosos productos químicos y farmacéuticos.

    "Los enfoques tradicionales se han centrado en utilizar CO2 puro gas, pero proponemos una idea novedosa que utiliza CO2 impuro corrientes, como las de los gases de combustión industriales o los gases de escape de los automóviles", explica el Prof. Dr. Shoubik Das, catedrático de Química Orgánica I de la Universidad de Bayreuth.

    "La principal motivación detrás de este enfoque es reducir la contaminación del aire causada por la acumulación de CO2 y el coste y la energía asociados a la purificación de CO2 ."

    El artículo presenta una aplicación específica de este método para producir γ-lactamas, que son componentes esenciales en diversos productos naturales y farmacéuticos.

    "Nuestro objetivo es optimizar la síntesis de γ-lactamas a partir de materiales fácilmente disponibles, como aminas y alquenos, utilizando CO2 impuro. como fuente de carbono", afirma Das.

    La importancia de esta investigación radica en su potencial para proporcionar una forma más sencilla y sostenible de producir compuestos valiosos a partir de residuos como el CO2. . Los autores enfatizan los beneficios ambientales y económicos de su enfoque, lo que lo convierte en una contribución notable al campo del CO2 utilización en síntesis química.

    Con este nuevo enfoque, el profesor Das y su equipo quieren desarrollar una estrategia sostenible para reducir el calentamiento global y la contaminación del aire causada por el CO2 . Los científicos de Bayreuth Yuman Qin, Suman Pradhan, Rakesh Maitin y Shoubhik Das esperan tres efectos:

    • Impacto ambiental:por el uso de CO impuro2 corrientes, el proceso ofrece una forma más respetuosa con el medio ambiente de utilizar los gases de escape, contribuyendo a los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
    • Eficiencia de costos:el enfoque tiene como objetivo minimizar los costos asociados con la purificación de CO2 , lo que podría hacer que la síntesis de importantes sustancias químicas y medicamentos sea más rentable a largo plazo.
    • Desarrollo farmacéutico:la aplicación específica de este método para producir γ-lactámicos, componentes esenciales de los productos farmacéuticos, sugiere una ruta más simple y sostenible para la síntesis de fármacos. Esto podría tener un impacto posterior en la industria farmacéutica y potencialmente conducir a medicamentos más accesibles y asequibles.

    Esto podría beneficiar a la industria química, las ciencias ambientales y la investigación de fármacos. "Se ha descubierto un método que utiliza CO2 impuro fluye y permite un gran avance en la síntesis de sustancias químicas y farmacéuticas valiosas", afirma el profesor Das.

    Más información: Yuman Qin et al, Síntesis sencilla de γ-lactámicas funcionalizadas utilizando una corriente de CO2 impuro como fuente de carbono, Nature Communications (2023). DOI:10.1038/s41467-023-43289-w

    Información de la revista: Comunicaciones sobre la naturaleza

    Proporcionado por la Universidad de Bayreuth




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