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title: "Las estructuras MOFs abren una nueva era en la química moderna"
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description: "Los Nobel de Química 2025 reconocieron a tres científicos por crear materiales capaces de capturar dióxido de carbono o recolectar agua del aire."
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date_published: "2025-11-07T14:10:00-03:00"
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tags:
  - "La17"
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author_name: "REDACCIÓN"
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# Las estructuras MOFs abren una nueva era en la química moderna

![Química. Imagen ilustrativa](/download/multimedia.normal.b1e05b72f85df76d.bm9ybWFsLndlYnA=.webp)

*Química. Imagen ilustrativa*

Según el podcast *Mundo Ciencia* de*Radio Francia Internacional* (RFI), la comunidad científica celebra una innovación que podría cambiar la relación entre la química, el medioambiente y la medicina: las **estructuras metalorgánicas conocidas como MOFs** (*Metal–Organic Frameworks*). Estas redes tridimensionales, formadas por **iones metálicos y moléculas orgánicas**, son capaces de **absorber, separar y almacenar distintas sustancias**, y abren la puerta a una infinidad de aplicaciones prácticas.

Los ganadores del **Premio Nobel de Química 2025**, el japonés **Susumu Kitagawa**, el jordano-estadounidense **Omar Yaghi** y el británico **Richard Robson**, fueron reconocidos por desarrollar estas arquitecturas moleculares que revolucionaron la **química reticular**, un campo que combina diseño estructural y funcionalidad a escala atómica. **“Un solo gramo de MOFs puede alcanzar una superficie de hasta 7.000 metros cuadrados”,** explicó el jurado, aludiendo a su capacidad de actuar como una **“esponja molecular”** con miles de cavidades microscópicas.

**ESCUCHAR EL AUDIO DEL PODCAST:**

En entrevista con RFI, el **profesor Noureddine Khiar El Wahabi**, director del **Instituto de Investigaciones Químicas** del **Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)**, explicó que estos materiales se construyen como una red: **“Los nodos son los iones metálicos y las cuerdas que los conectan son moléculas orgánicas. De esa combinación surge una estructura porosa y ajustable, con una superficie interna gigantesca”**, detalló.

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Esa arquitectura permite que los MOFs **capturen gases contaminantes, almacenen energía o actúen como catalizadores industriales**, además de ofrecer un enorme potencial en **biomedicina y nanotecnología**. Sus poros controlados pueden retener o liberar moléculas con una precisión inalcanzable para otros materiales. **“Estos compuestos pueden separar gases, eliminar impurezas del aire o servir como soporte para reacciones químicas limpias y eficientes”**, subrayó El Wahabi.

El origen de esta revolución científica se remonta a **1989**, cuando **Richard Robson** realizó pruebas experimentales con **iones de cobre**, logrando un cristal ordenado lleno de cavidades. Sin embargo, aquella estructura inicial era inestable. Años más tarde, **Kitagawa y Yaghi** perfeccionaron el método, aportando bases sólidas que permitieron estabilizar los compuestos y expandir su uso.

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Hoy, las aplicaciones de los MOFs atraviesan fronteras: desde la **recuperación de agua en zonas desérticas** hasta la **captura de dióxido de carbono** y la creación de **sistemas médicos inteligentes**. Su eficiencia y adaptabilidad los convierten en una herramienta fundamental en el **desafío global de reducir emisiones y optimizar recursos naturales**.

La entrevista completa con el profesor El Wahabi, disponible en el podcast de *RFI*, profundiza en las investigaciones que actualmente lidera su equipo en Sevilla, donde buscan aplicar estos materiales en biotecnologías médicas y energías sostenibles.

***Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional***

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