Carolyn R. Bertozzi

Carolyn Ruth Bertozzi
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Fecha de nacimiento10 de octubre de 1966
Lugar de nacimientoBoston, Massachusetts, Bandera de los Estados Unidos de América Estados Unidos
Nacionalidadestadounidense
CampoQuímica
InstitucionesUniversidad de Stanford, California
Alma máterUniversidad de Harvard
Sociedades*Academia Alemana de las Ciencias Naturales Leopoldina
*Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias
*Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (desde 2005)
*Royal Society (desde 2018)
Premios
destacados
Premio NobelPremio Nobel de Química 2022
y ver otros

Carolyn R. Bertozzi (Boston, Massachusetts, Estados Unidos, 10 de octubre de 1966-). Química estadounidense a quien La Real Academia Sueca de Ciencias le otorgó el Premio Nobel de Química 2022 junto a Morten Meldal y K. Barry Sharpless “por el desarrollo de la química del clic y la química bioortogonal”.

Datos biográficos

  • Es Química, bioquímica y profesora de universidad y académica
  • Se formó en:
-Lexington High School
-Universidad de Harvard
-Universidad de California (Berkeley)
-Universidad de California (San Francisco)
  • Su nombre completo es Carolyn Ruth Bertozzi
  • Recibió su título honorífico en química de la Universidad de Harvard.
  • Mientras estudiaba la licenciatura, participó en bandas musicales, incluyendo una con el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello.
  • 1993. Terminó su doctorado en Química en UC Berkeley.
  • 2000 se integró como investigadora del Instituto Médico Howard Hughes.

Premios y reconocimientos

  • 2001 El premio de Enseñanza Señalada de Berkeley
  • ACS Premio en Química Pura
  • Premio para Excelencia en Undergraduate Enseñanza Donald Sterling Noyce
  • Premio de Detective del Young de la Sociedad de Proteína Irving Sigal
  • Premio de Búsqueda del Morgan de Iota Sigma Pi Agnes Fay
  • 2005 Havinga Medalla, Univ. Leiden
  • 2007 Premio Premio Ernst Schering
  • 2008 Premio Willard Gibbs
  • Premio Lemelson MIT
  • 2010 Premio de Programa de Desarrollo académico
  • Premio GlaxoSmithKline Becarios
  • Premio de Carrera Temprano presidencial en Ciencia e Ingeniería
  • Profesor de Dreyfus del Camille-Premio de Becario
  • Premio Horacio S. Isbell en Química de Carbohidrato
  • Camaradería de búsqueda, Fundación Alfred P. Sloan
  • 2011 Emanuel Merck Lectureship
  • 2007 Premio Científico del Año GLBT- de la Organización Nacional de Gay y Científicos Lesbianos y Profesionales Técnicos
  • 2012 Doctorado de Ciencia Honorary (Universidad Marrón)
  • Premio Heinrich Wieland
  • 2017 Premio Arthur C. Soporta
  • 2022 Premio de Enseñanza Señalada de Berkeley

Sobre el Nobel de Química 2022

“El Premio de Química de este año trata de no complicar demasiado las cosas, sino de trabajar con lo que es fácil y sencillo. Las moléculas funcionales pueden construirse incluso siguiendo un camino sencillo”.
Johan Aqvist, Presidente del Comité Nobel de Química.

Sus técnicas revolucionaron las formas que los científicos podían utilizar para crear moléculas útiles dentro de las células vivas y para controlar los procesos de la vida sin dañar las células. La química click permite reacciones rápidas y sencillas en las que “los bloques de construcción molecular se unen rápidamente

El principio puede aportar beneficios en el desarrollo de productos farmacéuticos.

Tres científicos, un resultado

Como programar a dos personas para que se gusten exclusivamente, para que se busquen entre la muchedumbre, para que se encuentren de forma rápida y se junten, porque unidas son más fuertes, mejores. Esta suerte de flechazo provocado, este cada oveja con su pareja trasladado a las moléculas es lo que se conoce como química clic: programar químicamente moléculas para que se reconozcan y, como piezas de un puzle, encajen a la perfección. Para trazar rutas directas. Para que reaccione solo que queremos que reaccione.

Sobre los padres de esta técnica que hace fácil lo complejo y sobre la mujer que la aplicó en organismos vivos ha recaído este año el Nobel de Química.

Según la academia sueca, el estadounidense Barry Sharpless y el danés Morten Meldal sentaron las bases de una nueva manera de construir moléculas —por eso pasa el futuro, por diseñarlas a medida para hacernos la vida más fácil, para protegernos o para curarnos—; y su colega de la Universidad Stanford Carolyn Bertozzi las llevó a una nueva dimensión, a las células vivas.

Cronología de los aportes

Sharpless fue quien dio inicio a estas ideas al plantear desarrollar moléculas programadas de alguna manera para unirse al verse, dando lugar a otras moléculas más complejas y ya funcionales, como los medicamentos.

Su idea era «obligar» a dos sustancias a gustarse, a reaccionar de forma rápida y eficiente, incluso en presencia de otras muchas.

Un año después de publicar este concepto, dio con una reacción química que no solo demostró que la teoría podía llevarse a la práctica, sino que esta técnica era extraordinariamente selectiva.

Junto a Meldal, ambos de forma independiente, dieron con la joya de la corona de esta filosofía: la cicloadición de azida-alquino catalizada por cobre.

"Imagina un concierto en un campo de fútbol en el que hay miles de personas vestidas de colores, y solo dos de blanco. Una tiene azida y otra alquino, y gracias a esto son capaces de encontrarse fácilmente en el campo, gustarse y acoplarse, sin rozar a los demás. Esto en química se llama unirse de forma ortogonal".
José Luis Mascareñas]], catedrático de Química en la USC.

Crear una molécula a través de la unión de otras dos no es sencillo. Hay muchos sitios por donde se puede unir, pero para obtener un resultado concreto es necesario que se unan por un sitio específico.

"Es muy importante que haya esa programación para que la unión sea por ahí y no por otro lugar, y para que una molécula se una a la que tú quieres y no a terceras"
José Luis Mascareñas.

Bertozzi demostró que también aquí era posible aplicar la química clic, modificar células de manera selectiva. La extrapolación del concepto al medio biológico —la química bioortogonal— se usa para entender cómo se comportan determinadas moléculas naturales (marcándolas, adosándole un átomo de color, y observándolas), pero también para conseguir fármacos más potentes, por ejemplo uniendo anticuerpos con enzimas o compuestos citotóxicos. Una forma dual de atacar el cáncer.

Fuentes