Carolina Carrillo Carrión es una química e investigadora española, doctora por la Universidad de Córdoba y Científica Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Investigaciones Químicas de Sevilla (IIQ), centro mixto del CSIC y la Universidad de Sevilla.[1]
Su trayectoria científica comenzó en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, donde estudió Ciencias Químicas entre 2001 y 2006, realizó posteriormente un máster en Química Fina y obtuvo en 2011 el Doctorado Europeo con una tesis dedicada a las aplicaciones analíticas de los puntos cuánticos o quantum dots.[2][3]
Formada científicamente dentro del grupo de Miguel Valcárcel Cases y Bartolomé Simonet Suau, su investigación evolucionó desde la nanotecnología analítica y el estudio de puntos cuánticos hacia la nanomedicina, la interacción entre nanopartículas y sistemas biológicos y, posteriormente, el diseño de redes metal-orgánicas nanométricas —nanoMOFs— con aplicaciones en biomedicina, catálisis, química sostenible, almacenamiento de energía y nuevos materiales.[4][5]
Después de su formación en Córdoba desarrolló una trayectoria internacional especialmente competitiva: trabajó en la empresa biotecnológica Biomedal, obtuvo una beca de la Fundación Alexander von Humboldt para investigar en Alemania, un contrato Juan de la Cierva-Incorporación en CIC biomaGUNE, una beca europea Marie Skłodowska-Curie en el CiQUS de la Universidad de Santiago de Compostela y posteriormente un contrato Ramón y Cajal.[6]
Desde 2022 pertenece al personal científico permanente del CSIC y desde 2023 desarrolla una línea propia de investigación mediante el grupo:
NanoChemistry with Metal-Organic Frameworks — NanoChemMOFs.[7]
Formación en la Universidad de Córdoba
Carrillo cursó la licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad de Córdoba entre 2001 y 2006.[8]
Ya durante la licenciatura comenzó a vincularse con el Departamento de Química Analítica.
La memoria correspondiente a 2005 la identifica entre los becarios españoles del Departamento mediante una:
Beca de Iniciación a la Investigación de la Universidad de Córdoba.[9]
Durante ese periodo se integró en el grupo:
FQM-215 Automatización, Simplificación, Miniaturización y Calidad de Procesos (Bio)químicos de Medida,
dirigido entonces por Miguel Valcárcel Cases.[10]
En aquella estructura científica coincidió con investigadores como:
- Miguel Valcárcel Cases;
- María Soledad Cárdenas Aranzana;
- Lourdes Arce Jiménez;
- Rafael Lucena Rodríguez;
- Bartolomé Simonet Suau;
- Eva Aguilera Herrador;
- Sara Almeda Berral;
- otros jóvenes investigadores del Departamento.
Premio Nacional de Licenciatura
Tras finalizar la carrera en 2006, obtuvo uno de los Premios Nacionales de Licenciatura en el área de Química.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba dejó constancia oficial de este reconocimiento en 2007, felicitándola expresamente como egresada de la UCO por haber obtenido uno de los premios nacionales correspondientes a su área.[11]
El reconocimiento coincidió con el inicio de su formación predoctoral.
Máster en Química Fina
En 2007 completó un Máster en Química Fina en la Universidad de Córdoba.[12]
Su formación comenzó entonces a orientarse específicamente hacia la nanociencia y nanotecnología analíticas.
La Universidad de Córdoba la registra durante aquellos años como beneficiaria de una beca FPU del Ministerio de Educación y Ciencia.[13]
Primeras investigaciones en nanomateriales
Desde sus primeros años de investigación trabajó en la incorporación de materiales nanométricos a los procedimientos de la Química Analítica.
En 2007 publicó junto a Rafael Lucena Rodríguez, María Soledad Cárdenas Aranzana y Miguel Valcárcel Cases una investigación sobre el empleo de nanotubos de carbono recubiertos con surfactantes como pseudofases en procesos de extracción líquido-líquido.[14]
Aquellos trabajos muestran que antes de concentrarse en los puntos cuánticos ya trabajaba con:
- nanotubos de carbono;
- materiales nanométricos;
- procedimientos de extracción;
- cromatografía de gases;
- espectrometría de masas.
Puntos cuánticos
La principal línea de su tesis doctoral fueron los puntos cuánticos o quantum dots.
Estos materiales son nanopartículas semiconductoras de dimensiones extremadamente pequeñas cuyas propiedades ópticas y electrónicas dependen en gran medida de su tamaño.
A diferencia de un material macroscópico, modificar unos pocos nanómetros el tamaño de un punto cuántico puede cambiar características como:
- longitud de onda de emisión;
- fluorescencia;
- intensidad luminosa;
- comportamiento superficial;
- interacción con moléculas.
Estas propiedades hicieron de los puntos cuánticos una herramienta especialmente prometedora para:
- sensores;
- técnicas de detección;
- bioimagen;
- análisis químico;
- nanomedicina.
Trabajo con Bartolomé Simonet y Miguel Valcárcel
La investigación doctoral fue desarrollada bajo la dirección de:
La memoria del Departamento correspondiente a 2010 recogía ya la tesis con el título provisional:
- Aportaciones de los puntos cuánticos a la nanociencia y nanotecnología analíticas.[15]
Su investigación abordó tanto el conocimiento básico de estos nanomateriales como su empleo como herramientas analíticas.
Investigación sobre la luminiscencia
En 2009, junto a María Soledad Cárdenas Aranzana, Bartolomé Simonet Suau y Miguel Valcárcel Cases, publicó una revisión dedicada al fenómeno de aumento de luminiscencia de puntos cuánticos provocado por su exposición a radiación ultravioleta o visible.[16]
Este comportamiento era importante porque la intensidad de fluorescencia constituye precisamente una de las propiedades que hacen útiles a los puntos cuánticos como sensores.
Determinación de carnitina
También en 2009 participó en el desarrollo de un procedimiento para distinguir y cuantificar los distintos enantiómeros de la carnitina utilizando puntos cuánticos CdSe/ZnS modificados con cisteína.[17]
La investigación mostraba la posibilidad de utilizar las propiedades superficiales de los nanomateriales para reconocer químicamente moléculas con estructuras muy semejantes.
Electroforesis capilar de puntos cuánticos
En 2011 publicó junto a Yolanda Moliner Martínez, Bartolomé Simonet Suau y Miguel Valcárcel Cases un procedimiento basado en electroforesis capilar para caracterizar y separar puntos cuánticos de CdSe.[18]
La caracterización de nanopartículas resulta especialmente compleja debido a factores como:
- tamaño;
- forma;
- carga superficial;
- recubrimiento;
- agregación.
El empleo de técnicas de separación permitía estudiar con mayor precisión estas diferencias.
Tesis doctoral
El 20 de julio de 2011 defendió en la Universidad de Córdoba su tesis doctoral:
- Aportaciones de los puntos cuánticos a la nanociencia y nanotecnología analítica.[19]
Los directores fueron:
La tesis obtuvo la mención de:
Doctorado Europeo.[20]
La obra fue publicada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba con ISBN 978-84-694-9088-4.[21]
Objetivos de la tesis
El trabajo doctoral pretendía ampliar el papel de los puntos cuánticos dentro de la nanociencia analítica.
Las investigaciones desarrolladas se orientaron principalmente a:
- caracterización de puntos cuánticos;
- estudio de sus propiedades ópticas;
- separación de nanopartículas;
- modificación de superficies;
- utilización como reactivos analíticos;
- desarrollo de sensores;
- combinación de puntos cuánticos con otras nanoestructuras.
La tesis representa la primera gran etapa de su trayectoria y explica buena parte de su posterior transición hacia la nanomedicina y los nanomateriales funcionales.
Biomedal
Después del doctorado desarrolló una etapa fuera del ámbito universitario.
Entre 2012 y 2013 trabajó en la empresa biotecnológica sevillana Biomedal, donde fue responsable del:
- departamento analítico;
- proyectos de investigación y desarrollo.[22]
Su paso por Biomedal introdujo una dimensión biomédica y empresarial en su trayectoria.
Enfermedad celíaca
Durante esta etapa participó en investigaciones relacionadas con el diagnóstico y control de la enfermedad celíaca.
En 2012, Ángel Cebolla Ramírez, Carolina Carrillo Carrión y Miguel Siglez Granado recibieron el IX Premio de Investigación Básica y Aplicada sobre la Enfermedad Celíaca por el proyecto:
- Desarrollo de métodos para la monitorización de los péptidos inmunogénicos del gluten en muestras humanas: aplicaciones clínicas.[23]
El premio estaba dotado con 18.000 euros.
Detección de gluten en orina
El trabajo desarrollado en Biomedal contribuyó posteriormente a una investigación publicada en la revista Gut sobre la detección de péptidos inmunogénicos del gluten en la orina de pacientes con enfermedad celíaca.[24]
El sistema permitía detectar exposición reciente al gluten y estudiar de manera objetiva el cumplimiento de una dieta sin gluten.
La investigación mostró una de las primeras conexiones de su trayectoria con aplicaciones biomédicas directas.
Fundación Alexander von Humboldt
En 2013 obtuvo una beca posdoctoral de la prestigiosa Fundación Alexander von Humboldt.
Se trasladó a Alemania para trabajar en la Philipps-Universität Marburg entre 2013 y 2015.[25]
Se incorporó al grupo de Wolfgang J. Parak, especializado en nanomateriales y biofotónica.
Esta etapa supuso un cambio importante en su investigación.
Los nanomateriales dejaron de estudiarse únicamente como herramientas de medida química y pasaron también a analizarse como objetos capaces de:
- entrar en células;
- interactuar con proteínas;
- transportar moléculas;
- modificar respuestas biológicas;
- servir como plataformas de diagnóstico o tratamiento.
De la Química Analítica a la nanomedicina
Su trayectoria evolucionó de esta forma desde la:
nanotecnología analítica
hacia la:
nanotecnología aplicada a sistemas biológicos.
Esta transición fue especialmente importante para sus investigaciones posteriores sobre:
- internalización celular;
- toxicidad de nanopartículas;
- recubrimientos superficiales;
- interacción nanopartícula-proteína;
- transporte de fármacos;
- nanomateriales para biomedicina.
CIC biomaGUNE
Tras regresar a España obtuvo un contrato:
Juan de la Cierva-Incorporación.
Entre 2015 y 2017 desarrolló su actividad en el CIC biomaGUNE de San Sebastián.[26]
Continuó allí sus investigaciones sobre partículas bioingenierizadas y sobre la interacción de nanomateriales con células.
Nanopartículas y membranas celulares
Durante esta etapa estudió estrategias para incrementar la entrada de puntos cuánticos en células.
Una investigación publicada posteriormente estudió puntos cuánticos de CdSe/ZnS funcionalizados con ligandos fluorados para mejorar su interacción con la membrana celular.[27]
La modificación superficial incrementaba la capacidad de internalización de las nanopartículas, un problema clave para su aplicación en:
- bioimagen;
- diagnóstico;
- liberación de fármacos;
- terapias dirigidas.
Seguimiento de nanopartículas dentro de células
Otra de sus líneas analizó qué ocurre realmente con una nanopartícula una vez que entra en una célula.
En 2019 participó en un estudio publicado en ACS Nano en el que se utilizó un sistema de triple marcaje para seguir simultáneamente:
- el núcleo inorgánico de la nanopartícula;
- su recubrimiento polimérico;
- las proteínas adsorbidas sobre su superficie.[28]
Este tipo de estudios permite determinar si las distintas partes de una nanopartícula permanecen unidas o se separan una vez incorporadas al entorno celular.
Marie Skłodowska-Curie
Entre 2018 y 2020 desarrolló una nueva etapa como investigadora Marie Skłodowska-Curie en el:
Centro Singular de Investigación en Química Biológica e Materiais Moleculares (CiQUS)
de la Universidad de Santiago de Compostela.[29]
Formó parte del Grupo de Física de Coloides y Polímeros.[30]
La concesión de una acción Marie Skłodowska-Curie constituye uno de los mecanismos europeos de financiación individual destinados a favorecer la movilidad y formación avanzada de investigadores.
Regreso a la Universidad de Córdoba
En septiembre de 2020 regresó temporalmente a la Universidad de Córdoba como investigadora principal de un proyecto nacional destinado a jóvenes investigadores.
Su actividad se desarrolló esta vez en el Departamento de Química Orgánica, mostrando la evolución multidisciplinar de su trayectoria desde la Química Analítica hacia la ciencia de materiales y la catálisis.[31]
Proyecto CATAMOFLOW
La Agencia Estatal de Investigación le concedió como investigadora principal el proyecto:
PID2019-107665RJ-I00
titulado:
- Nanocomposites multicatalíticos compartimentalizados basados en estructuras metal-orgánicas para química fina en microreactores en flujo.[32]
El proyecto recibió una financiación de:
145.200 euros.[33]
Nanocomposites multicatalíticos
El proyecto CATAMOFLOW buscaba desarrollar sistemas capaces de incorporar diferentes catalizadores dentro de una misma nanoestructura.
La idea central consistía en compartimentar funciones químicas distintas dentro de materiales construidos a partir de:
Metal-Organic Frameworks — MOFs.
El objetivo era poder realizar secuencialmente varias reacciones químicas que normalmente resultarían incompatibles dentro de un único sistema.
La estrategia combinaba:
- diseño racional de nanomateriales;
- compartimentación;
- catálisis;
- reacciones en cascada;
- química verde;
- química de flujo continuo.[34]
Redes metal-orgánicas
Las redes metal-orgánicas o MOF — Metal-Organic Frameworks se convirtieron progresivamente en el eje principal de sus investigaciones.
Son materiales construidos mediante la unión ordenada de:
- iones o grupos metálicos;
- moléculas orgánicas enlazantes.
El resultado es una estructura tridimensional que puede contener una enorme cantidad de espacio interno en forma de:
- poros;
- canales;
- cavidades.
Estas propiedades permiten introducir dentro de los MOF:
- fármacos;
- catalizadores;
- moléculas fluorescentes;
- gases;
- enzimas;
- otras nanopartículas.
NanoMOFs
Carrillo trabaja especialmente con redes metal-orgánicas de dimensiones nanométricas:
nanoMOFs.
Reducir el material a escala nanométrica permite controlar:
- tamaño;
- estabilidad coloidal;
- superficie;
- entrada en células;
- interacción con tejidos;
- difusión de moléculas;
- comportamiento catalítico.
Estas características hacen posible diseñar materiales con aplicaciones muy diferentes.
Ramón y Cajal
En abril de 2021 comenzó una nueva etapa en la Universidad de Sevilla mediante un contrato Ramón y Cajal.[35]
Permaneció en esta situación hasta diciembre de aquel año.
La obtención consecutiva de contratos:
- Humboldt;
- Juan de la Cierva;
- Marie Skłodowska-Curie;
- Ramón y Cajal
refleja una carrera posdoctoral desarrollada mayoritariamente mediante convocatorias competitivas nacionales e internacionales.
Científica Titular del CSIC
En 2022 se incorporó de forma permanente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas como:
Científica Titular.
Su destino fue el:
Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ),
centro mixto del CSIC y la Universidad de Sevilla situado en la Isla de la Cartuja.[36]
NanoChemMOFs
En 2023 inició en el Instituto de Investigaciones Químicas su propio grupo:
NanoChemistry with Metal-Organic Frameworks — NanoChemMOFs.[37]
El IIQ lo integra actualmente entre los grupos de su área de Química Organometálica con la denominación:
NanoQuímica con Metal-Organic Frameworks (NanoChemMOFs).[38]
El grupo constituye la consolidación de una línea científica propia después de cerca de dos décadas de investigación en diferentes tipos de nanomateriales.
Objetivos de NanoChemMOFs
La investigación actual se centra en diseñar MOFs nanométricos con propiedades controladas.
El objetivo consiste en poder determinar de forma precisa:
- composición;
- tamaño;
- superficie;
- porosidad;
- funcionalización;
- respuesta a estímulos;
- capacidad de incorporar moléculas.
A partir de estas características, las nanoestructuras pueden adaptarse a distintas aplicaciones.
Entre los grandes ámbitos desarrollados por Carrillo se encuentran:
- biomedicina;
- liberación controlada de fármacos;
- adsorción de toxinas;
- catálisis;
- química verde;
- sensores;
- almacenamiento energético.
Aplicaciones biomédicas
Una de las principales áreas actuales de investigación es el uso de nanoMOFs como plataformas biomédicas.
Estos materiales pueden actuar como vehículos capaces de:
- encapsular medicamentos;
- proteger moléculas activas;
- liberarlas de manera controlada;
- responder a cambios del entorno;
- captar determinadas sustancias.
Su elevada porosidad permite almacenar cantidades relevantes de moléculas dentro de una estructura extremadamente pequeña.
Liberación controlada de fármacos
En 2023, Carrillo lideró una investigación sobre MOFs de zirconio capaces de responder a la presencia de determinadas enzimas.
El trabajo desarrolló sistemas funcionalizados con ligandos de PEG-fosfato susceptibles de utilizarse para:
liberación controlada de fármacos.[39]
La finalidad de estos sistemas es que el material conserve el compuesto terapéutico durante su transporte y facilite su liberación cuando se encuentre en las condiciones biológicas apropiadas.
Investigación renal
Una de sus líneas biomédicas mantiene una estrecha relación con investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y el Hospital Universitario Reina Sofía.
En 2022, un equipo integrado por investigadores cordobeses y Carrillo estudió por primera vez la incorporación de nanopartículas de:
ZIF-8
en estructuras renales descelularizadas.[40]
Eliminación de toxinas urémicas
Los pacientes con insuficiencia renal avanzada dependen de la diálisis para eliminar del organismo diferentes sustancias tóxicas.
Algunas toxinas urémicas hidrofóbicas resultan difíciles de retirar mediante los procedimientos convencionales.
Los experimentos realizados con nanopartículas ZIF-8 demostraron su capacidad para capturar sustancias como:
p-cresol.
Los materiales mantuvieron esta propiedad incluso después de incorporarse a un andamiaje renal y someterse a condiciones de flujo.[41]
El objetivo a largo plazo es estudiar nuevos materiales capaces de mejorar:
- sistemas de diálisis;
- dispositivos de depuración;
- riñones artificiales.
MOFs fluorados para hemodiálisis
La investigación continuó posteriormente mediante el desarrollo de MOFs de zirconio fluorados.
En 2025, Carrillo participó como autora de correspondencia en un trabajo dedicado específicamente a mejorar la eficacia de la hemodiálisis mediante estos nuevos adsorbentes.[42]
Esta línea mantiene la conexión científica de Carrillo con Córdoba incluso después de su incorporación al CSIC en Sevilla.
Materiales antioxidantes
También ha participado con investigadores del IMIBIC y del Hospital Universitario Reina Sofía en el empleo de ZIFs como transportadores de nuevas moléculas antioxidantes.
En 2023 se publicó una investigación sobre un compuesto selenado transportado mediante nanopartículas de estructuras zeolítico-imidazolato.[43]
El objetivo era combinar:
- capacidad antioxidante del compuesto;
- protección proporcionada por el nanomaterial;
- transporte controlado hacia el entorno biológico.
Catálisis
Una segunda gran vertiente de NanoChemMOFs se centra en la catálisis.
Los MOFs pueden contener centros metálicos activos y enormes superficies internas.
Esto permite utilizarlos como pequeños reactores donde las moléculas:
- entran en los poros;
- entran en contacto con los centros catalíticos;
- reaccionan;
- abandonan nuevamente la estructura.
La posibilidad de distribuir distintos catalizadores en regiones diferentes del nanomaterial permite además realizar reacciones secuenciales.
Química verde
Una parte importante de estos trabajos persigue desarrollar procedimientos más sostenibles.
El uso de nanoestructuras catalíticas puede permitir:
- menor cantidad de catalizador;
- reutilización de materiales;
- reducción del consumo energético;
- disminución de residuos;
- utilización de biomasa como materia prima;
- procesos en flujo continuo.
En 2022 propuso junto a Alberto Escudero un trabajo de máster de la Universidad de Sevilla centrado precisamente en el diseño de nanoestructuras catalíticas para desarrollar metodologías químicas más verdes y sostenibles.[44]
Aprovechamiento de biomasa
Durante su etapa cordobesa participó en investigaciones dirigidas a transformar residuos naturales en soportes catalíticos.
En 2021, por ejemplo, publicó junto a Ana Franco y Rafael Luque Álvarez de Sotomayor un estudio sobre:
biosílice obtenida de cascarilla de arroz
utilizada como soporte poroso para nanopartículas catalíticas de óxido de hierro.[45]
El trabajo combinaba:
- valorización de residuos;
- nanomateriales;
- catálisis;
- economía circular.
Sensores
Las propiedades ópticas de los MOFs permiten también utilizarlos como sensores.
En 2024, Carrillo participó en el desarrollo de membranas transparentes formadas por MOFs porfirínicos nanométricos capaces de responder ópticamente a diferentes gases.[46]
La modificación del comportamiento óptico del material permite convertir la presencia de determinados gases en una señal detectable.
Almacenamiento de energía mecánica
Las investigaciones del grupo han alcanzado asimismo campos aparentemente alejados de la biomedicina.
En 2024 participó en un estudio sobre MOFs fluorados de estructura zeolítico-imidazolato capaces de almacenar energía mecánica mediante la intrusión de líquidos en sus poros.[47]
Este tipo de materiales puede tener aplicaciones potenciales como:
- amortiguadores;
- sistemas de absorción de impactos;
- almacenamiento de energía.
Investigaciones de 2026
En 2026 continúa desarrollando nuevas líneas de investigación desde el Instituto de Investigaciones Químicas.
Entre los trabajos publicados durante el año figura un estudio sobre la formación controlada de geles metal-orgánicos basados en zirconio utilizando resonancia magnética nuclear para relacionar los procesos moleculares en disolución con las propiedades macroscópicas del material.[48]
También ha participado en investigaciones sobre modificación de MOFs porfirínicos con titanio y wolframio destinadas a controlar sus propiedades fotoelectroquímicas.[49]
Una trayectoria multidisciplinar
Una característica particularmente relevante de su carrera es el progresivo cambio de disciplinas sin abandonar el hilo conductor de la nanotecnología.
Su formación original fue:
Química Analítica.
Posteriormente trabajó en:
- biotecnología;
- biofotónica;
- física de coloides;
- química orgánica;
- ciencia de materiales;
- química organometálica;
- nanomedicina;
- catálisis.
Esta evolución explica que sus publicaciones aparezcan actualmente en ámbitos científicos muy diferentes.
La conexión con Córdoba
Aunque desde 2022 desarrolla su actividad principal en Sevilla, Córdoba ocupa un lugar central en su carrera.
En la Universidad de Córdoba:
- cursó la licenciatura;
- obtuvo una beca de iniciación a la investigación;
- realizó el máster;
- desarrolló su tesis doctoral;
- obtuvo el Doctorado Europeo;
- publicó sus primeros trabajos;
- se formó con Miguel Valcárcel Cases y Bartolomé Simonet Suau;
- perteneció al grupo FQM-215;
- regresó posteriormente como investigadora principal;
- dirigió el proyecto CATAMOFLOW.
Además mantiene colaboraciones científicas con investigadores del IMIBIC, del Hospital Universitario Reina Sofía y de la propia Universidad de Córdoba en el ámbito renal y biomédico.
Investigadora de alto impacto
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba incluyó a Carolina Carrillo Carrión entre los investigadores vinculados a la institución presentes en la tercera edición de la clasificación internacional de científicos de mayor impacto elaborada a partir de datos bibliométricos asociados a la Universidad de Stanford.[50]
La UCO la identificaba entonces específicamente como:
doctora en Química Analítica e investigadora en Química Orgánica.
En aquella relación aparecía junto a numerosos integrantes de la escuela científica cordobesa de Química, entre ellos:
Perfil científico
La trayectoria de Carolina Carrillo puede dividirse en varias etapas.
Nanotecnología analítica
Durante su formación en Córdoba trabajó con:
- nanotubos de carbono;
- puntos cuánticos;
- nanopartículas;
- técnicas de separación;
- sensores.
Nanobiotecnología
Después del doctorado comenzó a estudiar:
- interacción nanopartícula-célula;
- internalización celular;
- biomoléculas;
- proteínas;
- aplicaciones diagnósticas.
Nanomedicina
Las etapas de Marburgo, CIC biomaGUNE y Santiago de Compostela profundizaron en el uso biomédico de nanomateriales.
MOFs y catálisis
Su regreso a Córdoba introdujo con mayor intensidad las redes metal-orgánicas, la catálisis y la química sostenible.
NanoChemMOFs
Desde el CSIC dirige una línea propia donde convergen las etapas anteriores:
- diseño de nanomateriales;
- control de superficies;
- interacción con sistemas biológicos;
- MOFs;
- catálisis;
- biomedicina;
- sensores;
- materiales funcionales.
Cronología
2001 · Universidad de Córdoba
2005 · Iniciación a la investigación
2006 · Licenciada en Ciencias Químicas
2007 · Premio Nacional de Licenciatura
2007 · Máster en Química Fina
2007 · Beca FPU
2009 · Investigación con puntos cuánticos
20 de julio de 2011 · Doctorado Europeo
2012 · Biomedal
2012 · Premio de investigación en enfermedad celíaca
2013 · Fundación Alexander von Humboldt
2015 · Juan de la Cierva-Incorporación
2018 · Marie Skłodowska-Curie
2020 · Regreso a Córdoba
2020 · Proyecto CATAMOFLOW
2021 · Ramón y Cajal
2022 · Científica Titular del CSIC
2022 · MOFs y terapias renales
2023 · NanoChemMOFs
2023 · Liberación controlada de fármacos
2024 · Sensores basados en MOFs
2024 · Almacenamiento de energía
2025 · MOFs para hemodiálisis
2026 · NanoChemMOFs
Relaciones
Referencias
- ↑ Instituto de Investigaciones Químicas, "Personal", IIQ-CSIC-Universidad de Sevilla, 2026, https://www.iiq.us-csic.es/personal/. Consultado el 1 de octubre de 2026.
- ↑ Fundación Descubre, "Carolina Carrillo Carrión", Café con Ciencia, s. f., https://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/protagonistas/carolina-carrillo-carrion/. Consultado el 1 de octubre de 2026.
- ↑ Universidad de Córdoba, "Memoria 2011. Departamento de Química Analítica", Universidad de Córdoba, 2011, https://www.uco.edu.es/organiza/departamentos/quimica-analitica/images/documentos/memorias/memoria2011.pdf. Consultado el 1 de octubre de 2026.
- ↑ Carolina Carrillo Carrión, Aportaciones de los puntos cuánticos a la nanociencia y nanotecnología analítica, Universidad de Córdoba, 2011, https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/5718/9788469490884.pdf. Consultado el 1 de octubre de 2026.
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- ↑ nanoGe, "Carolina Carrillo-Carrión", nanoGe, 2026, https://www.nanoge.org/about/our-speakers. Consultado el 1 de octubre de 2026.
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