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Soledad Rubio Bravo
Química, investigadora y catedrática de Universidad
Soledad Rubio Bravo
Profesión
Química e investigadora
Actividad
Química Analítica, química supramolecular, disolventes supramoleculares, análisis de contaminantes y tecnologías sostenibles de extracción
Destacado
Responsable del grupo FQM-186 Química Analítica Supramolecular de la Universidad de Córdoba

Soledad Rubio Bravo es una química, investigadora y profesora universitaria española, catedrática de Química Analítica de la Universidad de Córdoba y responsable del grupo de investigación FQM-186 Química Analítica Supramolecular.[1][2]

Su trayectoria científica se ha desarrollado durante más de cuatro décadas en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Córdoba y permite seguir la evolución de esta disciplina desde el estudio clásico de reactivos analíticos hasta el diseño de nuevas fases líquidas nanoestructuradas y biodisolventes supramoleculares destinados a sustituir o reducir el empleo de disolventes orgánicos convencionales.[3]

Su investigación reciente se centra especialmente en los denominados bioSUPRAS, biodisolventes obtenidos mediante autoensamblaje de moléculas anfifílicas procedentes de fuentes renovables, utilizados tanto para el análisis de contaminantes como para la extracción sostenible de sustancias bioactivas presentes en plantas, microalgas y residuos de la industria agroalimentaria.[4]

Además de su actividad académica, ha desarrollado una importante vertiente de transferencia tecnológica, con aplicaciones en los sectores agroalimentario, cosmético, farmacéutico, medioambiental y textil, y ha participado como inventora en diferentes patentes relacionadas con la extracción sostenible de carotenoides y otros compuestos de elevado valor añadido.[5]

Entre 2024 y 2026 participó además en la dirección de la Cátedra EMACSA-UCO, creada conjuntamente por la Universidad de Córdoba y EMACSA para impulsar la investigación, innovación y transferencia de conocimiento en torno al ciclo integral del agua.[6]

Formación científica

Soledad Rubio desarrolló su formación doctoral en la Universidad de Córdoba durante los primeros años de consolidación de su Departamento de Química Analítica.

En 1982 defendió la tesis doctoral:

Aplicaciones analíticas de las saliciloilhidrazonas del picolinaldehído y piridoxal.

La investigación fue dirigida por el catedrático Miguel Valcárcel Cases.[7]

El trabajo pertenece a una etapa de la Química Analítica en la que una parte importante de la investigación se centraba en el desarrollo de nuevos reactivos capaces de reaccionar selectivamente con determinadas especies químicas para permitir posteriormente su identificación o cuantificación.

Las saliciloilhidrazonas estudiadas por Rubio eran compuestos susceptibles de emplearse como reactivos analíticos frente a diferentes sustancias.

La tesis se encuadraba dentro de la escuela de Química Analítica que Miguel Valcárcel Cases estaba desarrollando entonces en Córdoba.

La escuela de Miguel Valcárcel

La formación de Rubio coincidió con la constitución en la Universidad de Córdoba de uno de los núcleos españoles más activos en investigación sobre Química Analítica.

Alrededor de Miguel Valcárcel Cases desarrollaron sus primeras investigaciones científicos que posteriormente ocuparían cátedras y dirigirían distintos grupos de investigación, entre ellos:

Las líneas iniciales centradas en nuevos reactivos, métodos espectrofotométricos y procedimientos de separación fueron evolucionando progresivamente hacia:

  • automatización analítica;
  • cromatografía;
  • electroforesis;
  • preparación de muestras;
  • nanotecnología;
  • química supramolecular;
  • metabolómica;
  • espectrometría de masas.

La trayectoria de Rubio constituye una de las ramas científicas surgidas de aquella primera generación.

Profesora titular

Tras finalizar su doctorado continuó su carrera académica en la Universidad de Córdoba.

En 1990 aparece ya documentada oficialmente como Profesora Titular de Universidad del área de Química Analítica.[8]

La documentación oficial posterior mantiene esta categoría durante las décadas de 1990 y comienzos de 2000.[9]

Durante esta etapa desarrolló progresivamente una línea científica propia dentro del Departamento.

Catedrática de Universidad

El 21 de enero de 2006, el rector Eugenio Domínguez Vilches resolvió su nombramiento como:

Catedrática de Universidad del área de Química Analítica.

La plaza quedó adscrita al Departamento de Química Analítica de la Universidad de Córdoba.[10]

El nombramiento fue publicado oficialmente el 14 de febrero de 2006.

Desde entonces ha formado parte del cuerpo de catedráticos de la Universidad de Córdoba y ha participado regularmente en comisiones nacionales de selección y acceso a cuerpos docentes universitarios.[11]

Docencia

Su actividad docente se desarrolla principalmente en la Facultad de Ciencias.

En el curso académico 2026 figura como profesora de asignaturas como:

  • Técnicas Analíticas de Separación;
  • Análisis Instrumental II.[12]

A lo largo de su trayectoria ha impartido docencia relacionada con:

  • Química Analítica;
  • análisis instrumental;
  • técnicas de separación;
  • tratamiento de muestras;
  • química analítica medioambiental;
  • nuevas metodologías de extracción.

Grupo FQM-186

Soledad Rubio es la investigadora responsable del grupo:

FQM-186 — Química Analítica Supramolecular.[13]

El grupo está integrado en el Departamento de Química Analítica y desarrolla su actividad en el edificio Marie Curie del Campus Universitario de Rabanales.

La memoria del curso 2024-2025 identifica como profesoras del grupo a:

Entre los colaboradores científicos figuraban:

  • Noelia Caballero Casero;
  • Ayman Saber;
  • Lourdes Algar Zafra;
  • Luis Muñiz de Bustamante;
  • Cristina de Dios Pérez;
  • Alejandro Pulido Zurera;
  • Antonio Aparicio Ibáñez.[14]

Evolución del FQM-186

El grupo ha experimentado una evolución científica significativa.

En 2014 aparecía oficialmente con la denominación:

Química Analítica Fina y Ambiental.

Su código era ya FQM-186 y su investigadora principal era Soledad Rubio Bravo.[15]

La línea fundamental se definía entonces como:

Química supramolecular del estado líquido e interfases: innovación y desarrollo en los sectores agroalimentario, medioambiental y farmacéutico.

La progresiva especialización del grupo en este campo llevó a adoptar la denominación actual de:

Química Analítica Supramolecular.

Química supramolecular

La química supramolecular estudia estructuras formadas mediante la asociación organizada de diferentes moléculas.

En lugar de construir necesariamente una nueva molécula mediante enlaces químicos covalentes, se aprovechan interacciones como:

  • fuerzas electrostáticas;
  • enlaces de hidrógeno;
  • interacciones hidrofóbicas;
  • fuerzas de Van der Waals.

Estas interacciones permiten que determinadas moléculas se autoorganicen espontáneamente formando estructuras de dimensiones nanométricas.

El grupo dirigido por Rubio ha aplicado estos principios especialmente a la creación de nuevas fases líquidas capaces de comportarse como disolventes.

Disolventes supramoleculares

Una de las contribuciones científicas fundamentales del grupo ha sido el desarrollo y aplicación de los denominados:

SUPRAS — supramolecular solvents.

Estos disolventes se forman mediante el autoensamblaje de moléculas anfifílicas.

Las moléculas anfifílicas poseen simultáneamente:

  • una región con afinidad por el agua;
  • otra región con afinidad por sustancias menos polares.

Cuando se encuentran bajo determinadas condiciones pueden autoorganizarse y producir una nueva fase líquida nanoestructurada.

La capacidad de modificar la composición de estos sistemas permite diseñar disolventes destinados específicamente a extraer determinadas familias de compuestos.

De los SUPRAS a los bioSUPRAS

Una evolución posterior de esta investigación ha sido la creación de:

bioSUPRAS — biodisolventes supramoleculares.

El grupo dirigido por Rubio los desarrolla a partir de biomoléculas anfifílicas procedentes de fuentes renovables.[16]

La síntesis se produce mediante procesos espontáneos de autoensamblaje con un reducido consumo energético.

Los bioSUPRAS pueden diseñarse modificando:

  • composición;
  • proporción de componentes;
  • grupos funcionales;
  • condiciones de formación.

De esta manera es posible adaptar el comportamiento del disolvente a la sustancia que se pretende extraer.

Química verde

La investigación sobre bioSUPRAS está directamente relacionada con los principios de la química verde.

Los procesos tradicionales de extracción química utilizan frecuentemente grandes cantidades de disolventes orgánicos.

Estos pueden presentar inconvenientes relacionados con:

  • toxicidad;
  • inflamabilidad;
  • generación de residuos;
  • procedencia petroquímica;
  • consumo energético.

La Universidad de Córdoba señala que los bioSUPRAS desarrollados por el grupo:

  • proceden de fuentes renovables;
  • cumplen criterios asociados a disolventes verdes;
  • permiten extraer simultáneamente sustancias de distinta polaridad;
  • pueden disminuir el consumo de disolventes convencionales;
  • facilitan procesos de extracción bajo condiciones más suaves.[17]

Análisis de contaminantes

Una de las grandes aplicaciones de los SUPRAS y bioSUPRAS desarrollados por el grupo es la extracción de contaminantes orgánicos antes de su análisis instrumental.

Las matrices estudiadas incluyen:

  • alimentos;
  • agua;
  • muestras ambientales;
  • muestras biológicas;
  • productos de consumo.

Los disolventes supramoleculares pueden aislar simultáneamente diferentes tipos de sustancias y simplificar la preparación de muestras antes de utilizar técnicas como:

  • cromatografía líquida;
  • cromatografía de gases;
  • espectrometría de masas.

El objetivo final es conseguir métodos:

  • más rápidos;
  • más universales;
  • menos contaminantes;
  • capaces de analizar muchas sustancias simultáneamente.

Contaminantes emergentes

Parte de la actividad del grupo se ha centrado en los denominados contaminantes emergentes.

Entre los compuestos analizados en distintas investigaciones desarrolladas bajo la dirección de Rubio aparecen:

  • bisfenoles;
  • cianotoxinas;
  • contaminantes ambientales;
  • compuestos procedentes de productos de consumo;
  • sustancias farmacológicas;
  • drogas.

Las aplicaciones se extienden desde el control ambiental hasta la seguridad alimentaria, la biomonitorización humana y el análisis toxicológico.

SUPRAS de acceso restringido

Una de las innovaciones desarrolladas por el grupo fueron los denominados:

SUPRAS-RAM — disolventes supramoleculares con propiedades de acceso restringido.

Estos materiales permiten combinar en una misma etapa:

  • extracción de las sustancias de interés;
  • eliminación de componentes macromoleculares de la muestra;
  • concentración de los analitos.

Este funcionamiento resulta especialmente útil cuando se trabaja con muestras biológicas complejas como:

  • sangre;
  • suero;
  • orina;
  • saliva.

La tesis doctoral de Noelia Caballero Casero, dirigida por Soledad Rubio y defendida en 2016, estuvo dedicada precisamente a:

Disolventes supramoleculares con propiedades de acceso restringido para la extracción de compuestos orgánicos.[18]

Proyecto internacional antidopaje

Rubio dirigió también el proyecto internacional:

SUPRAS-RAM — Hyphenating SUPRAS and LC-MS-MS for high throughput universal testing of banned substances in urine.

El proyecto perseguía desarrollar una metodología universal y de alto rendimiento para detectar sustancias prohibidas en orina mediante la combinación de:

  • disolventes supramoleculares;
  • cromatografía líquida;
  • espectrometría de masas en tándem.[19]

La finalidad era proporcionar a los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje una metodología:

  • rápida;
  • fiable;
  • aplicable a sustancias de muy distinta polaridad;
  • adecuada para procesar grandes cantidades de muestras.

La Universidad de Córdoba actuó como coordinadora y Soledad Rubio como investigadora principal.[20]

Aplicaciones forenses

Las metodologías supramoleculares han encontrado también aplicaciones en el análisis forense.

En 2023, Rubio codirigió junto al profesor Eloy Girela López la tesis doctoral de Nouman Monzer Almofti:

Análisis toxicológico de drogas farmacéuticas e ilícitas en agresiones sexuales facilitadas por drogas por LC-MS/MS usando biodisolventes supramoleculares.[21]

El trabajo aplicó los bioSUPRAS a la preparación de muestras destinadas a identificar drogas en situaciones relacionadas con la denominada sumisión química.

Extracción de sustancias bioactivas

La segunda gran área de aplicación del grupo es la obtención de compuestos bioactivos a partir de biomasa vegetal.

Los bioSUPRAS permiten extraer simultáneamente moléculas con propiedades químicas muy diferentes.

Entre los compuestos estudiados se encuentran:

  • polifenoles;
  • carotenoides;
  • licopeno;
  • antioxidantes;
  • otros componentes de interés nutricional o cosmético.

Las fuentes utilizadas pueden ser:

  • plantas;
  • microalgas;
  • residuos agroindustriales;
  • residuos de café;
  • pieles vegetales;
  • subproductos de industrias alimentarias.[22]

Valorización de residuos agroalimentarios

Una de las aplicaciones de mayor interés industrial consiste en transformar residuos de la industria agroalimentaria en una fuente de sustancias de alto valor añadido.

En lugar de considerar estos materiales únicamente como residuos, el grupo estudia su utilización para obtener:

  • ingredientes funcionales;
  • antioxidantes;
  • pigmentos naturales;
  • nutracéuticos;
  • ingredientes cosméticos.

Esta estrategia conecta la Química Analítica con:

  • economía circular;
  • sostenibilidad;
  • industria agroalimentaria;
  • reducción de residuos.

Residuos de café

En 2020, Soledad Rubio y Ana María Ballesteros Gómez dirigieron la tesis doctoral de Laura Sofía Torres Valenzuela:

Obtención de componentes bioactivos de residuos de la industria cafetera mediante disolventes supramoleculares.[23]

La investigación estudiaba la posibilidad de recuperar sustancias bioactivas contenidas en residuos generados durante el procesado del café.

Esta línea adquirió también una dimensión de cooperación internacional, especialmente por la posibilidad de aplicar estas tecnologías en regiones productoras de café.

BioSUPRAS de monolaurina

En 2024, investigadores del grupo desarrollaron biodisolventes supramoleculares basados en monolaurina.

El proceso permitía autoorganizar esta biomolécula generando nanoestructuras capaces de extraer simultáneamente:

  • polifenoles;
  • carotenoides.

Como prueba de concepto fueron utilizados:

  • posos de café;
  • piel de calabacín.[24]

Los procesos se desarrollaron a temperatura ambiente y con tiempos de extracción reducidos respecto a diferentes procedimientos convencionales.

Patente sobre carotenoides

La actividad investigadora del grupo ha dado lugar también a resultados protegidos mediante patente.

En 2017, Soledad Rubio figuró entre los inventores del:

Procedimiento para la extracción de carotenoides utilizando fases líquidas nanoestructuradas.[25]

Entre los inventores figuraban investigadores de la Universidad de Córdoba y de la Universidad Paris 13:

La titularidad correspondía a la Universidad de Córdoba.[26]

El procedimiento estaba destinado a obtener carotenoides de fuentes naturales sin recurrir a los procesos convencionales basados en grandes cantidades de disolventes orgánicos.

Patente sobre licopeno

La línea fue desarrollada posteriormente para la extracción específica de licopeno.

En 2023, el boletín de transferencia de la UCO recogió una patente titulada:

Procedimiento para la extracción de licopeno utilizando fases líquidas nanoestructuradas.

Sus inventoras eran:

El procedimiento utilizaba bioSUPRAS para recuperar licopeno de los residuos de la industria de procesado del tomate.

Los productos obtenidos fueron denominados:

LYCOSUPRAS.

Transferencia a empresas

El grupo FQM-186 mantiene una importante actividad de transferencia.

Según la propia Universidad, las investigaciones sobre extracción de sustancias bioactivas tienen aplicaciones especialmente en los sectores:

  • agroalimentario;
  • cosmético;
  • textil;
  • farmacéutico;
  • suplementos nutricionales.

En el ámbito del análisis de contaminantes, el grupo ha desarrollado colaboraciones con empresas y organismos públicos y privados.[28]

Esta orientación representa una evolución de la investigación puramente analítica hacia tecnologías susceptibles de ser aplicadas directamente en procesos productivos.

Proyectos competitivos

Rubio ha dirigido numerosos proyectos de investigación competitivos.

Entre los proyectos recientes figuran:

Bio-disolventes supramoleculares funcionales para el desarrollo de tecnologías extractivas sostenibles en el sector agroalimentario

financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad entre 2018 y 2020, con una financiación aproximada de 123.420 euros.[29]

También dirigió junto a Ana María Ballesteros Gómez:

Sistemas supramoleculares multifuncionales para la producción sostenible de alimentos enriquecidos en carotenoides a partir de residuos agroindustriales y microalgas

durante 2020 y 2021.[30]

Entre 2021 y 2024 participó como investigadora responsable, nuevamente junto a Ballesteros, en:

Desarrollo de disolventes supramoleculares verdes para el diseño de procesos ecoeficientes en análisis de alimentos y valorización de biomasa.

El proyecto recibió una financiación de 157.300 euros.[31]

Formación de investigadores

Otra parte fundamental de su trayectoria ha sido la dirección de tesis doctorales.

Entre las investigaciones desarrolladas bajo su dirección se encuentran trabajos sobre:

  • química analítica supramolecular;
  • contaminantes ambientales;
  • biomonitorización;
  • bioSUPRAS;
  • extracción de compuestos bioactivos;
  • residuos agroindustriales;
  • toxicología forense.

Entre sus doctorandos y codirigidos figuran investigadores que posteriormente han desarrollado su propia carrera científica.

Ana María Ballesteros Gómez

Entre ellas destaca Ana María Ballesteros Gómez.

Rubio dirigió su tesis doctoral:

Diseño y aplicación de disolventes y adsorbentes supramoleculares para la extracción de contaminantes en alimentos y muestras ambientales,

defendida en la Universidad de Córdoba en 2011.[32]

Ballesteros se convirtió posteriormente en profesora titular de Química Analítica y en una de sus principales colaboradoras en el desarrollo de bioSUPRAS.

Noelia Caballero Casero

Otra investigadora formada bajo su dirección es Noelia Caballero Casero.

En 2016 defendió la tesis:

Disolventes supramoleculares con propiedades de acceso restringido para la extracción de compuestos orgánicos.[33]

Posteriormente ha continuado trabajando dentro del FQM-186 y participando junto a Rubio en proyectos y desarrollos tecnológicos relacionados con bioSUPRAS.

IQUEMA

El grupo FQM-186 está integrado en el Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA) de la Universidad de Córdoba.[34]

El instituto reúne numerosos grupos de investigación relacionados con:

  • química;
  • energía;
  • materiales;
  • medio ambiente;
  • sostenibilidad;
  • transferencia tecnológica.

Con motivo de la inauguración de su nueva sede en 2025, Soledad Rubio impartió la conferencia:

Disolventes supramoleculares: contribuciones al desarrollo de procesos químicos sostenibles.[35]

Cátedra EMACSA-UCO

El 8 de mayo de 2024, la Universidad de Córdoba y la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (EMACSA) presentaron la Cátedra EMACSA-UCO.[36]

La iniciativa fue creada para promover:

  • investigación;
  • innovación;
  • transferencia de conocimiento;
  • formación;
  • divulgación

en torno al ciclo integral del agua.

Su actividad debía abordar, entre otras cuestiones:

  • tratamiento de aguas;
  • control de calidad;
  • potabilización;
  • depuración;
  • aguas regeneradas;
  • reutilización;
  • digitalización;
  • eficiencia energética;
  • gestión de recursos hídricos.

EMACSA se comprometió a aportar 150.000 euros durante tres anualidades.[37]

Dirección de la Cátedra EMACSA

En el momento de su creación, la Universidad anunció una dirección conjunta integrada por:

  • Soledad Rubio Bravo, catedrática de Química Analítica;
  • Rafael Marín Galvín, responsable de Control de Calidad de EMACSA.[38]

La estructura posterior de la Cátedra identificó formalmente a Rafael Marín como director y a Rubio como adjunta a Dirección.[39]

Ambos estuvieron al frente de la iniciativa desde su creación.

Fin de su etapa en la Cátedra EMACSA

El 12 de mayo de 2026, Mari Paz Aguilar Caballos asumió la dirección de la Cátedra.

EMACSA reconoció públicamente durante el acto la trayectoria desarrollada por Rafael Marín y Soledad Rubio desde la puesta en marcha de la iniciativa.[40]

Durante aquella primera etapa se habían desarrollado:

  • actividades científicas;
  • jornadas técnicas;
  • divulgación;
  • proyectos relacionados con los retos del ciclo integral del agua.

Comisión de Investigación de la UCO

En 2026, Soledad Rubio forma parte asimismo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Córdoba.[41]

La Comisión constituye uno de los órganos universitarios relacionados con la planificación y gestión de:

  • política científica;
  • programas de investigación;
  • distribución de recursos;
  • convocatorias internas;
  • infraestructuras científicas.

Participación en evaluación académica

Su condición de catedrática la ha llevado a participar regularmente en comisiones encargadas de evaluar plazas de profesorado universitario.

Ha ejercido en diferentes ocasiones como:

  • presidenta;
  • vocal;
  • miembro suplente

de comisiones de acceso a plazas de profesores titulares y catedráticos.

En 2017, por ejemplo, presidió una comisión para una plaza de catedrático de Química Analítica cuya actividad investigadora estaba precisamente orientada al:

desarrollo de nuevos disolventes supramoleculares: síntesis, caracterización y aplicabilidad en procesos de microextracción.[42]

En 2023 presidió igualmente otra comisión del área de Química Analítica de la Universidad de Córdoba.[43]

Impacto científico

Su actividad científica cuenta con una amplia difusión internacional.

El perfil de autora generado por ScienceDirect a partir de los datos de Scopus contabilizaba en 2026:

  • 227 documentos científicos;
  • más de 9.400 citas;
  • índice h de 55.[44]

Estas cifras son dinámicas y corresponden a la base de datos en la fecha de consulta.

Su identificador ORCID es:

0000-0002-9128-4787.[45]

Clasificación internacional de investigadores

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba la ha incluido entre los investigadores de la institución presentes en la clasificación internacional de personal científico de mayor impacto elaborada a partir de indicadores bibliométricos por investigadores de la Universidad de Stanford.

En aquella edición figuraban numerosos miembros del Departamento de Química Analítica, entre ellos:

La presencia simultánea de numerosos profesores del área refleja el peso científico alcanzado por la escuela de Química Analítica de la Universidad de Córdoba.

Perfil científico

La trayectoria de Soledad Rubio puede dividirse en varias grandes fases.

Reactivos analíticos

Su tesis doctoral estuvo dedicada al estudio de hidrazonas como reactivos analíticos.

Química fina y ambiental

Posteriormente orientó su investigación hacia métodos analíticos destinados a resolver problemas ambientales y agroalimentarios.

Química analítica supramolecular

El empleo de sistemas micelares, coacervados y fases supramoleculares permitió desarrollar nuevas estrategias de extracción.

SUPRAS

La investigación se consolidó alrededor de los disolventes supramoleculares como herramientas para tratamiento de muestras y aislamiento de contaminantes.

bioSUPRAS

La etapa más reciente se dirige al diseño de biodisolventes obtenidos a partir de materias primas renovables y capaces de proporcionar procesos de extracción más sostenibles.

Transferencia industrial

Las tecnologías desarrolladas han comenzado a aplicarse a:

  • valorización de residuos;
  • extracción de nutracéuticos;
  • industria cosmética;
  • industria alimentaria;
  • análisis ambiental;
  • toxicología;
  • control de drogas;
  • tratamiento de aguas.

Cronología

1982 · Doctora por la Universidad de Córdoba

Defiende la tesis Aplicaciones analíticas de las saliciloilhidrazonas del picolinaldehído y piridoxal, dirigida por Miguel Valcárcel Cases.


1990 · Profesora titular

La documentación oficial la identifica ya como Profesora Titular de Universidad del área de Química Analítica de la Universidad de Córdoba.


Décadas de 1990 y 2000 · Desarrollo de una línea propia de Química Analítica

Desarrolla investigaciones progresivamente orientadas hacia tratamiento de muestras, química supramolecular y aplicaciones ambientales y agroalimentarias.


21 de enero de 2006 · Catedrática de Universidad

El rector Eugenio Domínguez Vilches resuelve su nombramiento como Catedrática de Universidad del área de Química Analítica.


14 de febrero de 2006 · Publicación de la cátedra

El Boletín Oficial del Estado publica oficialmente su nombramiento como catedrática de la Universidad de Córdoba.


2011 · Tesis de Ana María Ballesteros

Dirige la tesis de Ana María Ballesteros Gómez sobre diseño y aplicación de disolventes y adsorbentes supramoleculares para extraer contaminantes de alimentos y muestras ambientales.


2014 · Responsable del FQM-186

Figura como investigadora principal del grupo FQM-186, entonces denominado Química Analítica Fina y Ambiental y ya especializado en química supramolecular aplicada a los sectores agroalimentario, medioambiental y farmacéutico.


2016 · SUPRAS de acceso restringido

Noelia Caballero Casero defiende bajo su dirección una tesis sobre disolventes supramoleculares con propiedades de acceso restringido para la extracción de compuestos orgánicos.


2017 · Patente sobre carotenoides

Participa en el desarrollo de un procedimiento para extraer carotenoides de biomasa mediante fases líquidas nanoestructuradas, posteriormente protegido mediante patente de la Universidad de Córdoba.


2018-2020 · BioSUPRAS para el sector agroalimentario

Dirige un proyecto nacional para desarrollar biodisolventes supramoleculares funcionales destinados a tecnologías de extracción sostenibles en el sector agroalimentario.


2020 · Valorización de residuos de café

Dirige junto a Ana María Ballesteros Gómez una tesis sobre obtención de componentes bioactivos de residuos de la industria cafetera mediante disolventes supramoleculares.


2021 · Proyecto SUPRAS-RAM

Coordina desde la Universidad de Córdoba un proyecto destinado a combinar disolventes supramoleculares y LC-MS/MS para el análisis de sustancias prohibidas en muestras de orina.


2021-2024 · Disolventes supramoleculares verdes

Codirige con Ana María Ballesteros Gómez un proyecto destinado al diseño de procesos ecoeficientes para análisis de alimentos y valorización de biomasa.


2023 · Aplicación forense de los bioSUPRAS

Codirige una tesis dedicada al análisis toxicológico mediante LC-MS/MS de drogas farmacéuticas e ilícitas relacionadas con agresiones sexuales facilitadas por drogas.


2023 · Patente sobre licopeno

Participa junto a María Jesús Dueñas y Ana María Ballesteros Gómez en un procedimiento de extracción de licopeno de residuos del procesado del tomate mediante bioSUPRAS.


8 de mayo de 2024 · Cátedra EMACSA-UCO

La Universidad de Córdoba y EMACSA crean la Cátedra EMACSA-UCO, dirigida inicialmente por Soledad Rubio Bravo y Rafael Marín Galvín para fomentar la investigación y transferencia sobre el ciclo integral del agua.


2024 · BioSUPRAS de monolaurina

El grupo publica nuevos biodisolventes supramoleculares de estructura cubosómica capaces de extraer conjuntamente polifenoles y carotenoides de residuos agroalimentarios.


8 de mayo de 2025 · Nueva sede del IQUEMA

Imparte durante la inauguración de la nueva sede del IQUEMA la conferencia Disolventes supramoleculares: contribuciones al desarrollo de procesos químicos sostenibles.


12 de mayo de 2026 · Fin de su etapa en la Cátedra EMACSA

Mari Paz Aguilar Caballos asume la dirección de la Cátedra EMACSA-UCO. EMACSA y la Universidad reconocen el trabajo realizado desde su creación por Soledad Rubio y Rafael Marín Galvín.


2026 · Responsable de Química Analítica Supramolecular

Continúa como catedrática de Química Analítica y responsable del grupo FQM-186 Química Analítica Supramolecular de la Universidad de Córdoba.


Relaciones

Referencias

  1. ↑ Universidad de Córdoba, "Soledad Rubio Bravo", Departamento de Química Analítica, 2026, https://www.uco.es/organiza/departamentos/quimica-analitica/soledad-rubio-bravo. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  2. ↑ Universidad de Córdoba, "Química Analítica Supramolecular", IQUEMA, 2026, https://www.uco.es/centros/investigacion/iquema/investigacion/quimica-analitica-supramolecular/. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  3. ↑ Universidad de Córdoba, "Química Analítica Supramolecular", IQUEMA, 2026, https://www.uco.es/centros/investigacion/iquema/investigacion/quimica-analitica-supramolecular/. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  4. ↑ Universidad de Córdoba, "Tecnología bioSUPRAS para la extracción de compuestos bioactivos en biomasa vegetal", Portal de Transferencia de la Universidad de Córdoba, 2026, https://www.uco.es/transferencia/buscadorconocimiento/site/view?id=46. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  5. ↑ Universidad de Córdoba, "Grupo FQM-186 Química Analítica Supramolecular", Transferencia en la UCO, 2026, https://www.uco.es/transferencia/grupo-fqm-186-quimica-analitica-supramolecular. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  6. ↑ Universidad de Córdoba, "Nace la Cátedra Emacsa-UCO para la investigación e innovación en el ciclo integral del agua", Universidad de Córdoba, 8 de mayo de 2024, https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/155060-nace-la-catedra-emacsa-uco-para-la-investigacion-e-innovacion-en-el-ciclo-integral-del-agua. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  7. ↑ Dialnet, "Miguel Valcárcel Cases. Tesis doctorales dirigidas", Dialnet, 2026, https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=18850. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  8. ↑ Ministerio de Educación y Ciencia, "Resolución relativa a comisiones de concursos universitarios", Boletín Oficial del Estado, 17 de febrero de 1990, https://www.boe.es/boe/dias/1990/02/17/pdfs/A04786-04795.pdf. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  9. ↑ Universidad de Córdoba, "Resolución de 29 de noviembre de 1999 por la que se hace pública la composición de Comisiones evaluadoras", Boletín Oficial del Estado, 10 de enero de 2000, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-421. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  10. ↑ Universidad de Córdoba, "Resolución de 21 de enero de 2006, por la que se nombra a doña Soledad Rubio Bravo Catedrática de Universidad", Boletín Oficial del Estado, 14 de febrero de 2006, https://www.boe.es/boe/dias/2006/02/14/pdfs/A05819-05820.pdf. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  11. ↑ Universidad de Córdoba, "Personal del Departamento de Química Analítica", Universidad de Córdoba, 2026, https://www.uco.es/organiza/departamentos/quimica-analitica/personal. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  12. ↑ Universidad de Córdoba, "Profesorado del Grado en Química", Facultad de Ciencias, 2026, https://www.uco.eu/ciencias/es/profesorado-quimica. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  13. ↑ Universidad de Córdoba, "Química Analítica Supramolecular", IQUEMA, 2026, https://www.uco.es/centros/investigacion/iquema/investigacion/quimica-analitica-supramolecular/. Consultado el 1 de octubre de 2026.
  14. ↑ Universidad de Córdoba, "Memoria de actividades 2024-2025. Departamento de Química Analítica", Universidad de Córdoba, 2025, https://uco.org.es/transparencia/images/dptos/memorias/Qu%C3%ADmica_Anal%C3%ADtica/2024-25-QA-Memoria-Actividades.pdf. Consultado el 1 de octubre de 2026.
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