Noticias | Centro de Estudios Maximalistas
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La #Química toma la estrategia de las tabaqueras en los 80 y los medios repiten como loros en toda la #UE y #España la «fake science» de Bayer tan pronto ésta la ha hecho explícita. Según una argumentación insostenible científicamente, el #glifosato ayudaría contra el #CambioClimático.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/agricultura/2023/10/27/ayuda-glifosato-luchar-contra-cambio-climatico/00031698417485042563892.htm

En el campo científico, mientras recaudan fondos y donaciones para intentar crear por primera vez una base empírica global, incluyendo datos de los países agroexportadores donde el glifosato se usa en masa, los experimentos de laboratorio con ratas asocian la exposición al producto a la leucemia infantil y la mortandad infantll

https://glyphosatestudy.org/faqs-the-study/

En países agroexportadores como #Argentina, que usan glifosato a expuertas, la contaminación por glifosatos no se queda en el medio rural, llega ya a las grandes ciudades

https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/no-es-solo-algo-rural-el-glifosato-ya-llego-a-los-habitantes-de-caba/
#Tecnología #Química Generar etanol con enzimas a partir de residuos vegetales suena bien y, a pequeña escala, es razonable e incluso puede ser útil localmente, pero las empresas que intentan aumentar la #escala con grandes plantas para comercializarlo en el mercado no lo han conseguido. Ahora se va a cerrar la enésima planta.

https://cen.acs.org/business/biobased-chemicals/Clariant-latest-firm-pull-cellulosic/101/web/2023/12
La #Química de flujo permite sintetizar moléculas de interés de un modo más eficiente, más limpio y a menor escala que las plantas químicas corrientes. El principio saca ventaja de los puntos débiles de los grandes procesos clásicos: tiene una relación superficie/volumen mucho mejor y permite reacciones en flujo continuo que evitan la acumulación de intermediarios tóxicos o peligrosos.

varias organizaciones ya sugirieron en el pasado la necesidad de extender este tipo de procesos para la producción de, por ejemplo, fármacos, en regiones y países que no poseen la capacidad de construir plantas para ello, y hoy se acaba de publicar un nuevo estudio que haria aun mas facil la producción segura de fármacos de un modo más distribuido:

"Un método de química de flujo rápido hace más rápida y segura la producción de fluoruro de sulfurilo. Este reactivo gaseoso es útil en la síntesis de reactivos listos para usar, que luego se funcionalizan fácilmente en una miríada de compuestos químicos, incluidos péptidos y proteínas. La mayoría de las reacciones se producen en menos de dos minutos y de forma selectiva, lo que supone una gran oportunidad para los experimentos de alto rendimiento y el descubrimiento de fármacos."

https://www.chemistryworld.com/news/fast-flow-chemistry-set-up-facilitates-sulfur-fluoride-click-chemistry/4018643.article
#Tecnología Avances en la automatización de laboratorios usando #IA para optimizar procesos y acelerar descubrimientos en #Química y #Fármacos

"Coscientist, que se encarga de tareas laboriosas como decidir las condiciones de reacción y escribir código para sistemas automatizados. El equipo de Gabe Gomes, de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, adaptó el modelo de lenguaje GPT-4 (LLM) de la versión de pago de ChatGPT para realizar distintas funciones dentro de Coscientist. Los científicos han publicado formalmente su primera demostración para diseñar, planificar y llevar a cabo de forma autónoma reacciones de formación de enlaces carbono-carbono catalizadas por paladio, descritas originalmente en un preprint en abril de 2023. Coscientist planifica y diseña experimentos de forma que puedan llevarse a cabo con el hardware disponible y, a continuación, los ejecuta y analiza los resultados", explica Gomes a Chemistry World. Este marco integral es lo que lo hace tan diferente".

https://www.chemistryworld.com/news/first-gpt-4-powered-ai-lab-assistant-independently-directs-key-organic-reactions/4018723.article

"Se ha creado un modelo de machine learning capaz de identificar fármacos antibióticos candidatos basados en el rutenio. Con un pequeño conjunto de entrenamiento de sólo 288 compuestos organometálicos antibacterianos, el algoritmo escaneó millones de estructuras y seleccionó las más activas contra bacterias resistentes. Se probaron varios de los candidatos más prometedores y mostraron una actividad antibiótica casi seis veces superior a la del conjunto de entrenamiento."

https://www.chemistryworld.com/news/machine-learning-identifies-promising-antibacterial-ruthenium-based-drug-candidates/4018720.article

Mientras tanto, la prensa científica y la industria celebran los descubrimientos de nuevos antibióticos con "cautela", pidiendo grandes subvenciones estatales para rentabilizar su desarrollo porque "los incentivos económicos para desarrollar otros nuevos medicamentos siguen siendo insuficientes":

https://www.nature.com/articles/d41586-023-04086-z
#Tecnología #Química se está desarrollando un nuevo proceso electroquímico con hidrógeno que permite extraer hierro metálico a partir de los lodos tóxicos de la minería de aluminio.

Todo esto permitiría reducir la minería y cambiar los procesos hacia una menor contaminación y hacia nuevas maneras de extraer metales

"El mineral de hierro puede reducirse con gas hidrógeno. En el laboratorio, Jovičević-Klug y Souza Filho han mejorado ese avance, utilizando un horno de arco eléctrico para fundir mineral mientras lo exponen a un plasma de átomos de hidrógeno ionizados. Los iones de hidrógeno cargados eléctricamente eliminan los átomos de oxígeno del hierro mucho más rápido que el hidrógeno gaseoso.

Según los investigadores, si el lodo rojo existente en el mundo se refinara para producir hierro, podría ser una fuente de varios cientos de millones de toneladas de acero respetuoso con el clima."

https://www.science.org/content/article/zapping-red-mud-plasma-turns-mine-waste-valuable-iron
#Tecnología #Química laboratorios de flujo en bucle cerrado y con IA apuntan a una miniaturización y reducción de escala en los procesos de descubrimiento y, en el futuro, de producción de fármacos y productos químicos

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj1817
#Química #concentración El enésimo descarrilamiento en #EEUU de un tren con compuestos peligrosos pone en relieve las contradicciones entre las comunidades rurales empobrecidas y desindustrializadas por las que cruzan los trenes y la nueva industria pujante del plástico que emplea a poca gente y contamina ríos y regiones

https://www.chemistryworld.com/news/us-derailment-highlights-continuing-chemical-rail-freight-concerns/4019120.article

Sobre East Palestine, la comunidad donde hubo un descarrilamiento similar el año pasado:

"Si se quiere entender la desgarradora transición que atraviesa esta región, ayuda saber algo sobre los nurdles.

A unos treinta kilómetros de donde se produjo el descarrilamiento, el otoño pasado se inauguró una planta de Shell Oil. Han sido casi diez años de preparación. Situada a orillas del río Ohio, cerca de Monaca (Pensilvania), la planta, conocida como "cracker de etano", abrió sus puertas en noviembre y emplea a unas 600 personas para fabricar los diminutos gránulos precursores de casi todos los productos de plástico. Estos pellets suelen llamarse "nurdles""

"Añádase a esto que el valle del río Ohio está muy contaminado, que la EPA está ayudando a cerrar las centrales eléctricas de carbón que bordeaban el río desde Pittsburgh (Pensilvania) hasta El Cairo (Illinois), que el negocio petroquímico de la fracturación hidráulica del gas natural no está generando tanto dinero en buzones como la mayoría pensaba, y que la pandemia lo ha empeorado todo.

Y luego está esto: Los ferrocarriles atraviesan todos los centros de las ciudades, como lo han hecho desde tiempos inmemoriales, sólo que ahora sólo transportan carga de paso y no se detienen para dejar o recoger mercancías como lo hacían antes. La sombría realidad económica inherente a esa simple diferencia en el tiempo es bastante perceptible cuando se vive en una ciudad así durante la mayor parte de la vida. Y los residentes se quedan con la fuerte impresión de que los trenes importan. Que los raíles importan. Que volver a poner el comercio en las vías importa. Pero que la gente no importa."

https://www.thebulwark.com/the-sun-and-sky-were-darkened-the-politics-of-the-train-derailment/
#Tecnología #Química #Plásticos Los intentos de incorporar nuevos procesos para modernizar la industria química y reducir sus emisiones de dióxido de carbono se topan con las reglas del sistema.

Los nuevos procesos funcionan, pero esa no es la cuestión. El problema está en los precios finales y en las escalas de producción. Sigue siendo mucho más barato y rentable sacar petróleo de un pozo que reciclar desechos o sintetizar de novo las moléculas de un modo más limpio. Lo que acaba empujando a las empresas a nichos de consumo de lujo.

Ya sea en la petroquímica:

«Pero, ¿producirá este renovado entusiasmo por la biología sintética un resultado diferente? Aunque las empresas de biomanufactura ya han encontrado nichos para algunos productos caros, los escépticos afirman que podrían pasar décadas antes de que las moléculas derivadas de la fermentación sean lo bastante baratas como para sustituir a los productos derivados del petróleo. Y advierten que, sin políticas que obliguen a la industria petroquímica a tener en cuenta los costes sanitarios y medioambientales de sus emisiones de carbono, es posible que la fermentación nunca desplace a los combustibles fósiles.

Fabricantes de neumáticos como Goodyear Tire & Rubber y Michelin han intentado repetidamente sustituir los componentes de caucho sintético mediante la fermentación, pero no han desarrollado un sustituto lo bastante barato. Durante años, empresas como Procter & Gamble, LG Chem y Cargill han buscado diversas vías para obtener una versión de base biológica del ácido acrílico, utilizado para fabricar polímeros superabsorbentes para pañales. Todas han sido demasiado caras para comercializarlas».

Donde al final lo conviene es mantener en pie las inversiones enormes que representan las anticuadas plantas actuales, con algunas "decoraciones" de procesos modernos:

«Robert Kumpf, analista de la industria química en Deloitte, afirma que utilizar la biología sintética para fabricar los componentes básicos de la industria química sería un enorme paso adelante porque también permitiría a las empresas químicas utilizar miles de millones de dólares de la infraestructura existente para transformar productos intermedios bajos en carbono en miles de otros productos químicos. «Esa infraestructura existe. La necesitamos«, afirma».

https://cen.acs.org/business/biobased-chemicals/Biomanufacturing-isnt-cleaning-chemicals/102/i12

O en los fertilizantes:

https://cen.acs.org/food/agriculture/Clean-fertilizer-technology-attracts-investment/102/i13
Industria #Química, #emisiones y #cambioclimático

El verdadero problema: hay una cantidad enorme de capital invertido en las plantas que frena y distorsiona toda posibilidad de cambio aunque sea técnica y económicamente viable a día de hoy.

«El informe señala que «una coordinación política internacional, intergubernamental y a largo plazo» podría ayudar a facilitar la transición hacia una industria química neta cero, y advierte de que «sin intervención, la transición a materias primas alternativas se producirá a lo largo de muchas décadas».

El coste será otro factor importante. Esta semana, unos químicos que escriben en la revista Nature han presentado un análisis detallado de lo que se necesita para descarbonizar una sola refinería de petróleo crudo, estimando el coste entre 14.000 y 23.000 millones de euros (12.000 y 20.000 millones de libras). El coste total de sustituir las 615 refinerías del mundo de aquí a 2050 requeriría inversiones de 320.000-520.000 millones de euros cada año durante el siguiente cuarto de siglo.»

https://www.chemistryworld.com/news/biomass-plastic-waste-and-carbon-dioxide-feedstocks-key-to-cutting-chemical-industrys-emissions/4019470.article