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Fichas de asignaturas 2011-12


ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL DE PRODUCTOS NATURALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 40208026 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL DE PRODUCTOS NATURALES Créditos Teóricos 3
Título 40208 GRADO EN QUÍMICA Créditos Prácticos 4
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Requisitos previos

Haber superado al menos 12 créditos de la materia "Química".

 

Recomendaciones

Haber cursado la asignatura "Química Orgánica General I" del semestre previo.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Juan Carlos García Galindo Profesor Titular de Universidad S
Francisco Antonio Macías Domínguez Catedrático de Universidad N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B1 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
B14 Capacidad para utilizar con fluidez la informática a nivel de usuario. GENERAL
B3 Capacidad para comunicarse fluidamente de manera oral y escrita en la lengua nativa. GENERAL
B6 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
B7 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones. GENERAL
C12 Distinguir y explicar la naturaleza y el comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. ESPECÍFICA
C16 Utilizar las técnicas instrumentales y describir sus aplicaciones. ESPECÍFICA
C4 Aplicar las técnicas principales de investigación estructural, incluyendo espectroscopía, a la caracterización de sustancias. ESPECÍFICA
P1 Manipular con seguridad materiales químicos, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, incluyendo cualquier peligro específico asociado con su uso. ESPECÍFICA
P4 Manejar instrumentación química estándar, como la que se utiliza para investigaciones estructurales y separaciones. ESPECÍFICA
P5 Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que la sustentan ESPECÍFICA
Q3 Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información Química. ESPECÍFICA
Q4 Reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico ESPECÍFICA
Q5 Exponer, tanto en forma escrita como oral, material y argumentación científica a una audiencia especializada. ESPECÍFICA
Q6 Manejar y procesar informáticamente datos e información química. ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R4 Adquirir la formación e instrucción práctica necesaria para aplicarla a la metodología sintética y a la caracterización de compuestos orgánicos. Desarrollar una actitud crítica de perfeccionamiento en la labor experimental y buscando soluciones a los problemas diarios en el laboratorio incluyendo los aspectos de seguridad.
R2 Conocer la estructura, función y reactividad de los productos naturales orgánicos.
R1 Conocer y saber utilizar las técnicas experimentales habituales en la determinación estructural de compuestos orgánicos.
R5 Elucidar la estructura de los compuestos orgánicos sencillos, utilizando técnicas espectroscópicas.
R6 Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Las clases de teoría tendrán carácter expositivo,
siendo su objetivo fundamental el desarrollo de
conceptos, hipótesis y teorías científicas sobre
el contenido de la asignatura. Se fomentará la
participación mediante el planteamiento de
cuestiones que el alumno debe contestar en clase.
Alternativamente, se podrán plantear cuestiones
que el alumno resolverá en su casa y presentará
en la clase que el profesor indique.
24 B1 C12 C16 C4 Q3 Q5
02. Prácticas, seminarios y problemas
Clases con contenido práctico que se organizarán
de la siguiente manera:
A) Lección magistral: presentación de un problema
de resolución estructural de forma organizada con
la finalidad de facilitar información de forma
organizada.
B)Resolución de ejercicios y y problemas: se
plantearán problemas a los estudiantes para que
ejerciten las rutinas de utilización de la
información disponible e interpretación de
resultados, para la resolución de los ejercicios
planteados.
C)Realización de un seminario sobre el uso de
bases de datos científicas: Web SciFinder Scholar
y/o Scopus.
8 B1 B14 B6 C12 C16 C4 P5 Q3 Q5 Q6
04. Prácticas de laboratorio
Ls prácticas se realizarán por parejas y en
grupos reducidos. Se realizarán prácticas
directamente relacionadas con los conocimientos
impartidos en la asignatura.
24 B1 B7 C12 C16 C4 P1 P4 P5 Q4 Q5 Q6
09. Actividades formativas no presenciales
Actividades académicamente dirigidas.
Horas de estudio personal.
88 B1 B14 B3 C4 Q3
11. Actividades de evaluación
Examen final.
Exposición oral e informe.
Memorias de prácticas.
6 B1 B14 B3 C12 C16 C4

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y problemas sobre los contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura.
Se realizará evaluación continua a través de los ejercicios propuestos en clase o
en el aula virtual.
La evaluación de las prácticas se basará en el trabajo desarrollado en el
laboratorio, las cuestiones planteadas durante las prácticas y en un informe de
prácticas que cada alumno deberá presentar en la fecha previamente establecida.
La evalúación de las competencias sobre habilidades informáticas a nivel de
usuario y la capacidad de expresión oral y escrita ante un auditorio
especializado se llevará a cabo a través de la defensa mediante exposición oral
de un tema relacionado con la asignatura y del que el alumno deberá haber
recabado la información a través del uso de bases de datos especializadas.
Será necesario superar la evaluación de las prácticas para superar la asignatura.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Evaluación continua. Se propondrán a los alumnos ejercicios y problemas para su resolución bien en clase, bien a través del Campus Virtual.
  • Profesor/a
B1 B6 C12 C4 Q3 Q6
Evaluación de las prácticas de laboratorio. Cada alumno responderá a cuestiones concretas que se le plantearán en cada práctica. Asimismo, cada alumno deberá presentar un informe donde reseñará los procedimientos seguidos, los datos experimentales y las conclusiones a las que ha llegado.
  • Profesor/a
B1 B7 C12 C16 C4 P1 P4 P5 Q3 Q4 Q6
Realización de una presentación oral sobre un tema específico. El alumno recibirá formación sobre el uso de bases de datos científicas (Scopus y/o Web SciFinder Scholar) que le capacitará para realizar búsquedas. De esta forma, el alumno deberá realizar una búsqueda sobre un tema específico (asignado por el profesor) y deberá presentar un informe técnico y defender dicho tema en una presentación oral que será evaluada por el profesor y, en función del nivel de la clase (y siempre a criterio del profesor), también por sus compañeros.
  • Profesor/a
  • Evaluación entre iguales
B1 B14 B3 C12 P5 Q3 Q5 Q6

 

Procedimiento de calificación

La calificación de la asignatura se realizará de acuerdo con la siguiente
distribución:
Evaluación continua: 20%
Prácticas de laboratorio: 15%
Presentación oral e informe de la búsqueda: 10%
Examen final: 55%

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Prácticas de laboratorio: se desarrollarán prácticas de laboratorio acordes con el contenido de la asignatura.
        
B14 B3 B6 B7 C12 C16 C4 P1 P4 P5 Q3 Q4 Q6 R4 R1 R5
            Tema 1.•  I. Introducción a la espectroscopía. El espectro electromagnético. Absorción de la radiación
electromagnética. Tipos de técnicas espectroscópicas. Introducción a la determinación estructural de compuestos
orgánicos mediante técnicas espectroscópicas..
        
B1 Q3 Q6 R4 R1 R5
            Tema 2. Productos Naturales. Introducción. Aislamiento y detección de productos naturales. Rutas biosintéticas de
los productos naturales: ruta del acetato, ruta del mevalonato, ruta del ácido shikímico, alcaloides y otros
compuestos nitrogenados. Características estructurales distintivas de los productos naturales.
        
B1 B14 B3 Q3 Q6 R3 R2 R5
            Tema 3. Espectrometría de masas. Introducción, ionización por impacto electrónico e instrumentación. Obtención de
la fórmula molecular. Métodos alternativos de ionización. Espectros de masas de compuestos orgánicos. Análisis de
productos naturales por espectrometría de masas: compuestos halogenados, ácidos grasos y esteroides.
        
B1 B14 C4 Q3 Q6 R4 R2 R1 R5
            Tema 4. Espectroscopía infrarroja.Absorción IR y tipos de vibraciones. Ley de Hooke. Regiones espectrales.
Información estructural. Instrumentación y preparación de muestras. Asignación de espectros IR de productos
naturales seleccionados.

        
B1 C12 C16 C4 Q3 Q6 R4 R1 R5
            Tema 5. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón. Propiedades magnéticas de los núcleos. Spin
nuclear. Espectroscopía de RMN de protón. Desplazamiento químico. Factores que influyen en el desplazamiento:
apantallamiento electrónico y anisotropía magnética. Interacciones spin-spin en RMN de protón. Constantes de
acoplamiento. Espectros de primer orden y espectros más complejos. Análisis de sistemas de protones acoplados en
compuestos orgánicos. Equivalencia química y magnética. Análisis de espectros de 1H-RMN de productos naturales:
terpenos, esteroides alcaloides, cumarinas, flavonoides y lignanos.

        
B1 B14 B3 B6 C12 C4 Q3 Q6 R4 R1 R5
            Tema 6. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de carbono. Introducción. Acoplamientos spin-spin del 13C.
Simplificación del espectro: desacoplamiento 13C-1H. Correlaciones desplazamiento-estructura. Desplazamientos
químicos característicos. Conectividad 13C-1H de una dimensión: APT (Attached Proton Test), DEPT (Distortionless
Enhancement by Polarization Transfer). Espectros bidimensionales: correlaciones homo y heteronucleares. Análisis de
espectros de 13C-RMN de productos naturales: terpenos, esteroides, alcaloides, cumarinas, flavonoides y lignanos.

        
B1 B3 B6 C12 C16 C4 Q3 Q6 R4 R1 R5
            Tema 7. Espectroscopía ultravioleta-visible. Introducción. Excitación electrónica y grupos cromóforos.
Transiciones electrónicas. Ley de Lambert-Beer. Reglas de Woodward-Fieser y cálculo de la λmax. Asignación de
bandas de absorción UV de productos naturales.

        
B1 B3 C12 C16 Q3 R4 R1 R5
            Tema 8.Aplicaciones de las técnicas espectroscópicas a los productos naturales. Elucidación estructural de productos
naturales. Técnicas espectroscópicas en el estudio de rutas metabólicas.

        
B1 B14 B3 B7 C4 Q3 Q4 Q5 Q6 R4 R3 R1 R5 R6

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Determinación estructural:

- Crews, P.; Rodríguez, J.; Jaspars, M. "Organic Structure Analysis" Oxford University Press, 1998.

Productos Naturales:

- Dewick, P. M. "Medicinal Natural Products: a Biosynthetic approach". Wiley,

- Harborne, J. B. "Introduction to Ecological Biochemistry" 4th. Ed. Academic Press. 1993.



 

Bibliografía Específica

D. S. Seigler. Plant Secondary Metabolism. Kluwer Academic Publishers. 1995.

 





BIOORGANICA DE LAS FERMENTACIONES

 

  Código Nombre    
Asignatura 204017 BIOORGANICA DE LAS FERMENTACIONES Créditos Teóricos 4
Descriptor   BIOORGANICS CHEMISTRYOF FERMENTATIVE PROCESSES Créditos Prácticos 2
Titulación 0204 LICENCIATURA EN ENOLOGÍA Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso 2      

 

 

Profesorado

Guillermo Martínez Massanet

Objetivos

Estudiar los procesos fermentativos que tienen lugar durante la elaboración
del vino desde el punto de vista de las enzimas que intervienen en estos
procesos.

Programa

TEMA I:  Introducción a la Bioorgánica
•  Bioorgánica.
•  Enzimas y microorganismos en procesos químicos e industriales.
•  Biotransformación frente a métodos químicos.


TEMA II: Tecnología de las enzimas

•  Introducción a las enzimas.
•  Nombre y clasificación de las enzimas.
•  Estructura de las enzimas.
•  Propiedades de las enzimas.
•  Especificidad de las enzimas: Modelos mecanísticos.
•  Inhibición de las enzimas.
•  Cofactores.
•  Enzimas en disolventes orgánicos.


TEMA III: Reacciones biocatalizadas

•  Reacciones hidrolíticas. Hidrólisis de amidas. Hidrólisis de
ésteres.
Reacciones de hidratación.
•  Reacciones de formación de enlace C-C.
•  Reacciones redox.


TEMA IV: Principales procesos fermentativos en enología.

•  Fermentación alcohólica
•  Fermentación acética
•  Fermentación malo-láctica

Actividades

Prácticas:  2 créditos de prácticas de laboratorio obligatorias.

-  Fermentación de Botrytis cinerea para obtener toxinas.


Realización y exposición de un trabajo individual.

Metodología

Se seguira la metodología habitual consistente en clases magistrales que
serán
soportadas con seminarios de problemas.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 150

  • Clases Teóricas: 40  
  • Clases Prácticas: 20  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado: 20  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 70  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

EVALUACIÓN

-  Realización y exposición de al menos un trabajo individual que puede
incluir ajercicios prácticos (30% de la nota final).
-  2 créditos de prácticas de laboratorio obligatorias (20% de la nota
final).
-  Examen final obligatorio

Recursos Bibliográficos

BIOORGANIC CHEMISTRY: A CHEMICAL APPROACH TO THE ENZYME ACTION; Hermann
Dugas,
Springer(1996).

BIOORGANIC CHEMISTRY; Y. A. Ovchunnikov, Springer (1997)

BIOORGANIC CHEMISTRY: NUCLEIC ACIDS (Topics in Bioorganic and
Biochemistry);
S. M. Hecht, Oxford University Press (1996).

BIOORGANIC CHEMISTRY: PEPTIDES AND PROTEINS (Topics in Bioorganic and
Biochemistry); S. M. Hecht, Oxford University Press (1998).

Biotecnología para Ingenieros. Sistemas biológicos en procesos
tecnológicos.
Scragg.

Secondary Metabolism. Second Edition.
J. Mann (Oxford Science Publications).

Biosynthesis of Natural Products.
Paolo Manitto (Ed. John Wiley and Sons).

Natural Product Chemistry.
Kurt B.G. Torssell (Ed. John Wiley and Sons Limited).

Understanding Enzymes. Fourth Edition.
Trevor Palmer.

Enzymes. Third Edition.
Malcolm Dixon and Edwin C. Webb (Ed. Longman).

Biotransformations in Organic Chemistry. 2nd Edition.
K. Faber (Ed. Springer).

Enzymes in Synthetic Organic Chemistry.
Tetrahedron Organic Chemistry Series Volumen 12.
Chi-Huey Wong and George M. Whitesides (Pergamon).

Enzymes in Industry. Production and Applications.
Wolfgang Gerhartz (Ed. VCH).

Biotechnology. A textbook of industrial Microbiology. 2nd
Edition.
Wulf Crueger and Anneliese Crueger (Ed. Freeman and Company).

Biotechnology. Secondary metabolites.
K.G. Ramawat and J.M. Merillon (Ed. Science Publishers, Inc.).

Biotecnología de la Fermentación.
Owen P. Ward (Ed. Acribia, S.A.).




BIOTRANSFORMACIONES DE INTERÉS INDUSTRIAL

 

  Código Nombre    
Asignatura 206033 BIOTRANSFORMACIONES DE INTERÉS INDUSTRIAL Créditos Teóricos 3
Descriptor   BIOTRANSFORMATIONS OF INDUSTRIAL INTEREST Créditos Prácticos 3
Titulación 0206 LICENCIATURA EN QUÍMICA Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 5,4      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Rosario Hernández Galán

Situación

Prerrequisitos

De acuerdo con el  plan de estudios vigente NO existen prerrequisitos
aunque se recomienda haber cursado al menos las asignaturas Estructura
de los compuestos organicos y Química Orgánica.

Contexto dentro de la titulación

Se trata de una asignatura optativa que cubre un campo muy
especializado de la quimica orgánica. Los alumnos que la cursen
adquirirán conocimientos nuevos y reforzarán conocimientos de
reacciones conocidas de tercero pero vistas desde una perspectiva
distinta.

Recomendaciones

Los alunmos que cursen esta asignatura deberian cumplir los
prerrequisitos expuestos.
La asistencia y participación en clase es fundamental.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

-Capacidad de análisis y síntesis
-Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
-Conocimiento de una lengua extranjera
-Resolución de problemas
-Razonamiento crítico

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    -Conocimiento y comprensión de las biotransformaciones y las
    técnicas empleadas para el trabajo con biocatalizadores.
    - Conocimiento de las principales reacciones biocatalíticas y las
    enzimas que las catalizan y sus características.
    - Capacidad de resolver ejercicios relacionados, cálculo de
    selectividades, pureza óptica, etc
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    -Dominar la nomenclatura y el lenguaje característico de la química
    orgánica
    - Dominar el lenguaje específico de la materia, Biotransformaciones.
    - Capacidad de analizar los resultados de una biotransformación
    desde un punto de vista de su selectividad y aplicabilidad
    - Capacidad de seleccionar el proceso más idóneo
    
  • Actitudinales:

    -Capacidad de Crítica y autocrítica
    -Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
    -Capacidad para hablar en público

Objetivos

Introducir al alumno en el conocimiento de las enzimas como catalizadores
para realizar transformaciones químicas.
Conocer las reacciones básicas biocatalíticas
Conocer las principales aplicaciones industriales

Programa

I.- Introducción

Tema 1:  Introducción
Introducción a la Biocatálisis.
Introducción a las enzimas: Nombre y clasificación.
Estructura de las enzimas: Enlace peptidico. Estructura polipeptidicas.
Niveles de estructuración
Aspectos generales de las enzimas: El centro activo. Mecanismos
Propiedades de las enzimas: Efecto del pH, temperatura y
cofactores
Regulación de la actividad enzimatica
Enzimas en disolventes orgánicos.
Inmovilizado de enzimas: Aspectos generales. Métodos de inmovilización de
enzimas. Elección del método de inmovilización.
Tema 2: Mecanismos de reacción en la naturaleza.
Reducción. NADH/NADPH.
Aminación reductiva. Piridoxina/Piridoxal.
Oxidación. FAD/FADH2.
Hidroxilación aromática.
Epoxidación.
Formación de enlace carbono-carbono.
Enol en la naturaleza. Lisina enamina/ Coenzima A.
Condensaciones aldólicas.
El anión acilo equivalente. Tiamina pirofosfato.
Tema 3: Nociones de estereoquímica
Estereoselectividad: enantioselectividad y distereoselectividad
Proquiralidad
Centros proquirales:átomos y grupos enantiotopicos
Caras diasterotópicas
Átomos y grupos diastereotópicos
Caras y grupos homotópicos.

II.- Reacciones biocatalizadas

Tema 3: Reacciones de hidrólisis.
Aspectos mecanísticos y cinéticos.
Hidrólisis de amidas: métodos de resolución de mezclas racémicas de
aminoácidos.
Hidrólisis de ésteres: Esterasas y proteasas; lipasas. Esterificación.
Hidratasas: hidratación de dobles enlaces, de epóxidos, de nitrilos y de
ésteres de fosfato.
Tema 4:   Reacciones de formación de enlace C-C.
Condensación aciloínica y aldólica.
Formación e hidrólisis de cianhidrinas.
Tema 5: Reacciones Redox.
Reacciones de reducción.
Reciclaje del cofactor
Reducción de aldehídos y cetonas acíclicas y cíclicas.
Reducción de aldehídos y cetonas empleando microorganismos.
Reducción de dobles enlaces C=C.
Reacciones de oxidación.
Peroxidasas.
Oxidación de alcoholes y aldehídos.
Reacciones de oxigenación.
Hidroxilación de alcanos y de compuestos aromáticos.
Oxidación de fenoles.
Epoxidación de alquenos.
Reacciones de sulfoxidación.
Reacciones de Baeyer-Villiger.
III.- Biocatálisis en la Industria
Tema 6: Biotransformaciones conducentes a la preparación de fármacos
enantioméricamente puros. Metodologías a emplear. Ejemplos: síntesis de
corticoides, síntesis de antiinflamatorios no esteroídicos.
Tema 7: Aplicación de las biotransformaciones a la preparación de
productos bioterapéuticos. Comparación de los distintos procesos
industriales de preparación de insulina y de la hormona de crecimiento.
Tema 8: Aplicación de las biotransformaciones a la industria
alimentaria.
Aplicaciones a la industria láctea, panadera y de aceites. Preparación de
aditivos alimentarios. Aplicación a la industria cervecera y de zumos.
Procesos industriales. Modificación de grasas naturales.
PROGRAMA DE PRÁCTICAS:
Las prácticas consistirán en realizar dos biotransformaciones, una
empleando un microorganismo completo y otra empleando una enzima
inmovilizada.

Actividades

La asignatura tiene 1.5 créditos prácticos de laboratorio que son
obligatorios para cualquier alumno. Los alumnos elaborarán el protocolo de
prácticas a partir de los resultados obtenidos, incluyendo fundamentos
teóricos y descripción de técnicas.
Los alumnos prepararan, en coordinación con el profesor, un tema y una
exposición en "power point" sobre las aplicaciones de las
biotransformaciones en la industria. El tema será defendido en clase por
cada alumno.

Metodología

Se seguira la metodología habitual consistente en clases magistrales que
serán soportadas con los seminarios de problemas. Las clases de problemas
se realizarán al final de cada tema con objeto de familiarizar al alumno
con los conocimientos aportados en las clases teóricas.
Todo el material se pondrá a disposición del alumno a traves de la web de
la asignatura en Campus virtual.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 140

  • Clases Teóricas: 30  
  • Clases Prácticas: 15  
  • Exposiciones y Seminarios: 12  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules: 3  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 50  
    • Preparación de Trabajo Personal: 30  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizarán en la medida de lo posible examenes parciales eliminatorios
al final de cada grupo de materias. Aproximádamente 3 exámenes.  Estos
exámenes estarán destinados a aquellos alumnos que asistan regularmente a
clases, por lo que se evaluará tambien el grado de interés y participación
en clase.
Al final de las prácticas se realizará un pequeño test que habrá que
superar.
Las notas alcanzadas en las prácticas de laboratorio se emplearán en el
computo final.
Tambien se evaluará el trabajo preparado y presentado en clase por cada
alumno.
El objetivo fundamental de estos trabajos es que los alumnos conozcan la
aplicación industrial de los contenidos aprendidos a los largo de la
asignatura por lo que se evaluará especialmente el enfoque que le de el
alumno en su presentación y su relación con el contenido de la asignatura.

Recursos Bibliográficos

1.- K. Faber, Biotransformations in Organic Chemistry. A textbook. , 5ª
ed, Ed. Springer, 2005.
2.-Industrial Biotransformations. Liese, A.; Seelbach, K.; Wandrey, C.
Wiley VCH, 2ª ed, 2006





DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL

 

  Código Nombre    
Asignatura 206018 DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL Créditos Teóricos 4
Descriptor   STRUCTURAL DETERMINATION Créditos Prácticos 2
Titulación 0206 LICENCIATURA EN QUÍMICA Tipo Troncal
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso 4      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 1Q      
Créditos ECTS 5,6      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

María Jesús Ortega Agüera
Rosa María Varela Montoya

Situación

Prerrequisitos

No existen de acuerdo con el plan de estudios

Contexto dentro de la titulación

Esta asignatura se presenta en el plan de estudios tras haber
cursado
otras
asignaturas del área, lo que permite la aplicación de todos los
conocimientos
de Química Orgánica adquiridos en la trayectoria curricular. Por
otro
lado, el
estudio de esta asignatura es imprescindible para poder encontrar
las
relaciones existentes entre los compuestos orgánicos con las
distintas
áreas de la química. En cuanto a la repercusión profesional se
debe
tener en
cuenta que las técnicas espectroscópicas se utilizan bien
aisladas o
mediante
el acoplamiento a sistemas de separación para la detección de
compuestos
orgánicos en el análisis de aguas, suelos, el estudio de fluidos
biológicos,
etc, lo que permite una aplicación directa dentro del campo
industrial.

Recomendaciones

Haber aprobado las asignaturas del área impartidas en la
Licenciatura:
"Estructura de los Compuestos Orgánicos", "Química Orgánica"
y "Experimentación
en Síntesis Química"

Competencias

Competencias transversales/genéricas

-Capacidad de análisis y síntesis
-Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
-Conocimiento de una lengua extranjera
-Resolución de problemas
-Razonamiento crítico
-Aprendizaje autónomo
-Adaptación a nuevas situaciones
-Creatividad

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    -Conocimiento y comprensión de los fundamentos de las técnicas
    espectroscópicas de ultravioleta (UV), infrarrojo (IR),
    resonancia
    magnética nuclear (RMN), y espectrometría de masas (EM).
    -Situar las técnicas espectroscópicas dentro de las distintas
    áreas
    de conocimiento de la Licenciatura.
    -Determinar estructuras de compuestos orgánicos a partir de sus
    características espectroscópicas.
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    -Dominar la nomenclatura y el lenguaje empleados en la química
    Orgánica.
    -Capacidad para analizar y discutir recursos bibliográficos.
    -Interpretar datos experimentales, entender su significado y
    relacionarlos con los conceptos teóricos.
    -Plantear estrategias para la resolución de nuevos problemas.
  • Actitudinales:

    -Capacidad de crítica y autocrítica
    -Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
    
    

Objetivos

Esta asignatura tiene como objetivo central dotar al alumno del
conocimiento
de las herramientas espectroscópicas básicas para poder determinar
las
estructuras de los compuestos químicos, y especialmente de los
compuestos
orgánicos, a partir de sus características espectroscópicas.

Programa

Tema 1: Introducción. Como se inicia la determinación estructural de
un
compuesto químico. Secuencias lógicas a seguir. Técnicas no
espectroscópicas.
Técnicas espectroscópicas.

Tema 2: Técnicas no espectroscópicas. Análisis elemental. Cálculo de
la
fórmula molecular. Puntos de fusión y ebullición. Derivatización
química.

Tema 3: Espectrometría de masas (EM). Introducción: ionización por
impacto electrónico, analizador de sector magnético. Medida y
presentación de datos. Interpretación de un espectro de masas:
identificación del ion molecular, determinación de la fórmula
molecular,
procesos de fragmentación. Identificación de grupos funcionales.
Técnicas
de
ionización suaves: por reacciones del ion molecular, por desorción
de
campo,
bombardeo y láser, por spray. Técnicas acopladas. Aplicaciones.

Tema 4: Espectroscopía Ultravioleta (UV). Rango de radiación y
transiciones
electrónicas. Interpretación de un espectro UV, absorciones
características
de los compuetos orgánicos y cálculo de la longitud de onda de
máxima
absorción.
Métodos quirópticos: Rotación óptica, ORD, Dicroísmo circular.

Tema 5: Espectroscopía Infrarroja (IR). Teoría de la absorción y
tipos de
vibraciones. Principios básicos: obtención de un espectro IR y zonas
del
espectro. Bandas no fundamentales. Utilidad y aplicaciones.

Tema 6: Resonancia Magnética Nuclear (RMN) I. Núcleos objeto de
estudio.
Desplazamiento químico y factores que determinan el
desplazamiento.Equivalencia química y simetría. Constantes de
acoplamiento. Equivalencia magnética. Simplificación o eliminación
del
acoplamiento. Efectos nOe. Técnicas monodimensionales: RMN de 1H.
RMN de
13C.
Utilidad y aplicaciones.

Tema 7: Resonancia Magnética Nuclear (RMN) II. Técnicas
bidimensionales.
Tipos
de núcleos y técnicas aplicables. Técnicas de homocorrelación e
información
que se deriva de su estudio. Técnicas de heterocorrelación e
información
que
se deriva de su estudio. Utilización de técnicas combinadas en las
que
interviene la RMN. Utilidad y aplicaciones. Determinación de la
configuración
absoluta por RMN.

Tema 8: Resolución de problemas complejos. Uso de técnicas combinadas

Actividades

Se programará la realización de determinados ejercicios de
determinación
estructural basados en técnicas espectroscópicas individuales o en
combinación
de varias de ellas.

Metodología

Para el aprendizaje de la teoría y de los conceptos fundamentales
que
constituyen el cuerpo de esta disciplina se utilizará la clase o
lección
magistral apoyada con los medios audiovisuales adecuados.
Sesiones prácticas: Durante estas sesiones, muy importante en esta
asignatura,
se
realizará una aplicación práctica de los conceptos aprendidos. De
esta
forma, y ya que estos grupos son menos numerosos y la atención es más
personalizada, se prentende facilitar la asimilación de los
conceptos
explicados.
El uso de las nuevas tecnologías se fomentará mediante el empleo de
plataformas
docentes virtuales (Moodle) y la utilización de determinadas páginas
web
presentadas en la sección de recursos bibliográficos.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 148.3

  • Clases Teóricas: 28  
  • Clases Prácticas: 20  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 6  
    • Sin presencia del profesorado: 6  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 61.5  
    • Preparación de Trabajo Personal: 22.8  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

El nivel de asimilación de los contenidos se valorará con los
siguientes
criterios:
-La nota de la AADs constituirá un 30% de la nota final.
-El examen escrito final constituirá el 70%.

Recursos Bibliográficos

- E. Pretsch, P. Bühlmann, C. Affolter, A. Herrera,
R.Martínez “Determinación
Estructural de Compuestos Orgánicos" Springer (2001).
- J.B. Lambert, H.F. shurvell, D.A. Lightner, R. Graham
Cooks, "Organic
Structural Spectroscopy" Prentice Hall (1998).
- R. M. Silverstein, F. X. Webster. “Spectrometric Identification of
Organic
Compounds”, 6ª edición, John Wiley & Sons (1998).
- L. M. Harwood, T. D. W. Claridge. “Introduction to Organic
Spectroscopy”,
Oxford University Press (1997).
- P. Crews, M. Jaspars, J. Rodríguez. “Organic Structure Analysis”,
Oxford
University Press (1997).
- E. Breitmaier. “Structure Elucidation by NMR in Organic Chemistry.
A
Practical Guide”, John Wiley & Sons (1993).
- H. Duddeck, W. Dietrich, G. Toth. “Elucidación Estructural por
RMN”,
Springer-Verlag Iberica (2000).
- E. Pretsch, T. Clerc, J. Seibl, W. Simon. “Tablas para la
Elucidación
Estructural por Métodos Espectroscópicos”, 3ª edición (1998).
- C.H. Yoder, C.D. Schafer, Jr. “Introduction to Multinuclear NMR”,
The
Benjamin/Cumming Publishing Company, Inc. (1987).
- E: Pretsch, G. Tóth, M. E. Munk, M. Badertscher. "Computer-Aided
Structure
Elucidation". Wiley-VCH. (2002).
Páginas Web:
Organic Chemistry Online. Spectroscopy
Integrated Spectral Data Base System for Organic Compounds
Animated Infra-red Sectroscopy
Infrared Spectroscopy for Organic Chemists Web Resources
1H NMR Interpretation Tutorial
The Basics of NMR
Little Encyclopedia of Mass Spectrometry
The Exact Mass Calculator
Organic Structure Elucidation Worbook
WebSpectra. Problems in IR and NMR Spectroscopy




ESTRUCTURA DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

 

  Código Nombre    
Asignatura 206027 ESTRUCTURA DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS Créditos Teóricos 4
Descriptor   ORGANIC COMPOUNDS STRUCTURE Créditos Prácticos 2
Titulación 0206 LICENCIATURA EN QUÍMICA Tipo Obligatoria
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso 2      
Créditos ECTS 5,2      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Isidro González Collado
Guillermo Martínez Massanet

Situación

Prerrequisitos

Ninguno

Contexto dentro de la titulación

Esta asignatura es la primera aproximación en la Licenciatura a la
Química
Orgánica. Este hecho obliga al establecimiento de las bases de
pensamiento de
esta Área de Conocimiento. Los alumnos ya deben haber adquirido
conceptos de
química que le ayuden al seguimiento del programa y desde el primer
momento se
les intentará inculcar la importancia de esta asignatura en el
desarrollo de
otras posteriores de la Licenciatura.
El conocimiento de esta asignatura es imprecindible para asignaturas
posteriores de la licenciatura: Química Orgánica, Química Orgánica
Avanzada y
Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos, y también es clave
en el
seguimiento de varias asignaturas optativas.
. Repercusión en el perfil profesional.
El ejercicio profesional del Químico implicará un conocimiento amplio
de la
química del carbono ya que esta es clave en la mejora del conocimiento
científico, el progreso tecnológico y las aplicaciones industriales de
la
química. La petroquímica, la introducción de combustibles alternativos
o la
industria farmaceútica son campos en que los conocimientos de química
orgánica
son básicos para entender y mejorar el rendimiento de los distintos
procesos.

Recomendaciones

Tener superadas las siguientes asignaturas: Enlace Químico y
Estructura de la
Materia (206008), Termodinámica (206009) y Química Física (206010).

Competencias

Competencias transversales/genéricas

• Capacidad de aprender y enfrentarse a nuevos retos.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
• Conocimientos de ingles científico.
• Resolución de problemas.
• Trabajo en equipo.
• Razonamiento crítico.
• Aprendizaje autónomo.
• Sensibilidad hacia temas medioambientales.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Situar la Química Orgánica dentro de las distintas áreas de
    conocimiento de la Licenciatura.
    - Reconocer el campo de actuación de la Química Orgánica.
    - Conocer los aspectos principales de la terminología y nomenclatura
    en Química Orgánica.
    - Conocer los tipos principales de compuestos orgánicos y los grupos
    funcionales que los caracterizan.
    - Relacionar las propiedades de los compuestos orgánicos con los
    grupos funcionales que contienen.
    - Plantear los principios de sistematización de las propiedades
    químicas de los compuestos orgánicos.
    - Introducir las técnicas espectroscópicas como propiedades
    características de cada tipo de compuesto.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Ser capaz de conocer y comprender los conceptos, principios y
    teorías relacionadas con la comprensión de las propiedades físicas
    y químicas de las sustancias orgánicas.
    - Enfrentarse a la resolución de problemas sobre sistematización de
    comportamientos físicos y químicos de los distintos tipos de
    compuestos orgánicos.
    - Reconocer y analizar nuevos problemas, así como planificar
    estrategias para encontrar su solución.
    - Dominar la nomenclatura y el lenguaje empleados en la Química
    Orgánica.
    - Extraer principios generales que permitan la extensión de los
    resultados obtenidos.
  • Actitudinales:

    - Ser capaz de adaptarse al conocimiento de nuevo lenguaje y nuevas
    ideas.
    - Saber ejecutar ordenadamente una serie de etapas para obtener una
    explicación satisfactoria de los problemas.
    - Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica en los
    planteamientos.

Objetivos

- El objetivo básico es la introducción del alumno al conocimiento de los
compuestos orgánicos.
Objetivos propios:
- Reconocer las distintas familias de compuestos orgánicos.
- Saber nombrar y formular sustancias orgánicas.
- Establecer estudios comparativos de las propiedades físicas de varios
compuestos.
- Comprender la conexión existente entre la estructura de una sustancia y
sus propiedades químicas.
- Introducirse al manejo de datos espectroscópicos.

Objetivos generales:
- Fomentar la capacidad de análisis y síntesis del alumno.
- Mejorar sus habilidades para hablar en público.
- Modificar sus aptitudes hacia la utilización de material científico
escrito en Ingles.
- Mejorar su capacidad y modificar sus aptitudes hacia la utilización de
recursos bibliográficos para resolver cuestiones.

Programa

Capítulo I: INTRODUCCIÓN. ENLACE E HIBRIDACIÓN. NOMENCLATURA.
Introducción. Definición de Química Orgánica. Situación de la
asignatura en la licenciatura. Introducción histórica: desde la fuerza
vital al
concepto moderno. El lenguaje de la Química Orgánica.

Lección 1. Teorías de enlace. Estructura electrónica de los
átomos.
Estructura de capa completa o regla del octete. Iones monoatómicos.
Estructura
de las moléculas. Estructuras de Lewis. Carga formal. Estructuras de
resonancia. Enlaces sencillos y enlaces múltiples. Polaridad y
polarizabilidad.
Teoría de orbitales moleculares en química orgánica. Fuerzas de cohesión
intermolecular.

Lección 2. El enlace en moléculas orgánicas. Estructura
electrónica del
carbono. Hibridación y geometría orbital. Coordinación cuatro en el
carbono:
hibridación sp3. Coordinación tres: hibridación sp2. Coordinación dos:
hibridación sp. La hibridación en otros átomos de la segunda fila de la
tabla
periódica. Resonancia, sistemas con enlaces deslocalizados.

Lección 3. Introducción a la nomenclatura de las moléculas
orgánicas.
Fórmula empírica y fórmula molecular. Fórmulas desarrolladas. Fórmulas
condensadas. Fórmulas de barras ángulos. Fórmulas mixtas. Fórmulas
tridimensionales. Grupos funcionales, clases de compuestos orgánicos.
Series
homólogas. Isomeria: Estereoisomería y estereoquímica: Cis/trans, R/S y
Z/E.
Acrónimos.
•  Capítulo 2. ALCANOS Y CICLOALCANOS. CONFORMACIONES. INTRODUCCIÓN A
LA
REACTIVIDAD.

Lección 4. Alcanos. Propiedades físicas: solubilidad, densidad,
puntos
de ebullición, puntos de fusión. Usos y fuentes de alcanos. Nomenclatura:
nombres comunes y nombres IUPAC. Estructura y conformaciones.
Conformaciones
del etano, ángulo dihédrico, tensión torsional. Estudio conformacional del
butano. Conformación de alcanos superiores.

Lección 5. Cicloalcanos. Nomenclatura. Isomerismo geométrico en
cicloalcanos: cis/trans. Estabilidad: tensión de ángulo, tensión torsional
y
tensión de anillo. Conformaciones en anillos pequeños. Conformaciones del
ciclohexano: silla, bote y bote torcido. Posiciones axiales y posiciones
ecuatoriales. Conformaciones en ciclohexanos sustituidos. Anillos
fusionados.
Nomenclatura de anillos fusionados.

Lección 6. Propiedades químicas de los alcanos. Introducción a la
reactividad. Reacciones típicas de alcanos: combustión, craking de alcanos
superiores (pirólisis) y halogenación. Mecanismo de reacción.
Termodinámica y
cinética. Estudio de la cloración del metano: radicales libres y mecanismo
en
cadena. Intermedios y estados de transición, etapa determinante de la
velocidad. Halogenación de alcanos superiores: cloración y bromación del
propano; regioselectividad de la reacción. Intermedios reactivos típicos
en
reacciones orgánicas, estructura y estabilidad de radicales,
carbocationes,
carbaniones y carbenos.



•  Capítulo 3: HIDROCARBUROS INSATURADOS. ALQUENOS Y ALQUINOS.
COMPUESTOS
AROMÁTICOS.

Lección 7. Hidrocarburos insaturados, alquenos y alquinos.
Alquenos.
Descripción orbital de los enlaces del etileno: el enlace pi;.
Nomenclatura de
alquenos. Usos. Estabilidad de alquenos. Estabilidad de cicloalquenos,
regla de
Bredt. Propiedades físicas, Isomerización del doble enlace. Propiedades
químicas: reacciones de adición a alquenos. Polienos conjugados. Orbitales
moleculares de sistemas conjugados. Propiedades químicas de polienos
conjugados: adición-1,2 y adición-1,4. Alquinos. Nomenclatura de alquinos.
Estructura electrónica. Propiedades físicas. Importancia comercial.
Propiedades
químicas: acidez de alquinos terminales.

Lección 8. Compuestos aromáticos. Estructura y propiedades del
benceno,
aromaticidad. Orbitales moleculares del benceno. Aromaticidad,
antiaromaticidad
y compuestos no aromáticos. Iones aromáticos. Compuestos heterocíclicos
aromáticos. Sistemas aromáticos polinucleares. Nomenclatura de compuestos
aromáticos. Propiedades físicas. Propiedades químicas: sustitución
aromática
electrofílica.


•  Capítulo 4. COMPUESTOS CON ENLACE SIMPLE CARBONO-HETEROÁTOMO.
HALUROS
DE ALQUILO. ALCOHOLES, FENOLES Y ÉTERES. AMINAS.

Lección 9. Haluros de alquilo. Clases de compuestos organo-
halógeno.
Usos de los haluros de alquilo. Estructura. Propiedades físicas.
Propiedades
químicas, ruptura heterolítica del enlace carbono halógeno: sustitución
nucleofílica y eliminación. Organometálicos.

Lección 10. Alcoholes, fenoles, éteres y epóxidos. Los alcoholes,
derivados orgánicos del agua. Nomenclatura de alcoholes. Propiedades
físicas.
Importancia comercial. Acidez de alcoholes. Acidez de fenoles. Propiedades
químicas de alcoholes, oxidación. Éteres y epóxidos. Propiedades físicas
de
éteres. Los éteres como disolventes, formación de complejos estables con
reactivos. Nomenclatura de éteres. Propiedades químicas de los epóxidos,
la
tensión de anillo como factor decisivo de la reactividad.

Lección 11. Aminas. Clases de aminas. Nomenclatura. Estructura de
las
aminas. Propiedades físicas. Basicidad de las aminas.

Lección 12. Introducción a las técnicas
espectroscópicas.Espectroscopía
infrarrojo (IR). Espectrocopía ultravioleta (UV). Introducción. UV de
polienos
conjugados. UV de compuestos aromáticos. Resonancia magnética nuclear
(RMN).
Breve descripción teórica de la RMN. Apantallamiento. Desplazamiento
químico.
Valores típicos de desplazamiento químico.

•  Capítulo 5. COMPUESTOS CON ENLACE MÚLTIPLE CARBONO-HETEROÁTOMO.
ALDEHÍDOS Y CETONAS. ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y DERIVADOS.

Lección 13. Aldehídos y cetonas. Estructura del grupo carbonilo.
Nomenclatura de cetonas y aldehídos. Propiedades físicas. Propiedades
ácido/base de cetonas y aldehídos. Usos e importancia industrial.


Lección 14. Ácidos carboxílicos y derivados. Ácidos carboxílicos.
Nomenclatura. Propiedades físicas. Acidez de los ácidos carboxílicos.
Fuentes
comerciales. Estructura y nomenclatura de ésteres. Estructura y
nomenclatura de
amidas. Estructura y nomenclatura de nitrilos. Estructura y nomenclatura
de
haluros de ácido. Estructura y nomenclatura de anhídridos de ácido.
Propiedades
físicas de los derivados de ácido. Reactividad comparada de los derivados
de
ácido.

Metodología

- Tutorías individuales y/0 en grupos. Sesiones en las que se atenderán
dificultades personales en cualquier aspecto relacionado con la materia y
se orientará en la metodología de estudio.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total):

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal: 21  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Técnicas de evaluación:

•Realización de exámenes escritos sobre teoría y práctica.

Recursos Bibliográficos

CAREY, F. A.: "Organic Chemistry". 5ª edición. Ed. McGraw-Hill, 2003.
(traducción al castellano de la 3ª edición. Ed. McGraw-Hill, Madrid,
1998).
GRAHAM SOLOMONS, T. W.: "Organic Chemistry". 8ª edición. Ed. Wiley and
Sons.
New York, 2004. (traducción al castellano de la 3ª edición. Ed. Limusa.
México,
1999).
MORRISON, R. T. y  BOYD, R. N.: "Organic Chemistry". 7ª edición. Ed.
Prentice-
Hall. New Jersey, 1997. (traducción al castellano de la 5ª edición.
Addison-
Wesley Iberoamericana, 1990).
WADE, L. G. "Organic Chemistry". 6ª edición. Ed. Prentice-Hall. New
Jersey,
2005. (traducción al castellano.de la 5ª edición.  Ed. Pearson Education.
Madrid, 2004).
McMURRY, J.: "Organic Chemistry". 6ª edición. Ed. Brooks/Cole. 2003
(traducción
al castellano de la 6ª edición.  Ed. Thomson International, 2006).
EGE, S.: "Organic Chemistry: Structure and Reactivity". 4ª edición. Ed.
Houghton Mifflin Company, New York, 1999 (traducción al castellano. Ed.
Reverté. Barcelona, 1997).
VOLLHARDT, C. y SCHORE,  N. E. " Organic Chemistry: Structure and
Function" Ed.
W. H. Freeman & Co. New York, 2003.( traducción al castellano de la 3ª
edición.
Ed. Omega. Barcelona, 1996).
PETERSON, W. R. "Formulación y nomenclatura química orgánica".16ª edición.
Ed.
EDUNSA, Barcelona. 1996.
QUIÑOA, E., RIGUERA, R., “Nomenclatura y Representación de los Compuestos
Orgánicos. Una guía de Estudio y Autoevaluación”  2ª edición. Ed. McGraw-
Hill /
Interamerícana, 2005.
RIGUERA, R, y QUIÑOÁ, E., "Cuestiones y Ejerciccios de Química Orgánica.
Una
Guía de Estudio y Áutoevaluación. 2ª edición. Ed. McGraw-Hill /
Interamerícana,
2004.




ESTRUCTURA. Y PROPIEDADES. DE LOS COMPUESTOS ORGANICOS

 

  Código Nombre    
Asignatura 40208023 ESTRUCTURA. Y PROPIEDADES. DE LOS COMPUESTOS ORGANICOS Créditos Teóricos 3
Título 40208 GRADO EN QUÍMICA Créditos Prácticos 4
Curso   2 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Requisitos previos

Los alumnos deben haber superado al menos 12 créditos de la Materia Química del
Módulo Básico

 

Recomendaciones

Haber superado al menos Química I y Química II
Se recomienda la asistencia habitual a las actividades presenciales

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
GUILLERMO MARTINEZ MASSANET Catedratico de Universidad N
EVA ZUBIA MENDOZA Catedrática de Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B1 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
B6 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
B9 Capacidad de razonamiento crítico. GENERAL
C1 Aplicar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades a problemas concretos. ESPECÍFICA
C11 Diferenciar y describir las propiedades de los compuestos alifáticos, aromáticos, heterocíclicos y organometálicos. ESPECÍFICA
C12 Distinguir y explicar la naturaleza y el comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. ESPECÍFICA
P1 Manipular con seguridad materiales químicos, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, incluyendo cualquier peligro específico asociado con su uso. ESPECÍFICA
P3 Observar, hacer el seguimiento y medir propiedades, eventos o cambios químicos, y registrar de forma sistemática y fiable la documentación correspondiente. ESPECÍFICA
Q1 Recordar y explicar los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química. ESPECÍFICA
Q2 Aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados. ESPECÍFICA
Q4 Reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R5 Conocer la estereoquímica de los compuestos orgánicos y la estereoselectividad de las reacciones
R1 Conocer la estructura y la reactividad de los grupos funcionales orgánicos más comunes que se mencionan explícitamente en el apartado de contenidos mínimos
R3 Habilidad para manipular reactivos químicos y compuestos orgánicos con seguridad
R4 Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Orgánica
R2 Ser capaz de relacionar los efectos esteroelectrónicos, con la estructura y la reactividad de las moléculas orgánicas

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Las clases de teoría tendrán carácter expositivo
siendo su objetivo fundamental el desarrrollo de
conceptos, hipótesis y teorías científicas sobre
el contenido de la asignatura.
Se fomentará en la medida de lo posible la
participación del alumno mediante el
planteamiento de cuestiones que el alumno debe
contestar en la propia clase.
24 Grande B1 B9 C1 C11 C12 Q1
02. Prácticas, seminarios y problemas
Clases de pizarra con contenido práctico. Se
organizarán de la siguiente manéra:
a) Lección magistral.- Presentación de un
problema y resolución del mismo de forma
estructurada con la finalidad de facilitar
información de manera organizada.
b) Resolución de ejercicios y problemas.- Se
plantearán problemas a los estudiantes para que
ejerciten las rutinas de interpretación de
resultados y transformación de la información
disponible para la resolución de las cuestiones
planteadas.
8 Mediano B1 B6 B9 C1 C11 C12 Q1 Q2
04. Prácticas de laboratorio
Las prácticas se realizarán por parejas y en
grupos reducidos.
24 Reducido B1 B6 B9 P1 P3 Q4
09. Actividades formativas no presenciales
Las 88 horas se repartiran entre el trabajo
individual de cada alumno para el estudio de la
materia y el trabajo realizado para resolver los
ejercicios que se le plantearan a traves de la
asignatura virtual.
88 B1 B6 B9 C1 C11 C12 Q1 Q2
11. Actividades de evaluación
Se establecen 6 horas de evaluación, 3 para el
examen final y otras 3 repartidas durante el
cuatrimestre para realizar ejercicios de
seguimiento del alumno.
6 B1 B6 B9 C1 C12 Q1 Q2

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y problemas sobre los contenidos teóricos y prácticos de la
asignaturá.
Se realizará evaluación continua a través del seguimiento del trabajo personal de
cada alumno, su participación en el aula y la actividades no presenciales.
La nota de la evaluación continua se basará en los resultados obtenidos en los
ejercicios propuestos a través de la asignatura virtual, en los ejercicios
parciales y en las cuestiones orales planteadas durante las prácticas de
laboratorio.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Evaluación continua Se propondrán, a través del aula virtual,ejercicios periódicamente para que los alumnos los resuelvan y entreguen en un plazo previamente establecidos. Se realizarán ejercicios parciales. Se evaluará la capacidad del alumno para responder oralmente a preguntas planteadas durante la realización de cada práctica para ello se empleará una rúbrica de valoración.
  • Profesor/a
B1 B6 B9 C1 C11 C12 Q1 Q2 Q4
Evaluación de Memoria de Prácticas de laboratorio Cada alumno presentará una memoria correspondiente a las prácticas de laboratorio donde presentarán procedimientos y metodología seguidos y datos experimentales. Adicionalmente, responderán a preguntas concretas que se les plantearán en cada práctica.
  • Profesor/a
B1 B9 C12 P1 P3 Q1 Q4
Examen Final Se realizará un único examen final que consistirá en pregunas y problemas concretos sobre los aspectos tratados en las clases teóricas y prácticas de la asignatura
  • Profesor/a
B1 B6 B9 C1 C11 C12 Q1 Q2

 

Procedimiento de calificación

La calificación final se realizará de acuerdo con la siguiente distribución :
70% para el examen final
15% para evaluación continua
15% Evaluación de las prácticas de laboratorio
La asistencia al laboratorio es obligatoria. Todas las faltas tienen que ser
justificadas.
Las notas corespondientes a las prácticas de laboratorio y a la evaluación
continua tendrá validez para las convocatorias de Septiembre de 2012 y febrero de
2013.
Aquellos almnos que suspendan las prácticas se examinarán de una prueba
complementaria junto con el examen final.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Prácticas de laboratorio: se realizarán prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de la asignatura.
        
P1 P3 Q4 R3 R4 R2
            Tema 1: Estructura de los compuestos orgánicos: Clasificación y nomenclatura
        
B1 B6 B9 C1 R1
            Tema 2:El enlace en las moléculas orgánicas.Hibridación y estructura espacial de los principales grupos funcionales.
Estereoisomería. Resonancia. Aromaticidad
        
B1 B6 B9 C12 Q1 Q2 R5 R1 R4
            Tema 3: Distribución espacial de los compuestos orgánicos.Conformaciones. Análisis conformacional. Moléculas
acíclicas. Moléculas cíclicas.
        
B1 B6 B9 C12 Q1 Q2 R5 R1 R4
            Tema 4: Propiedades Físicas y Estructura molecular. Las fuerzas intermoleculares y las propiedades físicas de las
molécuals orgánicas. Polaridad y polarizabilidad.
        
B1 B6 B9 C11 C12 Q1 Q2 R1 R4 R2
            Tema 5: Reactividad de los compuestos orgánicos. Estructura molecular y propiedades ácido base. Tipos básicos de
reacciones. Símbolos para describir las reacciones de los compuestos orgánicos
        
B1 B6 B9 C11 C12 Q1 Q2 R1 R4 R2

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

J. M. García Pérez, F. Serna Arenas, F.C. García García. "Fundamentos de química orgánica: estructura y propiedades de los compuestos orgánicos" Universidad de Burgos, 2008.

H.Hart, D.J. Hart, L.E. Craine "Química Orgánica", 12 ed. McGraw-Hill, 2007.

 

Bibliografía Específica

L.G. Wade Jr. “Química Orgánica” 5ª Ed., Prentice Hall, 2004.

E. Quiñoá y R. Riguera, "Nomenclatura y representación de los compuestos orgánicos" 2ª ed.., McGraw Hill, 2005.

F. García Calvo-Flores, J.A. Dobado Jiménez, “Problemas resueltos de Química Orgánica”, Thomson, 2007.

E. Quiñoá y R. Riguera, "Cuestiones y ejercicios de Química Orgánica" 2ª Ed., McGraw Hill/ Interamericana, 2004.

 

Bibliografía Ampliación

P. Y. Bruice, “Química Orgánica” 5ª Ed., Prentice-Hall, 2008.

F.A. Carey, “Química Orgánica” 6ª Ed., McGraw-Hill, 2006.

S. Ege, "Organic Chemistry: Structure and Reactivity" 5th Ed., Houghton Mifflin, 2004.

 





EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 610005 EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA Créditos Teóricos 0
Descriptor   EXPERIMENTAL CHEMISTRY Créditos Prácticos 9
Titulación 0610 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL Tipo Troncal
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso 1      
Créditos ECTS 7,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Manuel Bethencourt Núñez (Coordinador de la Asignatura en el curso
2009/2010,
Dpto. Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química
Inorgánica),
María Dolores Granado Castro (Dpto. Química Analítica),Juan Antonio Poce
Fatou
(Dpto. Química Física), Javier Moreno Dorado, (Dpto. Química Orgánica).

Situación

Prerrequisitos

En la medida de lo posible el alumno debería haber cursado las
asignaturas de
Química existentes en los planes de estudio de Bachillerato (primero y
segundo
de Bachillerato).

Contexto dentro de la titulación

La asignatura persigue que el alumno pueda dominar métodos y técnicas
básicas
en Química y, a la vez, que este trabajo sirva de apoyo para la
comprensión de
otras asignaturas de la titulación relacionadas con la Química Física,
Química
Analítica, Química Orgánica y Química Inorgánica.

Recomendaciones

Se recomienda ubicar la asignatura una vez impartidos los fundamentos
teóricos
de las asignaturas de Fundamentos de Química y de Química Analítica y
tras
haber realizado las prácticas de dichas asignaturas.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

INSTRUMENTALES
•Capacidad de análisis y síntesis.
•Capacidad de gestión de la información.
•Capacidad de organizar y planificar.
•Comunicación oral y escrita en la lengua propia.
•Resolución de problemas.
•Habilidades informáticas básicas.
•Toma de decisiones.
.Adquisición de conocimientos en inglés.
PERSONALES
•Razonamiento crítico.
•Trabajo en equipo.
•Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.
SISTEMICAS
•Aprendizaje autónomo.
•Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
•Habilidad para trabajar de forma autónoma.
•Adaptación a nuevas situaciones.
•Capacidad para presentar resultados experimentales.
•Iniciativa y espíritu emprendedor.
•Motivación por la calidad.
•Sensibilidad hacia temas medioambientales.
.Capacidad de aprender investigando.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    •Cognitivas (Saber):
    •Conocer las técnicas experimentales básicas de la
    caracterización fisicoquímica.
    •Conocer las técnicas experimentales básicas de la síntesis
    orgánica.
    •Conocer las técnicas experimentales básicas de la síntesis
    inorgánica.
    •Conocer las técnicas experimentales básicas del análisis
    químico.
    •Conocer las normas de seguridad e higiene en un laboratorio
    de química.
    
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    •Aplicar conocimientos teóricos de la química en sus áreas de
    Analítica, Química-Física, Inorgánica y Orgánica.
    •Manejo de información vía web y bases de datos.
    •Comparar y seleccionar las técnicas instrumentales más
    adecuadas para llevar a cabo determinados análisis.
    •Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la
    resolución de problemas reales.
    •Concebir y construir.
    •Realizar estudios bibliográficos y sintetizar resultados
    •Conocimiento preciso de los conceptos y fundamentos objeto
    de estudio en la asignatura.
    •Utilización del vocabulario y terminología específica.
    •Conectar la información que se aprende con conocimientos ya
    existentes.
    •Habilidad de organizarse uno mismo sus propias tareas.
    •Comunicación estructurada del conocimiento.
    •Método Científico.
    
    
  • Actitudinales:

    •Generar interés en reflexionar sobre lo que se comenta en
    clase o sobre las lecturas que propone el profesor.
    •Estar abiertos a cambiar a través del proceso de formación y
    a participar activamente en la clase.
    •Reaccionar positivamente frente al empleo de metodologías
    docentes activas.

Objetivos

Adquisición de destreza en el laboratorio. Preparación de disoluciones.
Aprendizaje de técnicas experimentales características de las cuatro áreas
de
conocimiento incluidas en la asignatura. Teoría y práctica del
espectrofotómetro. Obtención de conclusiones teóricas y prácticas a partir
de
resultados de laboratorio obtenidos por el propio alumno, y aprender a
elaborar
y presentar los resultados, evaluando su importancia y relacionándolos con
las
teorías adecuadas

Programa

Bloque 1.
Sesiones Prácticas que engloban técnicas y operaciones básicas de las
areas
implicadas en la docencia.
Bloque 2.
Estudio univariante de factores experimentales implicados en la
detergencia.
Bloque 3.
Optimización de las condiciones detersivas.

Actividades

En función de la financiación obtenida, se realizarán visitas a Industrias
Químicas relacionadas con la temática de la asignatura.

Metodología

•Actividad práctica individual de cada alumno para resolver un problema
experimental.
•Actividad conjunta entre los alumnos para, haciendo uso de datos
experimentales obtenidos por cada uno de ellos, elaborar un método de
trabajo
práctico para resolver un problema experimental.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 216

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas: 64  
  • Exposiciones y Seminarios: 26  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 26  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 20  
    • Preparación de Trabajo Personal: 86  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito:  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 20  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
Seminarios
Enseñanza en grupo
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen final teórico-práctico

Recursos Bibliográficos

.Libro Electrónico de Prácticas de Química; M. Bethencourt, et al,
Textos Básicos Universitarios nº18,  Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Cádiz (2003).
•Curso Práctico de Química Orgánica. R.Q. Brewster, C.A.VanderWerf. W.
E. Mc Ewen.Editorial Alhambra, S.A.
•Prácticas de Química Física; Shoemaker, D.P., Garland, C.W., Steinfeld
J.I., Nibler, L.W.; Ed. McGraw-Hill, Nueva York, (1996).
•Curso Experimental en Química Física; J.J. Ruiz Sánchez, J. M.
Rodríguez Mellado, E. Muñoz Gutiérrez y J. M. Sevilla Suárez de Urbina;
Ed.
Síntesis (2003).
•Curso experimental en Química Analítica; J. Guiteras, R. Rubio y G.
Fonrodona; Ed. Síntesis (2003)
•Análisis Químico Cuantitativo; D. C. Harris; 2ª Edición, ed. Reverté
(2001).
•Laboratorio Integrado de Experimentación en Química; M. Bethencourt,;
J.A. Poce, (coordinadores), Textos Básicos Universitarios nº19,  Servicio
de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz (2003).
•Química Inorgánica Preparativa; G. Braüer, Reverté. Barcelona (1988).
•Experimentació en Síntesi Química: Química Inorgánica; D. Cazorla, I.
Martínez, M.C. Román. Alacant: Uníversitat d’Alacant  (1996).
•Curso Experimental en Química Física. J. J. Sánchez Ruiz, , J. M.
Rodríguez Mellado,  E. Muñoz Gutiérrez, J.M. Sevilla Suárez de Urbina.
Editorial Síntesis (2003).
•Experimentos de Química Clásica. T. Lister . Editorial Síntesis (2002).




EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 205002 EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA Créditos Teóricos 0
Descriptor   EXPERIMENTAL CHEMISTRY Créditos Prácticos 9
Titulación 0205 INGENIERÍA QUÍMICA Tipo Troncal
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso 2      
Créditos ECTS 7,3      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Mª de los Ángeles Máñez Muñoz         (Coordinadora General)
Mª Dolores Granado Castro        (Responsable de Área: Química Analítica)
Mª Jesús Fernández-Trujillo Rey  (Responsable de Área: Química Inorgánica)
Rosa Mª Durán Patrón             (Responsable de Área: Química Orgánica)
Jose Angel Álvarez Saura         (Responsable de Área: Química Física)

Situación

Prerrequisitos

Conocimiento de conceptos básicos de química: formulación química, cálculos
relacionados con la preparación de disoluciones, pH, estequiometría, etc.

Contexto dentro de la titulación

Esta asignatura es la primera asignatura de caracter eminentemente práctico
que el alumno cursa dentro de la titulación, de forma que es una primera toma
de contacto con temas químico-prácticos y el laboratorio químico.
Los conceptos prácticos y teóricos utilizados en las activiades prácticas, que
en esta asignatura se realizan, son conceptos ya impartidos en otras
asignaturas de carácter más teórico ubicadas, según el diseño curricular de la
titulación, en los primeros cursos de la misma (primero y segundo), de forma
que el alumno no se enfrente a esta asignatura sin las herramientas necesarias
para su mejor comprensión y aprovechamiento.

Recomendaciones

Es conveniente haber cursado, y haber superado, las asignaturas de carácter
químico del primer curso de la titulación y del segundo cuatrimestre del
segundo curso, así como la asignatura de química de nivelación.
Por otro lado es recomendable que, dada la metodología empleada en esta
asignatura, el alumno realice su trabajo de forma continuada de forma que
pueda alcanzar los objetivos propuestos, las competencias y destrezas
necesarias para superar la asignatura. Desde el principio el alumno debe tener
claro que al evaluar de forma continuada su trabajo, la asistencia a las
prácticas y seminarios es obligatoria, así como la entrega de informes,
realización de exámenes previos y elaboración de un cuaderno de laboratorio.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

-Capacidad de análisis y síntesis.
-Capacidad de organización y planificación.
-Comunicación oral y escrita en lengua nativa.
-Conocimiento de informática relativos al ámbito de estudio.
-Capacidad de gestión de la información.
-Resolución de problemas.
-Toma de decisiones.
-Habilidades en las relaciones interpersonales.
-Razonamiento crítico.
-Compromiso ético.
-Aprendizaje autónomo.
-Adaptación a nuevas situaciones.
-Creatividad.
-Motivación por la calidad.
-Sensibilidad hacia temas medioambientales.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    -Aspectos principales de terminología química, nomenclatura,
    convenios y unidades.
    -Variación de las propiedades características de los elementos
    químicos según la Tabla Periódica.
    -Características de los diferentes estados de la materia y las
    teorías empleadas para describirlos.
    -Tipos principales de reacción química y sus principales
    características asociadas.
    -Principios y procedimientos empleados en el análisis químico, para
    la determinación, identificación y caracterización de compuestos
    químicos.
    -Principios de termodinámica y sus aplicaciones en química.
    -Cinética del cambio químico.
    -Estudio de los elementos químicos y sus compuestos.
    -Naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas
    orgánicas.
    -Propiedades de los compuestos orgánicos e inorgánicos.
    -Interacción radiación materia. Principios de espectroscopía.
    Aplicaciones.
    -Principios de electroquímica. Aplicaciones.
    -Estudio de las técnicas analíticas (volumetrías) y sus aplicaciones.
    -Relaciones entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y
    moléculas individuales.
    -Normas de seguridad e higiene en el laboratorio.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    -Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos
    esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las
    áreas de la química.
    -Resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos
    previamente desarrollados.
    -Reconocer y analizar nuevos problemas.
    -Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información
    química.
    -Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y
    experimentación.
    -Manipular con seguridad materiales químicos.
    -Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados
    en trabajos analíticos y sintéticos.
    -Monitorización mediante la observación y medida de las propiedades
    químicas
    -Manejo de instrumentación química estándar.
    -Valoración de riesgos en el uso de sustancias químicas.
  • Actitudinales:

    -Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
    -Capacidad de relacionar las distintas áreas de la química y la
    química con otras disciplinas.
    -Capacidad de crítica y autocrítica.
    -Capacidad de cuantificar los fenómenos y procesos.

Objetivos

Introducir al alumno en las operaciones básicas de un laboratorio de Química.
Aprendizaje de las normas de seguridad e higiene y buenos hábitos de trabajo.
Aprendizaje de métodos básicos de análisis orientados hacia la caracterización
físico-química de compuestos.

Programa

SESIONES PRÁCTICAS
Las sesiones prácticas se dividen en tres bloques temáticos:
-  Las 6 primeras sesiones prácticas se enfocan al manejo básico del
material e instrumental en un laboratorio químico (preparación de
disoluciones, destilación, precipitación, recristalización, pesada,...), a la
seguridad e higiene en el mismo y a la caracterización físico-química de
compuestos;
-  En las 4 siguientes sesiones se han programado prácticas de dificultad
media enfocadas hacia el manejo de gases, cálculos teóricos de parámetros
termodinámicos y constantes de equilibrio;
-  El último bloque de prácticas pretende recoger las aplicaciones de los
conceptos y conocimientos aprendidos anteriormente mediante la resolución de
problemas reales.

Práctica 1: Iniciación al trabajo en el laboratorio: preparación de
disoluciones (1 sesión).
Práctica 2: Medida del pH en las disoluciones acuoas(1 sesión).
Práctica 3: Estequiometría (1 sesión).
Práctica 4: Síntesis, recristalización y purificación del ácido
acetilsalicílico (1 Sesión).
Práctica 5: Punto de ebullición, destilación simple y destilación fraccionada
(1 sesión).
Práctica 6: Volumetría ácido-base (1 sesión).
Práctica 7: Extracción líquido-líquido (1 sesión).
Práctica 8: Entalpía de reacción (1 sesión).
Práctica 9: Estudio del equilibrio de formación de un complejo mediante
aplicación de la espectrometría UV-Vis (1 sesión).
Práctica 10: Determinación de la dureza del agua (1 sesión).
Práctica 11: Síntesis orgánica (1 sesión).
Práctica 12: Síntesis Inorgánica (1 sesión).
Práctica 13: Cromatografía en capa fina (1 sesión).
Práctica 14: Velocidad de reacción (1 sesión).
Práctica 15: Equilibrios de oxidación-reducción: Principios y aplicaciones. (1
sesión).
Práctica 16: Obtención de polímeros Orgánicos (1 sesión).

Metodología

Asignatura sin docencia.
Se realizará un examen práctico y un examen teórico para todos aquellos alumnos
que se matriculen en la asignatura.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total):

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Para la superación de la asignatura, se realizarán dos pruebas:
Examen teórico: 20% de la nota final.
Examen práctico 80% de la nota final.


Recursos Bibliográficos

Bibliografía Fundamental:

Título: Libro Electrónico de Prácticas de Química.
Autores: J.A., Álvarez, D. Zorrilla (Coords.)
Edición: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2003.

Título: Fundamentos y Problemas de Química
Autores: F. Vinagre Jara, I.M. Vázquez de Miguel
Edición: I.C.E. y Departamento de Química General de la Universidad de
Extremadura, 1984.

Título: Experimental General Chemistry
Autores: S. Marcus, M. J. Sienko, R.A. Plane
Edición: McGraw-Hill Book  Company, 1988.

Título: Compendio de Prácticas de Fisicoquímica, Química Analítica y Química
Orgánica.
Autores: R. Oliver, E. Boada, N. Borrás, E. Carral, A. Gámez, F. Sepulcre, R.
Visa, M. Sánchez, J. Velo
Edición: EUB S.L., 1ª ed., 1996.

Bibliografía Complementaria:

Título: Curso experimental en química analítica
Autores: J. Guiteras, R.  Rubio, G. Fonrodona.
Edición: Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 2003.

Título: Formulación y nomenclatura química inorgánica
Autores: W.R. Peterson.
Edición: EUNIBAR, Barcelona, 1981.

Título: Formulación y nomenclatura química orgánica
Autores: W.R. Peterson.
Edición: EUNIBAR, Barcelona, 1982.

Título: Curso Experimental en Química Física
Autores: J.J. Ruiz-Sánchez, J.M. Rodríguez-Mellado, E. Muñoz-Gutiérrez, J.M.
Sevilla.
Edición: Editorial Síntesis, S.A. Madrid, 2003.

Título: Experimental Physical Chemistry
Autores: G.P. Mathews
Edición: Oxford University Press, 1985.

Título: Experiments in Physical Chemistry
Autores: O.P. Shoemaker, C.W. Garland, J.W. Nibler.
Edición: Mcgraw-Hill, 1996.

Título: Practical Inorganic Chemistry: Preparation, Reactions and Instrumental
Methods
Autores: G. Pass, G. Sutcliffe
Edición: Chapman & Hall, 2ª ed., 1974.

Título: Text Book of Practical Organic Chemistry
Autores: Vogel’s
Edición: Longman Scientific, 4ª ed., 1978.

Título: Inorganic Experiments
Autores: Derek Woollins
Edición: VCH, 1994.

Título: Experimental  Inorganic/Physical Chemistry
Autores: Mounir A. Malati
Edición: Horwood, 1999.





FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 2303037 FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICA Créditos Teóricos 3,5
Descriptor   FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY Créditos Prácticos 1
Titulación 2303 LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES Tipo Obligatoria
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso 3      
Créditos ECTS 4,8      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

F. Javier Salvá García

Situación

Prerrequisitos

Es conveniente el haber cursado las asignaturas previas de Química de la
titulación.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis aplicada a Química Orgánica
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio
Conocimientos básicos de la profesión
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Conocimiento de una segunda lengua
Habilidades básicas en el manejo del ordenador
Habilidades de investigación
Capacidad de aprender
Capacidad critica y autocrítica
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
Capacidad de general nuevas ideas (creatividad)
Resolución de problemas de Química Orgánica
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Habilidades interpersonales
Liderazgo
Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinar
Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    1. Conocer los principales grupos de compuestos orgánicos.
    2. Conocer las diferencias derivadas de las distintas estructuras
    química.
    3. Saber diferenciar las propiedades en función del tipo de
    compuesto.
    4. Conocer la estructura y mecanismos de reacción más comunes
    5. Comprender la importancia medioambiental de los compuestos
    orgánicos.
    6. Comprender el concepto de persistencia.
    7. Conocer los sistemas de transformación de compuestos orgánicos.
    8. Conocer las aplicaciones de los compuestos orgánicos más comunes
    hidrocarburos, haluros de alquilo, etc.
    
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    1. Utilizar técnicas de cristalización y cromatográficas.
    2. Saber relacionar propiedades y estructura.
    3. Saber valorar importancia y riesgos medioambientales de los
    compuestos orgánicos
    4. Saber diferenciar los principales tipos de reacciones orgánicas.
    5. Destreza en la aplicación de los criterios de formulación en
    Química Orgánica.
    6. Conocer las normas de seguridad de laboratorio en Química
    Orgánica.
    
    
  • Actitudinales:

    1. Tener capacidad de organizar y planificar el trabajo a realizar
    diaria o semanalmente.
    2. Habilidad para desenvolverse en un laboratorio y utilizar el
    material básico correspondiente.
    3. Tener capacidad de trabajar en equipo.
    
    

Objetivos

Dotar al alumno de los conocimientos básicos de Química Organica: nomenclatura,
estructura y la relación existente entre las estructura química y la
reactividad

Programa

Tema 1.- Enlaces e isomería.
Tema 2.- Alcanos y cicloalcanos. Isomería conformacional y geométrica.
Tema 3.- Introducción a la estereoquímica de compuestos orgánicos.
Tema 4.- Alquenos, dienos y alquinos.
Tema 5.- Compuestos aromáticos.
Tema 6.- Compuestos orgánicos halogenados.
Tema 7.- Compuestos con enlace simple C-O: Alcoholes, fenoles y éteres.
Tema 8.- Aldehídos y cetonas.
Tema 9.- Acidos carboxílicos y derivados.
Tema 10.- Compuestos nitrogenados: aminas

Actividades




Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total):

  • Clases Teóricas:  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 2  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen escrito tradicional. La nota se redondeará en función de la calidad de
las preceptivas Memorias de Prácticas realizadas enaños anteriores.

Recursos Bibliográficos

H. Hart, L.E. Craine, D. Hart y C.M. Hadad “Química Orgánica” 12ª Edición,
McGraw-Hill (2007).
F. A. Carey, “Química Orgánica” 3ª Edición, Mc Graw-Hill (1999).
K.P.C. Vollhardt and N.E. Schore, “Química Orgánica” 2ª Edición, Omega (1996).
E. Quiñoá y R. Riguera, “Cuestiones y ejercicios de Química Orgánica”,
McGraw-Hill (1994).




FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 102058 FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICA Créditos Teóricos 3
Descriptor   FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY Créditos Prácticos 2
Titulación 0102 LICENCIATURA EN MEDICINA Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Créditos ECTS 3,3      

 

 

Profesorado

Ascensión Torres Martínez

Objetivos

Dar a conocer los fundamentos de la química orgánica orientado a los
alumnos
de la titulación de Ciencias de la Salud. Con especial incidencia en los
conocimientos básicos para abordar asignaturas como Bioquímica, Fisiología
y
Farmacología, atendiendo a las interacciones y enlace entre los farmacos y
sus
dianas biológicas.

Programa

Tema 1.-Estructura de los compuestos carbonados: Enlaces e isomería.
Tema 2.- Alcanos y cicloalcanos. Isomería conformacional y geométrica.
Tema 3.- Introducción a la estereoquímica de compuestos
orgánicos.Topología
molecular y actividad biológica.
Tema 4.- Alquenos, alquinos y compuestos aromáticos.
Tema 5.- Compuestos con enlace simple C-X:Haluros de Alquilo, Alcoholes,
fenoles, éteres y aminas.
Tema 6.- Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y derivados.
Tema 7.- Glucidos, Lípidos, Proteinas y Ácidos nucleicos.
Tema 8.-Principales fuentes de fármacos
Tema 9.- Introducción al diseño de fármacos
Tema 10. Procesos metabólicos de fármacos.

Actividades

Programa de prácticas (2 créditos):
Seminarios de Introducción a la formulación en Química Orgánica
Seminarios prácticos sobre fármacos y biomoléculas.

Metodología

Se seguira la metodología habitual consistente en clases magistrales que
serán
soportadas con los seminarios de nomenclatura, formulación, fármacos y
biomoléculas.
Al final de cada tema se verán aspectos prácticos, con objeto de
familiarizar
al alumno con los conocimientos aportados en las clases teóricas.

Criterios y Sistemas de Evaluación

Realización de exámenes escritos sobre teoría y práctica.

Recursos Bibliográficos

H. Hart, D. Hart and L.E. Craine “Química Orgánica” 9ª Edición, McGraw-
Hill
(1995).
F. A. Carey, “Química Orgánica” 3ª Edición, Mc Graw-Hill (1999).
K.P.C. Vollhardt and N.E. Schore, “Química Orgánica” 2ª Edición, Omega
(1996).
E. Quiñoá y R. Riguera, “Cuestiones y ejercicios de Química Orgánica”,
McGraw-Hill (1994).




FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICA PARA MEDICINA

 

  Código Nombre    
Asignatura 20103056 FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICA PARA MEDICINA Créditos Teóricos 2,12
Título 20103 GRADO EN MEDICINA Créditos Prácticos 1,62
Curso   1 Tipo Optativa
Créd. ECTS   3    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Recomendaciones

Haber cursado las asignaturas de Química durante el Bachillerato

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
ASCENSIÓN TORRES MARTÍNEZ Profesor Titular Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
A5 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio ESPECÍFICA
A6 Capacidad de organización y planificación; capacidad de observación. ESPECÍFICA
A7 Trabajo en equipo ESPECÍFICA
A8 Aprendizaje autónomo ESPECÍFICA
BD12 Capacidad de análisis y síntesis; desarrollo de estrategias de organización y planificación del trabajo personal. ESPECÍFICA
BD13 Expresión terminológica correcta en el campo de estudio incluyendo términos clave comúnmente aceptados en inglés. ESPECÍFICA
BD14 Capacidad de comunicación oral y escrita. ESPECÍFICA
BD15 Conocimiento de recursos informáticos y herramientas de software relativos al ámbito de estudio ESPECÍFICA
BD16 Resolución de problemas; razonamiento crítico; capacidad de debate. ESPECÍFICA
BD17 Relevancia e impacto social del conocimiento y la técnica en este campo. ESPECÍFICA
BD18 Trabajo técnico en equipo; habilidades de relación interpersonal ESPECÍFICA
BD19 Iniciativa y espíritu emprendedor ESPECÍFICA
MD10 Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (revisión bibliográfica de la literatura, etc.) ESPECÍFICA
MD11 Trabajo en equipo; capacidad de organización y planificación; aprendizaje autónomo ESPECÍFICA
MD9 Integrar conocimientos adquiridos en otras asignaturas. ESPECÍFICA
ME10 Saber trabajar en equipo ESPECÍFICA
ME3 Comprender e interpretar críticamente textos científicos y ser capaces de sintetizarlos, analizarlos y exponerlos a sus iguales. ESPECÍFICA
ME4 Saber formular una hipótesis de trabajo y aprender a conducirla hasta la obtención de resultados, procesamiento y extracción de conclusiones. ESPECÍFICA
QO1 Comprender las propiedades estructurales de los compuestos y de los grupos funcionales orgánicos y su relación con la bioactividad. ESPECÍFICA
QO2 Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con fármacos y sustancias orgánicas en general. ESPECÍFICA
QO3 Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos. ESPECÍFICA
QO4 Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información de Química Orgánica. ESPECÍFICA
QO5 Capacidad de análisis y síntesis; razonamiento crítico; capacidad de organización y planificación ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R-1 Realización de prueba teórica-práctica de conocimientos de la materia
R-3 Realización y seguimiento del aprovechamiento de seminarios
R-2 Resolución de ejercicios y problemas

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Método de enseñanza-aprendizaje: Método
expositivo/lección magistral
Modalidad organizativa: Clases teóricas,Tutorías,
Estudio y trabajo individual/autónomo
15 Grande A5 A6 A8 BD15 MD9 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5
02. Prácticas, seminarios y problemas
Clases prácticas, Seminarios
Resolución de ejercicios y problemas
13 Reducido A5 A6 A8 BD15 BD16 MD9 ME3 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5
09. Actividades formativas no presenciales
Realización y discusión de ejercicios, cuestiones
y problemas realizados en grupos de 3 a 4
miembros, o individualmente, sobre la parte de la
materia que se esté cursando en ese momento.
45 Reducido A5 A6 A7 BD12 BD13 BD14 BD15 BD16 BD18 MD10 MD11 MD9 ME10 ME3 ME4 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5
10. Actividades formativas de tutorías
Relación personalizada de ayuda en el proceso
formativo entre el profesor y uno o varios
alumnos.
2 Reducido A6 BD14 BD17 BD18 BD19 MD11 ME4 QO5

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Durante los seminarios y clases prácticas se realizará un seguimiento y
evaluación del alumnado sobre los conocimientos adquiridos. Así, por una parte,
se seguirá de una manera controlada el aprovechamiento del alumno en estos
seminarios, y por otro, la realización de ejercicios relacionados con la parte
del temario desarrollada hasta ese momento. Este apartado supondrá un 20%
respecto a la nota final de la asignatura, sólo para aquellos alumnos que asistan
regularmente.

Se valorará con un 80% el examen global final,con respecto a la nota final, en el
caso de alumnos que posean calificación por la vía del apartado anterior, o será
ésta la única nota válida si el alumno no ha asistido regularmente a las clases
prácticas y de seminarios.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
R-1. Realización de prueba teórica-práctica de conocimientos de la materia Examen escrito
  • Profesor/a
A8 BD14 BD16 MD9 QO1 QO2 QO4 QO5
R-2. Resolución de problemas Corrección de problemas propuestos
  • Profesor/a
A6 A8 BD16 MD9 ME4 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5
R-3. Realización y seguimiento del aprovechamiento de los seminarios. Seguimiento y control de los ejercicios planteados en los seminarios.
  • Profesor/a
A5 A6 A7 A8 BD12 BD13 BD14 BD16 BD17 BD18 BD19 MD11 MD9 ME10 ME3 ME4 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5

 

Procedimiento de calificación

R-1. Realización de prueba teórica-práctica de conocimientos de la asignatura:
80%
R-2. Resolución de problemas: 10%
R-3: Realización y seguimiento del aprovechamiento de seminarios: 10%

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Tema 1.-Estructura de los compuestos carbonados: Enlace e isomería.

        
A5 A6 A8 BD12 BD13 BD14 QO1 QO3 QO5 R-1 R-2
            Tema 2.- Alcanos y cicloalcanos. Isomería conformacional y geométrica.
        
A5 A6 A8 BD12 BD13 BD14 BD15 BD16 BD17 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5 R-1 R-2
            Tema 3.-Introducción a la estereoquímica de compuestos orgánicos. Topología molecular y actividad biológica.
        
A5 A8 BD12 BD13 BD14 BD15 BD16 BD17 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5 R-1 R-3 R-2
            Tema 4.- Alquenos, alquinos y compuestos aromáticos.
        
A5 A8 BD12 BD13 BD14 BD15 BD16 BD17 MD10 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5 R-1 R-2
            Tema 5.- Compuestos con enlace simple C-X: haluros de alquilo, alcoholes, fenoles, éteres y aminas.
        
A5 A8 BD12 BD13 BD14 BD15 BD16 ME3 ME4 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5 R-1 R-2
            Tema 6.- Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y derivados.
        
A5 A8 BD12 BD13 BD17 BD18 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5 R-1 R-3 R-2
            Tema 7.- Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucléicos.
        
A5 A8 BD12 BD13 BD14 BD15 BD16 BD17 MD9 ME3 ME4 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5 R-1 R-2
            Tema 8.1.- Principales fuentes de fármacos
        
A5 A7 A8 BD12 BD13 BD14 BD15 BD16 MD9 ME3 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5 R-1 R-2
            Tema 8.2.- Introducción al diseño de fármacos.
        
A5 A7 A8 BD12 BD13 BD14 BD15 BD16 BD17 MD9 ME3 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5 R-1 R-2
            Tema 8.3.- Procesos metabólicos de fármacos.
        
A5 A8 BD12 BD13 BD14 BD15 BD16 BD17 BD19 MD10 MD11 MD9 ME10 ME3 ME4 QO1 QO2 QO3 QO4 QO5 R-1 R-3 R-2

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

H. Hart, D. Hart and L.E. Craine, "Química Orgánica" 12ª Edición, McGraw-Hill (2007).

F.A. Carey, "Química Orgánica" 3ª Edición, McGraw-Hill (1999).

K.P.C. Vollhardt and N.E. Schore, "Química Orgánica" 3ª Edición, Omega (2000).

E. Quiñoá y R. Riguera, "Cuestiones y ejerccios de Química Orgánica", McGraw-Hill (1994).

E. Quiñoá y R. Riguera, "Nomenclatura y Representación de los Compuestos Orgánicos" 2ª Edición, McGraw-hill/Interamericana (2005).

H. Meislich, H. Nechamkin,  J. Sharefkin, "Química Orgánica" 3ª Edición, McGraw-Hill (2001).

Aldana, Palop, Sanmartín, "Problemas de Química Orgánica", Digitalia (1998).

 

 

 

Bibliografía Específica

S.N. Ege, "Química Orgánica. Estructura y Reactividad", 3ª Edición, Reverté (1999).

K. P. C. Vollhardt and N. E. Schore, “Organic Chemistry: Structure and Function”,  5ª Edición. Editorial: W. H. Freeman & Co., New York (2007).

L.G. Wade, “Organic Chemistry”, 6ª Edición, Editorial: Prentice Hall (2006). (Trad. español 5ª Edición, Editorial: Pearson Education, Madrid (2004).

J. McMurry, “Organic Chemistry”, 7ª Edición, Editorial: Brooks/Cole Thomson Learning, Belmont (2008). (Trad. español, 6ª Edición, Editorial Internacional Thomson Editores (2004)).

R. T. Morrison and R.N. Boyd, “Organic Chemistry”, Sixth Edition, Prentice-Hall Int. Ed. (1992) R.T. Morrison, R.N. Boyd, "Química Orgánica, 5º ed.", Addison Wesley Iberoamericana (1990).

T. W. G. Solomons, C.B. Fryhle, “Organic Chemistry”, 9ª Edición. Editorial: Wiley & Sons, New York (2007). (Trad. español 2ª Edición, Ed. Limusa Wiley, México (2006).

 

Bibliografía Ampliación

 

 





FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1709037 FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA Créditos Teóricos 3
Descriptor   FUNDAMENTALS OF CHEMITRY FOR THE ENGINEERING Créditos Prácticos 1,5
Titulación 1709 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

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Profesorado

Ascensión Torres Martínez

Situación

Prerrequisitos

Cualquier alumno/a matriculado en Ingenierías puede cursar esta
asignatura.
El nivel de  conocimientos requeridos para el acceso a la Universidad,
capacita para el aprendizaje y superación de la materia tratada.

Contexto dentro de la titulación

Aparece, en el actual plan de estudios, en el curso segundo de la
titulación,
pero por su carácter generalista podría cursarse en cualquier otro. No
necesita conocimientos proporcionados por otras materias previas en la
Titulación.

Recomendaciones

Es una materia útil, en cualquiera y en todas las ramas de la
Ingeniería:
Industrial, Informática, etc. Incluso en las titulaciones y
especialidades no
técnicas: Humanidades, Economía, etc. Al proporcionar, SABER BÁSICO,
es inte-
resante y valiosa en la formación en general, cualquiera que sea su
nivel
y especialidad.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

* Adquisición de conocimientos.
* Capacidad para generar nuevas ideas.
* Crítica y autocrítica.
* Capacidad de análisis y síntesis.
* Organización y planificación del trabajo.
* Trabajo en equipo

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    * Aprender sobre la materia objeto de la asignatura.
    * Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
    * Buscar información: bibliográfica, etc.
    * Aprender a gestionar la información.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    * Expresarse correctamente de forma oral y escrita.
    * Preparación y exposición de temas.
    * Resolución de problemas numéricos.
    * Realizar sencillos experimentos de laboratorio.
  • Actitudinales:

    * Aprender una metodología de trabajo.
    * Adquirir una buena disposición discente.

Objetivos

Se pretenden conseguir los siguientes objetivos, de enseñanza y de
aprendizaje:
* Adquirir conocimientos teóricos básicos sobre, estructura de la
materia y enlaces químicos.
* Conocer,usando estos conocimientos,los compuestos químicos en
general, sus características y aplicaciones .
* Predecir su comportamiento, especialmente el de algunos mate-
riales de gran importancia en la actualidad como, polímeros,
semiconductores, etc.
* Aprender aplicaciones  de las reacciones rédox: construcción de
pilas electroquímicas y prevención de la corrosión.
* Conocer algunos de los problemas actuales relacionados con el
medio ambiente y sensibilizarse en la protección medioambiental.

Programa

Tema 1.- Teoría atómica. Periodicidad.
Tema 2.- Estado sólido I. Sustancias iónicas. Metales. Semiconductores.
Tema 3.- Estado sólido II. Estructuras cristalinas. Moléculas
poliatómicas.
Compuestos del carbono. Polímeros. Fuerzas intermoleculares.
Tema 4.- Electroquímica. Pilas comerciales. Corrosión. Electrolisis.
Tema 5.- Química y medio ambiente. Atmósfera, hidrosfera y litosfera.
Princi-
pales contaminantes y sus efectos.

Actividades

* Actividades académicas dirigidas.
* Sesiones expositivas.
* Prácticas de laboratorio.
* Resolución de problemas numéricos.

Metodología

* Actividades académicas dirigidas.
* Exposiciones (lecciones) acompañadas de proyecciones,
pizarra,  modelos de redes cristalinas y moleculares, etc.
* Sesiones de prácticas de laboratorio.
* Aprendizaje basado en resolución de problemas.
* Tutorias, colectivas e individuales.
* Exposiciones y debates.
* Trabajo personal e individual.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87.5

  • Clases Teóricas: 21  
  • Clases Prácticas: 7  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 3  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 14  
    • Sin presencia del profesorado: 5,5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 34  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Realización de exámenes escritos sobre teoría y práctica.

Recursos Bibliográficos

Química general (8ª edición).- R. PETRUCCI; Ed. Prentice Hall.
Química general.-  K. WHITTEN y otros;   Ed. McGraw-Hill.
Química.- R. CHANG; Ed. McGraw-Hill.
Fundamentos y problemas de química.- F. VINAGRE JARA y otro; Ed.
Interamericana.
Química Orgánica básica y aplicada.- E. PRIMO YUFERA; Ed. Reverté S.A.
Introducción a la Química Ambiental.- STANLEY E. MANAHAN; Ed. Reverté S.A.




FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1712037 FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA Créditos Teóricos 3
Descriptor   FUNDAMENTALS OF CHEMITRY FOR THE ENGINEERING Créditos Prácticos 1,5
Titulación 1712 INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Créditos ECTS 3,5      

 

 

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Profesorado

Antonio J. Macías Sánchez

Situación

Prerrequisitos

Cualquier alumno/a matriculado en Ingenierías puede cursar esta
asignatura.
El nivel de  conocimientos requeridos para el acceso a la Universidad,
capacita para el aprendizaje y superación de la materia tratada.

Contexto dentro de la titulación

Aparece, en el actual plan de estudios, en el curso primero de la
titulación,
pero por su carácter generalista podría cursarse en cualquier otro. No
necesita conocimientos proporcionados por otras materias previas en la
Titulación.

Recomendaciones

Es una materia útil, en cualquiera y en todas las ramas de la
Ingeniería:
Industrial, Informática, etc. Incluso en las titulaciones y
especialidades no
técnicas: Humanidades, Economía, etc. Al proporcionar, SABER BÁSICO,
es inte-
resante y valiosa en la formación en general, cualquiera que sea su
nivel
y especialidad.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

* Adquisición de conocimientos.
* Capacidad para generar nuevas ideas.
* Crítica y autocrítica.
* Capacidad de análisis y síntesis.
* Organización y planificación del trabajo.
* Trabajo en equipo

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    * Aprender sobre la materia objeto de la asignatura.
    * Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
    * Buscar información: bibliográfica, etc.
    * Aprender a gestionar la información.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    * Expresarse correctamente de forma oral y escrita.
    * Preparación y exposición de temas.
    * Resolución de problemas numéricos.
    * Realizar sencillos experimentos de laboratorio.
  • Actitudinales:

    * Aprender una metodología de trabajo.
    * Adquirir una buena disposición discente.

Objetivos

Se pretenden conseguir los siguientes objetivos, de enseñanza y de
aprendizaje:
* Adquirir conocimientos teóricos básicos sobre, estructura de la
materia y enlaces químicos.
* Conocer,usando estos conocimientos,los compuestos químicos en
general, sus características y aplicaciones .
* Predecir su comportamiento, especialmente el de algunos mate-
riales de gran importancia en la actualidad como, polímeros,
semiconductores, etc.
* Aprender aplicaciones  de las reacciones rédox: construcción de
pilas electroquímicas y prevención de la corrosión.
* Conocer algunos de los problemas actuales relacionados con el
medio ambiente y sensibilizarse en la protección medioambiental.

Programa

Tema 1.- Teoría atómica. Periodicidad.
Tema 2.- Estado sólido I. Sustancias iónicas. Metales. Semiconductores.
Tema 3.- Estado sólido II. Estructuras cristalinas. Moléculas
poliatómicas.
Compuestos del carbono. Polímeros. Fuerzas Intermoleculares.
Tema 4.- Electroquímica. Pilas comerciales. Corrosión. Electrolisis.
Tema 5.- Química y medio ambiente. La atmósfera, hidrosfera y litosfera.
Principales contaminantes y sus efectos.

Actividades

* Actividades académicas dirigidas.
* Sesiones expositivas.
* Prácticas de laboratorio.
* Resolución de problemas numéricos.

Metodología

* Actividades académicas dirigidas.
* Exposiciones (lecciones) acompañadas de proyecciones,
pizarra,  modelos de redes cristalinas y moleculares, etc.
* Sesiones de prácticas de laboratorio.
* Aprendizaje basado en resolución de problemas.
* Tutorias, colectivas e individuales.
* Exposiciones y debates.
* Trabajo personal e individual.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87.5

  • Clases Teóricas: 21  
  • Clases Prácticas: 7  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 3  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 14  
    • Sin presencia del profesorado: 5.5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 34  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Realización de exámenes escritos sobre teoría y práctica.

Recursos Bibliográficos

Química General (8ª edic.).- R.PETRUCCI ; Ed. Prentice Hall.
Química General.- K.WHITTEN; Ed. McGraw-Hill.
Química.- R. CHANH; Ed. Mc Graw-Hill.
Fundamentos y problemas de química.- F. VINAGRE JARA y otro. Ed.
Interamericana.
Química Orgánica básica y aplicada.- E. PRIMO YUFERA; Ed. Reverté S.A.
Introducción a la Química Ambiental.- STANLEY E. MANAHAN; Ed. Reverté S.A.




FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1707033 FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA Créditos Teóricos 3
Descriptor   FUNDAMENTALS OF CHEMITRY FOR THE ENGINEERING Créditos Prácticos 1,5
Titulación 1707 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

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Profesorado

Antonio José Macías Sánchez

Situación

Prerrequisitos

Cualquier alumno/a matriculado en Ingenierías puede cursar esta
asignatura.
El nivel de  conocimientos requeridos para el acceso a la Universidad,
capacita para el aprendizaje y superación de la materia tratada.

Contexto dentro de la titulación

Aparece, en el actual plan de estudios, en el curso segundo de la
titulación,
pero por su carácter generalista podría cursarse en cualquier otro. No
necesita conocimientos proporcionados por otras materias previas en la
Titulación.

Recomendaciones

Es una materia útil, en cualquiera y en todas las ramas de la
Ingeniería:
Industrial, Informática, etc. Incluso en las titulaciones y
especialidades no
técnicas: Humanidades, Economía, etc. Al proporcionar, SABER BÁSICO,
es inte-
resante y valiosa en la formación en general, cualquiera que sea su
nivel
y especialidad.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

* Adquisición de conocimientos.
* Capacidad para generar nuevas ideas.
* Crítica y autocrítica.
* Capacidad de análisis y síntesis.
* Organización y planificación del trabajo.
* Trabajo en equipo

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    * Aprender sobre la materia objeto de la asignatura.
    * Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
    * Buscar información: bibliográfica, etc.
    * Aprender a gestionar la información.
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    * Expresarse correctamente de forma oral y escrita.
    * Preparación y exposición de temas.
    * Resolución de problemas numéricos.
    * Realizar sencillos experimentos de laboratorio.
    
  • Actitudinales:

    * Aprender una metodología de trabajo.
    * Adquirir una buena disposición discente.

Objetivos

Se pretenden conseguir los siguientes objetivos, de enseñanza y de
aprendizaje:
* Adquirir conocimientos teóricos básicos sobre, estructura de la
materia y enlaces químicos.
* Conocer,usando estos conocimientos,los compuestos químicos en
general, sus características y aplicaciones .
* Predecir su comportamiento, especialmente el de algunos mate-
riales de gran importancia en la actualidad como, polímeros,
semiconductores, etc.
* Aprender aplicaciones  de las reacciones rédox: construcción de
pilas electroquímicas y prevención de la corrosión.
* Conocer algunos de los problemas actuales relacionados con el
medio ambiente y sensibilizarse en la protección medioambiental.

Programa

Tema 1.- Teoría atómica. Periodicidad.
Tema 2.- Estado sólido I. Sustancias iónicas. Metales. Semiconductores.
Tema 3.- Estado sólido II. Estructuras cristalinas. Moléculas
poliatómicas.
Compuestos del carbono. Polímeros.
Tema 4.- Electroquímica. Pilas comerciales. Corrosión. Electrolisis.
Tema 5.- Química y medio ambiente. Atmósfera, hidrosfera y litosfera.
Princi-
pales contaminantes y sus efectos.

Actividades

* Actividades académicas dirigidas.
* Sesiones expositivas.
* Prácticas de laboratorio.
* Resolución de problemas numéricos.

Metodología

* Actividades académicas dirigidas.
* Exposiciones (lecciones) acompañadas de proyecciones, pizarra,  modelos
de
redes cristalinas y moleculares, etc.
* Sesiones de prácticas de laboratorio.
* Aprendizaje basado en resolución de problemas.
* Tutorias, colectivas e individuales.
* Trabajo personal e individual.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87.5

  • Clases Teóricas: 21  
  • Clases Prácticas: 7  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 3  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 14  
    • Sin presencia del profesorado: 5,5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 34  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Realización de exámenes escritos sobre teoría y práctica.

Recursos Bibliográficos

Química General (8ª edición).- R. PETRUCCI; Ed. Prentice Hall.
Química General.- K. WHITTEN; Ed. McGraw-Hill.
Química.- R. CHANG; Ed. McGraw-Hill
Fundamentos y problemas de química.- F. VINAGRE JARA y otro; Ed.
Interamericana
Quimíca Orgánica básica y aplicada.- E. PRIMO YUFERA; Ed. Reverté S.A.
Introducción a la Química Ambiental.- STANLEY E. MANAHAN; Ed. Reverté S.A.




FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA

 

  Código Nombre    
Asignatura 1708031 FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA Créditos Teóricos 3
Descriptor   CHEMICAL FUNDAMENTALS IN ENGINEERING Créditos Prácticos 1,5
Titulación 1708 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA Tipo Obligatoria
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso 1      
Créditos ECTS 3,5      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Antonio Macías Sánchez

Situación

Prerrequisitos

Cualquier alumno/a matriculado en Ingenierías puede cursar esta
asignatura.
El nivel de  conocimientos requeridos para el acceso a la Universidad,
capacita para el aprendizaje y superación de la materia tratada.

Contexto dentro de la titulación

Aparece, en el actual plan de estudios, en el curso primero de la
titulación,
pero por su carácter generalista podría cursarse en cualquier otro. No
necesita conocimientos proporcionados por otras materias previas en la
Titulación.

Recomendaciones

Es una materia útil, en cualquiera y en todas las ramas de la
Ingeniería:
Industrial, Informática, etc. Incluso en las titulaciones y
especialidades no
técnicas: Humanidades, Economía, etc. Al proporcionar, SABER BÁSICO,
es inte-
resante y valiosa en la formación en general, cualquiera que sea su
nivel
y especialidad.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

* Adquisición de conocimientos.
* Capacidad para generar nuevas ideas.
* Crítica y autocrítica.
* Capacidad de análisis y síntesis.
* Organización y planificación del trabajo.
* Trabajo en equipo

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    * Aprender sobre la materia objeto de la asignatura.
    * Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
    * Buscar información: bibliográfica, etc.
    * Aprender a gestionar la información.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    * Expresarse correctamente de forma oral y escrita.
    * Preparación y exposición de temas.
    * Resolución de problemas numéricos.
    * Realizar sencillos experimentos de laboratorio.
    
    
  • Actitudinales:

    * Aprender una metodología de trabajo.
    * Adquirir una buena disposición discente.
    
    
    
    

Objetivos

Se pretenden conseguir los siguientes objetivos, de enseñanza y de
aprendizaje:
* Adquirir conocimientos teóricos básicos sobre, estructura de
la
materia y enlaces químicos.
* Conocer,usando estos conocimientos,los compuestos químicos
en
general, sus características y aplicaciones .
* Predecir su comportamiento, especialmente el de algunos mate-

riales de gran importancia en la actualidad como,
polímeros,
semiconductores, etc.
* Aprender aplicaciones  de las reacciones rédox: construcción
de
pilas electroquímicas y prevención de la corrosión.
* Conocer algunos de los problemas actuales relacionados con
el
medio ambiente y sensibilizarse en la protección
medioambiental.

Programa

Tema 1.- Teoría atómica. Periodicidad.
Tema 2.- Estado sólido I. Sustancias iónicas. Metales. Semiconductores.
Tema 3.- Estado sólido II. Estructuras cristalinas. Moléculas
poliatómicas.
Compuestos del carbono. Polímeros. Fuerzas intermoleculares.
Tema 4.- Electroquímica. Pilas comerciales. Corrosión. Electrolisis.
Tema 5.- Quimica y medio ambiente. Atmósfera, hidrosfera y litosfera.
Principales contaminantes y sus efectos.

Actividades

* Actividades académicas dirigidas.
* Sesiones expositivas.
* Prácticas de laboratorio.
* Resolución de problemas numéricos.

Metodología

* Actividades académicas dirigidas.
* Exposiciones (lecciones) acompañadas de proyecciones,
pizarra,  modelos de redes cristalinas y moleculares, etc.
* Sesiones de prácticas de laboratorio.
* Aprendizaje basado en resolución de problemas.
* Tutorias, colectivas e individuales.
* Exposiciones y debates.
* Trabajo personal e individual.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 87.5

  • Clases Teóricas: 21  
  • Clases Prácticas: 7  
  • Exposiciones y Seminarios:  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 3  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 14  
    • Sin presencia del profesorado: 5,5  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 34  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Realización de exámenes escritos sobre teoría y práctica.

Recursos Bibliográficos

Química General (8ª edición).- R. PETRUCCI; Ed. Prentice Hall
Química General.- K.WHITTEN; Ed. McGraw-Hill.
Química.- R. CHANG; Ed. McGraw-Hill.
Fundamentos y Problemas de Química.- F. VINAGRE JARA ; Ed.
Interamericana.
Química Orgánica básica y aplicada.- E. PRIMO YUFERA; Ed. Reverté S.A.
Introducción a la Química Ambiental.- STANLEY E. MANAHAN; Ed. Reverté S.A.




LABORATORIO INTEGRADO DE EXPERIMENTACIÓN QUÍMICA AVANZADA

 

  Código Nombre    
Asignatura 206015 LABORATORIO INTEGRADO DE EXPERIMENTACIÓN QUÍMICA AVANZADA Créditos Teóricos 0
Descriptor   INTEGRATED LABORATORY OF ADVANCED CHEMICAL EXPERIMENTATION Créditos Prácticos 15
Titulación 0206 LICENCIATURA EN QUÍMICA Tipo Troncal
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso 4      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) A      
Créditos ECTS 12,4      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Juan Carlos García Galindo (coordinador de la asignatura), Francisco
Miguel Guerra Martínez, Jose Manuel Gatica Casas, Ginesa Blanco
Montilla, Rodrigo Alcántara Puerto, Antonio Sánchez Coronilla, Carlos
José
Álvarez Gallego, Ignacio Naranjo Rodríguez, Enrique Durán Guerrero,
Laura Cubillana Aguilera

Situación

Prerrequisitos

Haber superado los Laboratorios Integrados correspondientes a primer,
segundo y
tercer curso.
Es recomendable haber aprobado las asignaturas troncales de primer
ciclo
correspondientes a las cinco áreas implicadas: Ingeniería Química,
Química
Analítica, Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica

Contexto dentro de la titulación

El Laboratorio Integrado de Experimentación Química Avanzada se centra
principalmente en la resolución de problemas reales a través de
proyectos de
investigación de una semana de duración. Se potencian especialmente
las
destrezas transversales de autonomía, iniciativa, capacidad de
síntesis y
comunicación escrita (realización de informes técnicos, obtención de
conclusiones, búsquedas bibliográfica).
En este contexto el alumno deberá aplicar los conocimientos sobre
técnicas
básicas adquiridos en los otros tres laboratorios, así como los
conocimientos
teóricos de las asignaturas troncales antes mencionadas. El objetivo
es obtener
una visión única y no compartimentada de la Química, donde la
multidisciplinariedad sea la característica principal.

Recomendaciones

Se recomienda que el alumno no curse esta asignatura si no ha
superado
antes
los prerequisitos especificadas anteriormente. Asimismo, se
desaconseja la
matriculación durante el mismo curso de este laboratorio y del
Laboratorio
Integrado de 5º (Laboratorio Integrado de Bioquímica y Toxicología).

Competencias

Competencias transversales/genéricas

1) Autonomía e iniciativa.
2) Capacidad de síntesis.
3) Comunicación escrita: redacción de informes técnicos.
4) Uso de otros idiomas (inglés científico).
5) Uso de paquetes de ofimática.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    1) Fundamentos teóricos y realización correcta de las distintas
    técnicas básicas de laboratorio: pesadas, filtraciones,
    volumetrías,
    rectas de calibrado, cromatografía, cálculos estequiométricos,
    cálculo de constantes físicas y químicas, caracterización de
    sustancias a
    través de sus propiedades fisico-químicas.
    2) Normas básicas de seguridad e higiene en el laboratorio.
    3) Capacidad de saber seleccionar el material de laboratorio
    adecuado
    a cada problema.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    1) Manejo de intrumental avanzado: Espectrómetro de IR y UV-Vis,
    cromatógrafo de gases, HPLC.
    2) Elaboración de informes técnicos de resultados.
    3) Manejo de hojas de cálculo.
    4) Capacidad de interpretar un protocolo experimental y aplicarlo
    a
    un problema concreto.
  • Actitudinales:

    1) Capacidad de trabajo en grupo.
    2) Autonomnía de trabajo.
    3) Autocrítica sobre los resultados obtenidos y el procedimiento
    realizado.

Objetivos

El objetivo general de la asignatura es dar al alumno una visión del
carácter
multidisciplinar de la gran mayoría de los problemas químicos y
aplicarlos, a
través de estudios experimentales concretos, a la resolución de problemas
cotidianos relacionados con el medio ambiente, la industria
agroalimentaria y los
procesos de catálisis.
Como objetivos específicos se plantean:
1) Aplicación de lo aprendido en los laboratorios anteriores (L. I. de
Introducción a la Experimentación Química, Laboratorio Integrado de
Técnicas
Analítíticas y Computacionales, Laboratorio Integrado de Síntesis
Química)
a la
resolución de problemas concretos.
2) Manejo de intstrumental avanzado (espectrofotómetros de UV,
cromatógrafos de
gases, reactores de catálisis)
3) Uso de ordenadores y programas de cálculo en el trabajo habitual del
laboratorio y en la edición, interpretación y presentación de resultados.
4) Saber presentar una Memoria de resultados.

Programa

El programa de prácticas consta de 7 proyectos de prácticas de una
semana
de
duración cada uno. Los alumnos realizan 6 de estas prácticas.
Práctica 1. Química y Medio Ambiente: eliminación de Productos Orgánicos
Potencialmente Tóxicos (POPT) mediante técnicas de adsorción y
descomposición
fotocatalítica.
Práctica 2. Anális de lípidos en alimentos, separación cromatográfica y
síntesis de productos naturales de interés industrial.
Práctica 3. Enología: técnicas de análisis y estabilización de vinos.
Práctica 4. Análisis de iones inorgánicos. Métodos de separación:
separación de una mezcla Fe-Ni mediante cromatografía de intercambio
iónico y de una mezcla Ni-Cu mediante extracción líquido-líquido.
Determinación de iones en muestras reales: determinación del contenido
de
calcio en leche.
Práctica 5. Estudio de un material zeolítico: síntesis, caracterización
y
ensayo de su comportamiento como cambiador iónico, absorbente y
catalizador.
Práctica 6. Oxosales de azufre. Síntesis, caracterización y aplicaciones.
Práctica 7. Sintesis y caracterización de colorantes y pigmentos.

Actividades

Prácticas de laboratorio con jornadas de 4 horas de duración de Lunes a
Viernes. Seminario introductorio. Examen práctico al final de cada
rotación de tres prácticas. Examen teórico final.

Metodología

Clases de laboratorio asistidas por el profesor, que corregirá y
asistirá
al
alumno en aquellos pasos que le causen mayor problema, pero dejando una
cierta
independencia para que pueda comenzar a manejarse solo en el laboratorio.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 299

  • Clases Teóricas: 0  
  • Clases Prácticas: 114  
  • Exposiciones y Seminarios: 4  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules: 10  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 0  
    • Sin presencia del profesorado: 90  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 37  
    • Preparación de Trabajo Personal: 30  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 10  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 8  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:No   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
Realización de memorias de laboratorio.
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

Criterios de evaluación. Se evaluarán los conocimientos adquiridos por
los
alumnos a nivel teórico y práctico.
A nivel teórico contarán las notas obtenidas en los exámenes previos (EP)
y
en el
examen final teórico (EFT).
En el plano práctico se contabilizarán los conocimientos y destrezas
obtenidos a
través de la nota de laboratorio (se pondrá una nota por práctica
realizada)
mediante un estadillo individualizado para cada alumno. Una segunda nota
provendrá de la evaluación de la memoria que el alumno deberá entregar al
finalizar cada práctica. Ambas notas conformarán al 50% la nota de
laboratorio
(NL). El alumno realizará un examen práctico al finalizar cada rotación
de
tres
prácticas (EP1 y EP2). La nota final del examen práctico (EFP) será la
media
entre las notas de los dos exámenes prácticos realizados.
La nota final vendrá dada por la media ponderada de las notas anteriores
de
acuerdo con el siguiente criterio:
Convocatoria de Junio: 0,1xEP + 0,3xNL + 0,3xEFP + 0,3xEFT
Ningún alumno podrá aprobar la asignatura en Junio si ha faltado a dos
prácticas o dejado de presentar dos memorias.
Tampoco será posible hacer media si el alumno ha obtenido menos de un
2,5
en
alguno de los apartados siguientes: EP, NL y EFP. Será también requisito
indispensable para aprobar la asignatura en Junio el haber obtenido una
nota
mínima de 3,5 en el examen teórico final (EFT).
En las siguientes convocatorias la nota se obtendrá en base al siguiente
algoritmo:
Convocatorias siguientes: 0,2xNL + 0,3xEFP + 0,5xEFT

Recursos Bibliográficos

Todas las prácticas están recogidas en un libro electrónico publicado
por
los
profesores que la imparten a través del Servicio de Publicaciones de la
UCA y que
se encuentra disponible a través de los canales habituales de
distribución. El libro se titula: "Laboratorio Integrado de
Experimentación
Química Avanzada. 2ª Edición" (ISBN: 84-7786-811-5) y en cada práctica
se
suministra la bibliografía necesaria para la correcta asimilación de los
contenidos de cada práctica, así como una serie de lecciones de apoyo,
que
también incluyen ejercicios y bibliografía. Los guiones actualizados,
así
como
los temas suplementarios y las cuestiones y plantillas para la
realización
de las
memorias se podrán también obtener a través de la asignatura virtual
sita
en la
plataforma Moodle, a través del portal del Campus Virtual de la UCA.




LABORATORIO INTEGRADO DE QUÍMICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 40210031 LABORATORIO INTEGRADO DE QUÍMICA Créditos Teóricos 0
Título 40210 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Créditos Prácticos 7,52
Curso   2 Tipo Optativa
Créd. ECTS   6    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Departamento C126 QUIMICA ANALITICA    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    
Departamento C127 QUIMICA FISICA    

 

Requisitos previos

No existen

 

Recomendaciones

Se recomienda tener superada la asignatura de Química I y estar cursando la
asignatura de Química II

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JOSEFINA ALEU CASATEJADA Profesor Titular Universidad N
José Ángel Álvarez Saura Profesor Titular de Universidad N
JESÚS AYUSO VILACIDES CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA N
JUAN JOSÉ DELGADO JAÉN INVESTIGADOR CONTRATADO N
ROSA MARIA DURAN PATRON Profesor Titular Universidad N
ENRIQUE DURÁN GUERRERO PROFESOR AYUDANTE DOCTOR N
MARIA JESUS FERNANDEZ-TRUJILLO REY Profesor Titular Universidad N
MARIA DOLORES GRANADO CASTRO PROFESOR CONTRATADO DOCTOR N
MARIA ANGELES MAÑEZ MUÑOZ Profesor Titular Universidad S
JESUS SANCHEZ MARQUEZ PROFESOR SUSTITUTO INTERINO N
ANA MARIA SIMONET MORALES Profesor Titular Universidad N
SUSANA TRASOBARES LLORENTE INCORPORACION DE INVEST. DOCTORES N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
D7 Evaluar e implementar criterios de seguridad ESPECÍFICA
D8 Evaluar e implementar criterios de calidad ESPECÍFICA
I1 Profundizar en los principios de la química general, orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería ESPECÍFICA
T1 Capacidad de análisis y síntesis GENERAL
T10 Capacidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores y para el desarrollo continuo profesional GENERAL
T11 Sensibilidad hacia temas medioambientales GENERAL
T2 Capacidad de organización y planificación GENERAL
T3 Capacidad para comunicarse con fluidez de manera oral y escrita en la lengua oficial del título GENERAL
T5 Capacidad para la gestión de datos y la generación de información /conocimiento GENERAL
T6 Capacidad para la resolución de problemas GENERAL
T9 Capacidad de razonamiento crítico GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R6 Conocer cómo debe ser la gestión de los residuos generales en un laboratorio químico.
R4 Conocer cómo debe ser la organización de los espacios y del material en un laboratorio químico, atendiendo a las normas de seguridad establecidas.
R3 Conocer cuáles son las normas de seguridad básicas en un laboratorio químico. Entender el significado de los etiquetados comerciales de los productos químicos.
R7 Disponer de conocimientos y habilidades experimentales suficientes para utilizar correcta y seguramente los productos y el material más habitual en un laboratorio químico.
R1 Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la Química.
R8 Habilidad para utilizar, bajo condiciones de seguridad, técnicas experimentales en un laboratorio químico.
R2 Usar de forma segura el instrumental y el aparataje más sencillo de uso habitual en un laboratorio químico.
R5 Usar las técnicas básicas habituales de síntesis, de análisis o de medición de las propiedades físico-químicas de los compuestos químicos y bioquímicos.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
04. Prácticas de laboratorio
Se combinarán prácticas de laboratorio con
seminarios que serán de tres tipos:
a) Seminarios previos al inicio de la asignatura
sobre distintas temáticas
complementarias al trabajo experimental
posterior.
b) Seminarios en el laboratorio justo antes del
inicio de cada práctica.
c) Seminarios de tutorías docentes distribuidos a
lo largo del cuatrimestre.

Se realizará una evaluación continua a lo largo
de cada práctica, consistente
en:
un examen previo antes de realizar el
trabajo experimental y
un informe final después de cada sesión
práctica.

Además, se realizarán a lo largo del semestre 2
exámenes prácticos y un
examen teórico una vez concluidas las prácticas
de laboratorio.
60 D7 D8 I1 T1 T11 T2 T5 T6 T9
09. Actividades formativas no presenciales
Los estudiantes dedicarán 4 horas por sesión de
práctica para revisar y analizar los datos
obtenidos en el laboratorio y elaborar los
informes/memorias que deberán ser entregados con
posterioridad para su evaluación por el
profesorado, así como para la revisión y
actualización del cuaderno del laboratorio.
Así mismo, los estudiantes tendrán que preparar y
estudiar las prácticas a realizar en las
siguientes sesiones.

60 D7 D8 I1 T1 T10 T11 T2 T3 T5 T6 T9
10. Actividades formativas de tutorías
Tutorías individuales para la resolución de
dudas, tutorías grupales y tutorías a través del
Campus Virtual.
4 Reducido D7 D8 I1 T1 T10 T11 T2 T5 T6 T9
11. Actividades de evaluación
Examen final.
4 Grande D7 D8 I1 T1 T10 T11 T2 T5 T6 T9
12. Otras actividades
Estudio autónomo.
22 D7 D8 I1 T1 T10 T11 T2 T5 T6 T9

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Evaluación continua: 30%
Examen final: 70%
El examen final constará de dos partes, una teórica (20% del total) y una
práctica (50% del total). Durante el curso los estudiantes podrán superar la
parte práctica del examen final.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Exámenes previos El alumnado deberá realizar un examen previo al inicio de cada sesión práctica referente a los contenidos de la misma.
  • Profesor/a
D7 D8 I1 T1 T10 T11 T2 T3 T5 T6 T9
Examen práctico Se realizarán dos exámenes prácticos en los que los estudiantes deberán demostrar las habilidades y destrezas adquiridas en las sesiones prácticas previas para el desarrollo de las operaciones básicas de laboratorio.
  • Profesor/a
D7 D8 I1 T1 T10 T11 T2 T3 T5 T6 T9
Examen teórico El examen teórico será tipo test sobre los contenidos teóricos adquiridos y desarrollados durante las sesiones prácticas.
  • Profesor/a
D7 D8 I1 T1 T11 T2 T5 T6 T9
Informes/memorias de prácticas Los alumnos y alumnas elaborarán un informe/memoria con los resultados y conclusiones obtenidos en cada sesión práctica.
  • Profesor/a
D7 D8 I1 T1 T10 T11 T2 T3 T5 T6 T9

 

Procedimiento de calificación

Se evaluará sobre el total de la nota final:
Exámenes previos: 15%
Informes/memorias de prácticas: 15%
Examen teórico: 20%
Examen práctico 50%
Para poder aprobar la asignatura se exigirá una nota media mínima de 3.0 en cada
una de estas partes.
La asistencia se considera obligatoria.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Práctica 1: Preparación de disoluciones. Determinación de cationes y aniones (1 sesión).
Práctica 2: Medida del pH en las disoluciones acuosas(1 sesión).
Práctica 3: Estequiometría (1 sesión).
Práctica 4: Síntesis, recristalización y purificación del ácido acetilsalicílico (1 Sesión).
Práctica 5: Extracción y agentes desecantes (1 sesión).
Práctica 6: Estudio del equilibrio de formación de un complejo mediante aplicación de la espectrofotometría UV-Vis
(1 sesión).
Práctica 7: Entalpía de reacción (1 sesión).
Práctica 8: Determinación de la dureza del agua (1 sesión).
Práctica 9: Síntesis inorgánica (1 sesión).
Práctica 10: Velocidad de reacción (1 sesión).
Práctica 11: Equilibrios de oxidación-reducción: Principios y aplicaciones (1 sesión).
Práctica 12: Síntesis de polímeros orgánicos (1 sesión).


        
D7 D8 I1 T1 T10 T11 T2 T3 T5 T6 T9 R6 R4 R3 R7 R1 R8 R2 R5

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título: Libro Electrónico de Prácticas de Química.
Autores: J.A., Álvarez, D. Zorrilla (Coords.)
Edición: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2003.

Título: Fundamentos y Problemas de Química
Autores: F. Vinagre Jara, I.M. Vázquez de Miguel
Edición: I.C.E. y Departamento de Química General de la Universidad de
Extremadura, 1984.

Título: Experimental General Chemistry
Autores: S. Marcus, M. J. Sienko, R.A. Plane
Edición: McGraw-Hill Book  Company, 1988.

Título: Compendio de Prácticas de Fisicoquímica, Química Analítica y Química
Orgánica.
Autores: R. Oliver, E. Boada, N. Borrás, E. Carral, A. Gámez, F. Sepulcre, R.
Visa, M. Sánchez, J. Velo
Edición: EUB S.L., 1ª ed., 1996.

 

Bibliografía Específica

Título: Curso experimental en química analítica
Autores: J. Guiteras, R.  Rubio, G. Fonrodona.
Edición: Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 2003.

Título: Formulación y nomenclatura química inorgánica
Autores: W.R. Peterson.
Edición: EUNIBAR, Barcelona, 1981.

Título: Formulación y nomenclatura química orgánica
Autores: W.R. Peterson.
Edición: EUNIBAR, Barcelona, 1982.

Título: Curso Experimental en Química Física
Autores: J.J. Ruiz-Sánchez, J.M. Rodríguez-Mellado, E. Muñoz-Gutiérrez, J.M.
Sevilla.
Edición: Editorial Síntesis, S.A. Madrid, 2003.

Título: Experimental Physical Chemistry
Autores: G.P. Mathews
Edición: Oxford University Press, 1985.

Título: Experiments in Physical Chemistry
Autores: O.P. Shoemaker, C.W. Garland, J.W. Nibler.
Edición: Mcgraw-Hill, 1996.

Título: Practical Inorganic Chemistry: Preparation, Reactions and Instrumental
Methods
Autores: G. Pass, G. Sutcliffe
Edición: Chapman & Hall, 2ª ed., 1974.

Título: Text Book of Practical Organic Chemistry
Autores: Vogel’s
Edición: Longman Scientific, 4ª ed., 1978.

Título: Inorganic Experiments
Autores: Derek Woollins
Edición: VCH, 1994.

Título: Experimental  Inorganic/Physical Chemistry
Autores: Mounir A. Malati
Edición: Horwood, 1999.

 





OPERACIONES BASICAS DE LABORATORIO

 

  Código Nombre    
Asignatura 40208003 OPERACIONES BASICAS DE LABORATORIO Créditos Teóricos 0
Título 40208 GRADO EN QUÍMICA Créditos Prácticos 9
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C127 QUIMICA FISICA    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    
Departamento C126 QUIMICA ANALITICA    

 

Requisitos previos

Haber realizado el Seminario de Seguridad en el Laboratorio.

 

Recomendaciones

- Haber superado las pruebas de nivel de Química.
- Haber superado la asignatura Química I.
- En cualquier caso, se recomienda poseer conocimientos básicos de nomenclatura
química y de magnitudes y unidades físico-químicas.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
RODRIGO ALCANTARA PUERTO Profesor Titular Universidad N
JOSEFINA ALEU CASATEJADA Profesor Titular Universidad N
DOLORES BELLIDO MILLA Profesor Titular Universidad S
XIAOWEI CHEN , INCORPORACION DE INVEST. DOCTORES N
LAURA CUBILLANA AGUILERA PROFESOR SUSTITUTO INTERINO N
Deseada María De los Santos Martínez Profesor Sustituto Interino N
ROSA MARIA DURAN PATRON Profesor Titular Universidad N
CONCEPCION FERNANDEZ LORENZO Profesor Titular Universidad N
MARIA JESUS FERNANDEZ-TRUJILLO REY Profesor Titular Universidad N
ANA BELEN HUNGRIA HERNANDEZ INCORPORACION DE INVEST. DOCTORES N
JOAQUIN MARTIN CALLEJA Profesor Titular Universidad N
FRANCISCO JAVIER NAVAS PINEDA PROFESOR CONTRATADO DOCTOR N
ANTONIO SANCHEZ CORONILLA PROFESOR SUSTITUTO INTERINO N
ANA MARIA SIMONET MORALES Profesor Titular Universidad N
SUSANA TRASOBARES LLORENTE INCORPORACION DE INVEST. DOCTORES N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B1 Capacidad de análisis y síntesis GENERAL
B11 Sensibilidad hacia temas medioambientales GENERAL
B12 Compromiso ético para el ejercicio profesional GENERAL
B2 Capacidad de organización y planificación GENERAL
B3 Capacidad para comunicarse fluidamente de manera oral y escrita en la lengua nativa GENERAL
B7 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones. GENERAL
B8 Capacidad para trabajar en equipo GENERAL
B9 Capacidad de razonamiento crítico. GENERAL
P1 Manipular con seguridad materiales químicos, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, incluyendo cualquier peligro específico asociado con su uso ESPECÍFICA
P2 Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio implicados en trabajos analíticos y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e inorgánicos. ESPECÍFICA
P3 Observar, hacer el seguimiento y medir propiedades, eventos o cambios químicos, y registrar de forma sistemática y fiable la documentación correspondiente ESPECÍFICA
P6 Valorar los riesgos relativos al uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio. ESPECÍFICA
Q1 Recordar y explicar los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química. ESPECÍFICA
Q2 Aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados. ESPECÍFICA
Q3 Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información Química. ESPECÍFICA
Q4 Reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico. ESPECÍFICA
Q5 Exponer, tanto en forma escrita como oral, material y argumentación científica a una audiencia especializada. ESPECÍFICA
Q6 Manejar y procesar informáticamente datos e información química ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R10 Adquirir habilidades experimentales básicas que le permitan alcanzar otras más complejas posteriormente
R7 Conocer cómo debe ser la gestión de los residuos generados en un laboratorio químico
R5 Conocer cómo debe ser la organización de los espacios y del material en un laboratorio químico, atendiendo a las normas de seguridad establecidas.
R4 Conocer cuales son las normas de seguridad básicas en un laboratorio químico. Entender el significado de los etiquetados comerciales de los productos químicos.
R8 Disponer de conocimientos y habilidades experimentales suficientes para utilizar correcta y seguramente los productos y el material más habitual en un laboratorio químico siendo consciente de sus características más importantes incluyendo peligrosidad y posibles riesgos.
R1 Disponer de unos conocimientos básicos, pero suficientemente amplios, que permitan la adquisición de una manera efectiva de conocimientos más específicos dentro de cada una de las áreas de la Química.
R2 Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la Química.
R9 Habilidad para utilizar, bajo condiciones de seguridad, técnicas experimentales en un laboratorio químico.
R3 Usar de forma segura el instrumental y el aparataje más sencillo de uso habitual en un laboratorio químico.
R6 Usar las técnicas básicas habituales en cualquier laboratorio químico sea éste de síntesis, de análisis o de medición de las propiedades físico-químicas de los compuestos químicos y bioquímicos.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
04. Prácticas de laboratorio
Sesiones prácticas de 4 horas cada una.
72 Reducido B1 B11 B12 B2 B3 B7 B8 B9 P1 P2 P3 P6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6
09. Actividades formativas no presenciales
- Elaboración de hojas de resultados y/o informes
de las prácticas de laboratorio (26 horas).
- Búsqueda bibliográfica relacionados con los
contenidos de la asignatura (10 horas).
- Preparación teórica previa a la entrada del
laboratorio y preparación teórica y práctica para
la evaluación contínua y final de la asignatura
(25 horas).
- Estudio (10 horas).
71 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
10. Actividades formativas de tutorías
Revisión de resultados dentro de la evaluación
continua del alumno.
1 Grande B1 B11 B12 B2 B9
11. Actividades de evaluación
-Prueba final práctica (3 horas)
-Prueba escrita final (3 horas)
6 B11 B12 B2 B7 B9 P1 P2 P3 P6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Se valorará la adecuación, claridad y coherencia a las cuestiones
planteadas en cualquiera de las prácticas y pruebas realizadas. Así como la
capacidad de integración de la información.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Control de conocimientos previos Test
  • Profesor/a
B1 B12 B7 B9 Q1 Q2
Evaluación contínua práctica Realización en el laboratorio de supuestos prácticos relacionados con la asignatura a lo largo del semestre
  • Profesor/a
B11 B12 B2 B7 B9 P1 P2 P3 P6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6
Prueba de conocimientos adquiridos en la introducción al laboratorio. Test
  • Profesor/a
B1 B12 B7 B9 Q1 Q3
Prueba de conocimientos adquiridos mediante Informes/Hojas de resultados de prácticas de laboratorio Análisis documental y rúbrica de valoración de informes/hojas de resultados de prácticas de laboratorio.
  • Profesor/a
B1 B3 B8 B9 Q1 Q3 Q5 Q6
Prueba final práctica Realización en el laboratorio de un supuesto práctico relacionado con la asignatura
  • Profesor/a
B11 B12 B2 B7 B9 P1 P2 P3 P6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6
Realización de prueba escrita final Test
  • Profesor/a
B12 Q1 Q2

 

Procedimiento de calificación

En la convocatoria de Junio, la calificación final será el resultado de tener en
cuenta cada uno de los siguientes apartados:

Pruebas de conocimientos previos 10%
Prueba de conocimientos adquiridos en la introducción al laboratorio 10%
Pruebas prácticas (evaluación contínua práctica o examen final) 45%
Prueba de conocimientos adquiridos mediante hojas de resultados y/o informes 15%
(sólo se hará media si se entregan las hojas de resultados y/o informes de todas
las prácticas realizadas, si no la calificación global de este apartado será un
cero)
Prueba escrita final 20%
Para poder aprobar la asignatura se exigirá una nota mínima de 3.0 en cada uno de
los apartados.

En las convocatorias de septiembre y febrero, el alumno se presenta a la parte
suspendida. En estos casos la puntuación será la siguiente:

Prueba de conocimientos adquiridos en la introducción al laboratorio 10%
Pruebas prácticas 45%
Hojas de resultados y/o informes 15%
Prueba escrita final 30%

En caso de que la parte suspendida sea la evaluación de los conocimientos
previos, el alumno se presentará a una prueba escrita final.

Ninguna nota se conserva de un curso académico para otro.

La asistencia al laboratorio es obligatoria. Todas las faltas tienen que ser
justificadas. Se admiten 8 horas de faltas justificadas a sesiones presenciales,
teniendo en cuenta que las calificaciones derivadas de cada sesión no realizada
será cero (0,0). Las prácticas no serán recuperables.

Una falta no justificada a una sesión presencial significa una penalización del
25% en la calificación final de la asignatura, la 2ª y sucesivas suponen una
penalización del 50%.

Si un informe o hoja de resultado de una práctica no se entrega en el plazo
establecido, la calificación de éste se penalizará con 0.5 puntos por día de
retraso. Si un informe u hoja de resultado no se entrega se penalizará con un 25%
de la calificación final de la asignatura, dos, tres informes 50%, 75% de
penalización. respectivamente

 

Descripcion de los Contenidos

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B11 B12 B3 B7 B9 P1 P2 P3 P6 Q4 R7 R5 R4 R8 R9 R6
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B11 B12 B3 B7 B9 P1 P2 P3 P6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 R7 R5 R4 R8 R9 R6
            Práctica 14: Aplicación de Operaciones Básicas 2
        
B11 B7 B9 P1 P2 P3 P6 Q1 Q2 Q3 Q4 R7 R5 R4 R8 R9 R6

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título: Libro Electrónico de Prácticas de Química.
Autores: J.A., Álvarez, D. Zorrilla (Coords.)
Edición: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2003.

Título: http://www.ub.edu/oblq/ Material didáctico sobre operaciones básicas de laboratorio desarrollado por la Facultad de Química y la de Farmacia de Barcelona. 2009

Título: Fundamentos y Problemas de Química
Autores: F. Vinagre Jara, I.M. Vázquez de Miguel
Edición: I.C.E. y Departamento de Química General de la Universidad de
Extremadura, 1984.

Título: Experimental General Chemistry
Autores: S. Marcus, M. J. Sienko, R.A. Plane
Edición: McGraw-Hill Book  Company, 1988.

Título: Compendio de Prácticas de Fisicoquímica, Química Analítica y Química
Orgánica.
Autores: R. Oliver, E. Boada, N. Borrás, E. Carral, A. Gámez, F. Sepulcre, R.
Visa, M. Sánchez, J. Velo
Edición: EUB S.L., 1ª ed., 1996.

 

Bibliografía Específica

Título: Curso experimental en química analítica
Autores: J. Guiteras, R.  Rubio, G. Fonrodona.
Edición: Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 2003.

Título: Formulación y nomenclatura química inorgánica
Autores: W.R. Peterson.
Edición: EUNIBAR, Barcelona, 1981.

Título: Formulación y nomenclatura química orgánica
Autores: W.R. Peterson.
Edición: EUNIBAR, Barcelona, 1982.

Título: Curso Experimental en Química Física
Autores: J.J. Ruiz-Sánchez, J.M. Rodríguez-Mellado, E. Muñoz-Gutiérrez, J.M.
Sevilla.
Edición: Editorial Síntesis, S.A. Madrid, 2003.

Título: Experimental Physical Chemistry
Autores: G.P. Mathews
Edición: Oxford University Press, 1985.

Título: Experiments in Physical Chemistry
Autores: O.P. Shoemaker, C.W. Garland, J.W. Nibler.
Edición: Mcgraw-Hill, 1996.

Título: Practical Inorganic Chemistry: Preparation, Reactions and Instrumental
Methods
Autores: G. Pass, G. Sutcliffe
Edición: Chapman & Hall, 2ª ed., 1974.

Título: Text Book of Practical Organic Chemistry
Autores: Vogel’s
Edición: Longman Scientific, 4ª ed., 1978.

Título: Inorganic Experiments
Autores: Derek Woollins
Edición: VCH, 1994.

Título: Experimental  Inorganic/Physical Chemistry
Autores: Mounir A. Malati
Edición: Horwood, 1999.

 





OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO

 

  Código Nombre    
Asignatura 40212009 OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO Créditos Teóricos 0
Título 40212 GRADO EN ENOLOGÍA Créditos Prácticos 9
Curso   1 Tipo Troncal
Créd. ECTS   6    
Departamento C126 QUIMICA ANALITICA    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Departamento C127 QUIMICA FISICA    

 

Requisitos previos

Los propios de acceso al Título de Grado en Enología

 

Recomendaciones

- Haber superado la asignatura Química I.
- En cualquier caso, se recomienda poseer conocimientos básicos de nomenclatura
química y de magnitudes y unidades físico-químicas.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
RODRIGO ALCANTARA PUERTO Profesor Titular Universidad N
JOSEFINA ALEU CASATEJADA Profesor Titular Universidad N
DOLORES BELLIDO MILLA Profesor Titular Universidad S
XIAOWEI CHEN , INCORPORACION DE INVEST. DOCTORES N
LAURA CUBILLANA AGUILERA PROFESOR SUSTITUTO INTERINO N
Deseada María De los Santos Martínez Profesor Sustituto Interino N
ROSA MARIA DURAN PATRON Profesor Titular Universidad N
CONCEPCION FERNANDEZ LORENZO Profesor Titular Universidad N
MARIA JESUS FERNANDEZ-TRUJILLO REY Profesor Titular Universidad N
Maria de Valme García Moreno Profesor Titular Universidad N
ANA BELEN HUNGRIA HERNANDEZ INCORPORACION DE INVEST. DOCTORES N
JOAQUIN MARTIN CALLEJA Profesor Titular Universidad N
FRANCISCO JAVIER NAVAS PINEDA PROFESOR CONTRATADO DOCTOR N
ANTONIO SANCHEZ CORONILLA PROFESOR SUSTITUTO INTERINO N
ANA MARIA SIMONET MORALES Profesor Titular Universidad N
SUSANA TRASOBARES LLORENTE INCORPORACION DE INVEST. DOCTORES N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CB03 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CE02 Tener la capacidad para la resolución de los problemas químicos necesarios para el ejercicio de la profesión de enólogo. ESPECÍFICA
CG04 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
CG05 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones. GENERAL
CG06 Capacidad para trabajar en equipo. GENERAL
CG07 Capacidad de ser responsable ante temas medioambientales. GENERAL
CT1 Capacidad de organización y planificación GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R8 Adquirir habilidades experimentales básicas que le permitan alcanzar otras más complejas posteriormente
R4 Conocer cuáles son las normas de seguridad básicas y la gestión de los residuos generados en un laboratorio químico.
R6 Disponer de conocimientos y habilidades experimentales suficientes para utilizar correcta y seguramente los productos y el material más habitual en un laboratorio químico.
R1 Disponer de unos conocimientos básicos, que permitan la adquisición de conocimientos mas específicos dentro de las materias de contenido químico del grado de enología
R2 Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la Química
R7 Habilidad para utilizar, bajo condiciones de seguridad, técnicas experimentales en un laboratorio químico.
R3 Usar de forma segura el instrumental y el aparataje más sencillo de uso habitual en un laboratorio químico.
R5 Usar las técnicas básicas habituales en cualquier laboratorio químico sea éste de síntesis, de análisis o de medición de las propiedades físico-químicas de los compuestos químicos y bioquímicos.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
04. Prácticas de laboratorio
Sesiones prácticas de 4 horas cada una.
72 CB03 CE02 CG04 CG05 CG07 CT1
09. Actividades formativas no presenciales
- Elaboración de hojas de resultados y/o informes
de las prácticas de laboratorio (26 horas).
- Búsqueda bibliográfica relacionados con los
contenidos de la asignatura (10 horas).
- Preparación teórica previa a la entrada del
laboratorio y preparación teórica y práctica para
la evaluación contínua y final de la asignatura
(25 horas).
- Estudio (10 horas).
71 Grande CB03 CE02 CG04 CT1
10. Actividades formativas de tutorías
Revisión de resultados dentro de la evaluación
continua del alumno.
1 Grande CB03 CG04 CG06 CG07 CT1
11. Actividades de evaluación
-Prueba final práctica (3 horas)
-Prueba final escrita (3 horas)
6 Grande CB03 CE02 CG04 CG05 CG07 CT1

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Se valorará la adecuación, claridad y coherencia a las cuestiones planteadas en
cualquiera de las prácticas y pruebas realizadas. Así como la capacidad de
integración de la información.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Control de conocimientos previos Test
  • Profesor/a
CB03 CG04 CG05
Evaluación continua práctica Realización en el laboratorio de supuestos prácticos relacionados con la asignatura a lo largo del semestre
  • Profesor/a
CB03 CG05 CG07 CT1
Prueba de conocimientos adquiridos en la introducción al laboratorio Test
  • Profesor/a
CB03 CG04 CG05
Prueba de conocimientos adquiridos mediante informes/hojas de resultados de prácticas de laboratorio Análisis documental y rúbrica de valoración de informes/hojas de resultados de prácticas de laboratorio
  • Profesor/a
CB03 CG04 CG06
Prueba final práctica Realización en el laboratorio de un supuesto práctico relacionado con la asignatura
  • Profesor/a
CE02 CG05 CG06 CG07 CT1
Realización de prueba escrita final Test
  • Profesor/a
CB03

 

Procedimiento de calificación

En la convocatoria de Junio, la calificación final será el resultado de tener en
cuenta cada uno de los siguientes apartados:

Pruebas de conocimientos previos 10%
Prueba de conocimientos adquiridos en la introducción al laboratorio 10%
Pruebas prácticas (evaluación contínua práctica o examen final) 45%
Prueba de conocimientos adquiridos mediante hojas de resultados y/o informes 15%
(sólo se hará media si se entregan las hojas de resultados y/o informes de todas
las prácticas realizadas, si no la calificación global de este apartado será un
cero)
Prueba escrita final 20%
Para poder aprobar la asignatura se exigirá una nota mínima de 3.0 en cada uno de
los apartados.

En las convocatorias de septiembre y febrero, el alumno se presenta a la parte
suspendida. En estos casos la puntuación será la siguiente:

Prueba de conocimientos adquiridos en la introducción al laboratorio 10%
Pruebas prácticas 45%
Hojas de resultados y/o informes 15%
Prueba escrita final 30%

En caso de que la parte suspendida sea la evaluación de los conocimientos
previos, el alumno se presentará a una prueba escrita final.

Ninguna nota se conserva de un curso académico para otro.

La asistencia al laboratorio es obligatoria. Todas las faltas tienen que ser
justificadas. Se admiten 8 horas de faltas justificadas a sesiones presenciales,
teniendo en cuenta que las calificaciones derivadas de cada sesión no realizada
será cero (0,0). Las prácticas no serán recuperables.

Una falta no justificada a una sesión presencial significa una penalización del
25% en la calificación final de la asignatura, la 2ª y sucesivas suponen una
penalización del 50%.

Si un informe o hoja de resultado de una práctica no se entrega en el plazo
establecido, la calificación de éste se penalizará con 0.5 puntos por día de
retraso. Si un informe u hoja de resultado no se entrega se penalizará con un 25%
de la calificación final de la asignatura, dos, tres informes 50%, 75% de
penalización, respectivamente.

 

Descripcion de los Contenidos

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            Introducción al laboratorio 1: Informes y gestión de datos en el laboratorio.

        
CT1 R2
            Introducción al laboratorio 2: Calidad de datos.
        
CB03 CG04 R1
            Introducción al laboratorio 3: Seguridad en el laboratorio.

        
CG06 CG07 R4 R3
            Práctica 01: Material de laboratorio. Procedimientos básicos de laboratorio: pesada, volumen, densidad, mantenimiento
de equipos, uso del agua.Organización del laboratorio.

        
CB03 CG05 CG07 CT1 R8 R4 R6 R7 R3
            Práctica 02: Preparación de disoluciones.
        
CB03 CG07 R8 R4 R6 R7 R3
            Práctica 03: Precipitación, filtración y centrifugación.
        
CB03 CG05 CG07 R8 R4 R6 R7 R3
            Práctica 04: Tratamiento y conservación de sólidos.
        
CB03 CG05 CG07 R8 R4 R6 R7 R3
            Práctica 05: Extracción líquido-líquido. Agentes desecantes.
        
CB03 CG07 R8 R4 R6 R7 R3
            Práctica 06: Punto de ebullición. Destilación simple y fraccionada.
        
CB03 CE02 CG05 CG07 R8 R4 R6 R7 R3 R5
            Práctica 07: Aplicación de Operaciones Básicas 1.
        
CB03 CG05 CG07 CT1 R8 R4 R6 R7 R3 R5
            Práctica 08: Cromatografía en capa fina.
        
CB03 CG04 CG05 CG07 R4 R6 R7 R5
            Práctica 09: Manipulación de gases. Estequiometría.
        
CB03 CG05 CG07 R4 R6 R7 R5
            Práctica 10: Medida del pH.
        
CB03 CE02 CG05 CG07 R4 R6 R7 R5
            Práctica 11: Síntesis, recristalización y purificación del ácido acetilsalicílico.
        
CB03 CG05 CG07 R4 R6 R7 R5
            Práctica 12: Equilibrio químico.
        
CB03 CG05 CG07 R4 R6 R7 R5
            Práctica 13: Entalpía.
        
CB03 CG05 CG07 R4 R6 R7 R5
            Práctica 14: Aplicación de Operaciones Básicas 2.
        
CB03 CG05 CG07 R4 R6 R7 R5

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título: Libro Electrónico de Prácticas de Química.
Autores: J.A., Álvarez, D. Zorrilla (Coords.)
Edición: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2003.

Título: http://www.ub.edu/oblq/ Material didáctico sobre operaciones básicas de laboratorio desarrollado por la Facultad de Química y la de Farmacia de Barcelona. 2009

Título: Fundamentos y Problemas de Química
Autores: F. Vinagre Jara, I.M. Vázquez de Miguel
Edición: I.C.E. y Departamento de Química General de la Universidad de
Extremadura, 1984.

Título: Experimental General Chemistry
Autores: S. Marcus, M. J. Sienko, R.A. Plane
Edición: McGraw-Hill Book  Company, 1988.

Título: Compendio de Prácticas de Fisicoquímica, Química Analítica y Química
Orgánica.
Autores: R. Oliver, E. Boada, N. Borrás, E. Carral, A. Gámez, F. Sepulcre, R.
Visa, M. Sánchez, J. Velo
Edición: EUB S.L., 1ª ed., 1996.

 

Bibliografía Específica

Título: Curso experimental en química analítica
Autores: J. Guiteras, R.  Rubio, G. Fonrodona.
Edición: Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 2003.

Título: Formulación y nomenclatura química inorgánica
Autores: W.R. Peterson.
Edición: EUNIBAR, Barcelona, 1981.

Título: Formulación y nomenclatura química orgánica
Autores: W.R. Peterson.
Edición: EUNIBAR, Barcelona, 1982.

Título: Curso Experimental en Química Física
Autores: J.J. Ruiz-Sánchez, J.M. Rodríguez-Mellado, E. Muñoz-Gutiérrez, J.M.
Sevilla.
Edición: Editorial Síntesis, S.A. Madrid, 2003.

Título: Experimental Physical Chemistry
Autores: G.P. Mathews
Edición: Oxford University Press, 1985.

Título: Experiments in Physical Chemistry
Autores: O.P. Shoemaker, C.W. Garland, J.W. Nibler.
Edición: Mcgraw-Hill, 1996.

Título: Practical Inorganic Chemistry: Preparation, Reactions and Instrumental
Methods
Autores: G. Pass, G. Sutcliffe
Edición: Chapman & Hall, 2ª ed., 1974.

Título: Text Book of Practical Organic Chemistry
Autores: Vogel’s
Edición: Longman Scientific, 4ª ed., 1978.

Título: Inorganic Experiments
Autores: Derek Woollins
Edición: VCH, 1994.

Título: Experimental  Inorganic/Physical Chemistry
Autores: Mounir A. Malati
Edición: Horwood, 1999.

 





PRODUCTOS NATURALES

 

  Código Nombre    
Asignatura 206045 PRODUCTOS NATURALES Créditos Teóricos 3
Descriptor   NATURAL PRODUCTS Créditos Prácticos 3
Titulación 0206 LICENCIATURA EN QUÍMICA Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 1Q      
Créditos ECTS 5,4      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

José Manuel Igartuburu Chinchilla
Antonio José Macías Sánchez

Situación

Prerrequisitos

Conocimientos básicos que procedan de las asignaturas anteriores en el
Plan de
Estudios vigente. Se considera necesario haber cursado con
aprovechamiento la
asignaturas de segundo curso "ESTRUCTURA DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS"
(código
206027) y de tercer curso "QUIMICA ORGANICA" (código 206013).

Contexto dentro de la titulación

El propio de una asignatura de especialización en un punto avanzado de
la
carrera.

Recomendaciones

1. Los alumnos que van a cursar la asignatura deberían tener
conocimientos
sobre Química Orgánica.
2. Deberían, asimismo, tener nociones básicas sobre espectroscopía.
3. Deben tener hábitos de estudio diario y saber asimilar los
conceptos a
través de la comprensión de su contenido.
4. Deben tener capacidad de análisis y relación de los conocimientos
que han
ido adquiriendo con el estudio individual de cada tema.
5. Deben tener disposición para discutir trabajos de investigación
relacionados con los contenidos de la asignatura con otros compañeros
en
grupos de estudio.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

a) Aprendizaje de la realización de informes y presentaciones en
paneles/pósters y presentaciones orales
b) Uso de buscadores científicos.
c) Manejo de bibliografía en inglés.
d) Capacidad de síntesis y de obtención de conclusiones
e) Mejora en el uso del castellano y en la redacción.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    1. Conocer las  distintas reacciones implicadas en la biosíntesis
    de
    Productos Naturales.
    2. Ser capaz de nombrar y formular compuestos químicos orgánicos.
    3. Ser capaz de asociar las propiedades espectroscópicas básicas de
    un compuesto orgánico con su fórmula química.
    4. Ser capaz de identificar compuestos orgánicos mediante el
    análisis de las propiedades espectroscópicas básicas de estos. Esta
    identificación implica el punto tres anterior.
    5. Conocer las diferencias entre los comportamientos químicos en el
    medioambiente de distintas clases de Productos Naturales.
    6. Comprender el concepto de reacción química sobre un sustrato
    orgánico.
    7. Conocer las distintas rutas de biosíntesis de Productos
    Naturales.
    8. Conocer la implicación de las asociaciones coenzima-cofactor en
    una ruta metabólica.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    1. Identificar el origen biosintético de distintos tipos de
    Productos Naturales.
    2. Ser capaz de razonar la secuencia de aislamiento (biodirigido)
    necesaria para aislar un Producto Natural (bioactivo).
    3. Ser capaz de obtener un Producto Natural en un laboratorio, ya
    sea por síntesis o aislamiento.
    
  • Actitudinales:

    1. Tener capacidad de organizar y planificar el trabajo a realizar.
    2. Habilidad para desenvolverse frente a la resolución de problemas.
    3. Tener capacidad de trabajar en equipo
    4. Tener capacidad de comunicar conocimiento.

Objetivos

Metabolitos secundarios: principales vías biosintéticas de
metabolito secundario. Estudio estructural de metabolitos
secundarios. Reactividad química de los metabolitos
secundarios. Síntesis de principales tipos de metabolitos
secundarios.

Programa

Temario Teórico:
Tema 1.- Introducción a los productos naturales.
Tema 2.- Aislamiento de productos naturales.
Tema 3.- Determinación estructural.
Tema 4.- Estudios biosintéticos de productos naturales.
Tema 5.- Metabolitos derivados del acetato.
Tema 6.- Metabolitos derivados del ácido shikímico.
Tema 7.- Terpenoides.
Tema 8.- Esteroides.
Tema 9.- Alcaloides.

Temario Práctico:
Práctica 1.- Aislamiento de estigmasterol del aceite de soja.
Práctica 2.- Síntesis de una chalcona.

Actividades

1) Clases teóricas.
2) Seminarios para el aprendizaje del uso de bases de datos y buscadores
científicos.
3) Realización de búsquedas bibliográficas y presentación de informes.

Metodología

Clases magistrales sobre el temario de la asignatura.
Tutorías.
Prácticas de laboratorio
Trabajos bibliográficos tutorizados.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total):

  • Clases Teóricas: 30  
  • Clases Prácticas: 15  
  • Exposiciones y Seminarios: 15  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 2  
    • Sin presencia del profesorado: 10  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 30  
    • Preparación de Trabajo Personal: 20  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:No   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
presentación de comunicaciones orales, realización de
informes.
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

Créditos Teóricos: Examen final de la asignatura.- Supone un 60 % de
la calificación. Trabajo individual a desarrollar sobre algún tipo de
metabolito.- Supone un 20 % de la calificación. Las prácticas de la
asignatura
suponen un 20%

Recursos Bibliográficos

Bibliografía
Fundamental:
P. M. Dewick, Medicinal Natural Products. A Biosynthetic Approach, Wiley
Blackwell, 2009
J. R. Hanson, Natural Products. The Secondary Metabolites, RSC, 2003
P. Gil Ruiz,Productos Naturales; U. Pública de Navarra, 2002.
P. Ballesteros García et all., Química Orgánica Avanzada, UNED,
2001.
J. Mann, Chemical Aspects of Biosynthesis, Oxford Chemistry
Primers, 1994.
E. Breitmeier, Structure Elucidation by NMR in Organic Chemistry: A
Practical
Guide, Wiley, 1993.
J. Mann, Secondary Metabolism, Oxford Chemistry Series, 1987.
J. Mann et all., Natural Products, Addison Wesley Longman, 1994.
R. B. Herbert, The Biosynthesis of Secondary Metabolites, Chapman
and Hall, 1989.
M. Luckner, Secondary Metabolism in Microorganisms, Plants and
Animals, Springer, 1990.
E. Haslam, Metabolites and Metabolism, Oxford S. P. , 1985.
P. Manitto, Biosynthesis of Natural Products, Ellis Horwood, 1981.
R. H. Thomson, The Chemistry of Natural Products, Blackie and Sons,
1985.
K. G. B. Torsell, Natural Products Chemistry; Swedish Pharmaceutical
Press, 1997
Bibliografía
Complementaria:
D. O´Hagan, The Polyketide Metabolites, Ellis Horwood, 1991.
E. Haslam, Shikimic Acid: Metabolism and Metabolites, Wiley, 1993.
W. H. Pearson, Advances in Heterocyclic Natural Products Synthesis,
Jai Press, 1991.
S. W. Pelletier, Alkaloids, Wiley d Sons, 1983.
A. Brossi, The Alkaloids, Academic Press, 1950.
J. ApSimon, The Total Síntesis of Natural Products, Wiley and Sons,
1973.
K. Nakanishi et all., Natural Products Chemistry, Oxford U. P., 1974-1985.
A. U. Arman, Studies in Natural Products Chemistry, Elsevier, 1986.




PRODUCTOS NATURALES MARINOS

 

  Código Nombre    
Asignatura 2304055 PRODUCTOS NATURALES MARINOS Créditos Teóricos 4,5
Descriptor   NATURAL MARINE PRODUCTS Créditos Prácticos 1,5
Titulación 2304 LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 4,8      

 

 

Profesorado

F. Javier Salvá García

Objetivos

El objetivo primordial es proporcional al alumno una visión general de los
Productos Naturales Marinos y sus características estructurales,
biosintéticas,
sintéticas, ecológicas y farmacológicas.
Aunque el estudio de los Productos Naturales Marinos se encuentra
claramente
enclavado en el área de la Química Orgánica, en los últimos años la
investigación en este campo ha trascendido los límites de la Química
Orgánica
para enfrentarse en la actualidad a objetivos multidisciplinares que
implican
otras áreas como la Bioquímica, la Ecología, la Biología Animal o la
Farmacología. Por ello, el perfil de la asignatura se ajusta perfectamente
al
diseño curricular seguido por los alumnos de Ciencias del Mar. Aquellos
que en
algún momento de sus estudios opten por los Productos Naturales Marinos
pretendemos que obtengan una visión de ellos con especial énfasis en su
influencia en las relaciones ecológicas entre los distintos organismos
marinos
que habitan en el mar.

Programa

Tema 1. Introducción a los Productos Naturales Marinos.
Tema 2. Detección y aislamiento de Productos Naturales.
Tema 3. Determinación Estructural.
Tema 4. Estudios biosintéticos de Productos Naturales
Tema 5. Principales rutas biosintéticas del metabolismo secundario
Tema 6. Terpenos procedentes de algas y alcionarios.
Tema 7. Productos Naturales de esponjas.
Tema 8. Metabolitos nitrogenados de origen marino: Estudio químico de
briozoos
y
tunicados.
Tema 9. Productos Naturales y Química Ecológica.

Metodología

Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizará una metodología basada
en
la
adquissión gradual de los conceptos por parte del alumno en las clases
teóricas
basadas en lecciones magistrales con el apoyo de medios audiovisuales.
Además
se
cuidará la perfecta sincronía con los conocimientos de Química Orgánica
que el
alumno posee a través de la asignatura del área de primer ciclo. Las
prácticas
y
los seminarios servirán para afianzar los conceptos teóricos e irán
siempre en
consonancia con las clases teóricas.

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen teórico escrito (80% de la calificación) y evaluación de prácticas
de
espectroscopía (20% restante).




PRODUCTOS NATURALES MARINOS

 

  Código Nombre    
Asignatura 2302055 PRODUCTOS NATURALES MARINOS Créditos Teóricos 4,5
Descriptor   NATURAL MARINE PRODUCTS Créditos Prácticos 1,5
Titulación 2302 LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 5,8      

 

 

Profesorado

F. Javier Salvá García

Objetivos

El objetivo primordial es proporcionar al alumno un visión general de los
Productos Naturales Marinos y sus características estructurales, biosintéticas,
sintéticas, ecológicas y farmacológicas.
Aunque el estudio de los Productos Naturales Marinos se encuentra claramente
enclavado en el área de la Química Orgánica, en los últimos años la
investigación en este campo ha trascendido los límites de la Química Orgánica
para enfrentarse en la actualidad a objetivos multidisciplinares que implican
otras áreas como la Bioquímica, la Ecología, la Biología Animal o la
Farmacología. Por ello, el perfil de la asignatura se ajusta perfectamente al
diseño curricular seguido por los alumnos de Ciencias del Mar. Aquellos que en
algún momento de sus estudios opten por los Productos Naturales Marinos se
pretende que obtengan una visión de ellos con especial énfasis en su influencia
en las relaciones ecológicas entre los distintos organismos marinos que habitan
en el mar y la aplicabilidad de los Productos Naturales como nuevas fuentes de
fármacos.

Programa

Tema 1. Introducción a los Productos Naturales Marinos.
Tema 2. Principales rutas biosintéticas del metabolismo secundario.
Tema 3. Detección y aislamiento de Productos Naturales Marinos.
Tema 4. Determinación Estructural.
Tema 5. Estudios biosintéticos de Productos Naturales Marinos.
Tema 6. Metabolitos derivados del acetato: Poliacetilenos, prostaglandinas y
policétidos.
Tema 7. Terpenoides procedentes de algas, alcionarios y esponjas.
Tema 8. Metabolitos nitrogenados de origen marino (I).
Tema 9. Metabolitos nitrogenados de origen marino (II).
Tema 10. Productos Naturales y Ecología Química.


Metodología

Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizará una metodología basada en la
adquisición gradual de los conceptos por parte del alumno en las clases teóricas
basadas en lecciones magistrales apoyadas con medios audiovisuales. Además se
cuidará la perfecta sincronía con los conocimientos de Química Orgánica que el
alumno posee a través de la asignatura del área de primer ciclo. La prácticas y
los seminarios servirán para afianzar los conceptos teóricos e irán siempre en
consonancia con las clases teóricas.

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen teórico escrito (80% de la calificación) y memoria de seminarios
prácticos (20% restante).

Recursos Bibliográficos

Dewick, P.M. Medicinal Natural Products, Wiley-VCH, 1997.
Mann, J. Secondary Metabolism, 2 Ed., Oxford Science Publications, 1987.
Mann, J. Chemical Aspects of Biosynthesis. Oxford University Press, 1994.
Pietra, F., Biodiversity and Natural Product Diversity, Tetrahedron Organic
Chemistry Series, Pergamon, 2002.
Scheuer, P.J., Ed. Bioorganic Marine Chemistry, Vol 1-6, Springer-Verlag,
1987-1992.
Scheuer, P.J., Ed. Marine Natural Products, Vol 1-5, Academic Press, 1978-1983.
van Soest, R.W.M., van Kempen, Th.M.G., and Braekman J.C., Ed. Sponges in Time
and Space, Balkema, 1994.




QUIMICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 42306004 QUIMICA Créditos Teóricos 4,5
Título 42306 GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Créditos Prácticos 1,88
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Recomendaciones

Haber cursado las asignaturas de Química durante el Bachillerato

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
MIGUEL ÁNGEL CAUQUI LÓPEZ Profesor Titular Universidad N
JUAN JOSÉ DELGADO JAÉN INVESTIGADOR CONTRATADO N
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GARRIDO INVESTIGADOR CONTRATADO N
Mª JESÚS ORTEGA AGUERA Profesor Titular Universidad N
FRANCISCO JAVIER SALVA GARCIA Catedratico de Universidad N
ROSA MARÍA VARELA MONTOYA Profesor Titular Universidad N
HILARIO VIDAL MUÑOZ Profesor Titular Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CEG0 Conocer a un nivel general los principios fundamentales de las ciencias: matemáticas, física, química, biología y geología ESPECÍFICA
CEG2 Conocer las técnicas de trabajo de campo y laboratorio ESPECÍFICA
CEM10 Conocer y comprender los aspectos fundamentales de la química, así como las propiedades físico-químicas de la materia ESPECÍFICA
CEM11 Conocer y comprender los conceptos fundamentales relacionados con los compuestos (orgánicos e inorgánicos) presentes en el medio ambiente, así como su análisis químico ESPECÍFICA
CEM12 Adquirir la capacidad necesaria para relacionar los aspectos fundamentales de la química con diferentes fenómenos medioambientales ESPECÍFICA
CT4 Desarrollar las capacidades de reunir, interpretar y analizar datos relevantes (en el ámbito de las Ciencias Ambientales), de síntesis y de razonamiento crítico, todo ello desde una perspectiva inter. y multidisciplinar, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CT6 Adquirir las capacidades necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida desarrollando las capacidades de organización y planificación. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 Los considerados en las competencias específicas

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Método de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral, resolución de
ejercicios y
problemas.
Modalidad organizativa: clases teóricas
36 Grande CEG0 CEM10 CEM11 CEM12 CT4
04. Prácticas de laboratorio
Método de enseñanza aprendizaje: Montaje de
sistemas experimentales sencillos, realización de
experimentos e interpretación de resultados
experimentales
Modalidad organizativa: Prácticas de Laboratorio
15 Reducido CEG0 CEG2 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 CT6
09. Actividades formativas no presenciales
Trabajopersonalizado del alumno
97 Único CEG0 CEG2 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 CT6
10. Actividades formativas de tutorías
Ayuda en el proceso formativo
2 Grande CEG0 CEG2 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 CT6

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Se valorará la precisión de las respuestas a las cuestiones planteadas sobre los
principios básicos de la Química en una prueba final escrita.

Se comprobará la organzación del trabajo, la precisión de los montajes
experimentales y la ejecución de los experimentos en el laboratorio.

Se valorará la claridad y la coherencia de las respuestas a los cuestionarios de
prácticas.

Se valorará la realización de las actividades propuestas en clase.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
R1-1. Realización de prueba teórica-práctica de conocimientos de la materia Examen escrito
  • Profesor/a
CEG0 CEM10 CEM11 CEM12 CT4
R2-1. Resolución de problemas Corrección de problemas propuestos
  • Profesor/a
CEG0 CEM10 CEM11 CEM12 CT4
R4-1. Montaje y realización de prácticas de laboratorio Seguimiento y control del montaje y ejecución de los experimentos
  • Profesor/a
CEG0 CEG2 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 CT6
R4-3. Realización de cuestionarios de prácticas de laboratorio. Valoración del documento de acuerdo a los criterios generales de evaluación
  • Profesor/a
CEG0 CEG2 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 CT6

 

Procedimiento de calificación

R1-1. Realización de prueba teórica-práctica de conocimientos de la materia : 50%
R2-1. Resolución de problemas: 25%
R4-1. Montaje y realización de prácticas de laboratorio: 10%
R4-3. Realización de cuestionarios de prácticas: 15%

Para superar la asignatura será imprescindible:
- La asistencia a las prácticas de laboratorio.
- Haber obtenido al menos 2 puntos sobre 5 en la prueba final teórico-práctica
(R1-1).

Alumnos repetidores:
- Aquellos que hayan completado satisfactoriamente el programa de prácticas en el
curso anterior, podrán conservar los puntos obtenidos en la realización de dichas
prácticas.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            01. Los Fundamentos de la Química. Estequiometría y Formulación
        
CEG0 CEM10 CEM11 CEM12 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            02. Estructura del átomo
        
CEG0 CEM10 CEM11 CT4 R4-1 R2-1
            03. Sistema Periódico y Propiedades periódicas
        
CEG0 CEM10 CEM11 CT4 R4-1 R2-1
            04. Introducción al enlace iónico
        
CEG0 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 R4-1 R2-1
            05. Introducción al enlace covalente
        
CEG0 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 R4-1 R2-1
            06. Enlace Metálico
        
CEG0 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 R4-1 R2-1
            07. Interacciones Intermoleculares
        
CEG0 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 R4-1 R2-1
            08. Aspectos termodinámicos en el control de las reacciones químicas
        
CEG0 CEG2 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 CT6 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            09. Principios de cinética de las reacciones químicas
        
CEG0 CEG2 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 CT6 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            10. Principios del equilibrio químico
        
CEG0 CEG2 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 CT6 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            11. Equilibrios ácido-base
        
CEG0 CEG2 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 CT6 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            12. Equilibrios en sistemas heterogéneos: solubilidad
        
CEG0 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 R4-1 R2-1
            13. Equilibrios de óxido-reducción
        
CEG0 CEG2 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 CT6 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            14. Estructura de los compuestos orgánicos
        
CEG0 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            15. Propiedades de las moléculas orgánicas
        
CEG0 CEG2 CEM10 CEM11 CEM12 CT4 CT6 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Chemistry: Molecules, Matter, and Change, 4th Edition, Loretta Jones and Peter Atkins. W. H. Freeman, 2000.

 

Chemical principles: the quest for insight, 4th Edition, Peter Atkins Loretta Jones W. H. Freeman and Company, 2007.

 

Chemistry, 10th Edition, Raymond Chang McGraw-Hill, 2010.

 

General Chemistry: Principles and Modern Applications & Basic Media Pack, 9th Edition, Ralph H. Petrucci, William S Harwood, Geoff E Herring, and Jeffrey Madura, Prentice Hall, 2006.

 

Chemistry, 9th Edition, Kenneth W. Whitten, Raymond E. Davis, Larry Peck, and George G. Stanley, Brooks Cole, 2009.

 

Principios de Química: Los caminos del descubrimiento 3ª Edición, Loretta Jones and Peter Atkins, Editorial Medica Panamericana, 2006.

 

Química General, 9ª Edición, Raymond Chang, McGraw Hill, 2007.

 

Quimica General  8ª Ed Ralph H. Petrucci, William S Harwood, Geoffrey Herring, Pearson Educación/Prentice Hall, 2002.

 

Química General, 5ª Ed. Whitten, Davis and Peck, Mc Graw Hill, 1999.

 

Bibliografía Específica

Formulación y Nomenclatura (Q. I), 10 Edición, W.R. Peterson, Edunsa, 1987.

Química General, A. Ruíz,A. Pozas, J. López, y M.B. González. McGraw-Hill serie Schaum, 1994.

Química Orgánica, 12ª Edición, H. Hart, L.E. Craine, D.J. Hart and C.M. Hadad, McGraw-Hill, 2007.

Nomenclatura y Representación de los Compuestos Orgánicos 2ª Edición, McGraw-Hill/Interamericana, 2005.

Química Orgánica, 3ª Edición, Meislich, H.; Nechamkin, H.; y Sharefkin, J. McGraw-Hill serie Schaum, 2001.

Environmental Chemistry, 7th Ed., Manahan, S.E. CRC Press, 2000.

Seawater: its composition, properties and behaviour, 2nd Edition,  J. Wright and A. Colling, Pergamon Press, 1995.

 





QUIMICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 42307004 QUIMICA Créditos Teóricos 4,5
Título 42307 GRADO EN CIENCIAS DEL MAR Créditos Prácticos 1,88
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Recomendaciones

Haber cursado las asignaturas de Química del Bachillerato.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JUAN JOSÉ DELGADO JAÉN INVESTIGADOR CONTRATADO N
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GARRIDO INVESTIGADOR CONTRATADO N
ISAAC DE LOS RIOS HIERRO PROFESOR CONTRATADO DOCTOR N
EVA ZUBIA MENDOZA Catedrática de Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CEG0 Conocer a un nivel general los principios fundamentales de las ciencias: matemáticas, física, química, biología y geología. ESPECÍFICA
CEG7 Manejar los equipos de toma de datos y muestras en el medio marino, las técnicas de procesamiento, análisis e interpretación, fomentando las buenas prácticas científicas de experimentación, de manera responsable y segura. ESPECÍFICA
CEM14 Conocer y comprender los aspectos fundamentales de la química, así como las propiedades físicoquímicas de la materia. ESPECÍFICA
CEM18 Saber manejar las expresiones de los equilibrios químicos para calcular la distribución de las sustancias involucradas en ellos. ESPECÍFICA
CT4 Desarrollar las capacidades de reunir, interpretar y analizar datos relevantes (en el ámbito de las ciencias marinas), de síntesis y de razonamiento crítico, todo ello desde una perspectiva inter y multidisciplinar, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R4-1 Montaje y realización de prácticas de laboratorio.
R4-3 Realización de cuestionarios de prácticas de laboratorio.
R1-1 Realización de prueba teórico-práctica de conocimientos de la materia.
R2-1 Resolución de problemas.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Método de enseñanza-aprendizaje: método
expositivo/lección magistral, resolución de
ejercicios y
problemas.

Modalidad organizativa: clases teóricas.
36 Grande CEG0 CEM14 CEM18 CT4
04. Prácticas de laboratorio
Método de enseñanza-aprendizaje: montaje de
sistemas experimentales sencillos, realización de
experimentos e interpretación de resultados
experimentales. Resolución de cuestionarios.

Modalidad organizativa: prácticas de laboratorio.
15 Reducido CEG0 CEG7 CEM14 CEM18 CT4
09. Actividades formativas no presenciales
Trabajo personal del alumno.
92 Único CEG0 CEG7 CEM14 CEM18 CT4
10. Actividades formativas de tutorías
Ayuda en el proceso formativo.
2 Grande CEG0 CEM14 CEM18 CT4
11. Actividades de evaluación
Prueba escrita.
3 Grande CEG0 CEM14 CEM18
12. Otras actividades
Seguimiento del aprendizaje: resolución de
problemas.
2 Grande CEG0 CEM14 CEM18 CT4

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Se valorará la precisión de las respuestas a las cuestiones planteadas
sobre los principios básicos de la Química, en una prueba final escrita.

Se comprobará la organización del trabajo, la precisión de los montajes
y la ejecución de los experimentos en el laboratorio.

Se valorará la claridad y coherencia de las respuestas a los cuestionarios de
prácticas de laboratorio.

Se valorará la realización de las actividades propuestas en clase.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
R1-1. Realización de prueba teórico-práctica de conocimientos de la materia. Examen escrito.
  • Profesor/a
CEG0 CEM14 CEM18 CT4
R2-1. Resolución de problemas. Corrección de problemas propuestos.
  • Profesor/a
CEG0 CEM14 CEM18 CT4
R4-1. Montaje y realización de prácticas de laboratorio. Seguimiento y control del montaje y ejecución de los experimentos.
  • Profesor/a
CEG0 CEG7 CEM14 CEM18 CT4
R4-3. Realización de cuestionarios de prácticas de laboratorio. Valoración del documento de acuerdo a los criterios generales de evaluación.
  • Profesor/a
CEG0 CEG7 CEM14 CEM18 CT4

 

Procedimiento de calificación

R1-1. Realización de prueba final teórico-práctica de conocimientos de la
materia: 5 puntos.
R2-1. Resolución de problemas en controles de clase: 2,5 puntos.
R4-1. Montaje y realización de prácticas de laboratorio: 1 punto.
R4-3. Realización de cuestionarios de prácticas de laboratorio: 1,5 puntos.

Para superar la asignatura es imprescindible:
-.la asistencia a las prácticas de laboratorio,
-.haber obtenido al menos 2 puntos sobre 5 en la prueba final de la asignatura
(R1-1. Realización de prueba final teórico-práctica).

Alumnos repetidores:
-.conservarán los puntos obtenidos en las prácticas de laboratorio,
-.no conservarán los puntos obtenidos en los controles de clase.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            01. Los Fundamentos de la Química. Estequiometría y Formulación.
        
CEG0 CEM14 CT4 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            02. Estructura del Átomo.
        
CEG0 CEM14 CT4 R1-1 R2-1
            03. Sistema Periódico y Propiedades Periódicas.
        
CEG0 CEM14 CT4 R1-1 R2-1
            04. Introducción al Enlace Iónico.
        
CEG0 CEM14 CT4 R1-1 R2-1
            05. Introducción al Enlace Covalente.
        
CEG0 CEM14 CT4 R1-1 R2-1
            06. Enlace Metálico.
        
CEG0 CEM14 CT4 R1-1 R2-1
            07. Interacciones Intermoleculares.
        
CEG0 CEM14 CT4 R1-1 R2-1
            08. Aspectos Termodinámicos en el control de las Reacciones Químicas.
        
CEG0 CEG7 CEM14 CT4 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            09. Principios de Cinética de las Reacciones Químicas.
        
CEG0 CEG7 CEM14 CT4 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            10. Principios del Equilibrio Químico.
        
CEG0 CEG7 CEM14 CEM18 CT4 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            11.Equilibros Ácido-Base
        
CEG0 CEG7 CEM14 CEM18 CT4 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            12. Equilibrios en Sistemas Heterogéneos.
        
CEG0 CEM18 CT4 R1-1 R2-1
            13. Equilibrios de Óxido-Reducción
        
CEG0 CEG7 CEM14 CEM18 CT4 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            14. Estructura de los Compuestos Orgánicos
        
CEG0 CEG7 CEM14 CT4 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1
            15. Propiedades de las Moléculas Orgánicas
        
CEG0 CEG7 CEM14 CT4 R4-1 R4-3 R1-1 R2-1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

-P. Atkins and L. Jones, "Chemical principles: the quest for insight" 4th Ed.; Freeman 2007.

-R. Chang, " Chemistry" 10th Ed.; McGraw-Hill 2010.

-R. Chang, "Química General", 9ª Ed.; McGraw Hill 2007.

-L. Jones and P. Atkins, "Chemistry: Molecules, Matter, and Change" 4th Ed.;  Freeman 2000.

-L. Jones and P. Atkins, "Principios de Química: Los caminos del descubrimiento" 3ª Ed., Editorial Medica Panamericana 2006. 

-R.H. Petrucci, W.S. Harwood, G. E. Herring, and J. Madura, "General Chemistry: Principles and Modern Applications" 9th Ed.; Prentice Hall 2006.

-R. H. Petrucci, W.S. Harwood, G. Herring, "Quimica General" 8ª Ed.; Pearson/Prentice Hall 2002.

-K.W. Whitten, R.E. Davis, L. Peck, and G.G. Stanley, "Chemistry" 9th Ed.; Brooks Cole 2009.

-K.W. Whitten, R.E. Davis, L. Peck, "Química General" 5ª Ed. , McGraw Hill 1999.

 

Bibliografía Específica

-W.R. Peterson, "Formulación y Nomenclatura (Q. I)" 10ª Ed.; Edunsa 1987.

-E. Quiñoá, R. Riguera, "Nomenclatura y Representación de los Compuestos Orgánicos" 2ª Ed.; McGraw-Hill/Interamericana 2005.

-A. Ruíz, A. Pozas, J. López, M.B. González, "Química General"; McGraw-Hill (Schaum) 1994.

-H. Hart, L.E. Craine, D.J. Hart, C.M. Hadad, "Química Orgánica" 12ª Ed.; McGraw-Hill 2007.

-H. Meislich, H. Nechamkin, J. Sharefkin, "Química Orgánica" Ed.; McGraw-Hill (Schaum) 2001.

-S.E. Manahan, "Environmental Chemistry" 7th Ed.; CRC Press 2000.

-J. Wright and A. Colling, "Seawater: its composition, properties and behaviour" 2nd Ed.;  Pergamon Press 1995.

 





QUIMICA I

 

  Código Nombre    
Asignatura 40208001 QUIMICA I Créditos Teóricos 4
Título 40208 GRADO EN QUÍMICA Créditos Prácticos 2
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C127 QUIMICA FISICA    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    
Departamento C126 QUIMICA ANALITICA    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Recomendaciones

Es recomendable que los estudiantes hayan adquirido los conocimientos de Química
de Bachillerato y haber superado las pruebas de nivel de Química.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
GINESA BLANCO MONTILLA Profesor Titular Universidad N
ROSARIO HERNANDEZ GALAN Catedratico de Universidad S
MARIA DEL PILAR MARTINEZ BRELL Profesor Titular Universidad N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B10 Capacidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores y para el desarrollo continuo profesional GENERAL
B3 Capacidad para comunicarse fluidamente de manera oral y escrita en la lengua nativa GENERAL
B5 Capacidad para la gestión de datos y la generación de información /conocimiento GENERAL
B6 Capacidad para la resolución de problemas GENERAL
B9 Capacidad de razonamiento crítico. GENERAL
C1 Aplicar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades a problemas concretos. ESPECÍFICA
C10 Analizar los aspectos estructurales de los elementos químicos y sus compuestos, incluyendo la estereoquímica ESPECÍFICA
C12 Distinguir y explicar la naturaleza y el comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. ESPECÍFICA
C18 Emplear la metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de calidad. ESPECÍFICA
C2 Identificar los tipos principales de reacción química y describir las características asociadas a cada una de ellas. ESPECÍFICA
C5 Explicar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para describirlos. ESPECÍFICA
C6 Enunciar los principios de mecánica cuántica y aplicarlos a la descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas. ESPECÍFICA
C9 Explicar la variación de las propiedades características de los elementos químicos y sus compuestos, incluyendo las relaciones en los grupos y las tendencias en la Tabla Periódica. ESPECÍFICA
Q1 Recordar y explicar los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química. ESPECÍFICA
Q2 Aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados. ESPECÍFICA
Q3 Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información Química. ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 R1.Saber usar el lenguaje químico relativo a la designación y formulación de los elementos y compuestos químicos inorgánicos y orgánicos, de acuerdo con las reglas estándares de la IUPAC y las tradiciones más comunes.
R2 R2.Conocer los aspectos más básicos de la Química que se relacionan con las leyes ponderales, concepto de mol y número de Avogadro, el uso de masas atómicas y moleculares, unidades de concentración y la estequiometría en las transformaciones químicas.
R3 R3.Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzar los previamente adquiridos relativos: A la composición de la materia, la estructura de los átomos, sus propiedades periódicas, el enlace y la estructura de las moléculas y la manera en que interaccionan para dar lugar a los diferentes estados de agregación en que se presenta la materia.
R4 R4.Adquirir conocimientos básicos relativos a la estructura y reactividad de los compuestos químicos inorgánicos y orgánicos más comunes.
R5 R5.Nombrar y formular los compuestos químicos Inorgánicos y Orgánicos.
R6 R6.Resolver cualquier problema básico relativo a la determinación de las fórmulas empíricas y moleculares de los compuestos. Saber expresar la composición de las sustancias químicas y de sus mezclas en las unidades estándares establecidas.
R7 R7.Capacidad para predecir de una manera cualitativa qué propiedades físico-químicas permiten adquirir conocimientos más específicos dentro de cada una de las áreas en razón de composición y de la estructura de sus átomos y moléculas, de manera que pueda prever cual será su comportamiento químico más probable.
R8 R8.Disponer de unos conocimientos básicos, pero suficientemente amplios, que permitan la adquisición de una manera efectiva de conocimientos más específicos dentro de cada una de las áreas de la Química.
R9 R9.Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la Química.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Sesiones donde se expondrán los contenidos
teóricos de cada tema, y se hará hincapié en
aquellos que se consideran de mayor dificultad.
32 Grande B10 B9 C1 C10 C12 C18 C2 C5 C6 C9 Q1
02. Prácticas, seminarios y problemas
Sesiones dedicadas a la aplicación  de los
conceptos adquiridos en las sesiones teóricas, a
problemas y ejercicios.
16 Grande B10 B6 B9 C1 C18 Q2 Q3
09. Actividades formativas no presenciales
-Preparación de la exposición oral (10 horas)
-Actividades académicamente dirigidas (7 horas)
-Horas de estudio personales (76h.) de las cuales
se recomienda que el alumno dedique 46 h. al
estudio teórico, 30 h. a la resolución de
problemas planteados en clase y problemas
adicionales.
93 B10 B3 B5 B6 B9 Q1 Q2 Q3
10. Actividades formativas de tutorías
Tutorías específicas para trabajar la competencia
B3 (2h).
Tutorias para resolución de dudas (3)
5 B3 B6 C2 C5 Q1 Q2
11. Actividades de evaluación
Examen final de la asignatura
4 B3 B6 B9 C1 C10 C12 C2 C5 C6 C9 Q1 Q2 Q3

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y problemas sobre los contenidos teóricos  y a través de evaluación
continua mediante el seguimiento del trabajo personal de cada alumno y de su
participación en el aula.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Actividades académicamente dirigidas Realización y entrega de cuestiones teóricas o prácticas propuestas por el profesor.
  • Profesor/a
B10 B3 B6 B9 Q2 Q3
Elaboración y Presentación Oral del trabajo sobre un tema propuesto. Documento descriptivo sobre el trabajo, incluyendo índice, resumen y bibliografía comentada. Presentación pública del trabajo (powerpoint).
  • Profesor/a
B3 Q1 Q3
Realización de prueba final Examen escrito/ escala de valoración
  • Profesor/a
B3 B6 B9 C1 C10 C12 C18 C2 C5 C6 C9 Q1 Q2 Q3

 

Procedimiento de calificación

La nota final será el resultado de considerar en la convocatoria de Febrero los
siguientes apartados:

+ 70% prueba escrita
+ 20% actividades académicamente dirigidas
+ 10% exposición oral

Para superar la asignatura se requiere que la calificación en el examen final
supere 4,0 puntos sobre 10.

Los alumnos que no cumplan con la participación en la
evaluación continua tendran una nota final que correspondera al 70% de la
obtenida en la prueba escrita.

Para las convocatorias extraordinarias de Junio y Septiembre, se mantendran las
notas obtenidas en la evaluación continua. No se conservará niguna calificación
para el siguiente curso académico

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            TEMA 01.-Fundamentos de Química
        
B9 C1 C18 C2 R1 R2 R5 R6 R8 R9
            TEMA 02.-Compuestos químicos, formulación inorgánica. Las reacciones químicas.
        
B10 B6 B9 C1 C18 C2 R1 R2 R4 R5 R6 R8 R9
            TEMA 03.-Estructura atómica
        
B10 B6 B9 C6 Q1 Q2 R3 R7 R8 R9
            TEMA 04.-Tabla periódica de los elementos y propiedades periódicas.
        
C6 C9 Q1 Q2 R3 R4 R7 R8 R9
            TEMA 05.-Enlace químico: teorías y tipos de enlace
        
B10 B6 B9 C10 C6 Q1 R3 R7 R8 R9
            TEMA 06.-Estados de agregación de la materia. Fuerzas intermoleculares
        
B3 B6 B9 C5 Q1 Q2 Q3 R3 R4 R7 R8 R9
            TEMA 07.-Disoluciones
        
B10 B6 B9 C1 C5 Q1 Q2 R2 R6 R8 R9
            TEMA 08.- Introducción a la nomenclatura en Química Orgánica. Funciones orgánicas.
        
B6 B9 C1 C12 R1 R5 R8 R9

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

R.H. Petrucci,  F. G. Herring, J.D. Modura, C. Bissonnette. " Química General. Principios y aplicaciones modernas". 10ª Edición. Pretince Hall- Pearson Education, S.A., Madrid 2011. ISBN: 978-84-8322-680-3.

 

R.H. Petrucci,  W. S. Harwood, F. G. Herring,. " Química General. Principios". 8ª Edición. Pretince Hall- Pearson Education, S.A., Madrid 2009. ISBN: 0-13-014329-4.

 

Bibliografía Específica

Casabó J. "Estructura atómica y enlace químico". Editorial reverté. 1997. ISBN: 8429171894

 

W.R. Peterson, Formulación y nomenclatura : química inorgánica. 14ª ed. EDUNSA, Barcelona. 1990. ISBN: 8485257049

 

M.S. Silberberg, QUIMICA GENERAL. La Naturaleza molecular del cambio y la materia. 2ª Ed (2000). Ed. McGraw-Hill.

 

Chang, Raymond; Química. 9ª edición (Madrid, McGraw-Hill, 2007)

 

Fernández Oncada, Amada; Pérez Escribano, Carmen; Química. 2ª edición (Madrid, McGraw-Hill, 2005)

 

Russel, John B.; Larena, Alicia; Química. (Madrid, McGraw-Hill, 1997)

 

Vinagre Jara, F et al.; Fundamentos y problemas de química (Salamanca, ICE y Departamento de Química General de la Universidad de Extremadura, 1984)

 

Andrés Ordax, Francisco et al., Formulación y nomenclatura en química. Normas IUPAC (Bilbao, Universidad del País Vasco, 1991)

 

Quiñoa E., Riguera, R. "Nomenclatura y representación de los compuestos orgánicos. Una guía de estudio y autoevaluación". MacGraw Hill

 

Simpson P. "Basic Concepts in organic Chemistry: A programmed learning approach". Chapman & Hall

 

Bibliografía Ampliación

R.J. Gillespie. Atoms,molecules and reactions : An introduction to chemistry. Englewood Cliffs : Prentice hall, 1994. ISBN: 0-13-088790-0

 

P. Atkins, L. Jones, Chemistry : molecules, matter and change. 3rd ed. W.H. Freeman and Co, New York. 1997. ISBN: 0-7167-2988-1

 

P.Atkins, L.Jones. Chemical principles : the quest for insight.  4ª ed. W. H. Freeman and Company, New York. 2007. ISBN: 0-7167-7355-4

 

Ruíz Fernández, Xavier, Ed.; Química (Barcelona, Océano,1999)

 

Clayden J., Greeves N., Warren S., and Wothers P. "Organic Chemistry". Oxford University Press. 





QUIMICA II

 

  Código Nombre    
Asignatura 40208002 QUIMICA II Créditos Teóricos 4
Título 40208 GRADO EN QUÍMICA Créditos Prácticos 2
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C126 QUIMICA ANALITICA    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    
Departamento C127 QUIMICA FISICA    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Requisitos previos

Sin requisitos previos

 

Recomendaciones

Haber superado las pruebas de nivel de Química
Recomendable haber superado Química I
Se recomienda la asistencia habitual a las actividades presenciales

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
DOLORES BELLIDO MILLA Profesor Titular Universidad N
ROSARIO HERNANDEZ GALAN Catedratico de Universidad N
MARIA DEL PILAR MARTINEZ BRELL Profesor Titular Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B1 Capacidad de análisis y síntesis GENERAL
B10 Capacidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores y para el desarrollo continuo profesional GENERAL
B6 Capacidad para la resolución de problemas GENERAL
B9 Capacidad de razonamiento crítico. GENERAL
C1 Aplicar los aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades a problemas concretos. ESPECÍFICA
C10 Analizar los aspectos estructurales de los elementos químicos y sus compuestos, incluyendo la estereoquímica ESPECÍFICA
C12 Distinguir y explicar la naturaleza y el comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. ESPECÍFICA
C2 Identificar los tipos principales de reacción química y describir las características asociadas a cada una de ellas. ESPECÍFICA
C7 Enunciar los principios de la termodinámica y describir sus aplicaciones en Química. ESPECÍFICA
C8 Describir la cinética del cambio químico, incluyendo catálisis. Interpretar, desde un punto de vista mecanicista, las reacciones químicas. ESPECÍFICA
Q1 Recordar y explicar los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química. ESPECÍFICA
Q2 Aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados. ESPECÍFICA
Q3 Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información Química. ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 R1. Tener conocimientos básicos de Termodinámica y Cinética química: Las principales funciones termodinámicas que controlan la espontaneidad y el equilibrio en las transformaciones químicas; el progreso temporal de las mismas en términos de velocidades de reacción y su dependencia con la temperatura y con la concentración de las sustancias reaccionantes
R2 R2. Aprender el significado del equilibrio químico, la constante de equilibrio y los aspectos cuantitativos que se derivan de ello, en particular en los equilibrios en sistemas iónicos en disolución
R3 R3. Adquirir conocimientos básicos relativos a la estructura y reactividad de los compuestos químicos inorgánicos y orgánicos más comunes
R4 R4. Resolver problemas cuantitativos sencillos relativos a los procesos químicos, tanto en el equilibrio como desde un punto de vista cinético
R5 R5. Disponer de unos conocimientos básicos, pero suficientemente amplios, que permitan la adquisición de una manera efectiva de conocimientos más específicos dentro de cada una de las áreas de la Química.
R6 R6. Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la Química

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Sesiones donde se expondrán los contenidos
teóricos de cada tema, y se hará hincapié en
aquellos que se consideran de mayor dificultad
32 Grande B9 C1 C10 C12 C2 C7 C8 Q1 Q3
02. Prácticas, seminarios y problemas
Sesiones dedicadas a la aplicación a problemas y
ejercicios, de los conceptos adquiridos en las
sesiones teóricas
16 Grande B6 B9 C1 C10 C12 C7 Q2 Q3
09. Actividades formativas no presenciales
-Actividades académicamente dirigidas (7 horas)
-Horas de estudio personal (80 h), de las cuales
se recomienda que el alumno dedique 40h al
estudio teórico, y 40h a la resolución de
problemas planteados en clase y problemas
adicionales.
95 B10 B6 B9 C1 C10 C12 C2 C7 C8 Q1 Q2 Q3
10. Actividades formativas de tutorías
Tutorías en las que el profesor responderá a las
dudas sobre conceptos adquiridos que le supongan
dificultad
2 Grande B6 B9 C1 C2 C7 C8 Q1 Q2
11. Actividades de evaluación
-Se realizará un examen de evaluación continua
durante el desarrollo de la asignatura.
-Se dedicarán 4 horas al examen final de la
asignatura.
5 Grande B10 B6 B9 C1 C10 C12 C2 C7 C8 Q1 Q2 Q3

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de las competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y problemas sobre los contenidos teóricos y a través de evaluación
continua mediante el seguimiento del trabajo personal de cada alumno, su
participación en el aula y en las actividades no presenciales. La evaluación
continua se basará en los resultados obtenidos en la realización por parte de
cada alumno de los ejercicios propuestos por el profesor. Se valorará la
adecuación, claridad y coherencia de las respuestas.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Actividades académicamente dirigidas Realización y entrega de cuestiones teóricas o prácticas, o controles de evaluación continua propuestos por el profesor.
  • Profesor/a
B10 B6 B9 C1 C10 C12 Q1 Q2 Q3
Realización de prueba final Examen escrito / escala de valoración
  • Profesor/a
B10 B6 B9 C1 C10 C12 C2 C7 C8 Q1 Q2 Q3

 

Procedimiento de calificación

La nota final será el resultado de considerar en la convocatoria de Junio los
siguientes apartados:
- 70% examen final
- 30% actividades académicamente dirigidas y examen parcial de evaluación
continua

Para superar la asignatura se requiere que la calificación en el examen final
supere 4.0 puntos sobre 10.

Los alumnos que no cumplan con la participación en la evaluación continua,
tendrán una nota final que corresponderá al 70% de la obtenida en la prueba
escrita.

Para la convocatoria extraordinaria de Septiembre se mantendrán las notas
obtenidas en la evaluación continua. De igual forma se procederá en la
convocatoria de Febrero del siguiente curso académico. No se conservará ninguna
calificación anterior a partir de la convocatoria de Junio del siguiente curso
académico.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Tema 09.- Isomería constitucional y configuracional: configuraciones R y S. Compuestos con varios centros quirales
        
B10 B6 B9 C10 Q1 Q2 Q3 R3 R5 R6
            Tema 10.- Introducción a la reactividad de los compuestos orgánicos
        
B9 C12 C2 Q1 Q2 Q3 R3 R5 R6
            Tema 11.- Termoquímica
        
B10 B6 B9 C1 C7 Q1 Q2 Q3 R1 R5 R6
            Tema 12.- Cinética Química
        
B10 B6 B9 C1 C8 Q1 Q2 Q3 R1 R4 R5 R6
            Tema 13.- Principios del Equilibrio Químico
        
B10 B6 B9 C1 C7 C8 Q1 Q2 R2 R4 R5 R6
            Tema 14.- Ácidos y Bases
        
B1 B10 B6 B9 C1 C2 Q3 Q6 R2 R4 R5 R6
            Tema 15.- Reacciones Redox y Electroquímica
        
B1 B10 B6 B9 C1 C2 C7 Q3 Q6 R2 R4 R5 R6
            Tema 16.- Solubilidad e iones complejos
        
B1 B10 B6 B9 C1 C2 C7 Q3 Q6 R2 R4 R5 R6

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

R.H. Petrucci, W. Harwood, G. Herring. QUIMICA GENERAL: Principios y aplicaciones modernas. 8ª Ed. (2003). Ed. Prentice Hall. ISBN 83-305-3533-8

R.H. Petrucci,  F. G. Herring, J.D. Modura, C. Bissonnette. " Química General. Principios y aplicaciones modernas". 10ª Edición. Pretince Hall- Pearson Education, S.A., Madrid 2011. ISBN: 978-84-8322-680-3.

 

Bibliografía Específica

Casabó J. "Estructura atómica y enlace químico". Editorial reverté.

 

W.R. Peterson, Formulación y nomenclatura : química inorgánica. 14ª ed. EDUNSA, Barcelona. 1990. ISBN: 8485257049

 

M.S. Silberberg, QUIMICA GENERAL. La Naturaleza molecular del cambio y la materia. 2ª Ed (2000). Ed. McGraw-Hill.

 

Chang, Raymond; Química. 9ª edición (Madrid, McGraw-Hill, 2007)

 

Fernández Oncada, Amada; Pérez Escribano, Carmen; Química. 2ª edición (Madrid, McGraw-Hill, 2005)

 

Russel, John B.; Larena, Alicia; Química. (Madrid, McGraw-Hill, 1997)

 

Vinagre Jara, F et al.; Fundamentos y problemas de química (Salamanca, ICE y Departamento de Química General de la Universidad de Extremadura, 1984)

 

Andrés Ordax, Francisco et al., Formulación y nomenclatura en química. Normas IUPAC (Bilbao, Universidad del País Vasco, 1991)

 

Quiñoa E., Riguera, R. "Nomenclatura y representación de los compuestos orgánicos. Una guía de estudio y autoevaluación". MacGraw Hill

 

Simpson P. "Basic Concepts in organic Chemistry: A programmed learning approach". Chapman & Hall

 

Bibliografía Ampliación

R.J. Gillespie. Atoms,molecules and reactions : An introduction to chemistry. Englewood Cliffs : Prentice hall, 1994. ISBN: 0-13-088790-0

 

P. Atkins, L. Jones, Chemistry : molecules, matter and change. 3rd ed. W.H. Freeman and Co, New York. 1997. ISBN: 0-7167-2988-1

 

P.Atkins, L.Jones. Chemical principles : the quest for insight.  4ª ed. W. H. Freeman and Company, New York. 2007. ISBN: 0-7167-7355-4

 

 

Ruíz Fernández, Xavier, Ed.; Química (Barcelona, Océano,1999)

 

Clayden J., Greeves N., Warren S., and Wothers P. "Organic Chemistry". Oxford University Press.





QUIMICA ORGANICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 610022 QUIMICA ORGANICA Créditos Teóricos 3
Descriptor   ORGANIC CHEMISTRY Créditos Prácticos 3
Titulación 0610 INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL Tipo Troncal
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso 1      
Créditos ECTS 5      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Fco. Javier Moreno Dorado

Situación

Prerrequisitos

Ninguno

Contexto dentro de la titulación

Dentro del Plan de Estudios
La asignatura de Química Orgánica pertenece al grupo de las
asignaturas
fundamentales que inculcan los conocimientos generales en Química que
han de
poseer los egresados de esta titulación para el ejercicio de su
actividad
profesional. Esta asignatura, introduce al alumno conocimientos
básicos y
aplicados de la química del carbono y sus implicaciones en la
reactividad,
propiedades y estructura de los compuestos de naturaleza orgánica.
Conceptos
que son fundamentales para su formación académica básica y que le
permitirán
la mejor comprensión y asimilación significativa de conceptos propios
de
cursos superiores, de ahí la adecuación de su ubicación en el primer
curso de
la titulación.
Repercusión en el perfil profesional
El ejercicio profesional del ITI implicará, de una u otra forma,
acciones que
afectarán al progreso de la tecnología, la industria y al conocimiento
científico. Las propiedades y el comportamiento de los materiales, los
procesos que implican compuestos químicos, los efluentes, los
residuos, los
procesos de degradación, etc., están determinados por la naturaleza
química de
los constituyentes, las condiciones del medio en el que se generan y
factores
de tipo físico. Su formación en esta asignatura resulta de especial
relevancia, debido a la gran importancia en el sector industrial de la
química
orgánica, como por ejemplo: la petroquímica, polímeros, alimentación,
farmacéutica, agroquímica, nuevos materiales, etc..

Recomendaciones

Se recomienda cursar esta asignatura después de haber superado la de
Fundamentos de Química.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Instrumentales
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de análisis y síntesis.
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
Conocimiento de una lengua extranjera.
Capacidad de gestión de la información.
Resolución de problemas.
Toma de decisiones.
Personales
Trabajo en equipo.
Trabajo en equipo de trabajo interdisciplinar.
Razonamiento crítico.
Compromiso ético.
Sistémicas
Aprendizaje autónomo.
Adaptación a nuevas situaciones.
Creatividad.
Iniciativa y espíritu emprendedor.
Sensibilidad hacia temas medioambientales.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Aplicar conocimientos de física, química e ingeniería.
    Comparar y seleccionar alternativas técnicas.
    Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la resolución de
    problemas reales.
    Concebir y construir.
    Conocimiento preciso de los conceptos y fundamentos objeto de
    estudio en la asignatura.
    Utilización del vocabulario y terminología específica.
    Conectar la información que se aprende con conocimientos ya
    existentes.
    Habilidad de organizarse uno mismo sus propias tareas.
    Comunicación estructurada del conocimiento.
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Manejo de información vía web y bases de datos.
    Realizar estudios bibliográficos y sintetizar resultados.
    
  • Actitudinales:

    Sensibilidad social.
    Conducta ética.
    Coordinación con otros.
    Disciplina y decisión.
    Mentalidad creativa.
    Participación.
    Compromiso con el medio ambiente.
    

Objetivos

El objetivo general de esta asignatura es proporcionar una aproximación al
área
de conocimiento de Química Orgánica para dar al alumno una visión global
de su
importancia y trascendencia, no sólo en la industria, sino en la vida
rutinaria.
Objetivos específicos:
. Saber nombrar y representar algunas moléculas sencillas de acuerdo las
normas
de la IUPAC.
. Concebir las moléculas orgánicas como estructuras tridimensionales.
. Diferenciar los grupos funcionales y saber su comportamiento en las
moléculas
orgánicas.
. Relacionar la estructura y la funcionalización de los compuestos
orgánicos
con sus propiedades físicas y su reactividad.
. Comprender cómo las reacciones químicas permiten convertir unas
sustancias en
otras.
. Usar los mecanismos de reacción como instrumento para explicar, predecir
y
controlar las reacciones orgánicas.
. Aprender a representar una reacción orgánica como un flujo de electrones
a
través de las distintas etapas implicadas.
. Reconocer la importancia de la estrategia y del diseño sintético.
. Reconocer la importancia de la Química Orgánica en la Industria y en la
vida
rutinaria, así como las nuevas tendencias.
. Adquirir el hábito de buscar y contrastar la información a partir de
distintas fuentes bibliográficas, para poder realizar el proceso de
autoaprendizaje de la forma más efectiva.

Programa

BLOQUE 1

Tema 1  Introducción
Perspectiva histórica y concepto de Química Orgánica. Productos
orgánicos naturales y sintéticos. La Química Orgánica en la Industria.
Tema 2  Estructura y Enlace en Moléculas Orgánicas
El carbono y el enlace covalente. Estructuras de Lewis.
Teoría del enlace de valencia. Orbítales moleculares.
Hibridaciones del
carbono. Enlace simple carbono-carbono (el enlace SIGMA;). Enlaces
múltiples
carbono-
carbono (el enlace PI).
Concepto de carga formal. Concepto de resonancia.
Ruptura homolítica y heterolítica de enlaces covalentes.
Intermedios de
reacción.
Grupos funcionales.
Tema 3  Isomería
Concepto de isómero. Isómeros estructurales o constitucionales:
Isomería de función, de posición y de esqueleto.
Representación tridimensional de las moléculas. Esteroisomería;
Isomería conformacional. Conformación de alcanos y cicloalcanos.
Isómeros configuracionales. Isomería geométrica, cis-trans y E-Z.
Isomería óptica. Centros quirales. Configuración y convenio R-S.
Propiedades de los enantiómeros. Compuestos con varios centros quirales;
diasterómeros, formas meso. Resolución de una mezcla racémica.
BLOQUE 2

Tema 4  Alcanos y Cicloalcanos
Fuentes de los hidrocarburos. Estructura y propiedades físicas de
los
alcanos.
Reactividad: Oxidación y combustión. Los alcanos como
combustibles.
Halogenación de alcanos. Pirolisis. Refinado y craqueo del petróleo.
Tema 5  Alquenos y Alquinos
Estructura y propiedades físicas de los alquenos y los alquinos.
Reacciones de adición de halógenos. Adición electrofílica a
alquenos.
Regla de Markovnikov. Adiciones electrofílicas a sistemas conjugados.
Adiciones radicalarias a alquenos. Síntesis de alcoholes anti-
Markovnikov. Hidroboración.
Hidrogenación catalítica. Oxidación de alquenos: Obtención de
dioles,
ozonolisis, oxidación con peroxiácidos orgánicos. Combustión.
Reacciones de adición a alquinos. Acidez de los alquinos.
Reacciones de polimerización de alquenos.
Tema 6  Compuestos Aromáticos
Introducción. Estructuras de Kekulé para el benceno. Modelos de
resonancia y de orbitales moleculares. Energía de resonancia para el
benceno.
Regla de Hückel. Hidrocarburos policíclicos aromáticos.
Sustitución aromática electrofilica.  Halogenación, nitración,
sulfonación, alquilación y acilación de Friedel-Crafts. Síntesis y
reacciones
de sales de diazonio. Efecto de los sustituyentes sobre la reactividad.
Efecto
orientador.
Importancia de los efectos directores en la síntesis. Estrategias
sintéticas.
Fuentes de los hidrocarburos aromáticos: destilación de la hulla,
aromáticos del reformado catalítico y craqueo con vapor. Principales
hidrocarburos aromáticos.
Tema 7  Haluros de Alquilo
Fuentes, estructura y propiedades físicas de los haluros de
alquilo.
Sustitución nucleofílica. Mecanismos tipo SN2 y SN1.
Deshidrohalogenación. Mecanismos E2 y E1. Competencia entre reacciones de
sustitución y eliminación. Reactivos de Grignard. Organometálicos.
Compuestos halogenados de interés industrial: insecticidas,
herbicidas,
CFC, etc.
Tema 8  Alcoholes y Fenoles
Fuentes. Estructura molecular. Puente de hidrógeno en alcoholes y
fenoles. Propiedades físicas. Acidez y basicidad de alcoholes y fenoles.
Deshidratación. Reacción de alcoholes con halogenuros de hidrógeno.
Oxidación de alcoholes a aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos.
Alcoholes en la industria.
Tema 9  Éteres y Epóxidos
Estructura y propiedades físicas de los éteres.
Preparación y ruptura de éteres. Éteres como disolventes.
Epóxidos: obtención y apertura.
Éteres y epóxidos de importancia industrial.
Tema 10 Aminas
Estructura y propiedades físicas. Acidez y basicidad de las
aminas.
Preparación y reactividad de las aminas. Las aminas como
nucleófilos.
Sales de amonio cuaternario. Eliminación de Hofmann.
Aminas de interés industrial. Otros compuestos nitrogenados de
interés.
Tema 11 Aldehídos y Cetonas
Estructura del grupo carbonilo. Propiedades físicas de los
compuestos
carbonílicos. Reactividad general del grupo carbonilo.
Preparación de aldehídos y cetonas.
Reacciones de ataque nucleofílico al grupo carbonilo. Acidez de
compuestos carbonílicos. Tautomería cetoenólica. Condensaciones aldólicas.
Oxidación y reducción de aldehídos y cetonas.
Compuestos de especial interés.
Tema 12 Ácidos Carboxílicos y sus Derivados
Aspectos estructurales de los ácidos carboxílicos. Propiedades
físicas
y acidez de los ácidos carboxílicos.
Preparación y reactividad de los ácidos carboxílicos.  Adición de
nucleófilos al grupo carboxilo. Reducción de ácidos carboxílicos.
Preparación, propiedades y reacciones de adición de nucleófilos a
ésteres, haluros de acilo, anhídridos y amidas.
Compuestos de especial interés.

BLOQUE 3

Tema 13 Productos Naturales en la Industria
Introducción. Metabolitos primarios y secundarios. Principales
familias
de productos naturales. Aplicaciones industriales.
Tema 14  Los Sectores de la Industria Química Orgánica
Características generales.
Industrias derivadas del petróleo.
Principales sectores de la industria química orgánica. La
industria de
los plásticos, fibras sintéticas y elastómeros. La industria de los
tensioactivos. Colorantes y pigmentos. Industria agroquímica. Industria
farmacéutica.
Seminario 1. Formulación básica en Química Orgánica.
Seminario 2. Introducción a las Principales Técnicas de Determinación
estructural.

Metodología

En primer lugar se llevará a cabo la impartición de clases teóricas en las
que
se introducirán los distintos conceptos básicos a tratar durante el
desarrollo
del curso. Posteriormente se realizarán diversas sesiones prácticas en las
que
los alumnos deban aplicar los conocimientos adquiridos en las clases
teóricas
para la resolución de problemas concretos. Asimismo, se realizarán
diversos
seminarios relacionados con aspectos fundamentales de la materia, como el
de
Formulación y Nomenclatura de compuestos Orgánicos o el seminario de
Introducción a la Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos. Los
alumnos realizarán un trabajo relacionado con los temas 13 y 14 y deberán
exponerlo y defenderlo en la clase. Al finalizar el temario, se realizarán
Tutorías Colectivas en las que los alumnos plantearán los principales
problemas
que encuentran para la asimilación de la asignatura. Se planteará,
asimismo, la
realización de actividades académicas dirigidas en las que los alumnos
resuelvan problemas concretos relacionados con la Química Orgánica en la
actividad Industrial.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 144

  • Clases Teóricas: 24  
  • Clases Prácticas: 24  
  • Exposiciones y Seminarios: 6  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas: 4  
    • Individules: 1  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 2  
    • Sin presencia del profesorado: 14  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 54  
    • Preparación de Trabajo Personal: 10  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Realización de exámenes escritos sobre teoría y práctica.

Recursos Bibliográficos

Para el seminario de nomenclatura y formulación de compuestos orgánicos se
recomendará la siguiente bibliografía:
- Quiñoa, E. y Riguera, R. “Nomenclatura y representación de los
compuestos
orgánicos”. McGraw-Hill. 2005
Como textos básicos se recomendarán los siguientes:
- Hart, H., Craine, L.E. y Hart, D. “Química Orgánica”, 9ª edición, ed.
McGraw-
Hill, 1995.
- Primo Yúfera, E. “Química Orgánica Básica y Aplicada. De la molécula a
la
industria”, ed. Reverté, S.A., 1994.
- Brown, W.H. “Introduction to Organic Chemistry”, 2ª edición, ed. Saunder
Collage Publishing, 2000.
- Meislich, H; Nechamkin, H; Sharefkin, J. y Hademenos, G. “Química
Orgánica”
(serie Shaum), 3ª edición, ed. McGraw-Hill, 2001.
- Vega de K., J.C. “Química Orgánica para estudiantes de ingeniería”, 2ª
edición, ed. Alfaomega, 2000.
Como textos complementarios de consulta para profundizar en los distintos
aspectos de la materia se recomendarán:
- Vollhardt, K.P.C. y Schore, N. E. “Química Orgánica”, 3ª edición, ed.
Omega,
2001.
- Fox, M.A. y Whitsell, J.K. “Química Orgánica”, 2ª edición, ed. Addison
Wesley Longman, S.A., 2000.
- McMurry, J.  “Fundamentals of Organic Chemistry”, 4ª edición, ed.
Brooks/Cole Publishing Company, 1998.
- Wade, L.G. “Química Orgánica”, 4ª edición, ed. Prentice Hall, 1999.
- Carey, F. A. “Organic Chemistry”, 3ª edición, ed. McGraw-Hill, 1999.
- Ege, S.N. “Química Orgánica. Estructura y Reactividad”, 3ª edición, ed.
Reverté S.A., 1998.
Así mismo, para los aspectos industriales de la asignatura se recomendarán
los
siguientes textos:
- Weissermel, K. y Arpe, H.J. “Industrial Organic Chemistry”, 1ª edición,
ed.
Reverté, S.A., 1981.
- Wittcoff, H.A. y Reuben, B. G. “Industrial Organic Chemicals”, 2ª
edición,
ed. John Wiley and Sons, 1996.
- Wittcoff, H.A. y Reuben, B. G. “Productos químicos orgánicos
Industriales”,
1ª edición, ed. Limusa, 1997.




QUIMICA ORGANICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 206013 QUIMICA ORGANICA Créditos Teóricos 6
Descriptor   ORGANIC CHEMISTRY Créditos Prácticos 3
Titulación 0206 LICENCIATURA EN QUÍMICA Tipo Troncal
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso 3      
Créditos ECTS 7,7      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

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Profesorado

Juan Carlos García Galindo
Eva Zubía Mendoza

Situación

Prerrequisitos

No existen de acuerdo con el plan de estudios

Contexto dentro de la titulación

Es la segunda asignatura del área de Química Orgánica de la
titulación.

Recomendaciones

Haber aprobado la asignatura "Estructura de los compuesto
orgánicos"

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
Resolución de problemas
Razonamiento crítico
Aprendizaje autónomo
Adaptación a nuevas situaciones
Creatividad

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Aspectos principales de la terminología en química orgánica.
    Cinética, catálisis y mecanismos de las recciones orgánicas.
    Propiedades de los compuestos orgánicos y organometálicos.
    Naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en las
    moléculas orgánicas.
    Principales rutas de síntesis en química orgánica.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los
    hechos
    esenciales, conceptos, principios y teorias relacionadas con
    la
    química orgánica.
    Resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según
    modelos
    previamente desarrollados.
    Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias
    para
    solucionarlos.
    Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información
    de
    química orgánica.
    Interpretación de datos procedentes de observaciones
    experimentales
    en términos de sus significado y de las teorías que los
    sustentan.
  • Actitudinales:

    Capacidad de crítica y autocrítica.
    Capacidad de generar nuevas ideas.

Objetivos

- Afianzamiento de los conceptos aprendidos en el curso anterior:
formulación y
nomenclatura orgánica, visión espacial de las moléculas y aspectos
estructurales.
- Asimilación del concepto de mecanismo de reacción y de otros
relacionados
(intermedio de reacción, estado de transición, etc.), de los
aspectos
energéticos y de los principales tipos de mecanismos de reacción
existentes en
Química Orgánica.
- Conocimiento de los conceptos básicos de estereoquímica dinámica
y sus
implicaciones en el transcurso de una reacción.
- Conocimiento de las propiedades químicas de los distintos grupos
funcionales
y su influencia en la reactividad de los compuestos.
- Aprendizaje de los métodos de interconversión de los grupos
funcionales.
- Desarrollo de la capacidad de predicción de los productos que
pueden formarse
en una reacción, así como de los centros reactivos de cada molécula.

Programa

TEMA 1: LECCIONES INTRODUCTORIAS.
Lección 1: Reacciones orgánicas.
Concepto de mecanismo de reacción. Rupturas homolíticas y
heterolíticas. Intermedios de reacción: radicales, cationes,
aniones y
carbenos. Nucleófilos y electrófilos. Termodinámica y cinética de
las
reacciones orgánicas. Reacciones competitivas. Control cinético y
termodinámico. Aspectos estereoquímicos de las reacciones orgánicas.
Estereoquímica dinámica. Estereoselectividad y estereoespecificidad.

TEMA 2: ALCANOS. REACCIONES RADICALARIAS
Lección 2: Alcanos.
Obtención de alcanos. Reactividad de los alcanos. Reacciones
radicalarias de
sustitución. Halogenación. Combustión. Reacciones de adición a
ciclos pequeños.


TEMA 3: COMPUESTOS CON ENLACE SIMPLE C-HETEROÁTOMO(C-X).
Lección 3: Haluros de alquilo.
Obtención de haluros de alquilo. Reactividad de los haluros de
alquilo:
sustitución y eliminación. Reacciones de sustitución nucleofílica.
Aspectos
cinéticos. Consideraciones generales sobre nucleófilos y grupos
salientes.
Mecanismos SN1 y SN2. Aspectos estereoquímicos. Impedimento
estérico. Efecto
del disolvente. Sustituciones en sistemas cíclicos. Sustitución
alílica y
bencílica. Reacciones de eliminación. Reglas de Zaitsev y de
Hofmann.
Mecanismos E1 y E2. Eliminación en sistemas cíclicos. Competencia
eliminación-
sustitución.

Lección 4: Compuestos organometálicos.
Enlace C-metal. Reactivos de Grignard, Organolíticos y
organocupratos.
Organometálicos como nucleófilos. Reacciones con ácidos.

Lección 5: Alcoholes.
Obtención de alcoholes a partir de halogenuros de alquilo. Otros
métodos de
obtención. Sustitución del hidroxilo por halógeno. Tratamiento de
alcoholes con
ácidos minerales. Esterificación. Oxidación. Polialcoholes. Ruptura
oxidativa
de 1,2-dioles. Transposición pinacolínica.

Lección 6: Éteres y epóxidos.
Preparación de éteres. Síntesis de Williamson. Obtención y apertura
de
epóxidos. Hidrólisis. Éteres corona y reacciones en transferencia
de fase.

Lección 7: Aminas.
Obtención de aminas: síntesis de Gabriel y reducción de otras
funciones
nitrogenadas. Alquilación de aminas. Degradación de Hoffman.
Eliminación de
Cope. Formación de amidas.

TEMA 4: COMPUESTOS CON ENLACE DOBLE Y TRIPLE C-C: ALQUENOS y
ALQUINOS.
Lección 8: Alquenos.
Preparación de alquenos: reacciones de eliminación en haloalcanos y
alcoholes y
sus requerimientos estereoelectrónicos. Hidrogenación catalítica.
Adición de
haluros de hidrógeno y de agua. Mecanismo y regla de Markovnikov.
Oximercuriación. Hidroboración-oxidación. Adición de halógenos.
Halogenación alílica. Formación de halohidrinas. Adición de
carbenos.
Epoxidación. Formación de 1,2-dioles. Ruptura oxidativa.
Ozonólisis.
Polimerización.

Lección 9. Dienos y polienos.
Adiciones electrófilas a dienos conjugados. Competencia entre las
adiciones 1,2
y 1,4. Reacción de Diels-Alder. Polimerización.

Lección 10: Alquinos.
Obtención. Reacciones de los acetiluros metálicos. Reducción de
alquinos.
Reacciones de adición electrofílica. Oxidación.

TEMA 5: COMPUESTOS AROMÁTICOS.
Lección 11: Hidrocarburos aromáticos.
Obtención. Reducción de anillos aromáticos. Reacciones de
sustitución
electrófila aromática en anillos bencénicos: mecanismo. Nitración.
Sulfonación.
Halogenación. Reacciones de Friedel-Crafts. Efecto de los
sustituyentes sobre
la reactividad y orientación.  Reacciones de sustitución aromática
nucleofílica.
Mecanismo de adición-eliminación. Alquilbencenos. Reacciones de la
cadena
lateral: oxidación y halogenación. Hidrocarburos aromáticos
policíclicos.

Lección 12: Fenoles y compuestos relacionados.
Obtención. Sustitución electrofilica. Adición a aldehídos. Reacción
de
Kolbe-Schmitt. Reacción de Reimer-Tiemann.

Lección 13: Compuestos nitrogenados aromáticos.
Sustituciones aromáticas en anilinas. Diazotación. Copulación.
Azocompuestos y
colorantes azoicos. Reacciones de sustitución en sales de diazonio.
Transposiciones en anilinas N-sustituidas. Oxidación de anilinas.
Fenilhidrazinas.

TEMA 6: COMPUESTOS CON ENLACE DOBLE Y TRIPLE C-HETEROÁTOMO.
COMPUESTOS
CARBONÍLICOS Y CARBOXÍLICOS.
Lección 14: Obtención de aldehídos y cetonas.
Preparación de aldehídos y cetonas. Reactividad general del
carbonilo. Acidez
de los H en al carbonilo. Tautomería ceto-enólica. Racemización.
Enoles y
enolatos.

Lección 15: Reacciones de adición al carbonilo: Reacciones de
adición al
carbonilo. Adición de agua y alcoholes (hidratos, hemiacetales,
hemicetales,
acetales y cetales). Concepto de grupo protector. Adición de los
iones
bisulfito y cianuro. Condensación benzoínica. Adición de reactivos
organometálicos. Adición de amoníaco y derivados. Reacción con
iluros.

Lección 16: Reacciones de oxidación-reducción de aldehidos y
cetonas.
Reducción a alcoholes (hidruros, diborano, hidrogenación
catalítica,...).
Reducción a metileno (Clemmensen y Wolf-Kishner). Oxidación de
aldehídos y
cetonas. Oxidación de Baeyer-Villiger. Reacción de Cannizzaro.

Lección 17: Reactividad vía enol/enolato en aldehidos y cetonas.
Halogenación en alfa. Reacción del haloformo. Reacción aldólica y
relacionadas.
Alquilación de enolatos y enaminas. Reacción de Mannich. Aldehídos
y cetonas
insaturadas. Adiciones directas y conjugadas. Adición de
organocupratos.

Lección 18: Ácidos carboxílicos y derivados (I).
Reacciones de adición-eliminación: Reacciones de adición-
eliminación al grupo
acilo. Reactividades relativas de ácidos carboxílicos, haluros de
acilo,
anhídridos de ácido, ésteres y amidas. Reacciones de haluros de
acilo.
Acilación
de enaminas. Reacciones de anhídridos de ácido. Reacciones de
ésteres.
Hidrólisis de ésteres catalizada por ácidos. Hidrólisis de ésteres
promovidas
por ión hidróxido. Reacciones de ácidos carboxílicos. Reacciones de
amidas.
Hidrólisis de amidas: catálisis ácida y básica. Síntesis de Gabriel
de aminas
primarias. Hidrólisis de nitrilos. Síntesis de ácidos carboxílicos
y derivados.

Lección 19: Ácidos carboxílicos y derivados (II).
Reacciones en el carbono en alfa. Halogenación del carbono en alfa;
en ácidos
carboxílicos: reacción de Hell-Volhard-Zelinski. Condensación de
Claisen.
Condensación de Dieckmann. Descarboxilación de cetoácidos. Síntesis
malónica y
acetoacética.

Actividades

Sin docencia

Metodología

Sin docencia

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 205.6

  • Clases Teóricas: Sin docencia  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios: Sin docencia  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: Sin docencia  
    • Sin presencia del profesorado:  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen final.

Recursos Bibliográficos

Brown, W.H.; Foote, C.S.; Iverson, B.L. "Organic Chemistry" 4th
ed., Brooks
Cole 2004.
Bruice, P.Y. "Organic Chemistry" 5th ed., Prentice Hall 2007.
Carey, F.A. "Química Orgánica" 6ª ed., McGraw Hill 2003.
Ege, S. "Organic Chemistry: Structure and Reactivity" 5th ed.,
Hougton
Mifflin 2004.
Ege, S. "Química Orgánica: Estructura y Reactividad" 3ª ed.,
Reverté 1998.
Fox, M.A; Whitesell, J.K "Organic Chemistry" 3rd ed., Jones and
Barlett, 2004.
McMurry, J. "Organic Chemistry" 7th ed., Brooks Cole 2007.
Morrison, R.; Boyd, R.K. "Organic Chemistry" 7th ed., Prentice Hall
1999.
Solomons, T.W.G.; Fryhle, C.B. "Organic Chemistry" 7th ed., John
Wiley and Sons 2000.
Volhardt, K.P.C.; Schore, N.E. "Organic Chemistry" 5th ed., Freeman
2006.
Volhardt, K.P.C.; Schore, N.E. "Química Orgánica" 3ª ed., Omega
2000.
Wade Jr., "Organic Chemistry" 6th ed., PrenticeHhall 2007
Wade Jr., L.J. "Química Orgánica" 5ªed., Prentice Hall 2004.

Formulación:
Quiñoá, E.; Riguera, R. "Nomenclatura y Representación de los
Compuestos
Orgánicos" 2ª ed., McGraw-Hill/Interamericana 2005.
Recopilación exhaustiva de las reglas de la IUPAC sobre formulación
en
Química Orgánica y en Química de Productos Naturales:
http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/
http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/

Problemas:
García Calvo-Flores, F.; Dobado Jiménez, J.A. "Problemas resueltos
de Química
Orgánica", Thomson 2007.
Quiñoá, E.; Riguera, R. "Cuestiones y Ejercicios de Química
Orgánica" 2ª ed.,
McGraw-Hill/Interamericana 2005.
Meislich, H.; Nechamkin, H.; Sharefkin, J. "Química Orgánica" 3ª
ed., McGraw-
Hill 2001.
Meislich, H. Nechamkin, H.; Sharefkin, J.  "Schaum's Outline of
Theory and
Problems in Organic Chemistry" 3rd ed., McGraw-Hill 1999.
Ogden, J. R. "Organic Chemistry Problem Solver", Research &
Education 1998.
Patrick, G. L. "Beggining Organic Chemistry" Vol I y Vol II, Oxford
University
Press 1997.
Ghiron, C.; Thomas, R. "Exercises in Synthetic Organic Chemistry",
Oxford
University Press 1997.
Mckillop, A. "Advanced Problems in Organic Reactions Mechanisms",
Elsevier
1997.




QUIMICA ORGANICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 205010 QUIMICA ORGANICA Créditos Teóricos 8
Descriptor   ORGANIC CHEMISTRY Créditos Prácticos 4
Titulación 0205 INGENIERÍA QUÍMICA Tipo Troncal
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso 3      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) A      
Créditos ECTS 9,5      

 

 

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Profesorado

Ana María Simonet Morales
Josefina Aleu Casatejada
Rosa María Durán Patrón

Situación

Prerrequisitos

No existen de acuerdo con el plan de estudios

Contexto dentro de la titulación

Esta asignatura pretende transmitir al alumno de Ingeniería Química la
importancia de la Química Orgánica en la Industria y darle
herramientas
suficientes para poder entender los principales procesos en la
Industria
Química Orgánica.
El ejercicio profesional del Ingeniero Químico implicará un
conocimiento
amplio de la química del carbono, ya que ésta es clave en el progreso
tecnológico y las aplicaciones industriales de la química. La
petroquímica, la
introducción de combustibles alternativos o la industria farmaceútica
son
campos en que los conocimientos de química orgánica son básicos para
entender
y mejorar el rendimiento de los distintos procesos industriales.

Recomendaciones

Haber adquirido los conocimientos básicos en Química que se imparten
en las
asignaturas Química Física, Fundamentos de Química Inorgánica y
Experimentación en Química.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

• Capacidad de análisis y síntesis.
• Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
• Nociones de ingles científico.
• Resolución de problemas.
• Trabajo en equipo.
• Razonamiento crítico.
• Aprendizaje autónomo.
• Sensibilidad hacia temas medioambientales.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    - Aspectos principales de la terminología en Química Orgánica.
    - Cinética y mecanismos de las reacciones orgánicas.
    - Propiedades de los compuestos orgánicos.
    - Naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en las
    moléculas orgánicas.
    - Principales aplicaciones de los compuestos orgánicos en la
    Industria Química.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Ser capaz de conocer y comprender los conceptos, principios y
    teorías relacionadas con las propiedades físicas y químicas de las
    sustancias orgánicas.
    - Resolución de problemas basados en modelos previamente
    desarrollados.
    - Reconocimiento y análisis de nuevos problemas y diseño de
    estrategias para solucionarlos.
    - Interpretación de datos procedentes de observaciones
    experimentales a partir de los concimientos teóricos previamente
    adquiridos.
    
  • Actitudinales:

    - Ser capaz de adaptarse al conocimiento de un nuevo lenguaje y
    nuevas ideas.
    - Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica en los
    planteamientos.
    - Sensibilizarse con los problemas ambientales que genera la
    Industria Química Orgánica.

Objetivos

-Conocer y distinguir los distintos grupos funcionales, sabiendo nombrar
las
moléculas que los contienen de acuerdo con las reglas actuales de la
I.U.P.A.C.
-Concebir la molécula orgánica como una estructura tridimensional,
sabiendo
realizar análisis conformacionales y estereoquímicos de moléculas
sencillas.
- Entender el papel de los distintos grupos funcionales en las fuerzas
intermoleculares y su influencia en las propiedades físicas de los
distintos
tipos de compuestos.
- Conocer las propiedades químicas de los distintos grupos funcionales y
su
influencia en la reactividad de los compuestos.
- Asimilar el concepto de mecanismo de reacción y de otros relacionados
(intermedios de reacción, estados de transición, etc.), los aspectos
energéticos con ellos vinculados y los principales mecanismos.
- Identificar los centros reactivos existentes en una molécula orgánica y
conocer qué tipo de reacción puede producirse en cada uno de ellos, así
como
predecir los productos que se puedan formar.
- Estudiar las principales aplicaciones de los productos naturales y
sintéticos
en la Industria Química Orgánica.

Programa

Tema I: LECCIONES INTRODUCTORIAS

Lección 1.- Introducción a la Química Orgánica.
Concepto de Química Orgánica. Estructura de la Industria Química Orgánica.

Lección 2.- Nomenclatura y formulación de los compuestos orgánicos.
Alcanos. Elección de la cadena principal. Alquenos y alquinos.
Hidrocarburos aromáticos. Derivados halogenados. Alcoholes, fenoles y
éteres.
Aldehidos y cetonas. Ácidos carboxílicos y sus derivados. Compuestos
nitrogenados.

Lección 3.- Estructura y enlace en los compuestos orgánicos.
Enlace covalente. Estructuras de Lewis. Hibridación. Concepto de grupo
funcional.
Isomería. Efecto inductivo. Efecto resonante. Acidez-basicidad.
Interacciones no
enlazantes intermoleculares. Relaciones entre la estructura de las
moléculas
orgánicas y sus propiedades físicas.

Tema II: HIDROCARBUROS.

Lección 4.- Fuentes de los hidrocarburos.
Fuentes de hidrocarburos. El petróleo. Refinado del petróleo. Índice de
octano
y de cetano. Procesos complementarios en las refinerías para aumentar el
rendimiento en gasolinas y su calidad. El gas natural. El carbón.

Lección 5.- Alcanos.
Estructura y propiedades físicas de los alcanos. Isomería conformacional.
Análisis conformacional de hidrocarburos lineales. Cicloalcanos. Isomería
cis-
trans. Tensión de anillo. Análisis conformacional en ciclohexanos
sustituidos.
Reacciones de los alcanos: pirólisis, halogenación y combustión.

Lección 6.- Estereoquímica.
Estereoisomería. Rotación restringida en torno al doble enlace. Notación
cis-
trans y Z/E. Quiralidad y simetría molecular. Concepto de configuración.
Notación R/S. Actividad óptica. Mezclas racémicas. Pureza óptica.
Proyecciones
de Fischer. Diastereoisómeros. Formas meso. Formas eritro y treo.
Resolución de
racémicos. Estereoquímica dinámica: regio y estereoselectividad;
estereoespecificidad.

Lección 7.- Alquenos y dienos.
Estructura y propiedades físicas de los alquenos. Obtención de los
alquenos a
escala industrial. Reacciones de los alquenos. Reacciones de adición:
hidrogenación catalítica; adición de haluros de hidrógeno y de agua;
oximercuriación; hidroboración; adición de halógenos; formación de
halohidrinas. Reacciones de oxidación de alquenos: epoxidación;
hidroxilación;
ruptura oxidativa con permanganato y ozonólisis. Estructura y estabilidad
de
los dienos conjugados. Adiciones electrófilas a dienos conjugados.
Reacción de
Diels-Alder.

Lección 8.- Alquinos.
Estructura y propiedades físicas. Propiedades ácidas de los acetilenos.
Reactividad de los acetiluros. Reacciones de los alquinos: reducción de
alquinos; reacciones de adición electrófila. La industria del acetileno.

Lección 9.- Polimerización de alquenos.
Introducción. Polimerización con crecimiento en cadena: radicalaria,
catiónica, aniónica o mediante catalizadores metálicos. Polietieno,
poliestireno y PVC. Dienos como monómeros: caucho sintético y natural.

Lección 10.- Hidrocarburos aromáticos.
Estructura y enlace del benceno. Concepto de aromaticidad. Regla de
Hückel.
Otros compuestos aromáticos: heterociclos y sistemas de anillos
condensados.
Reacciones de sustitución electrófila aromática en anillos bencénicos:
mecanismo. Nitración. Sulfonación. Halogenación. Reacciones de Friedel-
Crafts.
Efecto de los sustituyentes sobre la reactividad y orientación. Reacciones
de
sustitución nucleofílica en anillos bencénicos. Reducción de anillos
aromáticos. Reacciones en las cadenas laterales: reducción, oxidación y
halogenación. Tecnología de los hidrocarburos aromáticos.

Tema III: COMPUESTOS CON ENLACE SIMPLE CARBONO-HETEROÁTOMO.

Lección 11.- Halogenuros de alquilo.
Estructura y propiedades físicas. Reacciones de sustitución nucleofílica:
mecanismos SN1 y SN2. Reacciones de eliminación: mecanismos E1 y E2.
Competencia
eliminación-sustitución. Compuestos organometálicos. Métodos industriales
de
obtención de los compuestos halogenados. Aplicaciones industriales.

Lección 12.- Alcoholes y fenoles.
Estructura y propiedades físicas. Comportamiento ácido-base. Alcóxidos y
fenóxidos. Reacciones de los alcoholes y fenoles: Oxidación. Sustituciones,
peculiaridades para los alcoholes. Deshidratación de alcoholes. Ésteres de
ácido
nítrico. Sustituciones electrofílicas en fenoles. Fuentes y aplicaciones
industriales de alcoholes y fenoles.

Lección 13.- Éteres y epóxidos.
Estructura y propiedades físicas. Preparación de éteres: síntesis de
Williamson. Síntesis industrial de éteres. Ruptura de éteres. Oxidación de
éteres. Obtención y apertura de epóxidos. Éteres y epóxidos de interés
industrial. Obtención industrial de epóxidos.

Lección 14.- Derivados nitrogenados.
Estructura y propiedades físicas de las aminas. Carácter ácido-base:
amiduros
y sales de amonio. Obtención de aminas: alquilación, síntesis de Gabriel y
reducción de otras funciones nitrogenadas. Reacciones de las aminas:
eliminación de Hofmann, nitrosación, oxidación. Aminas de interés
industrial.
Compuestos heterocíclicos con nitrógeno. Nitroderivados y sus aplicaciones
en
explosivos. Sales de diazonio y azoderivados en la industria de los
colorantes
azoicos.

Tema IV: COMPUESTOS CARBONÍLICOS

Lección 15.- Aldehídos y cetonas.
Estructura del grupo carbonilo. Propiedades físicas de aldehídos y
cetonas.
Reacciones de adición al grupo carbonilo: adición de agua y alcoholes;
adición
de reactivos organometálicos, adición de amoníaco y derivados (aminas,
hidroxilaminas e hidrazinas), adición de cianuro de hidrógeno. Reacción de
Wittig. Reacciones de reducción. Oxidación de aldehídos y cetonas.
Aldehídos y
cetonas de interés industrial.

Lección 16.- Aldehídos y cetonas: reactividad vía enol/enolato.
Acidez del hidrógeno en alfa al carbonilo. Formación de enolatos.
Tautomería
ceto-enólica. Alquilación de enolatos y enaminas. Halogenación en alfa.
Condensación aldólica y relacionadas. Aldehídos y cetonas alfa-beta
insaturados. Adiciones directas y conjugadas.

Lección 17.- Ácidos carboxílicos y derivados.
Estructura y propiedades físicas. Acidez. Reacciones de los ácidos
carboxílicos.  Reacciones de adición-eliminación: formación de haluros,
anhídridos de ácido, amidas y ésteres. Transesterificación. Hidrólisis y
saponificación. Reacciones de reducción. Reacción con organometálicos.
alfa-
Halogenación. Condensación de Claisen. Condensación de Dieckmann.
Compuestos
beta-dicarbonílicos. Síntesis malónica y acetilacética. Nitrilos:
estructura,
obtención y reactividad.

Lección 18.- Aplicaciones industriales de los ácidos carboxílicos y
derivados.
Ácidos acético, acrílico y metacrílico. Ácido benzoico. Jabones. Ácidos
dicarboxílicos y derivados para la industria de resinas, fibras sintéticas
y
plásticos. Poliamidas y poliésteres. Lactamas: antibióticos y fibras
sintéticas. Importancia industrial del acrilinitrilo.

Metodología

La metodología consistirá en clases magistrales con apoyo de métodos
audiovisuales en lo que respecta a las clases de teoría. Los seminarios en
aulas
consistirán fundamentalmente en la resolución de problemas por parte de los
alumnos para afianzar los conceptos desarrollados en las clases de teoría.
Además
se abordarán algunas aplicaciones industriales mediante trabajo en grupo y
exposición de los resultados.
Las prácticas de laboratorio consistirán en la realización de distintas
prácticas de Química Orgánica que permita al alumno familiarizarse con las
principales técnicas de trabajo, tanto analíticas como sintéticas en
Química
Orgánica.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 252,1

  • Clases Teóricas: 56  
  • Clases Prácticas: 40  
  • Exposiciones y Seminarios: 3  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 14  
    • Sin presencia del profesorado: 7  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 123,1  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 9  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se realizarán tres ejercicios de examen: Formulación (con un peso del 10%)
y dos
parciales (con un peso de 90%).

Por otra parte se llevarán a cabo actividades de formación continuada
(incluyendo
las actividades académicamente dirigidas), que se valorarán con un máximo
de 2
puntos que se sumarán a la nota final. Para que dicha evaluación sea
efectiva los
alumnos deben asistir a clase con regularidad.

Las actividades académicamente dirigidas serán tanto de tipo presencial
como no
presencial.

La superación de la asignatura requerirá que se obtenga como mínimo una
puntuación media de 5 puntos (contemplando tanto calificación de examen,
como
actividades de formación continua) y, al menos, 3 puntos sobre 10 en cada
uno de
los tres ejercicios de examen.

Recursos Bibliográficos

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: QUÍMICA ORGÁNICA
- E. Seyhan, "Química Orgánica. Estructura y Reactividad." Ed. Reverté
S.A.
(1998).
- W. H. Brown, "Introduction to Organic Chemistry", Saunders College
Publishing. (1997).
- H.Hart, D.J. Hart and L.E. Craine "Química Orgánica" 12 Ed. MacGraw-Hill
Interamericana de México, (2007).
- T.W.G. Solomons "Fundamentals of Organic Chemistry" 5th ed. John Wiley &
Sons, Inc (1996).
- J. McMurry "Fundamentals of Organic Chemistry" 6th ed. Brooks Cole
Publishing Company (2006).
-R. Riguera y Quiñoa "Ejercicios de Química Orgánica. Una Guía de Estudio
y
Autoevaluación" 2nd ed. McGraw-Hill Interamericana de España, S.A. (2004).

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: QUÍMICA ORGÁNICA
-L. G. Wade, "Organic Chemistry", 7th ed., Prentice-Hall. (2009).
-K.P.C. Vollhardt, N.E. Schore "Organic Chemistry" 5th ed. Omega (2005).




QUÍMICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 21716005 QUÍMICA Créditos Teóricos 5
Título 21716 GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL Créditos Prácticos 2,5
Curso   1 Tipo Troncal
Créd. ECTS   6    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Requisitos previos

No hay requisitos previos

 

Recomendaciones

Se recomienda haber cursado el bachiller tecnológico

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JOSEFINA ALEU CASATEJADA Profesor Titular Universidad N
ROSA MARIA DURAN PATRON Profesor Titular Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B04 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R2 El alumno debería ser capaz de comprender y aplicar los principios básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
R1 El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumno una sólida formación general sobre la estructura de la materia y sus transformaciones químicas. Esta formación general debe servir de base al alumno para el estudio y comprensión del comportamiento y procesado de los materiales. De igual modo debe conocer la metodología para la resolución de problemas químicos dentro de la Ingeniería Industrial.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Se realizarán exposiciones magistrales, apoyadas
por medios audiovisuales y el uso de la pizarra.
Se fomentará el debate sobre aspectos esenciales
de la materia.
40 B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
02. Prácticas, seminarios y problemas
Se realizarán problemas relacionados con los
contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

10 B04 CB1 CB2 CB3 CB5 CT1
04. Prácticas de laboratorio
Se realizarán distintas experiencias como:
- Síntesis de la aspirina.
- Síntesis de polímeros.
- Factores que afectan a la velocidad de las
reacciones químicas.
- Determinación de la dureza del agua.
- Aplicaciones de la Electroquímica.
Encaminadas a mejorar la comprensión de las
competencias que deben ser adquiridas por el
alumno en esta asignatura.

10 B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
11. Actividades de evaluación
Examen final
4 B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
12. Otras actividades
Horas de estudio
86 B04 CB1 CB2 CB3 CB5

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos y/o a través de evaluación
continua. La evaluación continua comprenderá el seguimiento del trabajo personal
del alumno.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Examen escrito. Se realizará un examen escrito en el que los alumnos pongan de manifiesto la adquisición de las competencias y de los principales aspectos teóricos y prácticos de la asignatura.
  • Profesor/a
B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Realización de prácticas de laboratorio y presentación de resultados. Los alumnos realizarán experiencias de laboratorio relacionadas con los aspectos esenciales de la asignatura y se evaluará la comprensión de los aspectos químicos involucrados, así como su comportamiento y su capacidad de trabajo en equipo. También se valorará la capacidad de expresar de forma clara y sintética los resultados obtenidos
  • Profesor/a
B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
Resolución de problemas propuestos Los alumnos resolverán problemas propuestos en clase.
  • Profesor/a
B04 CB1 CB2 CB3 CB5

 

Procedimiento de calificación

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de las
calificaciones obtenidas en las distintas actividades de evaluación. La
calificación del examen final escrito supondrá un máximo de 6 puntos sobre 10 y
deberá obtenerse un mínimo de 3 puntos para poder superar la asignatura. La
calificación de prácticas de laboratorio supondrá un máximo de 2 puntos sobre 10
y su realización será obligatoria. La resolución de los problemas propuestos en
clase supondrá un máximo de 2 puntos.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            - La Química como ciencia experimental.
- Teoria atómica y enlace químico.
- Principales estados de agregación de la materia.
- El lenguaje químico.
- Reacciones y ecuaciones químicas.
- Reacciones en disolución acuosa.
- Factores que controlan las reacciones químicas.
- Química del carbono.
- Electroquímica.
- Polímeros y nuevos materiales de la industria química.
        
B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R2 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Química General.- R.PETRUCCI, W. S. HARWOOD, F. G. Herring. Ed. Pearson, Prentice Hall, 8ª edición, 2008.

Química General.- K.WHITTEN; Ed. McGraw-Hill

Química.- R.CHANG; Ed. McGraw-Hill

Principios de Química. Los caminos del descubrimiento.- P. Atkins, L. Jones. Ed. Panamericana, 3ª edición, 2006.

 

Bibliografía Específica

Química Orgánica Básica y aplicada.- E. PRIMO YUFERA; Ed. Reverté S.A.

Problemas Resueltos de Química para Ingeniería.- J.V. Parapar, C.F. Pereira, M.A.R. Piñero, M.A. Moreno, R.V. Sánchez, L. V. Arenas, B. N. Rubia, A. G. López. Ed. Paraninfo, 2004.

 

Bibliografía Ampliación

Introducción a la Química Ambiental.- STANLEY E.MANAHAN; Ed. Reverté





QUÍMICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 21717008 QUÍMICA Créditos Teóricos 5
Título 21717 GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Créditos Prácticos 2,5
Curso   1 Tipo Troncal
Créd. ECTS   6    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Requisitos previos

No hay requisitos previos

 

Recomendaciones

Se recomienda haber cursado el bachiller tecnológico

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JOSEFINA ALEU CASATEJADA Profesor Titular Universidad S
ROSA MARIA DURAN PATRON Profesor Titular Universidad N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B04 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. ESPECÍFICA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. GENERAL
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. GENERAL
CT1 Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R2 El alumno debería ser capaz de comprender y aplicar los principios básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
R1 El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumno una sólida formación general sobre la estructura de la materia y sus transformaciones químicas. Esta formacion general debe servir de base al alumno para el estudio y comprensión del comportamiento y procesado de los materiales. De igual modo debe conocer la metodología para la resolución de problemas químicos dentro de la Ingeniería Industrial.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Se realizarán exposiciones magistrales, apoyadas
por medios audiovisuales y el uso de la pizarra.
Se fomentará el debate sobre aspectos esenciales
de la materia.
40 B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
02. Prácticas, seminarios y problemas
Se realizarán problemas relacionados con los
contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
10 B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
04. Prácticas de laboratorio
Se realizarán distintas experiencias como:
- Síntesis de la aspirina.
- Síntesis de polímeros.
- Factores que afectan a la velocidad de las
reacciones químicas.
- Determinación de la dureza del agua.
- Aplicaciones de la Electroquímica.
Encaminadas a mejorar la comprensión de las
competencias que deben ser adquiridas por el
alumno en esta asignatura.

10 B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
12. Otras actividades
Horas de estudio
90 B04 CB1 CB2 CB3 CB5

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos y/o a través de evaluación
contínua. La evaluación continua comprenderá el seguimiento del trabajo personal
del alumno.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Examen escrito. Se realizará un examen escrito en el que los alumnos pongan de manifiesto la adquisición de las competencias y de los principales aspectos teóricos y prácticos de la asignatura.
  • Profesor/a
B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Realización de prácticas de laboratorio y presentación de resultados. Los alumnos realizarán experiencias de laboratorio relacionadas con los aspectos esenciales de la asignatura y se evaluará la comprensión de los aspectos químicos involucrados, así como su comportamiento y su capacidad de trabajo en equipo. También se valorará la capacidad de expresar de forma clara y sintética los resultados obtenidos.
  • Profesor/a
B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1
Resolución de problemas propuestos Los alumnos resolverán problemas propuestos en clase que serán evaluados por el profesor.
  • Profesor/a
B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5

 

Procedimiento de calificación

La nota final de la asignatura será resultado de la suma de las calificaciones
obtenidas en las distintas actividades de evaluación.
La nota del examen final escrito supondrá un máximo de 6 puntos sobre 10 y deberá
obtenerse un mínimo de 3 puntos para poder superar la asignatura.
La nota de las prácticas de laboratorio supondrá un máximo de 2 puntos sobre 10 y
su realización es obligatoria.
La resolución de los problemas propuestos supondrá un máximo de 2 puntos.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            - La Química como ciencia experimental.
- Teoria atómica y enlace químico.
- Principales estados de agregación de la materia.
- El lenguaje químico.
- Reacciones y ecuaciones químicas.
- Reacciones en disolución acuosa.
- Factores que controlan las reacciones químicas.
- Electroquímica.
- Química del carbono.
- Polímeros y nuevos materiales de la industria
química.


        
B04 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CT1 R2 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Química General.- R.PETRUCCI, W. S. HARWOOD, F. G. Herring. Ed. Pearson, Prentice Hall, 8ª edición, 2008.

Química General.- K.WHITTEN; Ed. McGraw-Hill

Química.- R.CHANG; Ed. McGraw-Hill

Principios de Química. Los caminos del descubrimiento.- P. Atkins, L. Jones. Ed. Panamericana, 3ª edición, 2006.

 

Bibliografía Específica

Química Orgánica Básica y aplicada.- E. PRIMO YUFERA; Ed. Reverté S.A.

Problemas Resueltos de Química para Ingeniería.- J.V. Parapar, C.F. Pereira, M.A.R. Piñero, M.A. Moreno, R.V. Sánchez, L. V. Arenas, B. N. Rubia, A. G. López. Ed. Paraninfo, 2004.

 

Bibliografía Ampliación

Introducción a la Química Ambiental.- STANLEY E.MANAHAN; Ed. Reverté





QUÍMICA BIOLÓGICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 40208031 QUÍMICA BIOLÓGICA Créditos Teóricos 2
Título 40208 GRADO EN QUÍMICA Créditos Prácticos 1,5
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   3    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    

 

Requisitos previos

No existen requisitos previos

 

Recomendaciones

Haber superado la asignatura Bioquímica de 1º del Grado en Química y la Materia
Química del Módulo Básico.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
MARIA JESUS FERNANDEZ-TRUJILLO REY Profesor Titular Universidad N
MANUEL GARCIA BASALLOTE Catedrático de Universidad N
ISIDRO GONZÁLEZ COLLADO Catedrático de Universidad S
Javier Moraga Galindo N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B1 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
B10 Capacidad de aprendizaje autónomo para emprender estudios posteriores y para el desarrollo continuo profesional GENERAL
B3 Capacidad para comunicarse fluidamente de manera oral y escrita en la lengua nativa. GENERAL
B4 Acreditación del conocimiento de una lengua extranjera GENERAL
B7 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones. GENERAL
B8 Capacidad para trabajar en equipo. GENERAL
B9 Capacidad de razonamiento crítico. GENERAL
C15 Explicar la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas e interpretar la química de los principales procesos biológicos. ESPECÍFICA
C8 Describir la cinética del cambio químico, incluyendo catálisis. Interpretar, desde un punto de vista mecanicista, las reacciones químicas. ESPECÍFICA
P1 Manipular con seguridad materiales químicos, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, incluyendo cualquier peligro específico asociado con su uso. ESPECÍFICA
P5 Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que la sustentan. ESPECÍFICA
P6 Valorar los riesgos relativos al uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio. ESPECÍFICA
Q1 Recordar y explicar los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química. ESPECÍFICA
Q4 Reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico. ESPECÍFICA
Q5 Exponer, tanto en forma escrita como oral, material y argumentación científica a una audiencia especializada. ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 Conocer cuáles son los factores cinéticos y termodinámicos que controlan la acción catalítica enzimática, los procesos cooperativos y los inhibitorios.
R3 Conocer los aspectos más básicos del funcionamiento de las células y entenderlos en terminos químicos. Conocer los hechos básicos del metabolismo y las rutas metabólicas.
R2 Disponer de los fundamentos teóricos que permitan la comprensión del comportamiento de los sistemas biológicos en términos de procesos químicos.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Clases expositivas teóricas por parte del
profesor. En esta actividad se incluirá
igualmente la presentación por parte de los
alumnos ante el resto de compañeros de los
trabajos asignados.
16 B1 B10 B3 B8 B9 C15 C8 Q1 Q5
04. Prácticas de laboratorio
Se realizarán 4 sesiones de prácticas de 3 horas
cada una. En cada sesión se llevará a cabo una
práctica relacionada con los contenidos de la
asignatura.
12 B1 B7 B8 C15 C8 P1 P5 P6 Q1 Q4
09. Actividades formativas no presenciales
-Estudio previo de las prácticas de laboratorio
(2 horas)
-Realización de informes de prácticas (4 horas)
-Búsqueda bibliográfica y elaboración de temas
para su posterior presentación en clase (10
horas)
-Estudio de los contenidos de la asignatura y
preparación de exámenes (25 horas)
41 Reducido B1 B4 B7 B8 B9 C15 C8 Q1
10. Actividades formativas de tutorías
Tutorías de seguimiento del trabajo a presentar
por parte de los alumnos, previamente a su
presentación en clase
2 Grande B3 B8 Q1 Q5
11. Actividades de evaluación
Prueba escrita final.
4 Grande B1 B3 B7 C15 C8 Q1

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

Se valorará la adecuación y claridad de las respuestas a las cuestiones
planteadas en el examen escrito final, así como, en la exposición del trabajo de
clase y en los informes de prácticas entregados.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Elaboración de un informe de cada una de las prácticas realizadas. Entrega de informe de acuerdo con un formato previamente establecido.
  • Profesor/a
B1 B8 C15 C8 P1 P5 P6 Q1 Q4
Preparación y presentación oral de un tema propuesto por el profesor. Presentación del trabajo en powerpoint.
  • Profesor/a
B1 B3 B4 B8 Q5
Realización de un examen escrito final. Prueba escrita con cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura.
  • Profesor/a
B1 B10 B7 B9 C15 C8 Q1 Q5

 

Procedimiento de calificación

Se calificará sobre 10 puntos el total de la asignatura. La distribución será la
siguiente: 7 puntos el examen escrito final, 2 puntos el trabajo expuesto por
parte de los alumnos y 1 puntos los informes de prácticas de laboratorio.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            4 sesiones prácticas en las que se
llevarán a cabo experiencias relacionadas
con los contenidos de la asignatura.

        
P1 P5 P6 Q1 Q4 R2
            Tema 1.- Introducción a la Química Biológica. Conceptos básicos. Interacción molécula-proteina en la
caracterización de dianas biológicas.
        
B1 B10 B3 B7 B8 B9 C15 Q5 R3 R2
            Tema 2.- Mecanismos de reacciones catalizadas por enzimas sin cofactores: Chymotripsina, Ribonucleasa, Lisozimas
        
B1 B3 B4 B7 B8 B9 C15 C8 Q5 R1 R3
            Tema 3.- Coenzimas/cofactores en las reacciones enzimáticas: Mecanismo de las principales reacciones en las que
intervienen cofactores/coenzima
        
B1 B3 B4 B7 B8 B9 C15 C8 Q5 R1 R3 R2
            Tema 4.-Bioinorgánica del Fe: Proteínas que contienen grupos hemo. Proteínas de hierro/azufre. Sistemas conteniendo
unidades Fe-O-H. Metabolismo del hierro.
        
B1 B3 B4 B7 B8 B9 C15 C8 Q5 R1 R2
            Tema 5.-El papel biológico de los elementos químicos y su relación con su abundancia y propiedades químicas.
        
B1 B3 B4 B7 B8 B9 Q1 Q5 R2
            Tema 6.- Visión general de la Química bioinorgánica de biomoléculas con otros metales de transición.
        
B1 B3 B4 B7 B8 B9 C15 C8 Q5 R1 R2

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

- General Organic and Biological Chemistry  (2009). Janice Smith. McGraw-Hill Science/Engineering/Math . ISBN: 0077344006.
 - Bioorganic Chemistry. A Chemical Approach to Enzyme Action. (1996)Third Edition. Hermann Dugas (Ed. Springer). 
- Understanding Enzymes. Fourth Edition. (1995). Trevor Palmer.
- Química Bioinorgánica (2002). J. Sergio Casas, Virtudes Moreno, Angeles Sánchez, José L. Sánchez, José Sordo. Editorial Síntesis.
-Intoducción a la Química Bioinorgánica (2003). María Vallet, Juan Faus, Enrique García España, José Moratal  Editorial Síntesis

 

-Química Bioinorgánica (1994). Enrique J. Barán. McGraw-Hill.

n

 

Bibliografía Específica

 - The State of the Art of Chemical Biology.  Karl-Heinz Altmann, Johannes Buchner, Horst Kessler, FranÅois Diederich, Bernhard Krautler, Stephen Lippard, Rob Liskamp, Klaus M_ller, Elizabeth M. Nolan, Bruno Samori, Gisbert Schneider, Stuart L. Schreiber, Harald Schwalbe, Claudio Toniolo, Constant A. A. van Boeckel, Herbert Waldmann, and Christopher T. Walsh. Chembiochem. 2009, 10, 16-29.
 -Principles of bioinorganic chemistry (1994). Stephen J. Lippard, Jeremy Mark Berg. University Science Books. 
- Stuart L. Schreiber. “Chemical Genetics Resulting from a Passion for Synthetic Organic Chemistry”.  Bioorganic & Medicinal Chemistry 6 (1998) 1127-1152
  -Metal Ions in Life Sciences (2007). A. Sigel, H. Sigel y R. K. O. Sigel. John Wiley & Sons. 

-Concepts and Models in Bioinorganic Chemistry (2006). H.B.Kraatz, N.Metzler-NolteWILEY-VCH, Weinheim.

 -Biological Inorganic Chemistry Structure & Reactivity (2007). Ivano Bertini, Harry B. Gray, Edward I. Stiefel, Joan Selverstone Valentine. University Science Books.

 
 

 

Bibliografía Ampliación

-Metalloproteomics (2009).Permyakov, Eugene. John Wiley & Sons.

-A Textbook of Advance Biological Chemistry (2011). S.N. Lal and A.K. Shrivastava, Wisdom Press

 

 

 

 

 

 

 

 





QUÍMICA I

 

  Código Nombre    
Asignatura 40212007 QUÍMICA I Créditos Teóricos 4
Título 40212 GRADO EN ENOLOGÍA Créditos Prácticos 2
Curso   1 Tipo Troncal
Créd. ECTS   6    
Departamento C127 QUIMICA FISICA    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    
Departamento C126 QUIMICA ANALITICA    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Requisitos previos

Los propios del acceso al título de Grado en Enología

 

Recomendaciones

Es recomendable que los estudiantes hayan adquirido los conocimientos de Química
de Bachillerato y haber superado las pruebas de nivel de Química

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
GINESA BLANCO MONTILLA Profesor Titular Universidad N
ROSARIO HERNANDEZ GALAN Catedratico de Universidad S
MARIA DEL PILAR MARTINEZ BRELL Profesor Titular Universidad N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CB01 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. GENERAL
CB02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB03 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CE02 Tener la capacidad para la resolución de los problemas químicos necesarios para el ejercicio de la profesión de enólogo. ESPECÍFICA
CG04 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
CG07 Capacidad de ser responsable ante temas medioambientales. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R3 Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzar los adquiridos en bachillerato relativos a la composición de la materia.
R5 Capacidad para predecir de una manera cualitativa qué propiedades fisico-químicas permiten adquirir conocimientos más específicos dentro de cada una de las áreas.
R2 Conocer los aspectos más básicos de la Química que se relacionan con las leyes ponderales
R6 Disponer de unos conocimientos básicos, que permitan la adquisición de conocimientos más específicos dentro de las materias de contenido químico del Grado en Enología.
R4 Resolver cualquier problema básico relativo a la determinación de las fórmulas empíricas y moleculares de los compuestos. Saber expresar la composición de las sustancias químicas y de sus mezclas en las unidades estándares establecidas
R1 Saber usar el lenguaje químico relativo a la designación y formulación de elementos y compuestos químicos inorgánicos y orgánicos, de acuerdo con las reglas estándares de la IUPAC y las tradiciones más comunes

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Sesiones donde se expondrán los contenidos
teóricos de cada tema, y se hará hincapié en
aquellos que se consideran de mayor dificultad.
32 CB01 CG04
02. Prácticas, seminarios y problemas
Sesiones dedicadas a la aplicación  de los
conceptos adquiridos en las sesiones teóricas, a
problemas y ejercicios.
16 CB03 CE02 CG07
09. Actividades formativas no presenciales
-Preparación de la exposición oral (10 horas)
-Actividades académicamente dirigidas (8 horas)
-Horas de estudio personales (75 h.) de las
cuales se recomienda que el alumno dedique 40 h.
al estudio teórico y 35 h. a la resolución de
problemas planteados en clase y problemas
adicionales.
93 Reducido CE02
10. Actividades formativas de tutorías
Tutorías específicas para trabajar la competencia
CB02 (2h).
Tutorias para resolución de dudas (3h)
5 CB02 CE02
11. Actividades de evaluación
Examen final de la asignatura
4 CB01 CB02 CB03 CE02 CG04

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y problemas sobre los contenidos teóricos  y a través de evaluación
continua mediante el seguimiento del trabajo personal de cada alumno y de su
participación en el aula.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Actividades académicamente dirigidas Realización y entrega de cuestiones teóricas o prácticas propuestas por el profesor.
  • Profesor/a
CB01 CB03 CG04
Elaboración y Presentación Oral del trabajo sobre un tema propuesto. Documento descriptivo sobre el trabajo, incluyendo índice, resumen y bibliografía comentada. Presentación pública del trabajo (powerpoint).
  • Profesor/a
CB02 CE02 CG04 CG07
Realización de prueba final Examen escrito/ escala de valoración
  • Profesor/a
CB01 CB02 CB03 CE02 CG04

 

Procedimiento de calificación

La nota final será el resultado de considerar en la convocatoria de Febrero los
siguientes apartados:
+ 70% prueba escrita
+ 20% actividades académicamente dirigidas
+ 10% exposición oral
Para superar la asignatura se requiere que la calificación en el examen final
supere 4,0 puntos sobre 10.
Los alumnos que no cumplan con la participación en la evaluación continua tendran
una nota final que correspondera al 70% de la obtenida
en la prueba escrita.
Para las convocatorias extraordinarias de Junio y Septiembre, se mantendran las
notas obtenidas en la evaluación continua. No se conservará niguna calificación
para el siguiente curso académico

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            TEMA 02.-Compuestos químicos, formulación inorgánica. Las reacciones químicas
        
CB01 CB03 CG04 R3 R2 R6 R4 R1
            TEMA 03.-Estructura atómica


        
CB03 R6
            TEMA 04.-Tabla periódica de los elementos y propiedades periódicas.

        
CB03 R3 R6
            TEMA 05.-Enlace químico: teorías y tipos de enlace

        
CB03 R5 R6
            TEMA 06.-Estados de agregación de la materia. Fuerzas intermoleculares


        
CB01 CB03 CE02 R3 R5 R6
            TEMA 07.-Disoluciones
        
CB01 CB02 CE02 CG07 R2 R6 R4
            TEMA 08.- Introducción a la nomenclatura en Química Orgánica. Funciones orgánicas
        
CE02 R3 R6 R4 R1
            Tema 1: Fundamentos de quimica
        
CB01 CB03

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

R.H. Petrucci,  F. G. Herring, J.D. Modura, C. Bissonnette. " Química General. Principios y aplicaciones modernas". 10ª Edición. Pretince Hall- Pearson Education, S.A., Madrid 2011. ISBN: 978-84-8322-680-3.

 

 R.H. Petrucci,  W. S. Harwood, F. G. Herring,. " Química General. Principios". 8ª Edición. Pretince Hall- Pearson Education, S.A., Madrid 2009. ISBN: 0-13-014329-4.

 

Bibliografía Específica

Casabó J. "Estructura atómica y enlace químico". Editorial reverté. 1997. ISBN: 8429171894

 

W.R. Peterson, Formulación y nomenclatura : química inorgánica. 14ª ed. EDUNSA, Barcelona. 1990. ISBN: 8485257049

 

M.S. Silberberg, QUIMICA GENERAL. La Naturaleza molecular del cambio y la materia. 2ª Ed (2000). Ed. McGraw-Hill.

 

Chang, Raymond; Química. 9ª edición (Madrid, McGraw-Hill, 2007)

 

Fernández Oncada, Amada; Pérez Escribano, Carmen; Química. 2ª edición (Madrid, McGraw-Hill, 2005)

 

Russel, John B.; Larena, Alicia; Química. (Madrid, McGraw-Hill, 1997)

 

Vinagre Jara, F et al.; Fundamentos y problemas de química (Salamanca, ICE y Departamento de Química General de la Universidad de Extremadura, 1984)

 

Andrés Ordax, Francisco et al., Formulación y nomenclatura en química. Normas IUPAC (Bilbao, Universidad del País Vasco, 1991)

 

Quiñoa E., Riguera, R. "Nomenclatura y representación de los compuestos orgánicos. Una guía de estudio y autoevaluación". MacGraw Hill

 

Simpson P. "Basic Concepts in organic Chemistry: A programmed learning approach". Chapman & Hall

 

Bibliografía Ampliación

R.J. Gillespie. Atoms,molecules and reactions : An introduction to chemistry. Englewood Cliffs : Prentice hall, 1994. ISBN: 0-13-088790-0

 

P. Atkins, L. Jones, Chemistry : molecules, matter and change. 3rd ed. W.H. Freeman and Co, New York. 1997. ISBN: 0-7167-2988-1

 

P.Atkins, L.Jones. Chemical principles : the quest for insight.  4ª ed. W. H. Freeman and Company, New York. 2007. ISBN: 0-7167-7355-4

 

Ruíz Fernández, Xavier, Ed.; Química (Barcelona, Océano,1999)

 

Clayden J., Greeves N., Warren S., and Wothers P. "Organic Chemistry". Oxford University Press. 

 





QUÍMICA I

 

  Código Nombre    
Asignatura 40210008 QUÍMICA I Créditos Teóricos 5
Título 40210 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Créditos Prácticos 2,52
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Recomendaciones

Haber cursado  las asignaturas de química en el bachillerato.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
JUAN JOSÉ DELGADO JAÉN INVESTIGADOR CONTRATADO N
MARIA ANGELES MAÑEZ MUÑOZ Profesor Titular Universidad S
FRANCISCO JAVIER SALVA GARCIA Catedratico de Universidad N

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B4 Exponer y aplicar los principios de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería ESPECÍFICA
D1 Realizar estudios bibliográficos y sintetizar resultados ESPECÍFICA
T1 Capacidad de análisis y síntesis GENERAL
T11 Sensibilidad hacia temas medioambientales GENERAL
T3 Capacidad para comunicarse con fluidez de manera oral y escrita en la lengua oficial del título GENERAL
T6 Capacidad para la resolución de problemas GENERAL
T9 Capacidad de razonamiento crítico GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R3 - Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzar los previamente adquiridos relativos: A la composición de la materia, la estructura de los átomos, sus propiedades periódicas, el enlace y la estructura de las moléculas y la manera en que interaccionan para dar lugar a los diferentes estados de agregación en que se presenta la materia.
R6 - Conocer aspectos relacionados con la reactividad de los compuestos químicos y diferenciar los tipos de reacciones posibles.
R2 - Conocer los aspectos más básicos de la Química que se relacionan con las leyes ponderales, concepto de mol y número de Avogadro, el uso de masas atómicas y moleculares, unidades de concentración y la estequiometría en las transformaciones químicas.
R4 - Nombrar y formular los compuestos químicos Inorgánicos y Orgánicos.
R5 - Resolver problemas básicos relativos a la determinación de las fórmulas empíricas y moleculares de los compuestos. Saber expresar la composición de las sustancias químicas y de sus mezclas en las unidades estándares establecidas.
R1 - Usar el lenguaje químico relativo a la designación y formulación de los elementos y compuestos químicos, inorgánicos y orgánicos, de acuerdo con las reglas estándares de la IUPAC y las tradiciones más comunes.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Modalidad Organizativa:
-Clases teóricas.

-Método de enseñanza-aprendizaje:
Método expositivo/Lecciones magistrales.

Se enseñan los contenidos estructurándolos
lógicamente y exponiendo los objetivos y
competencias a alcanzar. La lección magistral se
auxiliará con material audiovisual informático
(presentaciones de diapositivas y animaciones),
así como de vídeos demostrativos.
Se realizará un seguimiento temporal de la
adquisición de conocimientos mediante preguntas
en clase.
40 Grande B4 D1 T1 T11 T3 T9
02. Prácticas, seminarios y problemas
-Modalidad Organizativa:
Clases prácticas. Estudio y trabajo individual y
en grupo.
-Método de enseñanza-aprendizaje:
Resolución de ejercicios y problemas, así como
de hojas de cuestiones teoricas relacionadas
con los conceptos explicados en las clases
de teoria y laboratorio.
Estudio de casos (análisis de la relación de
dichos problemas con los conceptos desarrollados
en teoría y laboratorio).
10 Mediano B4 D1 T1 T3 T6 T9
04. Prácticas de laboratorio
-Modalidad organizativa:
Prácticas de laboratorio.
-Métodos de enseñanza-aprendizaje:
Estudio de casos (Análisis del desarrollo de la
práctica y de sus resultados durante el
transcurso de la práctica y de su relación con
los conceptos desarrollados en teoría y en
problemas).
La realización de las prácticas con
aprovechamiento
es una condición necesaria para la superación de
esta materia
10 Reducido B4 D1 T1 T11 T9
09. Actividades formativas no presenciales
Modalidad Organizativa:
Estudio y trabajo autónomo.
80 Mediano D1
10. Actividades formativas de tutorías
Tutorias no presenciales mediante el campus
virtual y/o el correo electrónico institucional.
10 T3

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La calificación de la asignatura será la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada una de las actividades.

1)Obtener 5 puntos en total entre la puntuación obtenida en las pruebas de
evaluación de prácticas (máximo 2 puntos)y el examen teórico (máximo 8 puntos).

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
A.E.1-Resolución de problemas propuestos, asi como de cuestiones teoricas y tipo test. A.E.2- Realizacion de prueba final de la materia. A.E.3- Realizacion de las practicas de laboratorio de la materia. - Corrección de problemas y cuestiones. - Prueba escrita de conocimientos teoricos y practicos asi como de problemas numericos. - Seguimiento y control del desarrollo de las experiencias de laboratorio.
  • Profesor/a
B4 D1 T1 T11 T3 T6 T9

 

Procedimiento de calificación

La nota final será la suma de:
80% examen teórico de la asignatura
20% examen práctico de la asignatura

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            01) Fundamentos de la Química. Compuestos Quimicos. Estequiometria. Formulación inorgánica.
        
B4 D1 R3 R2 R4 R5 R1
            02) Los átomos y la teoría atómica.
        
B4 T9 R3 R6 R2
            03)  Tabla periódica de los elementos y propiedades periódicas.
        
B4 T1 T6 T9 R3 R6 R2 R1
            04) Enlace químico. Teorías y tipos de Enlace.
        
B4 T1 T6 T9 R3 R6 R2 R5 R1
            05)  Estados de agregación de la materia y fuerzas intermoleculares.
        
B4 T1 T6 T9 R3
            06) Disoluciones. Propiedades coligativas.
        
B4 T6 T9 R3 R2 R5
            07) Principios del equilibrio químico. Equilibrios iónicos en disolución: ácido-base, redox y de precipitación.
        
B4 T1 T6 T9 R3 R6 R2 R4 R1
            08) Introducción a la nomenclatura en química orgánica.
        
B4 T11 R4 R1
            09) Principios generales de la reactividad química.
        
B4 T1 T6 T9 R3 R6 R2 R4 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

-Bibliografía Básica

Chemistry: Molecules, Matter, and Change, 4th Edition, Loretta Jones and Peter Atkins. W. H. Freeman, 2000.

 

Chemical principles: the quest for insight, 4th Edition, Peter Atkins Loretta Jones W. H. Freeman and Company, 2007.

 

Chemistry, 10th Edition, Raymond Chang McGraw-Hill, 2010.

 

General Chemistry: Principles and Modern Applications & Basic Media Pack, 9th Edition, Ralph H. Petrucci, William S Harwood, Geoff E Herring, and Jeffrey Madura, Prentice Hall, 2006.

 

Chemistry, 9th Edition, Kenneth W. Whitten, Raymond E. Davis, Larry Peck, and George G. Stanley, Brooks Cole, 2009.

 

Principios de Química: Los caminos del descubrimiento 3ª Edición, Loretta Jones and Peter Atkins, Editorial Medica Panamericana, 2006.

 

Química General, 9ª Edición, Raymond Chang, McGraw Hill, 2007.

 

Quimica General  8ª Ed Ralph H. Petrucci, William S Harwood, Geoffrey Herring, Pearson Educación/Prentice Hall, 2002.

 

Química General, 5ª Ed. Whitten, Davis and Peck, Mc Graw Hill, 1999.

 

Bibliografía Específica

-Bibliografía Específica

Problemas resueltos de Química para Ingeniería", Vale Parapar, Editorial Thomson.

Formulación y Nomenclatura (Q. I), 10 Edición, W.R. Peterson, Edunsa, 1987.

Química General, A. Ruíz,A. Pozas, J. López, y M.B. González. McGraw-Hill serie Schaum, 1994.

Química Orgánica, 12ª Edición, H. Hart, L.E. Craine, D.J. Hart and C.M. Hadad, McGraw-Hill, 2007.

Nomenclatura y Representación de los Compuestos Orgánicos 2ª Edición, McGraw-Hill/Interamericana, 2005.

Química Orgánica, 3ª Edición, Meislich, H.; Nechamkin, H.; y Sharefkin, J. McGraw-Hill serie Schaum, 2001.

Environmental Chemistry, 7th Ed., Manahan, S.E. CRC Press, 2000.

Seawater: its composition, properties and behaviour, 2nd Edition,  J. Wright and A. Colling, Pergamon Press, 1995.

 

Bibliografía Ampliación

-Bibliografía Ampliación

1) "Engineers A Materials Approach", Shultz, Editorial Addison Wesley Longman

2) "Chemistry for Engineers", Teh Fu Yen, Imperial College Press





QUÍMICA II

 

  Código Nombre    
Asignatura 40211005 QUÍMICA II Créditos Teóricos 5
Título 40211 GRADO EN BIOTECNOLOGÍA Créditos Prácticos 2,5
Curso   1 Tipo Troncal
Créd. ECTS   6    
Departamento C126 QUIMICA ANALITICA    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Requisitos previos

Sin requisitos previos

 

Recomendaciones

Haber superado las pruebas de nivel de Química
Recomendable haber superado Química I
Es obligatoria la asistencia a las actividades presenciales

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Maria de Valme García Moreno Profesor Titular Universidad N
FRANCISCO MIGUEL GUERRA MARTINEZ Profesor Titular Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio GENERAL
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área d estudio GENERAL
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética GENERAL
CE4 Definir y aplicar de forma adecuada los conceptos de la Química a la Biotecnología. ESPECÍFICA
CE6 Identificar los aspectos principales de la terminología química, biológica y biotecnológica. ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R07.Q Aprender el significado del equilibrio químico, la constante de equilibrio y los aspectos cuantitativos que se derivan de ello, en particular en los equilibrios en sistemas iónicos en disolución.
R05.Q Conocer y manejar los conceptos de estereoisomería y quiralidad.
R03.Q Manejar con soltura las formas más comunes de expresión de la concentración.
R04.Q Predecir las propiedades químicas básicas y la reactividad de compuestos inorgánicos y orgánicos relevantes en Biotecnología en base a la estructura atómica y/o molecular de los mismos.
R08.Q Resolver problemas cuantitativos sencillos relativos a los procesos químicos, tanto en el equilibrio como desde un punto de vista cinético.
R01.Q Saber usar el lenguaje químico relativo a la designación y formulación de los elementos y compuestos químicos, inorgánicos y orgánicos, de relevancia biológica
R06.Q Tener conocimientos básicos de Termodinámica y Cinética químicas.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Sesiones donde se expondrán los contenidos
teóricos de cada tema, poniendo especial énfasis
en aquellos que se consideran de mayor dificultad
40 CE4 CE6
02. Prácticas, seminarios y problemas
Sesiones dedicadas a la aplicación a problemas y
ejercicios de los conceptos adquiridos en las
sesiones teóricas
20 CB1 CB2 CB3
09. Actividades formativas no presenciales
-Actividades académicamente dirigidas (7 horas)
-Horas de estudio personal de las cuales se
recomienda que el alumno dedique 38 h al
estudio teórico, y 38 h a la resolución de
problemas planteados en clase y problemas
adicionales.
83 CB1 CE4 CE6
10. Actividades formativas de tutorías
Tutorías en las que el profesor responderá a las
dudas sobre conceptos adquiridos que le supongan
dificultad
2 Grande CB2 CE4
11. Actividades de evaluación
-Se realizará un examen de evaluación continua
durante el desarrollo de la asignatura.
-Se dedicarán 4 horas al examen final de la
asignatura.
5 Grande CB2 CB3 CE4 CE6

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de las competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y problemas sobre los contenidos teóricos y a través de evaluación
continua mediante el seguimiento del trabajo personal de cada alumno, su
participación en el aula y en las actividades no presenciales. La evaluación
continua se basará en los resultados obtenidos en la realización por parte de
cada alumno de los ejercicios propuestos por el profesor. Se valorará la
adecuación, claridad y coherencia de las respuestas.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Actividades académicamente dirigidas Realización y entrega de cuestiones teóricas o prácticas, o controles de evaluación continua propuestos por el profesor.
  • Profesor/a
CB1 CB2 CB3
Realización de prueba final Examen escrito / escala de valoración
  • Profesor/a
CB1 CB2 CB3 CE4 CE6

 

Procedimiento de calificación

La nota final será el resultado de considerar en la convocatoria de Junio los
siguientes apartados:
- 70% examen final
- 30% actividades académicamente dirigidas y examen parcial de evaluación
continua
Para superar la asignatura se requiere que la calificación en el examen final
supere 4.0 puntos sobre 10.
Los alumnos que no cumplan con la participación en la evaluación continua,
tendrán una nota final que corresponderá al 70% de la obtenida en la prueba
escrita.
Para la convocatoria extraordinaria de Septiembre se mantendrán las notas
obtenidas en la evaluación continua. De igual forma se procederá en la
convocatoria de Febrero del siguiente curso académico. No se conservará ninguna
calificación anterior a partir de la convocatoria de Junio del siguiente curso
académico.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Tema 09.- Isomería constitucional y configuracional:
configuraciones R y S. Compuestos con varios centros quirales
        
CE4 CE6 R05.Q R04.Q R01.Q
            Tema 10.- Introducción a la reactividad de los compuestos orgánicos
        
CE4 CE6 R04.Q R01.Q
            Tema 11.- Termoquímica
        
CB2 CB3 CE4 CE6 R06.Q
            Tema 12.- Cinética Química
        
CB2 CB3 CE4 CE6 R06.Q
            Tema 13.- Principios del Equilibrio Químico
        
CB1 CB2 CB3 CE4 CE6 R07.Q R08.Q
            Tema 14.- Ácidos y Bases
        
CB1 CB2 CB3 CE4 CE6 R07.Q R03.Q R08.Q
            Tema 15.- Reacciones Redox y Electroquímica
        
CB2 CB3 CE4 CE6 R08.Q R01.Q
            Tema 16.- Solubilidad e iones complejos
        
CB2 CB3 CE4 CE6 R07.Q R03.Q

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

 

R.H. Petrucci, W. Harwood, G. Herring. QUIMICA GENERAL: Principios y aplicaciones modernas. 8ª Ed. (2003). Ed. Prentice Hall.

R.H. Petrucci, F. G. Herring, J.D. Modura, C. Bissonnette. "Química General. Principios y aplicaciones modernas". 10ª Edición. Pretince Hall-Pearson Education, S.A., Madrid 2011.

 

 

Bibliografía Específica

 

W.R. Peterson, Formulación y nomenclatura : química inorgánica. 14ª ed. EDUNSA, Barcelona. 1990. 

M.S. Silberberg, QUIMICA GENERAL. La Naturaleza molecular del cambio y la materia. 2ª Ed (2000). Ed. McGraw-Hill.

Chang, Raymond; Química. 9ª edición (Madrid, McGraw-Hill, 2007)

Fernández Oncada, Amada; Pérez Escribano, Carmen; Química. 2ª edición (Madrid, McGraw-Hill, 2005)

Russel, John B.; Larena, Alicia; Química. (Madrid, McGraw-Hill, 1997)

Vinagre Jara, F et al.; Fundamentos y problemas de química (Salamanca, ICE y Departamento de Química General de la Universidad de Extremadura, 1984)

Andrés Ordax, Francisco et al., Formulación y nomenclatura en química. Normas IUPAC (Bilbao, Universidad del País Vasco, 1991)

Quiñoa E., Riguera, R. "Nomenclatura y representación de los compuestos orgánicos. Una guía de estudio y autoevaluación". MacGraw Hill.

Simpson P. "Basic Concepts in organic Chemistry: A programmed learning approach". Chapman & Hall.

 

 

Bibliografía Ampliación

 

R.J. Gillespie. Atoms,molecules and reactions : An introduction to chemistry. Englewood Cliffs : Prentice hall, 1994.

P. Atkins, L. Jones, Chemistry : molecules, matter and change. 3rd ed. W.H. Freeman and Co, New York. 1997.

P.Atkins, L.Jones. Chemical principles : the quest for insight. 4ª ed. W. H. Freeman and Company, New York. 2007.

Ruíz Fernández, Xavier, Ed.; Química (Barcelona, Océano,1999)

Clayden J., Greeves N., Warren S., and Wothers P. "Organic Chemistry". Oxford University Press.

 





QUÍMICA II

 

  Código Nombre    
Asignatura 40212008 QUÍMICA II Créditos Teóricos 4
Título 40212 GRADO EN ENOLOGÍA Créditos Prácticos 2
Curso   1 Tipo Troncal
Créd. ECTS   6    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Departamento C127 QUIMICA FISICA    
Departamento C128 CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA    
Departamento C126 QUIMICA ANALITICA    

 

Requisitos previos

Sin requisitos previos

 

Recomendaciones

Haber superado las pruebas de nivel de Química
Recomendable haber superado Química I
Se recomienda la asistencia habitual a las actividades presenciales

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
DOLORES BELLIDO MILLA Profesor Titular Universidad N
ROSARIO HERNANDEZ GALAN Catedratico de Universidad N
MARIA DEL PILAR MARTINEZ BRELL Profesor Titular Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
CB02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. GENERAL
CB03 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. GENERAL
CE02 Tener la capacidad para la resolución de los problemas químicos necesarios para el ejercicio de la profesión de enólogo. ESPECÍFICA
CG04 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R3 Adquirir conocimientos básicos relativos a la estructura y reactividad de los compuestos químicos inorgánicos y orgánicos más comunes.
R2 Aprender el significado del equilibrio químico.
R4 Disponer de unos conocimientos básicos, que permitan la adquisición de conocimientos más específicos dentro de las materias de contenido químico del Grado en Enología.
R5 Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la Química.
R1 Tener conocimientos básicos de Termodinámica y Cinética química.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Sesiones donde se expondrán los contenidos
teóricos de cada tema, y se hará hincapié en
aquéllos que se consideran de mayor dificultad
32 CE02 CG04
02. Prácticas, seminarios y problemas
Sesiones dedicadas a la aplicación a problemas y
ejercicios de los conceptos adquiridos en las
sesiones teóricas
16 CB03 CE02 CG04
09. Actividades formativas no presenciales
- Actividades académicamente dirigidas (7 horas)
- Horas de estudio personal (80 horas) de las
cuales se recomienda que el alumno dedique 40
hras al estudio teórico, y 40 hras a la
resolución de problemas de problemas planteados
en clase y problemas adicionales
95 Grande CE02
10. Actividades formativas de tutorías
Tutorías en las que el profesor responderá a las
dudas sobre los conceptos adquiridos que le
suponga dificultad al alumno
2 Grande CB02 CE02
11. Actividades de evaluación
- Se realizará un examen de evaluación contínua
durante el desarrollo de la asignatura.
- Se dedicarán 4 horas al examen final de la
asignatura
5 Grande CB02 CB03 CE02 CG04

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

la adquisición de las competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y problemas sobre los contenidos teóricos, y a través de evaluación
contínua mediante el seguimiento del trabajo personal de cada alumno, su
participación en el aula y en las actividades no presenciales. La evaluación
contínua se basará en los resultados obtenidos en la realización de los
ejercicios propuestos por el profesor, por parte de cada alumno. Se valorará la
adecuación, claridad y coherencia en las respuestas.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Actividades académicamente dirigidas Realización y entrega de cuestiones teóricas o prácticas, o controles de evaluación contínua propuestos por el profesor.
  • Profesor/a
CB02 CB03 CE02 CG04
Realización de prueba final Examen escrito / escala de valoración
  • Profesor/a
CB02 CB03 CE02 CG04

 

Procedimiento de calificación

La nota final será el resultado de considerar en la convocatoria de Junio los
siguientes apartados:
- 70% examen final
- 30% actividades académicamente dirigidas y examen parcial de evaluación
contínua

Para superar la asignatura se requiere que la calificación en el examen final
supere 4.0 puntos sobre 10.

Los alumnos que no cumplan con la participación en la evaluación contínua,
tendrán una nota final que corresponderá al 70% de la obtenida en la prueba
escrita.

Para la convocatoria extraordinaria de Septiembre se mantendrán las notas
obtenidas en la evaluación contínua. De igual forma se procederá en la
convocatoria de Febrero del siguiente curso académico. No se conservará ninguna
calificación anterior a partir de la convocatoria de junio del siguiente curso
académico.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Tema 09.- Isomería constitucional y configuracional: Configuraciones R y S. Compuestos con varios centros quirales
        
CB02 CB03 CE02 R3 R4 R5
            Tema 10.- Introducción a la reactividad de los compuestos orgánicos
        
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            Tema 12.- Cinética Química
        
CB02 CB03 CE02 R4 R5 R1
            Tema 13.- Principios del Equilibrio Químico
        
CB02 CB03 CE02 R2 R4 R5
            Tema 14.- Ácidos y Bases
        
CB02 CB03 CE02 CG04 R2 R4 R5
            Tema 15.- Reacciones Redox y Electroquímica
        
CB02 CB03 CE02 CG04 R2 R4 R5
            Tema 16.- Solubilidad e iones complejos
        
CB02 CB03 CE02 CG04 R2 R4 R5

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

R.H. Petrucci, W. Harwood, G. Herring. QUIMICA GENERAL: Principios y aplicaciones modernas. 8ª Ed. (2003). Ed. Prentice Hall. ISBN 83-305-3533-8

R.H. Petrucci,  F. G. Herring, J.D. Modura, C. Bissonnette. " Química General. Principios y aplicaciones modernas". 10ª Edición. Pretince Hall- Pearson Education, S.A., Madrid 2011. ISBN: 978-84-8322-680-3.

 

Bibliografía Específica

Casabó J. "Estructura atómica y enlace químico". Editorial reverté.

 

W.R. Peterson, Formulación y nomenclatura : química inorgánica. 14ª ed. EDUNSA, Barcelona. 1990. ISBN: 8485257049

 

M.S. Silberberg, QUIMICA GENERAL. La Naturaleza molecular del cambio y la materia. 2ª Ed (2000). Ed. McGraw-Hill.

 

Chang, Raymond; Química. 9ª edición (Madrid, McGraw-Hill, 2007)

 

Fernández Oncada, Amada; Pérez Escribano, Carmen; Química. 2ª edición (Madrid, McGraw-Hill, 2005)

 

Russel, John B.; Larena, Alicia; Química. (Madrid, McGraw-Hill, 1997)

 

Vinagre Jara, F et al.; Fundamentos y problemas de química (Salamanca, ICE y Departamento de Química General de la Universidad de Extremadura, 1984)

 

Andrés Ordax, Francisco et al., Formulación y nomenclatura en química. Normas IUPAC (Bilbao, Universidad del País Vasco, 1991)

 

Quiñoa E., Riguera, R. "Nomenclatura y representación de los compuestos orgánicos. Una guía de estudio y autoevaluación". MacGraw Hill

 

Simpson P. "Basic Concepts in organic Chemistry: A programmed learning approach". Chapman & Hall

 

Bibliografía Ampliación

R.J. Gillespie. Atoms,molecules and reactions : An introduction to chemistry. Englewood Cliffs : Prentice hall, 1994. ISBN: 0-13-088790-0

 

P. Atkins, L. Jones, Chemistry : molecules, matter and change. 3rd ed. W.H. Freeman and Co, New York. 1997. ISBN: 0-7167-2988-1

 

P.Atkins, L.Jones. Chemical principles : the quest for insight.  4ª ed. W. H. Freeman and Company, New York. 2007. ISBN: 0-7167-7355-4

 

 

Ruíz Fernández, Xavier, Ed.; Química (Barcelona, Océano,1999)

 

Clayden J., Greeves N., Warren S., and Wothers P. "Organic Chemistry". Oxford University Press.





QUÍMICA ORGÁNICA AVANZADA

 

  Código Nombre    
Asignatura 206023 QUÍMICA ORGÁNICA AVANZADA Créditos Teóricos 6
Descriptor   ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY Créditos Prácticos 3
Titulación 0206 LICENCIATURA EN QUÍMICA Tipo Troncal
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso 5      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 1Q      
Créditos ECTS 8,9      

 

 

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Profesorado

José María González Molinillo
Francisco Miguel Guerra Martínez

Situación

Prerrequisitos

No existen requisitos de acuerdo con el plan de estudios vigente

Contexto dentro de la titulación

Es la cuarta asignatura del área de química orgánica de la titulación.
Pretende completar la formación básica en este área.

Recomendaciones

Haber cursado y aprobado las asignaturas Estructura de los Compuestos
Organicos y Química Orgánica

Competencias

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
Resolución de problemas
Razonamiento crítico
Aprendizaje autónomo
Adaptación a nuevas situaciones

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    Cinética, catálisis y mecanismos de las recciones orgánicas que
    implican reagrupamientos moleculares.
    Estereoquímica.
    Reacciones REDOX
    Reactividad de los compuestos orgánicos y organometálicos.
    Naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en las
    moléculas orgánicas
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos
    esenciales, conceptos, principios y teorias relacionadas con la
    química orgánica.
    Resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos
    previamente desarrollados.
    Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para
    solucionarlos.
    Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información de
    química orgánica.
    Interpretación de datos procedentes de observaciones experimentales
    en términos de sus significado y de las teorías que los sustentas.
  • Actitudinales:

    Capacidad de crítica y autocrítica.
    Capacidad de generar nuevas ideas.
    

Objetivos

Estudio de reacciones via intermedios deficientes en electrones
Estudio de reacciones pericíclicas y fotoquímicas
Estudio de carbaniones y su uso en la formación de enlaces C-C
Introducción al uso de reactivos organometalicos en síntesis orgánica
Reacciones de oxidación y reducción

Programa

Tema 1: Conceptos  Preliminares.
Lección 1: Enlace Químico y Estructura Química .
•  Teoría del enlace de valencia.
•  Teoría de orbitales moleculares.
•  Teoría de orbitales moleculares de Hückel.
•  Teoría perturbacional de orbitales moleculares.
Lección 2: Estereoquímica
•  Relaciones enantioméricas y diastereoméricas
•  Quiralidad en ausencia de centros asimétricos
•  Estereoquímica en procesos dinámicos
•  Relaciones proquirales
Tema 2: Reacciones Pericíclicas.
Lección 3: Reacciones electrocíclicas.
•  Reacciones electrocíclicas: procesos conrotatorios y
disrotatorios.
•  Reglas de Woodward y Hoffmann.
•  Reacciones electrocíclicas con número impar de átomos.
•  Ciclaciones fotoquímicas.
Lección 4: Reacciones de cicloadición.
•  Cicloadiciones: adiciones suprafaciales y antarafaciales.
•  Reglas de selección.
•  Ejemplos de cicloadiciones térmicas.
•  Cicloadicones fotoquímicas.
Lección 5: Reacciones sigmatrópicas.
•  Reacciones sigmatrópicas: teoría de los desplazamientos
sigmatrópicos.
•  Observaciones experimentales.
•  Reagrupamientos sigmatrópicos de sistemas cargados.
Lección 6: Fotoquímica.
•  Principios generales.
•  Consideraciones de simetría orbital relacionadas con las
reacciones
•  fotoquímicas.
•  Fotoquímica de los compuestos carbonílicos.
•  Fotoquímica de alquenos y dienos.
•  Fotoquímica de compuestos aromáticos.
Tema 3: Especies Deficientes en Electrones.
Lección 7: Especies deficientes en electrones (I): carbocationes.
•  Formación de carbocationes.
•  Migraciones a carbonos deficientes en electrones: reagrupamientos
de
Wagner-Meerwein.
•  Naturaleza del grupo que migra.
•  Competencia con otras reacciones.
•  Migraciones a larga distancia.
•  Migraciones a oxígeno y nitrógeno.
•  Participación de grupos vecinos.
•  Carbocationes no clásicos.
Lección 8: Especies deficientes en electrones (II): radicales libres.
•  Generación y caracterización de radicales libres.
•  Radicales libres estables.
•  Fuentes de radicales libres.
•  Características de los mecanismos de reacción radicalarios.
•  Reacciones de sustitución radicalarias.
•  Reacciones de adición radicalarias.
•  Reacciones de reagrupamiento y fragmentación.
Lección 9: Especies deficientes en electrones (III): carbenos.
•  Formación de carbenos y nitrenos.
•  Estados singlete y triplete.
•  Adiciones a dobles enlaces.
•  Reacciones de inserción.
•  Reagrupamientos.
Tema 4: Carbaniones
Lección 10: Características de los carbaniones.
•  Acidez de los hidrocarburos.
•  Carbaniones estabilizados por grupos funcionales.
•  Generación de carbaniones por desprotonación.
•  Reagrupamientos de carbaniones.
Tema 5: Formación de enlaces C-C mediante el uso de reactivos
organometálicos.
Lección 11: Compuestos organometálicos de metales de los grupos I y II
•  Preparación y propiedades de compuestos organolitio y
organomagnésio
•  Reacciones de compuestos organolitio y organomagnésio
o  Reacciones con agentes alquilantes
o  Reacciones con compuestos carbonílicos
•  Derivados orgánicos de metales del grupo IIB
o  Compuestos organozinc
Lección 12: Reacciones que implican metales de transición
•  Organocobre
•  Organopaladio
•  Organoniquel
Tema 6: Reacciones de Oxidación y Reducción.
Lección 13: Reacciones de oxidación de funciones
•  Introducción
o  Hidrocarburos
•  Sistemas que contienen oxigeno
o  Sistemas que contienen nitrógeno
o  Sistemas que contienen azufre
•  Sistemas que contienen fósforo
o  Sistemas que contienen yodo
Lección 14: Reacciones de reducción de funciones
•  Introducción
•  Hidrocarburos
•  Hidrogenolísis
•  Aldehidos y cetonas
•  Epóxidos
•  Ácidos y sus derivados
•  Sistemas que contienen nitrógeno
•  Sistemas que contienen azufre
Tema 7: Análisis Retrosintético
Lección 15: Principios de Análisis Retrosintético
•  Concepto de análisis retrosintético
•  Desconexiones
•  Sintones
•  Elección de las desconexiones
•  Interconversión de grupos funcionales
•  Desconexiones C-C

Actividades

Se empleará la herramienta Moodle para suministrar al alumno resúmenes
de todos los temas expuestos en clases, hojas de problemas, y problemas
seleccionados. A través de esta herramienta se le propondrán a los alumnos
ejercicios para los trabajen en casa con el fin de que afiance los
conocimientos teóricos. Dichos ejercicios serán evaluados y se valorarán
para
la calificación final de la asignatura.

Metodología

Clases magistrales con empleo de presentaciones en Power Point. Los
conocimientos adquiridos serán reforzados mediante seminarios
de problemas donde se procurará que el alumno participe activamente, para
ello
se le suministraran las hojas de problemas con anterioridad y se le
evaluará
el
esfuerzo e interés mostrado en estas clases. Se seleccionarán problemas
para
que el alumno los resuelva en casa y lo entreguen en la clase siguiente
con
el
fin de corregirselo y evaluarlo.Todo el material se pondrá a disposición
del
alumno a traves de la web de la asignatura en Campus virtual.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total):

  • Clases Teóricas: 65  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios: 27  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules: 6  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado: 14  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 110  
    • Preparación de Trabajo Personal:  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 3  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:Si  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se evaluará por un lado el examen final que será eminentemente práctico.
Asi mismo se evaluará el grado de participación del alumno en clase y los
ejercicios que estos deberán entregar a lo largo de todo el curso.

Recursos Bibliográficos

• B. Miller, "Advanced Organic Chemistry: Reactions and Mechanism", 2ª
ed., Prentice Hall, (2003)
• F.A. Carey and R.J. Sundberg,  "Advanced Organic Chemistry" (Part A &
B),4ª ed. Plenum Part A (2000), Part B (2001)
• R.O. C. Norman and J.M. Coxon, "Principles of organic synthesis",
Blackie Academic and Professional. (1994)
• J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, “Organic Chemistry”,
Oxford University Press, 2001.
• W. Carruthers and I. Coldham, “Modern Methods of Organic Synthesis”,
Cambridge University Press, 2004.
• P. Ballesteros García, R. M. Claramunt Vallespí, D. Sanz del Castillo,
E. Teso Vilar, “Química Orgánica Avanzada, Ed. UNED, 2001.




QUÍMICA ORGÁNICA ECOLÓGICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 206051 QUÍMICA ORGÁNICA ECOLÓGICA Créditos Teóricos 3
Descriptor   ORGANIC ECOLOGICAL CHEMISTRY Créditos Prácticos 3
Titulación 0206 LICENCIATURA EN QUÍMICA Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 5,4      

 

 

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Profesorado

Juan Carlos García Galindo

Situación

Prerrequisitos

Asignatura optativa de segundo ciclo. Prerrequisitos: ninguno.

Contexto dentro de la titulación

Se trata de una asignatura que aborda una temática muy específica
dentro del
campo de la Química Orgánica: el papel de los compustos químicos en
las
interacciones entre los seres vivos. Requiere de unos conocimientos
previos de
Química Orgánica, aunque no es imprescindible tenerlos de Productos
Naturales.
Es una asignatura eminentemente práctica y descriptiva. Permite
aplicar
conceptos de otras asignaturas del área de Química Orgánica dentro
del
campo
de la Ecología.

Recomendaciones

Se recomienda: cursarla tras la de "Productos Naturales" y la
de "Química
Orgánica" (3º) ya que requiere de ciertos conocimientos de Química
Orgánica
básica y de metabolismo de los Productos Naturales.

Competencias

Competencias transversales/genéricas

a) Aprendizaje de la realización de informes y presentaciones en
paneles/pósters y presentaciones orales
b) Uso de buscadores científicos.
c) Manejo de bibliografía en inglés.
d) Capacidad de síntesis y de obtención de conclusiones
e) Mejora en el uso del castellano y en la redacción.

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    1.- Conocimiento del papel de los metabolitos secundarios en las
    relaciones entre organismos de un mismo ecosistema.
    2.- Relación entre metabolitos secundarios y evolución de las
    especies.
    3.- Estrategias de defensa/ataque de los seres vivos basados en
    compuestos químicos.
    4.- Conocimiento del modo de acción de los compuestos de defensa a
    nivel molecular.
    5.- Reacciones químicas implicadas en las interacciones basadas en
    metabolitos secundarios.
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    1.- Manejo de bases de datos científicas.
    2.- Reconocer y analizar problemas y plantear estrategias para
    solucionarlos.
    3.- Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información
    químicas.
    4.- Procesar y computar datos, en relación con información y datos
    químicos.
    
    
  • Actitudinales:

    1.- Capacidad de autocrítica (evaluar el propio trabajo).
    2.- Capacidad de generar nuevas ideas.

Objetivos

1) Que el alumno comprenda y asimile que una gran parte de las
interacciones
que se producen entre los seres vivos se realizan mediadas a través de
productos químicos liberados al medio por los organismos.
2) Estudio de los metabolitos responsables de dichas interacciones,
agrupados
en función de la relación entre grandes clases de organismos:
interacciones
planta-animal, planta-insecto, planta-microorganismo, planta-planta,
insecto-
insecto, animal-animal
3) Estudio de las aplicaciones de los metabolitos mencionados
anteriormente
como herbicidas, insecticidas, fungicidas y fármacos
4) Asimilación del concepto de Estudio Estructura-Actividad (SAR) y
Estudio
Cuantitativo de la relación Estructura-Actividad (QSAR)
5) Obtención de competencias transversales básicas: relización y
presentación de informes; presentación de resultados (informes,
comunicaciones orales y presentaciones en paneles o pósters); uso del
inglés;
mejora del uso del castellano y de la capacidad de redacción; trabajo en
equipo.

Programa

Bloque 1. Lecciones introductorias.
Tema 1.- Introducción. ¿Qué es la Química Orgánica Ecológica? Ámbitos de
estudio. Bases bioquímicas de la adaptación de las plantas al
medioambiente.
Concepto de estrés.
Tema 2. – Co-evolución y co-adaptación: plantas vs. animales. Las
plantas
y la
defensa estática: coste metabólico, evolución, localización y
acumulación
de
toxinas. Defensa inducida en las plantas. Respuesta animal. Adaptación
bioquímica al medioambiente: Bases bioquímicas de la adaptación al
clima.
Adaptación al suelo (toxicidad por selenio y metales pesados, adaptación
a
la
salinidad). Mecanismos de destoxificación

Bloque 2. Las plantas y su entorno.
Tema 3.- Bioquímica de la polinización. Bases químicas del color. Aroma:
papel
y compuestos responsables. Compuestos del néctar y del polen.
Tema 4.- Toxinas vegetales. Clasificación: compuestos nitrogenados y no-
nitrogenados. Glicósidos cianogénicos. Cardioglicósidos. Alcaloides
pirrolizidínicos.
Tema 5.- Secuestro de toxinas. Concepto de secuestro e importancia en el
ecosistema. Mecanismos. Las mariposas monarca. Secuestro en caracoles y
babosas. Algunos ejemplos en ecosistemas marinos.
Tema 6.- Hormonas vegetales. Introducción. Oestrógenos de plantas.
Hormonas de
maduración de insectos. Hormonas juveniles de insectos.
Tema 7.- Insectos y selección alimentaria. Bases bioquímicas de la
selección de
plantas por los insectos. Atractores alimentarios. Disuasores
alimentarios.
Estimuladores de la puesta de huevos.
Tema 8.- Interacciones con microorganismos. Teoría de las fitoalexinas.
Bases
bioquímicas de la resistencia a infecciones: compuestos pre-infecciosos
y
compuestos post-infecciosos (postinhibitinas y fitolaexinas).
Fitotoxinas:
concepto, piridinas, helmintosporósidos y victorina, toxinas
macromoleculares,
Tema 9.- Interacciones bioquímicas entre plantas superiores. Alelopatía.
Breve
reseña histórica. Clasificación de los agentes alelopáticos. Ecosistemas
más
característicos. Las plantas parásitas.
Tema 10.- Modo de acción de los agentes alelopáticos. Inhibidores de la
síntesis de carotenos. Inhibidores del PSII. Otros inhibidores de la
fotosíntesis. Inhibidores de la síntesis de aminoácidos. Inhibidores de
la
respiración oxidativa. Efectos sobre la membrana.

Bloque 3. Los animales y su entorno.
Tema 11. Feromonas de insectos. Feromonas sexuales. Feromonas de
orientación.
Feromonas de alarma.
Tema 12. Feromonas de animales. Tipos y papel.
Tema 13. Sustancias de defensa. Distribución. Terpenoides, alcaloides.
Fenoles
y quinonas. Otros venenos (polipéptidos, etc.).

Actividades

1) Clases teóricas.
2) Seminarios para el aprendizaje del uso de bases de datos y buscadores
científicos.
3) Realización de búsquedas bibliográficas y presentación de informes.
4) Realización de un trabajo de búsqueda bibliográfica y presentación de
los
resultados en forma de póster y comunicación oral (Workshop).
5) Salida al campo para aplicar lo aprendido en la asignatura.
6) Debates abiertos sobre temas científicos de actualidad relacionados
con
la
asignatura.

Metodología

Clases teóricas magistrales. Aprendizaje del uso de SciFinder Scholar.
Realización de trabajos de búsqueda bibliográfica. Exposición de
trabajos
en
clase. Realización de una sesión de pósters y defensa de los mismos en
un
workshop.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 126

  • Clases Teóricas: 40  
  • Clases Prácticas: 10  
  • Exposiciones y Seminarios: 10  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules:  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado: 2  
    • Sin presencia del profesorado: 10  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio: 30  
    • Preparación de Trabajo Personal: 20  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 4  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  
Otros (especificar):
Realización de pósters, presentación de comunicaciones
orales, realización de informes.
 

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se evaluarán los conocimientos a través de la nota obtenida en el examen
final
y de los trabajos expuestos. La nota final será la media ponderada del
examen
final y de los trabajos bibliográficos realizados y la nota obtenida en
la
sesión de pósters.

Recursos Bibliográficos

J. B. Harborne. Introduction to Ecological Biochemistry. 4th. Edition.
Academic Press. 1997.
D. S. Seigler. Plant Secondary Metabolism. Kluwer Academic Publishers.
1995.
SciFinder Scholar. Licencia UCA.
P. M. Dewik. Medicinal Natural Products. A Biosynthetic Approach. John
Wiley &
Sons. 1997.
F. A. Macías, et al. Allelopathy. Chemistry and Mode of Action of
Allelochemicals. CRC Press. 2004.




QUÍMICA ORGÁNICA ENOLÓGICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 204034 QUÍMICA ORGÁNICA ENOLÓGICA Créditos Teóricos 4
Descriptor   THE WINE ORGANIC CHEMISTRY Créditos Prácticos 2
Titulación 0204 LICENCIATURA EN ENOLOGÍA Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Créditos ECTS 6      

 

ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA

 

Profesorado

Isidro González Collado

Objetivos

Relacionar la quimica orgánica con el proceso de vinificación.
Reconocer los productos y las reacciones que tienen lugar durante la
vinificación.
Conocer para controlar los principales procesos fermentativos.
Conocer el origen de las sustancias responsables del color, olor, sabor,
etc
del vino.

Programa

Tema 1. Introducción.
Química orgánica y vino.
La química orgánica enológica
Química orgánica antes, durante y después del proceso de vinificación.
La cata y la química orgánica.

Tema 2: De la uva al vino: La materia prima.
Compuestos orgánicos en la uva: funciones orgánicas.
-ceras cuticulares, alcanos
-terpenos responsables del sabor. Alquenos, alquinos.
-alcoholes
-aldehídos y cetonas
-ácidos orgánicos
-glúcidos
-prótidos
-péptidos
-vitaminas
-colorantes

Tema 3: La biotransformación del mosto.
-Bioorgánica de la fermentación por levaduras.
-Levaduras como reactivos químicos
-Acción de las levaduras

Tema 4: Terpenos responsables del olor y el sabor
-Breve descripción de los principales tipos de hidrocarburos: Hidrocarburos
alifáticos, insaturados y aromáticos
Terpenos presentes en el vino
Monoterpenos y sesquiterpenos, relación con el olor.

Tema 5: Alcoholes
Principales tipos de alcoholes presentes en el vino
Origen de los alcoholes.
Biosíntesis de alcoholes.

Tema 6: El envejecimiento: oxidación
Aldehídos presentes en el vino.
Ácidos orgánicos en el vino.
Ácidos Málico, Tartárico y Cítrico.
Evolución de los ácidos durante la maduración.
Bioorgánica del ciclo ácido cítrico

Tema 7: Aromas en el vino. El bouquet.
Esterificación.
Esteres presentes en el vino y su relación con el olor y sabor
Glucósidos de terpenos. Hidrólisis
Biosíntesis de terpenos

Tema 8. Color del vino
Relación entre oxidación y color.
Flavonas
Antocianos
Biosíntesis de flavonas y antocianos.

Tema 9: Remontado de los vinos
Reacciones de oxido-reducción en el vino
Origen de los polifenoles.
Biosíntesis de los principales fenoles, polifenoles, coumarinas y derivados

Tema 10: Glúcidos y prótidos
Principales azucares y proteínas presentes en el vino
Biosíntesis de glúcidos
Biosíntesis de prótidos
Ciclo de las cetosas y su conexión con el ciclo del ácido cítrico
Pectinas y gomas

Metodología

Metodología La metodología consistirá en la impartición de clases
magistrales
con apoyo de
métodos audiovisuales en lo que respecta a las clases de teoría.
Los seminarios en aulas consistirán fundamentalmente en la resolución de
problemas por parte de los alumnos para afianzar los conceptos
desarrollados
en las clases de teoría.
Las prácticas de laboratorio consistirá en la realización de distintas
prácticas de Química Orgánica en un laboratorio que permita al alumno la
familiarización con las principales técnicas de trabajo tanto analíticas
como
sintéticas en Química Orgánica

Criterios y Sistemas de Evaluación

Examen teórico-práctico




QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I

 

  Código Nombre    
Asignatura 40208024 QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL I Créditos Teóricos 3
Título 40208 GRADO EN QUÍMICA Créditos Prácticos 4
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Requisitos previos

Haber superado al menos 12 créditos de la materia "Química".

 

Recomendaciones

Haber superado la Química I, Química II y Estructura y Propiedades de los
Compuestos Orgánicos.

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
ISIDRO GONZALEZ COLLADO CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD N
ROSARIO HERNANDEZ GALAN Catedratico de Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B1 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
B2 Capacidad de organización y planificación. GENERAL
B6 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
B8 Capacidad para trabajar en equipo GENERAL
B9 Capacidad de razonamiento crítico. GENERAL
C12 Distinguir y explicar la naturaleza y el comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. ESPECÍFICA
C14 Describir la relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales, incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales. ESPECÍFICA
C2 Identificar los tipos principales de reacción química y describir las características asociadas a cada una de ellas. ESPECÍFICA
P1 Manipular con seguridad materiales químicos, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, incluyendo cualquier peligro específico asociado con su uso. ESPECÍFICA
P3 Observar, hacer el seguimiento y medir propiedades, eventos o cambios químicos, y registrar de forma sistemática y fiable la documentación correspondiente. ESPECÍFICA
P5 Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que la sustentan ESPECÍFICA
Q1 Recordar y explicar los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química. ESPECÍFICA
Q2 Aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados. ESPECÍFICA
Q3 Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información Química. ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R6 Conocer la estereoquímica de los compuetos orgánicos y la esteroselectividad de las reacciones.
R1 Conocer la estructura y la reactividad de los grupos funcionales orgánicos más comunes que se mencionan explícitamente en el apartado de contenidos mínimos.
R3 Habilidad para manipular reactivos químicos y compuestos orgánicos con seguridad.
R4 Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la Química Orgánica.
R7 Saber adquirir y utilizar información bilbiográfica y técnica referida a los compuestos orgánicos.
R2 Ser capaz de relacionar los efectos estereoelectrónicos con la estructura y la reactividad de las moléculas orgánicas.
R5 Ser capaz de trabajar en equipo, tanto en el desarrollo de un tema teórico como práctico así como en la resolución de problemas.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Las clases de teoría tendrán carácter expositivo,
siendo su objetivo fundamental el desarrollo de
conceptos, hipótesis y teorías científicas sobre
el contenido de la asignatura.
Se fomentará la participación del alumno mediante
el planteamiento de cuestiones, que el alumno
debe contestar en clase.
24 B1 B9 C12 C14 C2 Q1
02. Prácticas, seminarios y problemas
Clases de pizarra con contenido práctico.
Se organizarán de la siguiente manera:
A) Lección magistral.
Presentación y resolución de un problema de forma
estructurada con la finalidad de facilitar
información de forma organizada
B) Resolución de ejercicios y problemas
Se plantearán problemas a los estudiantes para
que ejerciten las rutinas de interpretación de
resultados y utilización de la información
disponible, para la resolución de las cuestiones
planteadas
C) Estudio de casos
Se plantearán datos reales con la finalidad de
conocerlos, interpretarlos, resolverlos, etc.
8 B6 B9 C12 C2 Q2 Q3
04. Prácticas de laboratorio
Las prácticas se realizarán por parejas y en
grupos reducidos donde el alumno tendrá que
trabajar en equipo. Se proponen prácticas
directamente relacionadas con los conocimientos
impartidos durante las clases teóricas.
24 B2 B8 B9 C12 P1 P3 P5 Q3
09. Actividades formativas no presenciales
-Actividades académicamente dirigidas (10 horas)
-Horas de estudio personales (80h.) de las cuales
se recomienda que el alumno dedique 50 al estudio
teórico y  30 h.a la resolución de problemas
planteados en clase y problemas adicionales.
90 B1 B2 B6 B8 B9 C12 C14 C2 Q1 Q2 Q3
11. Actividades de evaluación
Examen Final
4 B2 B6 B9 C12 C14 C2 Q1 Q2

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y problemas sobre los contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura.
Las prácticas de laboratorio serán evaluadas siendo necesario superar la
evaluación para superar la asignatura. La evaluación se basará en el trabajo en
el laboratorio así como en la memoría de prácticas que el alumno deberá presentar
en la fecha previamente estipulada. Aquellos alumnos que no lo superen deberán
examinarse del contenido práctico de la asignatura en el examen final.
Se realizará evaluación continua a través del seguimiento del trabajo personal de
cada alumno y su participación en actividades no presenciales.
La nota de evaluación continua se basará en los resultados obtenidos en los
ejercicios propuestos en la asignatura virtual, en los ejercicios parciales y en
las cuestiones orales planteadas en las prácticas de laboratorio.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Evaluación continua Se propondrá a través del aula virtual tres ejercicios para que los alumnos lo resuelvan y entreguen en un plazo previamente establecido, uno de ellos consistirá en una actividad en grupo.
  • Profesor/a
B1 B2 B6 B8 B9 C12 C14 C2 Q1 Q2
Evaluación de la memoria de prácticas del laboratorio. Cada alumno presentará una memoria correspondiente a las prácticas de laboratorio donde presentarán procedimientos y metodologías seguidos y datos experimentales. Adicionalmente responderan a preguntas concretas que se le plantearán en cada práctica.
  • Profesor/a
B8 B9 C12 C14 C2 P1 P3 P5 Q2 Q3
Examen final Se realizará un unico examen final, que consistirá en preguntas y problemas concretos sobre los aspectos tratados en las clases teóricas y prácticas de la asignatura
  • Profesor/a
B1 B2 B6 B9 C12 C14 C2 P3 Q1 Q2 Q3

 

Procedimiento de calificación

La calificación final se realizará de acuerdo con la siguiente distribución:
75% examen final
15% prácticas
10% evaluación continua
La asistencia a prácticas de laboratorio es obligatoria. Las faltas deben ser
justificadas.
Las calificaciones correspondientes a las prácticas de laboratorio y evaluación
continua tendrán validez para las convocatorias de junio y septiembre del mismo
curso académico.
Los alumnos que suspendan las prácticas tendrán que examinarse de una prueba
complementaria junto con el examen final.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Practicas de Laboratorio. Se realizarán prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos teóricos de la
asignatura.
        
B1 B2 B8 B9 C12 P1 P3 P5 Q3 R3 R4 R5
            Tema 10: Reactividad de Aldehidos y cetonas
        
B6 B9 C12 C2 Q1 Q2 R1 R4 R2
            Tema 11: Reactividad de ácidos carboxílicos y derivados
        
B6 B9 C12 C2 Q1 Q2 R1 R4 R2
            Tema 1: Reaccones orgánicas
        
C2 Q1 R4
            Tema 2: Alcanos y cicloalcanos
        
B6 B9 C12 Q1 Q2 R1 R4 R2
            Tema 3: Reactividad de los Halogenuros de alquilo
        
B1 B6 B9 C12 Q2 Q3 R1 R4 R2
            Tema 4: Compuestos organometálicos
        
B6 B9 C12 C2 Q1 Q2 Q3 R1 R4 R2
            Tema 5: Reactividad de Alcoholes, fenoles y éteres
        
B6 B9 C12 C14 C2 Q1 Q2 R1 R4 R2
            Tema 6: Reactividad de aminas
        
B6 B9 C12 C2 Q1 Q2 R1 R4 R2
            Tema 7: Reactividad de alquenos
        
B6 B9 C12 C2 Q1 Q2 Q3 R1 R4 R2
            Tema 8: Dienos y polienos
        
B1 B2 B6 B8 B9 C12 C14 C2 Q1 Q2 Q3 R1 R4 R2 R5
            Tema 9: Compuestos aromáticos
        
B6 B9 C12 C2 Q1 Q2 R1 R4 R2

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

M. Pilar Cabildo Miranda, Amelia García Fraile, Concepción López García, Mª Dolores Santa María Gutiérrez. "Química Orgánica" INED. Madrid 2008 ISBN: 978-84-362-5528-7

Karen Timberlake, "Química". Ed. Pearson (2011)

 

Bibliografía Específica

E. Seyhan, "Química Orgánica. Estructura y Reactividad." Ed. Reverté S.A.

(2008)

H.Hart, D.J. Hart and L.E. Craine "Química Orgánica" 12ª Ed. MacGraw-Hill  (2007)
ISBN 13: 9788448156572

F, Carey "Quimica Orgánica" 6ª Ed. McGraw-Hill Higher Education (2006)

 

Bibliografía Ampliación

F. Carey, R. M. Giuliano "Organic Chemistry" McGraw-Hill Higher Education (2010)

J. Clayden

, N. Greeves, S.Warren, P.Wothers "Organic Chemistry".Oxford University Press (2001 )

Solutions Manual to Accompany Organic Chemistry





QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II

 

  Código Nombre    
Asignatura 40208025 QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL II Créditos Teóricos 3
Título 40208 GRADO EN QUÍMICA Créditos Prácticos 4
Curso   3 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Requisitos previos

Haber superado al menos 12 créditos de la Materia Química del Módulo básico

 

Recomendaciones

1) Haber superado las asignaturas Química I, Química II y Estructura y
Propiedades de los Compuestos Orgánicos.
2) Haber cursado la asignatura Químca Orgánica General I

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Juan Carlos García Galindo Profesor Titular de Universidad N
EVA ZUBIA MENDOZA Catedrática de Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B1 Capacidad de análisis y síntesis. GENERAL
B2 Capacidad de organización y planificación. GENERAL
B6 Capacidad para la resolución de problemas. GENERAL
B9 Capacidad de razonamiento crítico. GENERAL
C12 Distinguir y explicar la naturaleza y el comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. ESPECÍFICA
C13 Utilizar las principales rutas sintéticas en química orgánica, incluyendo la interconversión de grupos funcionales y la formación de enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo. ESPECÍFICA
C2 Identificar los tipos principales de reacción química y describir las características asociadas a cada una de ellas. ESPECÍFICA
P1 Manipular con seguridad materiales químicos, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, incluyendo cualquier peligro específico asociado con su uso. ESPECÍFICA
P2 Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio implicados en trabajos analíticos y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e inorgánicos. ESPECÍFICA
P3 Observar, hacer el seguimiento y medir propiedades, eventos o cambios químicos, y registrar de forma sistemática y fiable la documentación correspondiente. ESPECÍFICA
P5 Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que la sustentan ESPECÍFICA
Q1 Recordar y explicar los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Química. ESPECÍFICA
Q2 Aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados. ESPECÍFICA
Q3 Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información Química. ESPECÍFICA
Q4 Reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico ESPECÍFICA

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R6 Adquirir la formación e instrucción práctica necesaria para aplicarla a la metodología sintética y a la caracterización de compuestos orgánicos. Desarrollar una actitud crítica de perfeccionamiento en la labor experimental y buscando soluciones a los problemas diarios en el laboratorio incluyendo los aspectos de seguridad.
R5 Conocer la estereoquímica de los compuestos orgánicos y la estereoselectividad de las reacciones.
R1 Conocer la reactividad de los grupos funcionales orgánicos más comunes
R8 Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos orgánicos con seguridad y utilizando las técnicas adecuadas.
R7 Reconocer la importancia de la Química Orgánica dentro de la ciencia y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica.
R4 Ser capaz de explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con la química orgánica
R3 Ser capaz de manejar reactivos químicos y compuestos orgánicos con seguridad
R2 Ser capaz de relacionar los efectos estereoelectrónicos con la estructura y reactividad de las moléculas orgánicas

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Las clases de teoría tendrán carácter expositivo,
siendo su objetivo fundamental el desarrollo de
conceptos, hipótesis y teorías científicas sobre
el contenido de la asignatura. Se fomentará la
participación mediante el planteamiento de
cuestiones que el alumno debe contestar en clase.
24 B1 B9 C12 C13 C2 Q1
02. Prácticas, seminarios y problemas
Clases de pizarra con contenido práctico. Se
organizarán de la siguiente manera:
A) Lección magistral: presentación de un problema
de forma estructurada con la finalidad de
facilitar información de forma organizada.
B)Resolución de ejercicios y y problemas: se
plantearán problemas a los estudiantes para que
ejerciten las rutinas de utilización de la
información disponible e interpretación de
resultados, para la resolución de los ejercicios
palnteados
8 B6 B9 C12 C13 C2 Q1 Q2 Q3
04. Prácticas de laboratorio
Ls prácticas se realizarán por parejas y en
grupos reducidos. Se realizarán prácticas
directamente relacionadas con los conocimientos
impartidos en la asignatura.
24 B2 B9 C12 C2 P1 P2 P3 P5 Q3 Q4
09. Actividades formativas no presenciales
-Actividades académicamente dirigidas
-Horas de estudio personales
90 B1 B2 B6 B9 C12 C13 C2 Q1 Q2 Q3
11. Actividades de evaluación
Examen final
4 Grande B1 B6 B9 C12 C13 C2 Q1 Q2

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones y problemas sobre los contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura.
Se realizará evaluación continua a través del seguimiento del trabajo
desarrollado por el alumno sobre los ejercicios propuestos en clase o en el aula
virtual.
La evaluación de las prácticas se basará en el trabajo desarrollado en el
laboratorio, las cuestiones planteadas durante las prácticas y en un informe de
prácticas que cada alumno deberá presentar en la fecha previamente establecida.
Será necesario superar la evaluación de las prácticas para superar la asignatura.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Evaluación continua Se propondrá a los alumnos cuestiones teóricas y ejercicios para que los resuelvan.
  • Profesor/a
B1 B6 B9 C12 C13 C2 Q1 Q2
Evaluación de las prácticas de laboratorio Cada alumno responderá a cuestiones concretas que se plantearán sobre cada práctica. Adicionalmente cada alumno presentará un informe donde presentará procedimientos y metodologías seguidos y datos experimentales.
  • Profesor/a
B1 B2 B9 C12 C13 C2 P1 P2 P3 P5 Q3 Q4
Examen final Se realizará un único examen final, que consistirá en cuestiones y ejercicios sobre los contenidos teóricos y prácticos de la de la asignatura
  • Profesor/a
B1 B2 B6 B9 C12 C13 C2 Q1 Q2

 

Procedimiento de calificación

La calificación final se realizará de acuerdo con la siguiente distribución:
15% evaluación continua
15% prácticas de laboratorio
70% examen final
La asistencia a las prácticas es obligatoria. Todas las falatas deben ser
justificadas. Los alumnos que suspendan las prácticas tendrán que examinarse de
una prueba complementaria junto con el examen final.
La calificación obtenida en la evaluación continua y en las prácticas tendrá
validez para la convocatoria de Septiembre del mismo curso académico y para la
convocatoria de Febrero del curso siguiente.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            Prácticas de Laboratorio: se desarollarán prácticas de laboratorio directamente relacionadas con los contenidos de
la asignatura.
        
B1 B2 B9 C12 C13 P1 P2 P3 P5 Q3 Q4 R6 R5 R1 R8 R4 R3
            Tema 1.-Aspectos estereoquímicos de las reacciones orgánicas

        
B1 B9 C12 C2 Q1 R5 R1 R4 R2
            Tema 2.- Reactividad de compuestos aromáticos: Sustitución nucleofílica y reacciones en la cadena lateral
        
B1 B6 B9 C12 C13 C2 Q1 Q2 R5 R1 R4 R2
            Tema 3: Fenoles y aminas aromáticas
        
B1 B6 B9 C12 C13 C2 Q1 Q2 R1 R7 R4 R2
            Tema 4.- Compuestos heterocíclicos aromáticos
        
B1 B6 B9 C12 C13 C2 Q1 Q2 R1 R7 R4 R2
            Tema 5.- Reactividad via enol/enolato de aldehídos y cetonas
        
B1 B6 B9 C12 C13 C2 Q1 Q2 R1 R4 R2
            Tema 6.- Reacciones de los enolatos de ésteres
        
B1 B6 B9 C12 C13 C2 Q1 Q2 R1 R4 R2
            Tema 7.- Compuestos orgánicos con azufre, fósforo o silicio
        
B1 B6 B9 C12 C13 C2 Q1 Q2 R1 R4 R2

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

H. Hart, L.E. Craine, D.J. Hart, C.M. Hadad, "Química Orgánica" 12ª Ed.; McGraw-Hill 2007.

 

Bibliografía Específica

L.G. Wade Jr. “Química Orgánica” 5ª Ed., Prentice Hall, 2004.

E. Quiñoá y R. Riguera, "Cuestiones y ejercicios de Química Orgánica" 2ª Ed., McGraw Hill/ Interamericana, 2004.

F. García Calvo-Flores, J.A. Dobado Jiménez, “Problemas resueltos de Química Orgánica”, Thomson, 2007.

 

Bibliografía Ampliación

P. Y. Bruice, “Química Orgánica” 5ª Ed., Prentice-Hall, 2008.

F.A. Carey, “Química Orgánica” 6ª Ed., McGraw-Hill, 2006.

H. Meislich, H. Nechamkin y J. Sharefkin, "Química Orgánica" 2ª Ed., McGraw Hill, 2001.

 





QUÍMICA ORGÁNICA INDUSTRIAL

 

  Código Nombre    
Asignatura 1706027 QUÍMICA ORGÁNICA INDUSTRIAL Créditos Teóricos 2,5
Descriptor   INDUSTRIAL ORGANIC CHEMISTRY Créditos Prácticos 2
Titulación 1706 INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 4      

 

 

Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.

Profesorado

Ascensión Torres Martínez

Situación

Prerrequisitos

No existen segun el plan de estudios vigente.

Contexto dentro de la titulación

Se trata de una asignatura optativa que cubre un campo muy
especializado de la
quimica orgánica dondes se trata de dar a conocer al alumno la
importancia del
sector químico orgánico dentro de la industria y por lo tanto dentro
de la
economía de un pais. Dado se trata de una asignatura de química
orgánica para
ingeniero se pondra especial énfasis en los procesos de producción.

Recomendaciones

Se reconocimienda tener conocimientos básicos de química orgánica:
Reconocimiento de tipos de compuestos orgánicos, Nomenclatura.
La asistencia y participación en clase es fundamental

Competencias

Competencias transversales/genéricas

-Capacidad de análisis y síntesis
-Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
-Conocimiento de una lengua extranjera
-Razonamiento crítico

Competencias específicas

  • Cognitivas(Saber):

    -Conocimiento y comprensión de los principales tipos de sectores de
    la química orgánica industrial
    - Conocimiento de las características químicas de los principales
    productos obtenidos en cada sector
    - Conocimiento de procesos de obtención y producción de compuestos
    orgánicos en la industria
    
    
  • Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):

    - Dominar la nomenclatura y el lenguaje característico de la
    química
    orgánica
    - Capacidad de manejar los recursos bibliograficos
    - Capacidad de analizar y discutir recursos bibliográficos
    
  • Actitudinales:

    -Capacidad de Crítica y autocrítica
    -Capacidad para hablar en público

Objetivos

* Conocer las diferentes ramas de la IQO.
* Adquirir conocimientos sobre los procesos industriales relacionados con
la
Química Orgánica
* Manejo de recursos bibliograficos

Programa

- 1 Introducción
- 2 Materias Primas: Recursos renovables, recursos minerales.
- 3 Industrias derivadas del petroleo, gas natural y carbon
- 4 Introducción a los Polímeros: Plásticos sintéticos. Fíbras sintéticas.
Gomas naturales y sintéticas
- 5 Agentes Tensoactivos: Jabones y Detergentes
- 6 Colorantes y Pigmentos: Definición. Color. Relación Estructura-Color.
Industria alimentaria. Industria textil. Industria de pinturas.
- 7 La Industria agroquímica: Aspectos generales. Insecticidas.
Herbicidas.
Fungicidas
- 8 Industria Química Farmacéutica: Introducción. Conceptos. Origen de los
fármacos. Clasificación. Operaciones de fabricación: Fabricación de
principios
activos, Producción de fórmulas galénicas. Fermentación. Síntesis química.
Extracción
- 9 Procesos biotecnológicos: Fermentaciones industriales.
- 10 Sostenibilidad y Química verde. Gestión de emisiones y residuos en
industrias del sector Químico Orgánico.

Actividades

La asignatura se basará en el Campus virtual para proponer a los alumnos
trabajos y/o ejercicios semanales que tendrán que presentar en el plazo
previsto. Dichos trabajos y ejercicio serán la base de la calificación
final

Metodología

* Clases expositivas, acompañadas de proyecciones.
* Todo el material utilizado en las clases se facilitará al
alumno a
través de la asignatura virtual(Campus virtual).
* Seguimiento, del trabajo del alumno a traves de ejercicios
semanales.
* Tutorías.

Distribución de horas de trabajo del alumno/a

Nº de Horas (indicar total): 100

  • Clases Teóricas: 25  
  • Clases Prácticas:  
  • Exposiciones y Seminarios: 20  
  • Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
    • Colectivas:  
    • Individules: 4  
  • Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
    • Con presencia del profesorado:  
    • Sin presencia del profesorado: 25  
  • Otro Trabajo Personal Autónomo:
    • Horas de estudio:  
    • Preparación de Trabajo Personal: 25  
    • ...
        
  • Realización de Exámenes:
    • Examen escrito: 1  
    • Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:Si   Visitas y excursiones:No   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Valoración de los trabajos y ejercicios realizados cada semana
Asistencia a clase y participación.


Recursos Bibliográficos

Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a la industria (2
tomos).-
E.PRIMO YÚFERA; Ed. Reverté.
Química orgánica industrial.- R. WEISSERMEL; Ed. Reverté.
Productos químicos orgánicos industriales (2 tomos).- H.A. WITTCOFF y
otro; Ed.
Limusa.
Introducción a la química de los polímeros.- R.B. SEYMOUR; Ed. Reverté.
Introducción a la química farmacéutica.- C. AVENDAÑO (Coordinadora); Ed.
McGraw-Hill.
Química medioambiental.- X. DOMENECH; Ed. Miraguano.
Industrial Organic Chemicals 2nd Ed. -H.A. Wittcoff, B.G. Reuben, J.S.
Plotkin




QUÍMICA ORGÁNICA INDUSTRIAL

 

  Código Nombre    
Asignatura 205046 QUÍMICA ORGÁNICA INDUSTRIAL Créditos Teóricos 3
Descriptor   INDUSTRIAL ORGANIC CHEMISTRY Créditos Prácticos 3
Titulación 0205 INGENIERÍA QUÍMICA Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 4,7      

 

 

Profesorado

Josefina Aleu Casatejada
Rosa María Durán Patrón

Objetivos

- Conocer las principales materias primas obtenidas del petróleo, el
carbón y
el gas natural, así como los derivados más importantes.
- Relacionar la estructura de los polímeros con sus propiedades físicas y
repasar los métodos principales para su síntesis.
- Conocer las características y propiedades de los principales productos
de la
industria de los plásticos, incluyendo fibras, elastómeros, recubrimientos
y
adhesivos.
- Describir los principales procesos fermentativos, enzimáticos y otros
métodos por los que se obtienen los productos alimentarios.
- Estudiar los principales procesos y productos de la industria
farmacéutica.
- Aprender los aspectos esenciales de las industrias de los pesticidas,
tensoactivos, colorantes y pigmentos.

Programa

Tema I: Lecciones introductorias

Lección 1. La Industria Química Orgánica.
Características de la Industria Química Orgánica. Estructura
empresarial.
Principales sectores de la Industria Química Orgánica.

Lección 2. Materias primas y productos químicos de base.
Principales fuentes de materias primas. Hidrocarburos alifáticos:
metano,
etileno, propileno, derivados de la fracción C4. Hidrocarburos
aromáticos:
benceno, tolueno y xilenos.

Tema II: Industria alimentaria

Lección 3. Principales procesos biocatalizados en la industria
alimentaria.
Introducción. Fermentación alcohólica. Fermentación láctica.
Fermentación
acética. Panificación. Procesos fermentativos para la obtención de
ácidos
orgánicos de uso industrial: ácidos cítrico y láctico. Obtención de
vitaminas: Vitaminas B12 y riboflavina. Producción industrial de
aminoácidos: ácido L-glutámico, L-lisina y ácido L-aspártico. El
edulcorante aspartamo.

Lección 4. Otros procesos en la industria alimentaria.
Producción industrial de aditivos alimentarios: texturizantes y
estabilizantes, conservantes, edulcorantes, agentes saborizantes y
mejoradores del sabor. Obtención de vitaminas. Otros productos:
margarina y
proteinas.

Tema III: Industria farmacéutica

Lección 5. Generalidades de la industria farmacéutica.
Introducción. Historia de la Industria Farmacéutica. Propiedades de un
medicamento. Industria farmacéutica, factores económicos, políticos y
sociales.
Proceso industrial de un fármaco: investigación, desarrollo, optimización,
estudios clínicos y producción a gran escala. Proceso ideal de producción
de un
fármaco.

Lección 6. Productos farmacéuticos.
Antibióticos. Medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso
central.
Medicamentos cardiovasculares. Anticonceptivos orales. Otros
medicamentos.
Futuro de los productos farmacéuticos: antivirales y terapia génica.

Tema IV: Industria de los plásticos

Lección 7. Introducción a los polímeros. Estructura y propiedades.
Estructura y conformación de los polímeros. Estado sólido de los
polímeros.
Clasificación de los polímeros según su comportamiento con la
temperatura.   Temperatura de transición vítrea. Factores estructurales que
influyen en
las propiedades de los polímeros.

Lección 8. Síntesis de polímeros.
Tipos de polimerización. Polimerización por adición: catiónica,aniónica,
radicalaria y por coordinación. Polimerización por condensación. Técnicas
de
polimerización. Copolimerización.

Lección 9. Polímeros en la Industria Química Orgánica.
Polímeros termoplásticos y termofijos. Plásticos. Fibras. Elastómeros.
Otros polímeros.

Tema V: Otras industrias

Lección 10. Industria agroquímica.
Aspectos generales. Plaguicidas: insecticidas, herbicidas, fungicidas,
acaricidas y nematicidas. Reguladores del crecimiento. Feromonas.

Lección 11. Industria de los detergentes.
Introducción. Mecanismos de detergencia. Tipos de tensoactivos:
catiónicos,
aniónicos, no iónicos y anfotéricos. Detergentes domésticos.

Lección 12. Industria de los colorantes y pigmentos.
Definición de colorante y pigmento. Relación entre la estructura y el
color. Clasificación química de los colorantes. Colorantes para lana,
fibras celulósicas y fibras sintéticas. Resistencia del color.
Colorantes
alimentarios. Pigmentos orgánicos.

Metodología

Los contenidos teóricos de la asignatura se impartirán mediante la
lección
magistral, si bien algunos de ellos podrán ser trabajados de forma
individual
o en grupo para posteriormente ser compartidos en clase. Asimismo, se
fomentará la utilización de Internet en determinados trabajos de clase.
Los créditos prácticos, se basarán en seminarios en los que los alumnos
irán
aplicando sus conocimientos a supuestos prácticos. La realización de
trabajos
relacionados con los contenidos de la asignatura irá acompañada de una
breve
revisión bibliográfica que le permita al alumno documentarse sobre el tema
a
tratar, así como comparar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema.
El
trabajo deberá ser expuesto en clase, con una duración de aproximadamente
15
minutos. Al final de la exposición se abrirá un debate, donde tanto el
profesor
como el resto de los alumnos puedan participar.
Se realizarán visitas a algunas industrias.

Técnicas Docentes

Sesiones académicas teóricas:Si   Exposición y debate:Si   Tutorías especializadas:No  
Sesiones académicas Prácticas:No   Visitas y excursiones:Si   Controles de lecturas obligatorias:No  

Criterios y Sistemas de Evaluación

Se ofrecerá al alumno dos sistemas de evaluación:
La evaluación continua, para alumnos cuya asistencia a clase y
aprovechamiento
sea regular, se realizará en base a las actividades propuestas en clase y
la
preparación y exposición de trabajos de forma periódica a lo largo de todo
el
curso.
La evaluación final, los alumnos que no se acojan a la primera, se
evaluarán
en base a un examen final.

Recursos Bibliográficos

Libros de texto:

- H. A. Wittcoff y B. G. Reuben. Productos Químicos Orgánicos
Industriales,
Vols. 1 y 2, Ed. Limusa (1980).
- H. A. Wittcoff, B. G. Reuben y J. S. Plotkin. Industrial Organic
Chemicals,
2nd edition, Wiley Interscience (2004).
- J. M. Tedder, A. Nechvatal y A. H. Jubb. Química Orgánica. Un método
mecanicista, Parte 5: Los productos industriales, Ed. Urmo (1984).
- E. Primo Yúfera. Química Orgánica Básica y Aplicada. De la Molécula a la
Industria, Vols. I y. II, Reverte (1995).

Textos específicos:

- M. P. Stevens. Polymer Chemistry: An Introduction, 3rd Ed., Oxford
University Press (1998).
- R. Gómez y J. R. Gil. Los plásticos y el tratamiento de sus residuos,
Aula
Abierta 114, Ed. UNED (1997).
- O. P. Ward. Biotecnología de la Fermentación, Ed. Acribia, S. A. (1989).
- J. Búlock y B. Kristiansen. Biotecnología básica, Ed. Acribia, S. A.
(1991).
- A. Scragg. Biotecnología para Ingenieros, Limusa (1997).
- A. Liese, K. Seelbach y C. Wandrey. Industrial Biotransformations, Wiley-
VCH
(2000).
- O. Repic. Principles of Process Development and Chemical Development in
the
Pharmaceutical Industry, Wiley Interscience (1997).
- Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Catálogo de
especialidades farmacéuticas (2005)
- J. A. Galbis Pérez. Panorama actual de la Química Farmacéutica.
Secretariado
de publicaciones de la Universidad de Sevilla (2000).




Química

 

  Código Nombre    
Asignatura 21715007 Química Créditos Teóricos 5
Título 21715 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (CÁDIZ) Créditos Prácticos 2,5
Curso   1 Tipo Obligatoria
Créd. ECTS   6    
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    

 

Requisitos previos

No hay requisitos previos

 

Recomendaciones

Se recomienda haber cursado el bachiller tecnológico

 

Profesorado

Nombre Apellido 1 Apellido 2 C.C.E. Coordinador
Antonio José Macías Sánchez Profesor Titular de Universidad N
F. JAVIER MORENO DORADO Profesor Titular Universidad S

 

Competencias

Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.

Identificador Competencia Tipo
B04 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería ESPECÍFICA
CG05 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía GENERAL
G03 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones ESPECÍFICA
T01 Capacidad para la resolución de problemas GENERAL
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica GENERAL
T05 Capacidad para trabajar en equipo GENERAL
T11 Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa GENERAL
T12 Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo GENERAL

 

Resultados Aprendizaje

Identificador Resultado
R1 El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumno una sólida formación general sobre la estructura de la materia y sus transformaciones químicas Esta formacion general debe servir de base al alumno para el estudio y comprensión del comportamiento y procesado de los materiales. De igual modo debe conocer la metodología para la resolución de problemas químicos dentro de la Ingeniería Industrial.

 

Actividades formativas

Actividad Detalle Horas Grupo Competencias a desarrollar
01. Teoría
Se realizarán exposiciones magistrales, apoyadas
por medios audiovisuales y el uso de la pizarra.
Se fomentará el debate sobre aspectos esenciales
de la materia.
40 Grande B04 CG05 G03 T11 T12
02. Prácticas, seminarios y problemas
Se realizarán problemas relacionados con los
contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
10 Mediano B04 CG05 G03 T01 T04 T12
04. Prácticas de laboratorio
Se realizarán distintas experiencias como:
- Síntesis de la aspirina.
- Síntesis de polímeros.
- Factores que afectan a la velocidad de las
reacciones químicas.
- Determinación de la dureza del agua.
- Aplicaciones de la Electroquímica.
Encaminadas a mejorar la comprensión de las
competencias que deben ser adquiridas por el
alumno en esta asignatura.
10 Reducido B04 CG05 G03 T04 T05
09. Actividades formativas no presenciales
Realización autónoma de trabajos propuestos.
8 Mediano B04 CG05 G03 T01 T11 T12
10. Actividades formativas de tutorías
Resolución de aspectos esenciales de la
asignatura.
15 Reducido B04 CG05 G03 T01 T04
12. Otras actividades
Horas de estudio.
67 Reducido B04 CG05 G03 T12

 

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación

La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con
cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos y/o a través de evaluación
contínua. La evaluación continua comprenderá el seguimiento del trabajo personal
del alumno.

 

Procedimiento de Evaluación

Tarea/Actividades Medios, Técnicas e Instrumentos Evaluador/es Competencias a evaluar
Examen escrito. Se realizará un examen escrito en el que los alumnos pongan de manifiesto la adquisición de las competencias y de los principales aspectos teóricos y prácticos de la asignatura.
  • Profesor/a
B04 CG05 G03 T01 T12
Realización de prácticas de laboratorio y presentación de resultados. Los alumnos realizarán experiencias de laboratorio relacionadas con los aspectos esenciales de la asignatura y se evaluará la comprensión de los aspectos químicos involucrados, así como su comportamiento y su capacidad de trabajo en equipo. También se valorará la capacidad de expresar de forma clara y sintética los resultados obtenidos.
  • Profesor/a
B04 CG05 G03 T01 T12
Realización de trabajos. Los alumnos llevarán a cabo trabajos relacionados con la asignatura en los que se evaluará su capacidad de buscar información especializada en diversas fuentes bibliográficas, así como la de expresar de forma coherente los resultados obtenidos.
  • Profesor/a
B04 CG05 G03 T12
Resolución de problemas propuestos Los alumnos resolverán problemas propuestos en clase que serán evaluados por el profesor.
  • Profesor/a
B04 CG05 G03 T01

 

Procedimiento de calificación

La nota final de la asignatura será resultado de la suma de las calificaciones
obtenidas en las distintas actividades de evaluación.
La nota del examen final escrito supondrá un máximo de 6 puntos sobre 10 y deberá
obtenerse un mínimo de 3 puntos para poder superar la asignatura.
La nota de las prácticas de laboratorio supondrá un máximmo de 2 puntos sobre 10
y su realización es obligatoria.
La realización de los trabajos se evaluará con un máximo de 1 punto.
La resolución de los problemas propuestos supondrá un máximo de 1 punto.

 

Descripcion de los Contenidos

Contenido Competencias relacionadas Resultados de aprendizaje relacionados
            - La Química como ciencia experimental.
- Teoria atómica y enlace químico.
- Principales estados de agregación de la materia.
- El lenguaje químico.
- Reacciones y ecuaciones químicas.
- Reacciones en disolución acuosa.
- Factores que controlan las reacciones químicas.
- Química del carbono.
- Electroquímica.
- Polímeros y nuevos materiales de la industria química.
        
B04 CG05 G03 T12 R1

 

Bibliografía

Bibliografía Básica

Química General.- R.PETRUCCI, W. S. HARWOOD, F. G. Herring. Ed. Pearson, Prentice Hall, 8ª edición, 2008.

Química General.- K.WHITTEN; Ed. McGraw-Hill

Química.- R.CHANG; Ed. McGraw-Hill

Principios de Química. Los caminos del descubrimiento.- P. Atkins, L. Jones. Ed. Panamericana, 3ª edición, 2006. 
 

 

Bibliografía Específica

Química Orgánica Básica y aplicada.- E. PRIMO YUFERA; Ed. Reverté S.A.

Problemas Resueltos de Química para Ingeniería.- J.V. Parapar, C.F. Pereira, M.A.R. Piñero, M.A. Moreno, R.V. Sánchez, L. V. Arenas, B. N. Rubia, A. G. López. Ed. Paraninfo, 2004.

 

Bibliografía Ampliación

Introducción a la Química Ambiental.- STANLEY E.MANAHAN; Ed. Reverté





SÍNTESIS DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS

 

  Código Nombre    
Asignatura 206053 SÍNTESIS DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS Créditos Teóricos 3
Descriptor   SYNTHESIS OF ORGANIC SUBSTANCES Créditos Prácticos 3
Titulación 0206 LICENCIATURA EN QUÍMICA Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 5,4      

 

 

Profesorado

Zacarías D. Jorge Estévez

Objetivos

El alumno ha de adquirir las habilidades que le permitan diseñar síntesis
de
moléculas orgánicas,con especial énfasis en aquellas que poseen actividad
biológica utilizando para ello los conocimientos de Química Orgánica que
ha
estudiado a lo largo de la carrera.

Programa

Tema 1. Conceptos generales en síntesis orgánica.
Perspectiva histórica. Herramientas de la síntesis orgánica: las
reacciones y
sus mecanismos. Estrategias y tácticas en síntesis orgánica: síntesis
lineal/síntesis convergente. Grupos protectores. Inversión de la
polaridad: “umpolung”. Aspectos conformacionales en síntesis. Aspectos
estereoquímicos en síntesis.
Tema 2.Síntesis asimétrica.
Consideraciones generales y terminología. Reacciones que tienen
implicaciones
estereoquímicas. Reacciones diasteroselectivas. Reacciones
enantioselectivas.
Reacciones estereoespecíficas.
Tema 3. Adiciones al grupo carbonilo.
Predicción de la estereoquímica de la adición. Regla de Cram. Modelo de
Felkin-
Ahn. Adición a compuestos carbonílicos con capacidad de quelación. Adición
de
nucleofilos a compuestos carbonílicos proquirales: Uso de reactivos
quirales.
Generación “in situ” de un intermedio quiral. Uso de catalizadores
quirales.
Tema 4. Enolatos
Carbaniones estabilizados. Reacciones de enolatos quirales. Auxiliares
quirales. Reactivos quirales. Catálisi enantioselectiva.
Tema 5. Reacciones aldólicas
Mecanismo de las reacciones aldólicas. Modelo de Zimmerman-Traxler.
Geometría
de los enolatos. Empleo de enolatos quirales en reacciones aldólicas.
Empleo
de reactivos quirales. Empleo de catalizadores quirales.
Tema 6. Reducción.
Ideas previas acerca de las reacciones de reducción. Reducciones de dobles
enlaces carbono-carbono: hidrogenación. Hidrogenación catalítica
enantioselectiva. Reducción de grupos carbonilos: Uso de reactivos
quirales.
Catálisis enantioselectiva.
Tema 7. Oxidación
Ideas previas acerca de las reacciones de oxidación. Oxidación de dobles
enlaces carbono-carbono: Epoxidación. Epoxidación asimétrica de Sharpless.
Dihidroxilación asimétrica.. Aminohidroxilación asimétrica.
Tema 8. Reacciones con metales de transición.
Compuestos organometálicos. Estado de oxidación del metal. Regla de los
dieciocho electrones. Tipos de ligandos. Tipos de reacciones catalizadas
por
compuestos organometálicos.
Tema 9. Aplicaciones sintéticas de hidruros de metales de transición.
Hidrogenación homogénea. Monohidruros. Dihidruros. Hidrogenaciones
asimétricas. Catalizador de Wilkinson. Reducciones asimétricas de grupos
carbonilo.
Tema 10. Aplicaciones sintéticas de complejos con enlaces  metal-
carbono.
I:Por reacción de un carbanión y un haluro de alquilo.II: Por inserción de
dobles y triples enlaces en un enlace metal-hidrógeno.: Cicloisomerización
de
sistemas eno-ino. Uso de metales pobres en electrones (Zr IV). III: Por
trnsmetalación/inserción. IV: Por adición oxidativa/transmetalación. V:
Por
adición oxidativa/inserción.
Tema 11. Metátesis de alquenos y alquinos.
Catalizadores. Tipos de metátesis. Metátesis de alquinos. Metátesis
alqueno-
alquino.
Tema 12. Diseño sintético.
Conceptos generales: molécula objetivo. Interconversión de grupos
funcionales.
Equivalente sintético. Sintón. Desconexión. Retrosíntesis. Desconexiones
de un
grupo funcional.
Tema 13. Desconexiones de dos grupos funcionales.
Compuestos hidroxicarbonílicos. Compuestos carbonílicos
-no saturados.
Compuestos 1,3-dicarbonílicos. Compuestos 1,5-dicarbonílicos. Desconexión
de
cetonas vinílicas mediante la reacción de Mannich.
Tema 14. Desconexiones ilógicas de grupos funcionales.
Epóxidos. Compuestos 1,4-dicarbonílicos. Compuestos -
hidroxicarbonílicos.
Compuestos 1,6-dicarbonílicos.
Tema 15. Otras desconexiones.
Reacción de Dilels-Alder.  Desconexiones en el heteroátomo: éteres y
aminas.
Desconexiones de heterociclos.
Tema 16. Síntesis y retrosíontesis de moléculas orgánicas bioactivas.
Terpenos, esteroides, alcaloides, etc. Otras moléculas orgánicas
bioactivas.

Actividades

La exposición de la teoría se complementa con  actividades participativas
en
clase.Los trabajos individuales y, especialmente los trabajos en
grupo,constituyen una parte importante de la asignatura.Estos trabajos se
intensificarán en las ultimas fases del programa en las que los alumnos
deberán demostrar que saben manejar las herramientas del diseño sintético.

Metodología

Clases magistrales.Seminarios y sesiones de debate sobre alternativas
sintéticas para obtener las moléculas -objetivo.Realización y exposición
de
trabajos individuales y en grupo sobre síntesis de moléculas descritas en
la
bibliografía.

Criterios y Sistemas de Evaluación

Junto a la nota de exámen se tendrá en cuenta la participación en las
actividades de la clase, particularmente, la preparación y la exposición
de
trabajos sobre síntesis de moléculas extraidos de la bibliografia.

Recursos Bibliográficos

Advanced Organic Chemistry. Francis A. Carey & Richard J. Sundberg. Parts
A y
B. 4th. Ed. Kluwer Academic/Plenum Publishers. 2001.
Transition Metals in the Síntesis of Complex Organic Molecules.  Louis S.
Hegedus. Univesity Science Books. Mill Valley, California. 1994.
Stereoselecty in Organic Síntesis. Garry Procter. Oxford Chemistry
Primers, No
63. Oxford Science Publications. 1998.
Mackie, R. K., et al. GuideBook to Organic Synthesis. 3rd. Ed. Longman
Scientific & Technical. 1999.
Organic Synthesis: The Disconnection Approach. Warren, S.; John Wiley &
Sons,
1982.
Workbook for Organic Synthesis: The Disconnection Approach. Warren, S.;
John
Wiley & Sons, 1982.
Síntesis Orgánica: Resolución de problemas por el método de desconexión.
Carda, M., Rodríguez, S., González, F., Murga, J., Falomir, E., Castillo,
E.;
Publicacions de la Universitat Jaume I, 1996
Síntesis Orgánica. Borrell, J. I., Teixidó, J., Falcó, J. L.; Síntesis,
1999.
Stereochemistry of Organic Compounds. Eliel, E. L. y Wilen, S. H.; Wiley-
Interscience, 1984.
Some modern methods of organic synthesis. Carruthers, W.; Cambridge
University
Press, 1987.
Organic Synthesis: Concepts, Methods, Starting Materials. Furhop, J.,
Penzlin,
G.; VCH Publishers, 1984.




TECNOLOGÍA DEL PETRÓLEO Y PETROQUÍMICA

 

  Código Nombre    
Asignatura 205048 TECNOLOGÍA DEL PETRÓLEO Y PETROQUÍMICA Créditos Teóricos 3
Descriptor   PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TECHNOLOGY Créditos Prácticos 3
Titulación 0205 INGENIERÍA QUÍMICA Tipo Optativa
Departamento C129 QUIMICA ORGANICA    
Curso      
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) 2Q      
Créditos ECTS 4,7      

 

 

Profesorado

Enrique Martínez de la Ossa Fernández (Ingeniería Química).
José María González Molinillo (Química Orgánica). Profesor responsable

Situación

Recomendaciones

Se recomienda que se curse en el segundo ciclo de la Titulación, ya
que es
conveniente poseer conocimientos previos de Operaciones Básicas,
Ingeniería de
la Reacción Química y Química Orgánica, y los alumnos de primer ciclo
podrían
tener dificultades para seguir la asignatura de forma adecuada.

Objetivos

El objetivo de la primera parte de la asignatura es conocer la estructura
de
las refinerías de crudo y el esquema de refino del petróleo. La forma en
la que
éste se lleva a cabo depende del tipo de materia prima que se utiliza y de
los
productos finales que se pretenden producir. Se estudiarán los procesos
físicos de separación, de conversión química, de mejora de propiedades, de
depuración, blending y de acabado final.

La segunda parte de la asignatura proporcionará a los alumnos una visión
de
conjunto de la industria petroquímica actual y su relación con los
procesos de
refino, el conocimiento de las distintas transformaciones a que son
sometidas
las materias primas procedentes de la refinería para lograr los diferentes
productos finales, y cómo se llevan a cabo esas transformaciones a nivel
industrial.

Programa

Tema 1: EL PETROLEO Y SUS DERIVADOS. Constitución química y
caracterización del
petróleo. Técnicas de prospección, explotación y transporte del crudo.
Productos finales derivados del petróleo.

Tema 2: PROCESOS FÍSICOS DE SEPARACIÓN. Fraccionamiento del crudo de
petróleo.
Unidades de destilación atmosférica y de vacío. Otras operaciones físicas
de
separación.

Tema 3: PROCESOS DE CONVERSIÓN QUÍMICA. Craqueo térmico de hidrocarburos.
Producción de olefinas. Craqueo térmico de productos pesados. Reducción de
viscosidad. Coquización. Craqueo catalítico. Hidroconversión catalítica.

Tema 4: PROCESOS DE CONVERSIÓN PARA LA MEJORA DE PROPIEDADES.
Reordenamiento
molecular. Reformado catalítico. Isomerización. Alquilación. Compuestos
oxigenados.

Tema 5: PROCESOS DE DEPURACIÓN Y ACABADO. Hidrotratamientos,desulfuración
y
endulzamiento. Formulación de productos finales y aditivación.

Tema 6: ESQUEMAS DE REFINO. Esquema general de una refinería. Tipos de
refinerías según conversión.

Tema 7. TÉCNICAS PETROQUÍMICAS DE BASE. Principales compuestos primarios
base.
Transformaciones estructurales de hidrocarburos: reformado catalítico,
isomerización, craqueo térmico y catalítico, alquilación y descomposición
de
hidrocarburos. Aprovechamiento de los productos intermedios petroquímicos.

Tema 8. PETROQUÍMICA DEL METANO. Gas de síntesis. Ácido cianhídrico.
Metano
halogenado. Metanol y sus derivados. Otros productos derivados del metano.

Tema 9. QUÍMICA DEL ETILENO. Producción. Polímeros del etileno. Cloruro de
vinilo. Acetato de vinilo. Oxidación del etileno. Óxido de etileno,
etilenglicol y derivados. Acetaldehído. Otras aplicaciones del etileno.

Tema 10. QUÍMICA DEL PROPILENO Y OLEFÍNAS SUPERIORES. Producción y
obtención
del propileno. Ácido acrílico y acrilonitrilo. Cumeno, acetona y fenol.
Metacrilato de metilo. Óxido de propileno. Alcohol isopropílico. Otros
productos del propileno. Química de los n-butenos. Química del
isobutileno.
Química del butadieno.

Tema 11: QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS AROMÁTICOS. Generalidades. El benceno y
sus
productos derivados: etilbenceno, estireno, alquilbenceno y ácidos
sulfónicos.
Derivados del fenol: bisfenol, ciclohexanona, ácido atípico y
caprolactama.
Metilbenceno y derivados: hidrodesalquilación, desproporción,
dinitrotolueno y
diisocianato. Química de los xilenos (ácidos ftálicos).

Metodología

Clases presenciales, visitas a refinerías e industrias petroquímicas,
seminarios especializados, foros de discusión y desarrollo de trabajos
dirigidos.

Criterios y Sistemas de Evaluación

La nota final de la asignatura será el resultado de evaluar ponderadamente
los
siguientes apartados:
1.- La asistencia a clase y al resto de actividades docentes (10%).
2.- La asistencia a las visitas a industrias relacionadas con la
asignatura y
la presentación de un informe de cada una de ellas (10%).
2.- La realización de un trabajo en grupo sobre un tema a elegir de entre
los
propuestos por los profesores, que deberán presentar conjuntamente ante el
resto de la clase (20%).
3.- La superación de una prueba escrita, tipo test, al final de la
impartición
de la asignatura, sobre los contenidos y actividades docentes realizadas
(60%).

Recursos Bibliográficos

1. Gary, J.H. y Handwerk, G.E. "Refino del petróleo: tecnología y
economía".
Ed. Reverté (1980).
2. Meyers, R.A. "Handbook of petroleum refining processes". Ed. McGraw-
Hill
(1986).
3. Ramos Carpio, M.A. "Refino del petróleo, gas natural y Petroquímica".
Ed.
Fundación Fomento Innovación Industrial (1997).
4. Speight, J.G. "The chemistry and technology of petroleum". Ed. Marcel
Dekker
(1991).
5. Wauquier, J.P. "El refino del petróleo". Ed. Díaz Santos  (2004).
6. Wuithier, P.  "El petróleo. Refino y tratamiento químico". Dos tomos.
Ed.
Cepsa (1971-1973).
7. Chauvel, A. y Lefebvre, G. "Pretochemical processes. Technical and
economic
characteristic". Dos tomos. Ed. Technips (1994).
8. Hatch, L.F. y Matar, S. "From hydrocarbons to petrochemicals". Gulf
Pub. Co.
(1981).




 

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.