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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Nobel Prizes in Chemistry and Philately. Part III, is a review of the stamps issued in different countries to commemorate the Nobel Prizes in polymers, colloids, applied chemistry,inorganic chemistry and prizes century XXI.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><b><font face="Verdana" size="2">ARTICULOS</font></b></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="4"><b>Premios nobel de qu&iacute;mica    y filatelia. Parte III: pol&iacute;meros, coloides, qu&iacute;mica aplicada,    qu&iacute;mica inorg&aacute;nica y premios siglo XXI</b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>Nobel Prizes in Chemistry    and Philately. Part III: Polymers, Colloids, Applied Chemistry, Inorganic Chemistry    and Prizes Century XXI</b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>MSc. Marlon Martinez-Reina<sup>I</sup>,    PhD. Eliseo Amado-Gonz&aacute;lez<sup>II</sup></b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">I. Facultad de Ciencias, Universidad    del Valle, Colombia. <a href="mailto:marlon.martinez@correounivalle.edu.co">marlon.martinez@correounivalle.edu.co</a>    <br>   II. Facultad de Ciencias, Universidad de Pamplona, Colombia. <a href="mailto:eamado@unipamplona.edu.co">eamado@unipamplona.edu.co</a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p> <hr>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En Premios Nobel de Qu&iacute;mica    y Filatelia. Parte III, se hace una revisi&oacute;n de los sellos postales emitidos    en diferentes pa&iacute;ses para conmemorar los Premios Nobel en pol&iacute;meros,    coloides, qu&iacute;mica aplicada, qu&iacute;mica inorg&aacute;nica y premiossiglo    XXI.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Filatelia,    sellos postales, Premios Nobel de Qu&iacute;mica.</font></p> <hr>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>ABSTRACTS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Nobel Prizes in Chemistry and    Philately. Part III, is a review of the stamps issued in different countries    to commemorate the Nobel Prizes in polymers, colloids, applied chemistry,inorganic    chemistry and prizes century XXI.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Keyword:</b> Philately, stamps    postage, Nobel Prize in Chemistry.</font></p> <hr>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Con este art&iacute;culo se finaliza    la revisi&oacute;n de sellos postales en diferentes pa&iacute;ses que hacen    un aporte al estudio de los Premios Nobel de Qu&iacute;mica; se incluyen la    qu&iacute;mica de pol&iacute;meros y coloides, qu&iacute;mica aplicada, qu&iacute;mica    inorg&aacute;nica y Premios Nobel de Qu&iacute;mica otorgados en el siglo XXI    (2001-2011). </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Periodo 2, Premios Nobel de    Qu&iacute;mica 1911-2000</b></font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Premios Nobel en pol&iacute;meros    y coloides</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En la d&eacute;cada de 1920 el    alem&aacute;n Hermann Staudinger (1881-1965) desarroll&oacute; el concepto de    macromol&eacute;culas y trabaj&oacute; en los fundamentos de la polimerizaci&oacute;n;    demostr&oacute; que los pol&iacute;meros son cadenas largas de unidades peque&ntilde;as    unidas por enlaces covalentes<sup>1</sup>. En 1953 Staudinger recibi&oacute; el Premio    Nobel de Qu&iacute;mica &quot;por sus descubrimientos en el campo de la qu&iacute;mica    de macromol&eacute;culas&quot;; el sello 124 de Antigua y Barbuda muestra a    Staudinger, fue emitido en 1995 para conmemorar los 100 a&ntilde;os del testamento    de Alfred Nobel.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El Nobel de Qu&iacute;mica en    1963 fue compartido por el alem&aacute;n Karl Ziegler (1898-1973) y el italiano    Giulio Natta (1903-1979) &quot;por sus descubrimientos en el campo de la qu&iacute;mica    y tecnolog&iacute;a de los pol&iacute;meros de alto peso molecular&quot;, Ziegler    demostr&oacute; que ciertos compuestos organomet&aacute;licos pueden ser utilizados    para efectuar reacciones de polimerizaci&oacute;n y Natta (sello 125) trabaj&oacute;    en laproducci&oacute;n de pol&iacute;meros con una estructura espacial de gran regularidad<sup>2</sup>. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El sello 126 emitido por Suecia    en 1988 conmemora el Premio Nobel de Ziegler y Natta, muestra una ara&ntilde;a    hilando una red polim&eacute;rica ordenada, yrepresenta un modelo del polipropileno    isot&aacute;ctico con la orientaci&oacute;n estereoespec&iacute;fica de las    mol&eacute;culas de mon&oacute;mero<sup>3</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Otro Premio Nobel por sus contribuciones    en la qu&iacute;mica de pol&iacute;meros se entreg&oacute; al estadounidense    Paul Jhon Flory (1910-1985) en 1974 &quot;por su trabajo fundamental, tanto    te&oacute;rico como experimental, en la fisicoqu&iacute;mica de las macromol&eacute;culas&quot;,    Flory (sello 127) descubri&oacute; como se forman las mol&eacute;culas que despu&eacute;s    se enlazan para formar los materiales pl&aacute;sticos<sup>4</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En 1977 el documento titulado    &quot;Synthesis of Electrically Conducting Organic Polymers: Halogen Derivates    of Polyacetylene&quot; fue publicado en el Journal of the American Chemical    Society, Chemical Communications<sup>5</sup>. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los autores Alan Jay Heeger (1936,    USA), el neozeland&eacute;s Alan Graham MacDiarmid (1927-2007) y Hideki Shirakawa    (1936, Jap&oacute;n), fueron galardonados con el Premio Nobel de Qu&iacute;mica    en el 2000 por el descubrimiento de los pol&iacute;meros conductores, que actualmente    se aplican como fotodiodos, diodos emisores de luz y microelectr&oacute;nica    basada en materiales pl&aacute;sticos<sup>1</sup>. Los sellos 128 y 129 muestran a    Heeger y a Shirakawa, dos de los ganadores del Nobel de Qu&iacute;mica en el    2000.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En fisicoqu&iacute;mica un coloide    es un sistema formado por dos o m&aacute;s fases, una continua y otra dispersa    en forma de part&iacute;culas; el Premio Nobel de Qu&iacute;mica en 1925 se    entreg&oacute; al austriaco Richard Adolf Zsigmondy (1865-1929) &quot;por su    demostraci&oacute;n de la naturaleza heterog&eacute;nea de las disoluciones    coloidales&quot;<sup>6</sup>, el sello 130 emitido por Austria en 1979 conmemora los    50 a&ntilde;os de la muerte de Zsigmondy. La <a href="#f1">figura 1</a> muestra    los sellos utilizados para recordar los laureados en qu&iacute;mica de pol&iacute;meros    y coloides.</font></p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="/img/revistas/ind/v26n1/f0106114.jpg" width="408" height="320"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Premios Nobel en Qu&iacute;mica  Aplicada</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El Premio Nobel de Qu&iacute;mica    en 1931 fue para los alemanes Carl Bosch (1874-1940) y Friedrich Bergius (1884-1949)    &quot;por sus contribuciones a la creaci&oacute;n y desarrollo de los m&eacute;todos    qu&iacute;micos de alta presi&oacute;n&quot;. Bosch desarroll&oacute; el proceso    Haber-Bosch de s&iacute;ntesis del amon&iacute;aco desde hidr&oacute;geno y    nitr&oacute;geno sometidos a altas presiones, y despu&eacute;s de la Segunda    Guerra Mundial trabaj&oacute; en s&iacute;ntesis de productos derivados del    petr&oacute;leo con procedimientos qu&iacute;micos de alta presi&oacute;n<sup>7</sup>;    Bergius cre&oacute; un procedimiento para producir carburantes por hidrogenaci&oacute;n    del carb&oacute;n a temperaturas y presiones elevadas<sup>1</sup>. Los sellos 131 y    132 de Granada muestran a Bosch y Bergius, los galardonados en 1931.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El trabajo en Qu&iacute;mica    Agr&iacute;cola y Nutricional dirigido por el finland&eacute;s Artturi Ilmari    Virtanen (1895-1973) le mereci&oacute; el Nobel de Qu&iacute;mica en 1945; Virtanen    realiz&oacute; por primera vez estudios bioqu&iacute;micos de la fijaci&oacute;n    de nitr&oacute;geno por las plantas, con el objetivo de producir cultivos ricos    en prote&iacute;nas, desarroll&oacute; el m&eacute;todo de la preservaci&oacute;n    del forraje (forraje de AIV) que mejor&oacute; el almacenaje del forraje verde,    que es importante durante los inviernos largos<sup>1</sup>, los sellos 133 y 134 de    Finlandia y Micronesia muestran a Virtanen.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El trabajo b&aacute;sico en qu&iacute;mica    atmosf&eacute;rica y del medio ambiente fue reconocido en 1995 con el premio    a Paul Jozef Crutzen (1933, Holanda), Mario Jos&eacute; Molina (1943, M&eacute;xico)    y al Estadounidense Frank Sherwood Rowland (1927-2012); estos tres investigadores    han estudiado en detalle los procesos qu&iacute;micos que conducen a la formaci&oacute;n    y descomposici&oacute;n del ozono en la atm&oacute;sfera. En particular, han    demostrado que la capa de ozono es muy sensible a las sustancias qu&iacute;micas    de emisiones producidas por la actividad humana<sup>8</sup>. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los sellos 135-137 muestran a    Crutzen, Molina y Rowland, el sello de M&eacute;xico emitido en 1997 muestra    una de las reacciones qu&iacute;micas que causan la disminuci&oacute;n de la    capa de ozono; los sellos 138-140 de Cuba, Colombia y Brasil tienen como tema    central el D&iacute;a Mundial de la Protecci&oacute;n de la Capa de Ozono. La    <a href="#f2">figura 2 </a> muestra los sellos utilizados para recordar los    laureados en qu&iacute;mica aplicada.</font></p>     <p align="center"><a name="f2"></a><img src="/img/revistas/ind/v26n1/f0206114.jpg" width="394" height="432"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Premios Nobel en Qu&iacute;mica  Inorg&aacute;nica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Gran parte del progreso en la    qu&iacute;mica inorg&aacute;nica durante el siglo XX se asocia con las investigaciones    de los compuestos de coordinaci&oacute;n<sup>1</sup>; en 1893 el suizo Alfred Werner    (1866-1919) enunci&oacute; la teor&iacute;a de la coordinaci&oacute;n y en 1913    fue galardonado con el Premio Nobel de Qu&iacute;mica &quot;por su trabajo en    el enlace de &aacute;tomos en mol&eacute;culas, que ha abierto nuevas puertas    en investigaciones anteriores y nuevos campos de investigaci&oacute;n, especialmente    en qu&iacute;mica inorg&aacute;nica&quot;, Werner descubri&oacute; is&oacute;meros    de muchas combinaciones met&aacute;licas, postul&oacute; explicaciones para    complejos polinucleares y iones met&aacute;licos hidratados<sup>9</sup>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El sello 141 emitido por Suecia    conmemora los 60 a&ntilde;os de los Premios Nobel de Qu&iacute;mica y F&iacute;sica    de 1913: Alfred Werner y Heike Kamerlingh Onnesrespectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El Premio Nobel de Qu&iacute;mica    en 1918 fue para el alem&aacute;n Fritz Haber (1868-1934) &quot;por la s&iacute;ntesis    de amon&iacute;aco a partir de sus elementos&quot;; la importancia de esta s&iacute;ntesis    es su aplicaci&oacute;n industrial en la forma del m&eacute;todo de Haber-Bosch,    que fue desarrollado por Carl Bosch (Premio Nobel de Qu&iacute;mica en 1931)    como una mejora del procedimiento original de Haber; estas investigaciones permitieron    la fabricaci&oacute;n de amon&iacute;aco a gran escala, y la producci&oacute;n    de diversos productos qu&iacute;micos que contienen nitr&oacute;geno<sup>10</sup>. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los sellos 142 de Alemania y    143 de Guinea Bissau muestran a Haber, el sello de Guinea Bissau tiene una representaci&oacute;n    de una mol&eacute;cula de amon&iacute;aco. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Mucha de la qu&iacute;mica inorg&aacute;nica    del siglo XX es una consecuencia del descubrimiento de la radioactividad en    1896, por lo cual Antoine Henri Becquerel fue galardonado con el Premio Nobel    de F&iacute;sica en 1903, junto con Pierre y Marie Curie. En 1911 la Polaca    Marie Salomea Sklodowska Curie (1867-1934) recibi&oacute; el Premio Nobel de    Qu&iacute;mica &quot;por el descubrimiento del radio y el polonio, el aislamiento    del radio y el estudio de la naturaleza de sus compuestos&quot;, Marie Curie    fue la primera persona en recibir dos Premios Nobel<sup>11</sup>. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los sellos 144 y 145 de Bosnia    y Herzegovina muestran a Marie Curie en proceso de experimentaci&oacute;n, se    observa la medalla del Premio Nobel; el sello 146 de Polonia hace referencia    al descubrimiento del radio.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El premio en 1921fue para el    Ingles Frederick Soddy (1877-1956) &quot;por su trabajo en la qu&iacute;mica    de las sustancias radioactivas y sobre el origen de los is&oacute;topos&quot;,    Soddy demostr&oacute; que los elementos radioactivos pueden tener m&aacute;s    de un peso at&oacute;mico, a pesar de que sus propiedades qu&iacute;micas sean    id&eacute;nticas; esto llev&oacute; al concepto de is&oacute;topo<sup>12</sup>. El sello    147 emitido por Suecia en 1981 conmemora los 60 a&ntilde;os del Premio Nobel    de Soddy.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En 1934, el Franc&eacute;s Jean    Fr&eacute;d&eacute;ric Joliot-Curie (1900-1958) y su esposa, la tambi&eacute;n    Francesa Ir&egrave;ne Joliot-Curie (1897-1956), hija de los esposos Curie, descubren    la radioactividad artificial, es decir, los nuevos elementos radioactivos producidos    por el bombardeo de elementos no radioactivos con part&iacute;culas &aacute;    o neutrones<sup>1</sup>. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los esposos Joliot-Curie fueron    galardonados con el Premio Nobel de Qu&iacute;mica en 1935 por &quot;su s&iacute;ntesis    de elementos radioactivos&quot;<sup>13</sup>. El sello 148 emitido por Francia en 1982    muestra a los esposos Joliot-Curie con unos diagramas de radiaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Muchos elementos son mezclas    de is&oacute;topos no radioactivos, en 1934 el estadounidense Harold Clayton    Urey (1893-1981) gan&oacute; el Premio Nobel de Qu&iacute;mica por el aislamiento    del hidr&oacute;geno pesado (deuterio); Urey tambi&eacute;n separ&oacute; los    isotopos de Uranio, y su trabajo fue base importante para las investigaciones    del alem&aacute;n Otto Hahn (1879-1968) en su intento de hacer elementos transur&aacute;nicos,    es decir, elementos con un n&uacute;mero at&oacute;mico mayor que 92 (uranio),    mediante la radiaci&oacute;n de los &aacute;tomos de uranio con neutrones. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Hahn descubri&oacute; que uno    de los productos fue bario, un elemento m&aacute;s ligero<sup>1</sup>; y fue galardonado    con el Premio Nobel de Qu&iacute;mica en 1944 &quot;por su descubrimiento de    la fisi&oacute;n de n&uacute;cleos pesados&quot;, la fisi&oacute;n ocurre cuando    un n&uacute;cleo pesado se divide en dos o m&aacute;s n&uacute;cleos peque&ntilde;os,    adem&aacute;s de algunos subproductos como neutrones libres, fotones, y otros    fragmentos del n&uacute;cleo como part&iacute;culas alfa y beta<sup>13</sup>. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La intenci&oacute;n original    de Hahn con sus experimentos se logr&oacute; m&aacute;s tarde por los estadounidenses    Edwin Mattison McMillan (1907-1991) y Glenn Theodore Seaborg (1912-1999), que    recibieron el Premio Nobel en 1951 &quot;por sus descubrimientos en la qu&iacute;mica    de los elementos transur&aacute;nicos&quot;, que son elementos qu&iacute;micos    con n&uacute;mero at&oacute;mico mayor que 92, el n&uacute;mero at&oacute;mico    del Uranio<sup>15</sup>. El sello 149 de Guyana muestra a Urey, ganador en 1934; los    sellos 150 y 151 de Cuba y Alemania son en honor a Hahn, el sello Alem&aacute;n    representa el proceso de fusi&oacute;n del uranio 92; los sellos 152 y 153 muestran    a McMillan y Seaborg, los galardonados en 1951.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El uso de is&oacute;topos estables,    as&iacute; como radioactivos tienen aplicaciones importantes, no s&oacute;lo    en la qu&iacute;mica, sino tambi&eacute;n en campos como la biolog&iacute;a,    la geolog&iacute;a y la arqueolog&iacute;a. En 1943 el H&uacute;ngaro George    Hevesy (1885-1966) recibi&oacute; el Premio Nobel de Qu&iacute;mica por su trabajo    sobre el uso de los is&oacute;topos como trazadores en el estudio de los procesos    qu&iacute;micos, que incluir&aacute; estudios en qu&iacute;mica inorg&aacute;nica,    geoqu&iacute;mica y el metabolismo de los seres vivos<sup>1</sup>, los sellos 154 y    155 fueron emitidos en honor a Hevesy, el sello sueco de 1983 conmemora los    40 a&ntilde;os de su Premio Nobel.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El premio en 1960 se entreg&oacute;    al estadounidense Willard Frank Libby (1908-1980), &quot;por su m&eacute;todo    para usar carbono-14 para la dataci&oacute;n de la edad en arqueolog&iacute;a,    geolog&iacute;a, geof&iacute;sica y otras ramas de la ciencia&quot;<sup>16</sup>; los    sellos 156 y 157 honran el Premio Nobel de Libby; ambos sellos muestran artefactos    arqueol&oacute;gicos que representan la dataci&oacute;n por radiocarbono. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En el sello 156 tambi&eacute;n    se observa una curva del decaimiento radioactivo del carbono-14; el sello rumano    emitido en 2010 conmemora los 50 a&ntilde;os del Premio Nobel de Qu&iacute;mica    de 1960. Las <a href="#f3">figuras 3 </a> y <a href="#f4">4</a> muestran los    sellos utilizados para recordar los laureados en qu&iacute;mica inorg&aacute;nica.</font></p>     <p align="center"><a name="f3"></a><img src="/img/revistas/ind/v26n1/f0306114.jpg"></p>     
<p align="center"><font face="Verdana" size="2"><a name="f4"></a><img src="/img/revistas/ind/v26n1/f0406114.jpg" width="450" height="518"></font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Periodo 3, Premios Nobel de  Qu&iacute;mica siglo XXI: 2001-2011</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El primer Premio Nobel de Qu&iacute;mica    del siglo XXI (2001) reconoce trabajos en s&iacute;ntesis asim&eacute;trica,    fue otorgado a William Standish Knowles (1917, USA) y a Ryoji Noyori (1938,    Jap&oacute;n) &quot;por sus trabajos en reacciones de hidrogenaci&oacute;n con    catalizadores quirales&quot;; ellos comparten el premio con Karl Barry Sharpless    (1941, USA) que trabaj&oacute; en reacciones de oxidaci&oacute;n con catalizadores    quirales<sup>17</sup>. En 2002 se reconocieron trabajos en identificaci&oacute;n y an&aacute;lisis    estructural de macromol&eacute;culas biol&oacute;gicas; el estadounidense John    Bennett Fenn (1917-2010) y Koichi Tanaka (1959, Jap&oacute;n) desarrollaron    los m&eacute;todos de ionizaci&oacute;n por electrospray con desorci&oacute;n    suave para el an&aacute;lisis por espectrometr&iacute;a de masas de mol&eacute;culas    biol&oacute;gicas; ellos comparten el premio con Kurt W&uuml;thrich (1938, Suiza)    que desarroll&oacute; m&eacute;todos de resonancia magn&eacute;tica nuclear    para la determinaci&oacute;n de la estructura tridimensional de macromol&eacute;culas    biol&oacute;gicas en disoluci&oacute;n<sup>18</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Peter Agre (1949, USA) y Roderick    MacKinon (1956, USA) fueron premiados en 2003 por descubrimientos referentes    a los canales en membranas celulares, Agre descubri&oacute; el canal de agua    y MacKinon estudi&oacute; los mecanismos de los canales i&oacute;nicos<sup>19</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El Premio Nobel de Qu&iacute;mica    en 2004 se entreg&oacute; a Irwin Rose (1926, USA), Aar&oacute;n Ciechanover    (1947, Israel) y Avram Hershko (1937, Israel) &quot;por el descubrimiento de    la degradaci&oacute;n de las prote&iacute;nas por medio de la ubiquitina&quot;;    la ubiquitina es una peque&ntilde;a prote&iacute;na reguladora que ha sido encontrada    en la mayor&iacute;a de los tejidos de los organismos eucariotas, puede asociarse    a otras prote&iacute;nas y marcarlas para su destrucci&oacute;n. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El marcaje de ubiquitina dirige    las prote&iacute;nas al proteosoma, que es un gran complejo de prote&iacute;nas    que se encuentra en la c&eacute;lula y que degrada y recicla prote&iacute;nas innecesarias<sup>20</sup>. La ubiquitina tiene 76 amino&aacute;cidos y una masa molecular    de aproximadamente 8,5 kDa. El sello 158 emitido por Israel en 2011 con motivo    del A&ntilde;o Internacional de la Qu&iacute;mica muestra la ubiquitina y hace    menci&oacute;n al Premio Nobel de Qu&iacute;mica en 2004.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En 2005 el premio fue entregado    a Yves Chauvin (1930, Francia), Robert Grubbs (1942, USA) y Richard Schrock    (1945, USA) &quot;por el desarrollo del m&eacute;todo de la met&aacute;tesis    en s&iacute;ntesis org&aacute;nica&quot;, en las reacciones de met&aacute;tesis    se forman enlaces C-C que permiten unir fragmentos para sintetizar mol&eacute;culas    mas complejas, como pueden ser esteroides<sup>21</sup>. El sello 159 muestra a Chauvin    uno de los galardonados con el Nobel de Qu&iacute;mica en 2005. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Roger David Kornberg (1947, USA)    gan&oacute; el Premio en 2006 &quot;por sus estudios en las bases moleculares    de la transcripci&oacute;n en eucariontes&quot;, Kornberg descubri&oacute; que    existe un complejo proteico llamado mediador, que se encarga de transmitir se&ntilde;ales    reguladoras de expresi&oacute;n de genes al ARN polimerasa. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Bas&aacute;ndose en sus descubrimientos,    Kornberg ha creado una versi&oacute;n de como funciona la transcripci&oacute;n    a nivel molecular<sup>22</sup>. Roger es hijo de Arthur Kornberg, quien gan&oacute;    con Severo Ochoa, el Premio Nobel de Medicina en 1959 por sus descubrimientos    de los mecanismos de la s&iacute;ntesis biol&oacute;gica de los &aacute;cidos    ribonucleico y desoxirribonucleico. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Gerhard Ertl (1936, Alemania)    fue el ganador en 2007 &quot;por sus estudios de los procesos qu&iacute;micos    en superficies&quot;, los trabajos de Ertl han ayudado a explicar la oxidaci&oacute;n    del acero, la reacciones qu&iacute;micas en las pilas de combustible,el funcionamiento    de los convertidores catal&iacute;ticos y el proceso de destrucci&oacute;n de    la capa de ozono<sup>23</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El Premio Nobel de Qu&iacute;mica    en 2008 se entreg&oacute; a Osamu Shimomura (1928, Jap&oacute;n), Martin Chalfie    (1947, USA) y Roger Yonchien Tsien (1952, USA) &quot;por su descubrimiento y    desarrollo de la prote&iacute;na verde fluorescente, GFP&quot;, La GFP por sus    siglas en ingl&eacute;s (Green Fluorescent Protein) es una prote&iacute;na producida    por la medusa Aequorea victoria, que emite bioluminiscencia en la zona verde    del espectro visible; el gen que codifica esta prote&iacute;na est&aacute; aislado    y se utiliza habitualmente en biolog&iacute;a molecular como marcador<sup>24</sup>.    El sello 160 muestra a Chalfie y la estructura de la GFP.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El Premio Nobel de Qu&iacute;mica    en 2009 se otorg&oacute; a Venkatraman Ramakrishnan (1952, India), Thomas Arthur    Steitz (1940, USA) y Ada Yonath (1939, Israel) &quot;por sus estudios en la    estructura y funci&oacute;n del ribosoma&quot;, El mapeo realizado por estos    cient&iacute;ficos permite comprender uno de los mecanismos m&aacute;s complejos    de la c&eacute;lula a escala at&oacute;mica: el ribosoma lee la informaci&oacute;n    del ARN mensajero y bas&aacute;ndose en esta informaci&oacute;n produce las    prote&iacute;nas<sup>25</sup>. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los sellos 161-163 muestran a    Ramakrishnan, Steitz y Yonath en conmemoraci&oacute;n del Premio Nobel de Qu&iacute;mica    en 2009; el sello 164 emitido por Israel en 2011 con motivo del A&ntilde;o Internacional    de la Qu&iacute;mica muestra la estructura del ribosoma &#150; constructor de    prote&iacute;nas, y tambi&eacute;n hace menci&oacute;n al Premio Nobel de 2009.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En 2010 el Premio Nobel de Qu&iacute;mica    reconoce trabajos en s&iacute;ntesis org&aacute;nica a Richard Fred Heck (1931,    USA), Ei-ichi Negishi (1935, Jap&oacute;n) y Akira Suzuki (1930, Jap&oacute;n)    &quot;por las reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio&quot;.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Heck en la d&eacute;cada de 1960    experiment&oacute; el uso de paladio como catalizador para la formaci&oacute;n    de enlaces C-C, fue capaz de enlazar un anillo de &aacute;tomos de carbono al    carbono de una mol&eacute;cula peque&ntilde;a, una olefina, con el fin de obtener    estireno, un componente importante en la producci&oacute;n de poliestireno.    Negishi desarroll&oacute; una variante del acoplamiento con paladio en 1977,    cuando utiliz&oacute; Zn como activador.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La reacci&oacute;n de Suzuki    (1979) consiste en la formaci&oacute;n de enlaces C-C catalizada por paladio    mediante el uso de organoboranos, la principal aplicaci&oacute;n de esta reacci&oacute;n    es la preparaci&oacute;n de biarilos y estructuras an&aacute;logas, que son    de gran importancia en la s&iacute;ntesis de mol&eacute;culas biol&oacute;gicamente    activas y materiales conjugados con aplicaciones tecnol&oacute;gicas<sup>26</sup>. Los    sellos 165-167 muestran a Heck, Negishi y Suzuki, ganadores del Premio Nobel    de Qu&iacute;mica en 2010.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los cuasi cristales son materiales    cristalinos ordenados que carecen de estructuras repetitivas. Dan Shechtman    (1941, Israel) fue galardonado con el Premio Nobel de Qu&iacute;mica en 2011    por el descubrimiento de los cuasi cristales, materiales que tienen baja conductividad    t&eacute;rmica y el&eacute;ctrica, mientras que poseen alta estabilidad estructural,    elevada dureza y alta resistencia a la deformaci&oacute;n, por lo que se emplean    para recubrimientos protectores antiadherentes<sup>27</sup>. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El sello 168 de Mozambique conmemora    el Premio Nobel de Qu&iacute;mica en 2011, muestra a Shechtman y un patr&oacute;n    de difracci&oacute;n de electrones de un cuasi cristal. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los sellos 169-172 emitidos por    Israel en 2011 honran los cuatro cient&iacute;ficos Israelitas ganadores del    Premio Nobel de Qu&iacute;mica: Ciechanover y Hershko (en 2004), Yonath (en    2009) y Shechtman (en 2011). La <a href="#f5">figura 5 </a> muestra los sellos    utilizados para recordar los laureados en el siglo XXI (2001-2011).</font></p>     <p align="center"><a name="f5"></a><img src="/img/revistas/ind/v26n1/f0506114.jpg" width="423" height="544"></p>     
<p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En la parte III de Premios Nobel    de Qu&iacute;mica y filatelia se incluyen 49 sellos postales relacionados con    29 Premios Nobel; premios en Qu&iacute;mica de Pol&iacute;meros y Coloides,    Qu&iacute;mica Aplicada, Qu&iacute;mica Inorg&aacute;nica y Premios Nobel de    Qu&iacute;mica, otorgados en el siglo XXI (2001-2011). Se hizo una descripci&oacute;n    de cada Nobel en Qu&iacute;mica y de la forma c&oacute;mo los cient&iacute;ficos    ganadores y sus trabajos han sido honrados en sellos postales.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En 2011 se conmemoraron los 110    a&ntilde;os de la entrega de los Premios Nobel de Qu&iacute;mica, que dan una    descripci&oacute;n de la evoluci&oacute;n de la qu&iacute;mica moderna, los    premios abarcan todo el espectro de las &aacute;reas b&aacute;sicas de la qu&iacute;mica    (fisicoqu&iacute;mica, org&aacute;nica, anal&iacute;tica e inorg&aacute;nica),    y tambi&eacute;n una serie de contribuciones en bioqu&iacute;mica, qu&iacute;mica    de productos naturales, qu&iacute;mica de pol&iacute;meros y qu&iacute;mica    aplicada. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La clasificaci&oacute;n aqu&iacute;    presentada de los Premios Nobel de Qu&iacute;mica tiene fronteras muy flexibles,    un mismo Premio Nobel puede ser clasificado por los lectores en dos categor&iacute;as    diferentes.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se han entregado un total de    103 Premios Nobel de Qu&iacute;mica a 161 investigadores. En ocho a&ntilde;os    el premio no se entreg&oacute;: 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 y 1942,    en algunas ocasiones por declararse desierto, y en otras por la situaci&oacute;n    de guerra mundial.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se han mostrado 172 sellos postales    que contribuyen al estudio de la historia de los Premios Nobel de Qu&iacute;mica;    en este caso, la combinaci&oacute;n de un inter&eacute;s cient&iacute;fico-profesional    (la Qu&iacute;mica) con la Filatelia, proporciona una herramienta educativa    y did&aacute;ctica que permite la difusi&oacute;n de conocimiento en una tem&aacute;tica    espec&iacute;fica: Nobel de Qu&iacute;mica en sellos postales.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="3"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. MALSTROM, B. G.;  ANDERSSON, B. &quot;The Nobel Prize in chemistry: The development of modern chemistry&quot;. En: WALLIN, A, N. RINGERTZ. The Nobel Prize, The first 100 years. Londres: Editorial Imperial College Press, 2001. 239 p. ISBN: 981-02-4664-1. </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">2. HUANG, J.; REMPEL, G. L. &quot;Ziegler-Natta Catalysts for Olefin Polymerization: Mechanistic Insights from Metallocene Systems&quot;. <i>Prog. Polym. Sci. </i>1995, 20, (3), p. 459-526.     </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">3. KAUFFMAN, G. B. &quot;Nobel Laureates in Chemistry – A Philatelic Survey. Part I. 1901-1910&quot;. <em>J. Chem. Educ. </em>1990, 67(6), 774-781. </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. BROSTOW, W. &quot;Paul John Flory: 19 June 1910 – 8 September 1985&quot;. <i>Mater. Chem. Phys. </i>1986, 14, (4), p. 305-309.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. SHIRAKAWA, H.; LOUIS, E. J.; MacDIARMID, A. G.; CHIANG, C. K.; HEEGER, A. J. &quot;Synthesis of Electrically Conducting Organic Polymers: Halogen Derivates of Polyacetylene, (CH)x&quot;. <i>J. C. S. Chem. Comm. </i>1975, p. 578-580.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6. Nobelprize.org. <i>The Nobel Prize in Chemistry 1925 </i>.     [ref. de 8 de marzo de 2012]. Disponible en Web: &lt;<a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1925/" target="_blank">http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1925/</a>&gt;. </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7. STRANGES, A. N. &quot;The Conversion of Coal to Petroleum: its German Roots&quot;. <i>Fuel Process Technol. </i>1987, 16, (3), p. 205-225.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. Nobelprize.org. <i>The Nobel Prize in Chemistry 1995 </i>.     [ref. de 15 de marzo de 2012]. Disponible en Web: &lt;<a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1995/" target="_blank">http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1995/</a>&gt;. </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">9. KAUFFMAN, G. B. &quot;Alfred Werner's Research on Geometrically Isomeric Coordination Compounds&quot;. <i>Coordin. Chem. Rev. </i>1975, 15, (1), p. 1-92.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">10. MANCHESTER, K. L. &quot;Man of Destiny: the Life and Work of Fritz Haber&quot;. <i>Endeavour. </i>2002, 26, (2), p. 64-69.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">11. BUSZEWSKI, B.; MICHEL, M. &quot;2011 – The year of Maria Sklodowska-Curie: A Woman for Eternity, But a Polish Woman of her Time&quot;. <i>Talanta. </i>2011, 86, p. 2-7.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">12. KUPPERS, G.; ULITZKA, N.; WEINGART, P. &quot;Factors Determining the Award of Nobel Prizes in Physics and Chemistry 1901-1929&quot;. <i>Endeavour. </i>1983, 7, (4), p. 203-206.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">13. AMALDI, E. &quot;From the Discovery of the Neutron to the Discovery of Nuclear Fission&quot;. <i>Phys. Rep. </i>1984, 111, (1-4), p. 1-331.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">14. Nobelprize.org. <i>The Nobel Prize in Chemistry </i>1951.     [ref. de 11 de marzo de 2012]. Disponible en Web: &lt;<a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1951/" target="_blank">http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1951/</a>&gt;. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">15. BROECKER, W. S. &quot;Radiocarbon&quot;. <i>Treatise on Geochemistry </i>, 2007, 4, p. 1-18.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">16. Nobelprize.org. <i>The Nobel Prize in Chemistr y 2001 </i>.     [ref. de 14 de marzo de 2012]. Disponible en Web: &lt;<a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2001/" target="_blank">http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2001/</a>&gt;. </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">17. PALMER, A. G.; PATEL, D. J. &quot;Kurt W&uuml;thrich and NMR of Biological Macromolecules&quot;. <i>Structure. </i>2002, 10, (12), p. 1603-1604.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">18. CLAPHAM, D. E. &quot;Symmetry, Selectivity, and the 2003 Nobel Prize&quot;. <i>Cell. </i>2003, 115, (6), p. 641-646.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">19. GOLDBERG, A. L. &quot;Nobel Committee Tags Ubiquitin for Distinction&quot;. <i>Neuron. </i>2005, 45, (3), p. 339-344.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">20. MORZYCKI, J. W. &quot;Application of Olefin Metathesis in the Synthesis of Steroids&quot;. <i>Steroids. </i>2011, 76, (10-11), p. 949-966.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">21. LANDICK, R. &quot;A long Time in the Making-The Nobel Prize for RNA Polymerase&quot;. <i>Cell. </i>2006, 127, (6), p. 1087-1090.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">22. Nobelprize.org. <i>The Nobel Prize in Chemistry 2007 </i>.     [ref. de 14 de marzo de 2012]. Disponible en Web: &lt;<a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2007/" target="_blank">http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2007/</a>&gt;. </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">23. COLEMAN, R. &quot;Jellyfish, Fluorescent Proteins, Nobel Prizes and Pioneers in Histochemistry&quot;. <i>Acta Histochem. </i>2010, 112, (2), p. 113-117.     </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">24. WILLIAMSON, J. R. &quot;The Ribosome at Atomic Resolution&quot;. <i>Cell. </i>2009, 139, (6), p. 1041-1043.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">25. Nobelprize.org. <i>The Nobel Prize in Chemistry 2010 - Illustrated Information </i>.     [ref. de 4 de marzo de 2012]. Disponible en Web: &lt;<a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2010/illpres.html" target="_blank">http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2010/illpres.html</a>&gt;. </font></p>     <!-- ref --><div align="justify"><font size="2" face="Verdana">26. Nobelprize.org. <i>The Nobel Prize in Chemistry 2011 </i>.     [ref. de 19 de marzo de 2012]. Disponible en Web: &lt;<a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2011/" target="_blank">http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2011/</a>&gt;. </font></div>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Recibido: 22/09/2013    <br>   Aceptado: 26/11/2013</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>MSc. Marlon Martinez-Reina</i>,    Facultad de Ciencias, Universidad del Valle, Colombia. <a href="mailto:marlon.martinez@correounivalle.edu.co">marlon.martinez@correounivalle.edu.co</a></font></p>      ]]></body><back>
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