<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-05-29T23:29:20Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:riuma.uma.es:10630/7324" metadataPrefix="marc">https://riuma.uma.es/rest/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:riuma.uma.es:10630/7324</identifier><datestamp>2026-02-03T12:13:59Z</datestamp><setSpec>com_10630_2254</setSpec><setSpec>col_10630_37959</setSpec></header><metadata><record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
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      <subfield code="a">Sampedro Ruiz, Diego</subfield>
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      <subfield code="a">Además del interés de la fotoquímica a nivel molecular, recientemente se han desarrollado nuevas y más complejas aplicaciones para explotar la energía lumínica: fotocatálisis, sensores y lanzamiento de señales, máquinas moleculares fotoactivadas, fotoprotección y diversos usos biomédicos y medioambientales. El diseño racional de moléculas capaces de llevar a cabo estas tareas depende del conocimiento de los mecanismos que operan a nivel molecular. Es por ello que en los últimos tiempos se han redoblado los  esfuerzos por averiguar cómo se llevan a cabo estos procesos. En la actualidad, diversas técnicas teóricas y experimentales permiten obtener información complementaria sobre los distintos procesos que tienen lugar tras la interacción de la luz y la materia. Por tanto, en este momento tenemos todas las herramientas necesarias para llevar a cabo un diseño racional de sistemas químicos que respondan de forma predecible a un estímulo luminoso, de tal manera que podamos controlar con precisión sus propiedades. Esta manera de ajustar las características del sistema permite un mayor control que el tradicional ensayo y error para obtener una propiedad determinada. En esta contribución se presentarán distintos ejemplos de cómo se puede diseñar una estructura química de tal manera que presente un mejor comportamiento frente a la luz en función de la aplicación a la que esté destinada.</subfield>
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      <subfield code="a">Diseño y aplicaciones de compuestos fotoactivos</subfield>
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