Esta es una línea de tiempo de la cristalografía .
Siglo XVII
- 1669 - En su libro De solido intra solidum naturaliter contento [1] Nicolas Steno afirmó que, aunque el número y el tamaño de las caras de los cristales pueden variar de un cristal a otro, los ángulos entre las caras correspondientes son siempre los mismos. Esta fue la declaración original de la primera ley de la cristalografía ( ley de Steno ). [2]
Siglo XVIII
- 1723: Moritz Anton Cappeller introduce el término cristalografía en su libro Prodromus Crystallographiae De Crystallis Improprie Sic Dictis Commentarium . [3]
- 1766 - Pierre-Joseph Macquer , en su Dictionnaire de Chymie , promovió mecanismos de cristalización basados en la idea de que los cristales están compuestos de moléculas poliédricas ( integrantes primitivos ). [4]
- 1772 - Jean-Baptiste L. Romé de l'Isle desarrolló ideas geométricas sobre la estructura cristalina en su Ensayo de Cristalografía . También describió el fenómeno de maclado en los cristales. [5]
- 1781 - El abad René Just Haüy (a menudo denominado el "padre de la cristalografía moderna" [6] ) descubrió que los cristales siempre se dividen a lo largo de planos cristalográficos. Basándose en esta observación y en el hecho de que los ángulos interfaciales en cada especie cristalina siempre tienen el mismo valor, Haüy concluyó que los cristales deben ser periódicos y estar compuestos de filas de pequeños poliedros ( molécules intégrantes ) dispuestos regularmente. Esta teoría explicaba por qué todos los planos cristalinos están relacionados por números racionales pequeños (la ley de los índices racionales ). [7] [8]
- 1783 - Jean-Baptiste L. Romé de l'Isle en la segunda edición de su Cristallographie utilizó el goniómetro de contacto para descubrir la ley de constancia de los ángulos interfaciales : los ángulos son constantes y característicos de los cristales de la misma sustancia química. [9]
- 1784 – René Just Haüy publicó su ley de decrementos: un cristal está compuesto de moléculas dispuestas periódicamente en tres dimensiones. [10]
- 1795 - René Just Haüy dio una conferencia sobre su ley de simetría: "la manera en que la Naturaleza crea los cristales obedece siempre... a la ley de la mayor simetría posible, en el sentido de que las partes opuestas pero correspondientes son siempre iguales en número, disposición y forma de sus caras". [11]
Siglo XIX
- 1801: René Just Haüy publica en París su Traité de Minéralogie en varios volúmenes . En 1822 se publicó una segunda edición con el título Traité de Cristallographie. [12] [13]
- 1801 - Déodat de Dolomieu publica su Sur la philosophie minéralogique et sur l'espèce minéralogique en París. [14]
- 1815 – René Just Haüy publicó su ley de simetría. [15]
- 1815 - Christian Samuel Weiss , fundador de la escuela dinamista de cristalografía, desarrolló un tratamiento geométrico de los cristales en el que los ejes cristalográficos son la base para la clasificación de los cristales en lugar de las moléculas poliédricas de Haüy. [16]
- 1819 – Eilhard Mitscherlich descubrió el isomorfismo cristalográfico . [17]
- 1822 - Friedrich Mohs intentó hacer coincidir el enfoque molecular de Haüy y el enfoque geométrico de Weiss. [18]
- 1823 - Franz Ernst Neumann inventó un sistema de notación de caras de cristal, utilizando los recíprocos de las intersecciones con los ejes de cristal, que se convirtió en el estándar durante los siguientes 60 años. [19]
- 1824 - Ludwig August Seeber concibió el concepto de utilizar una serie de puntos discretos (moleculares) para representar un cristal. [20]
- 1826 - Moritz Ludwig Frankenheim derivó las 32 clases de cristales utilizando la restricción cristalográfica , consistente con las leyes de Haüy, de que solo se permiten ejes rotacionales de 2, 3, 4 y 6 veces. [21]
- 1830 - Johann FC Hessel publicó una derivación geométrica independiente de los 32 grupos puntuales ( clases de cristal ). [22]
- 1832 – Friedrich Wöhler y Justus von Liebig descubrieron el polimorfismo en cristales moleculares, utilizando el ejemplo de la benzamida . [23]
- 1839 - William Hallowes Miller inventó las relaciones zonales proyectando las caras de un cristal sobre la superficie de una esfera circunscrita. Se definieron los índices de Miller , que forman un sistema de notación en cristalografía para los planos de las redes cristalinas (Bravais) . [24]
- 1840 - Gabriel Delafosse , independientemente de Seeber , representó la estructura cristalina como una matriz de puntos discretos generados por traslaciones definidas. [25]
- 1842 - Moritz Frankenheim derivó 15 redes teóricas diferentes de puntos en el espacio que no dependen de la forma molecular. [26]
- 1848 - Louis Pasteur descubrió que el tartrato de sodio y amonio puede cristalizar en formas levógiras y dextrógiras y demostró que las dos formas pueden hacer girar la luz polarizada en direcciones opuestas. Esta fue la primera demostración de quiralidad molecular y también la primera explicación de la isomería . [27] [28]
- 1850 - Auguste Bravais derivó las 14 redes espaciales . [29] [30]
- 1869 - Axel Gadolin , independientemente de Hessel , derivó las 32 clases de cristales utilizando proyección estereográfica . [31]
- 1877: Paul Heinrich von Groth fundó la revista Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie y fue su editor durante 44 años. [32]
- 1877 - Ernest-François Mallard , basándose en el trabajo de Auguste Bravais , publicó una memoria [33] sobre cristales ópticamente "anómalos" (es decir, aquellos cristales cuya morfología parece ser de mayor simetría que su óptica), en la que se utilizaron la importancia del maclado cristalino y la "pseudosimetría" [34] como conceptos explicativos.
- 1879 - Leonhard Sohncke enumeró los 65 sistemas de puntos cristalográficos que utilizan rotaciones y reflexiones además de traslaciones . [35]
- 1888 – Friedrich Reinitzer descubrió la existencia de cristales líquidos durante las investigaciones del benzoato de colesterilo . [36]
- 1889 - Otto Lehmann , después de recibir una carta de Friedrich Reinitzer , utilizó la luz polarizadora para explicar el fenómeno de los cristales líquidos . [37]
- 1891 - Derivación de los 230 grupos espaciales (agregando simetría de imagen especular al trabajo de Sohncke) mediante un esfuerzo colaborativo de Evgraf Fedorov y Arthur Schoenflies . [38] [39]
- 1894 - William Barlow , utilizando un enfoque de empaquetamiento de esferas , derivó de forma independiente los 230 grupos espaciales. [40]
- 1894 - Pierre Curie describió el ahora llamado principio de Curie para las propiedades de simetría de los cristales. [41] [42]
- 1895 - El 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen produjo y detectó radiación electromagnética en un rango de longitud de onda ahora conocido como rayos X o rayos Röntgen , un logro que le valió el primer Premio Nobel de Física en 1901. Los rayos X se convirtieron en el principal modo de investigación cristalográfica en el siglo XX. [43]
- 1899 - Hermanus Haga y Cornelis Wind observaron un ensanchamiento difuso de rayos X a través de una rendija y dedujeron que la longitud de onda de los rayos X es del orden de un angstrom . [44]
Siglo XX
- 1905 – Charles Glover Barkla descubrió el efecto de polarización de rayos X. [45]
- 1908 - Bernhard Walter y Robert Wichard Pohl observaron la difracción de rayos X a través de una rendija. [46] [47]
- 1912 - Max von Laue descubrió patrones de difracción de cristales en un haz de rayos X. [48]
- 1912 - La difracción de Bragg , expresada a través de la ley de Bragg , es presentada por primera vez por Lawrence Bragg el 11 de noviembre de 1912 a la Sociedad Filosófica de Cambridge . [49]
- 1912 – Heinrich Baumhauer descubrió y describió el politipismo en cristales de carborundo, o carburo de silicio . [50]
- 1913 - Lawrence Bragg publicó la primera observación de difracción de rayos X por cristales. [51] Observaciones similares fueron publicadas también por Torahiko Terada en el mismo año. [52] [53] [54]
- 1913 - Georges Friedel enuncia la ley de Friedel , una propiedad de las transformadas de Fourier de funciones reales. La ley de Friedel se utiliza en difracción de rayos X, cristalografía y dispersión del potencial real dentro de la aproximación de Born . [55]
- 1914 - Max von Laue ganó el Premio Nobel de Física "por su descubrimiento de la difracción de rayos X por cristales". [56]
- 1915 - William y Lawrence Bragg publicaron el libro Rayos X y estructura cristalina [57] y compartieron el Premio Nobel de Física "por sus servicios en el análisis de la estructura cristalina por medio de rayos X". [58]
- 1916 – Peter Debye y Paul Scherrer descubrieron la difracción de polvo (policristalino) . [59]
- 1916 - Paul Peter Ewald predijo el efecto Pendellösung , que es un aspecto fundamental de la teoría de difracción dinámica de los rayos X. [60]
- 1917 - Albert W. Hull descubrió de forma independiente la difracción de polvos mientras investigaba la estructura cristalina de los metales. [61] [62]
- 1920 - Reginald Oliver Herzog y Willi Jancke publicaron el primer análisis sistemático de los patrones de difracción de rayos X de celulosa extraída de una variedad de fuentes. [63]
- 1921 - Paul Peter Ewald introdujo una construcción esférica para explicar la aparición de puntos de difracción, que ahora se denomina esfera de Ewald . [64]
- 1922 - Charles Galton Darwin formuló la teoría de difracción de rayos X a partir de cristales imperfectos e introdujo el concepto de mosaicidad en cristalografía. [65] [66]
- 1922 - Ralph Wyckoff publicó un libro [67] que contenía tablas con las coordenadas posicionales permitidas por los elementos de simetría . Estas posiciones se conocen actualmente como posiciones de Wyckoff . Este libro fue el precursor de las Tablas internacionales para cristalografía , que aparecieron por primera vez en 1935.
- 1923 - Roscoe Dickinson y Albert Raymond, e independientemente, HJ Gonell y Hermann Mark , demostraron por primera vez que una molécula orgánica, específicamente la hexametilentetramina , podía caracterizarse mediante cristalografía de rayos X. [68] [69]
- 1923 - William H. Bragg y Reginald E. Gibbs dilucidaron la estructura del cuarzo . [70] [71]
- 1923 - Paul Peter Ewald publica su libro Kristalle und Röntgenstrahlen (Cristales y rayos X). [72]
- 1924 - Louis de Broglie, en su tesis doctoral Recherches sur la théorie des quanta [73] , presentó su teoría de las ondas electrónicas . Éste fue el comienzo de la difracción de electrones y neutrones y de la cristalografía.
- 1924 – JD Bernal estableció la estructura del grafito . [74]
- 1926 - Victor Goldschmidt distinguió entre radios atómicos e iónicos y postuló algunas reglas para la sustitución de átomos en estructuras cristalinas. [75]
- 1927 - Frits Zernike y Jan Albert Prins propusieron la función de distribución de pares para analizar estructuras moleculares en difracción en fase solución. [76]
- 1927 - Dos grupos demostraron la difracción de electrones, el primero el experimento de Davisson-Germer , [77] [78] [79] [80] el otro por George Paget Thomson y Alexander Reid. [81] Alexander Reid, quien era estudiante de posgrado de Thomson, realizó los primeros experimentos, [82] pero murió poco después en un accidente de motocicleta. [83]
- 1928 - Felix Machatschki , trabajando con Goldschmidt, demostró que el silicio puede ser reemplazado por aluminio en estructuras de feldespato . [84]
- 1928 - Kathleen Lonsdale utilizó rayos X para determinar que la estructura del benceno es un anillo hexagonal plano. [85]
- 1928 - Paul Niggli introdujo celdas reducidas para simplificar estructuras utilizando una técnica ahora conocida como reducción de Niggli. [86]
- 1928 - Hans Bethe publicó la primera explicación no relativista de la difracción de electrones basada en la ecuación de Schrödinger , que sigue siendo central para todos los análisis posteriores. [87]
- 1928 - Carl Hermann introdujo [88] y Charles Mauguin modificó [89] la notación estándar internacional para grupos cristalográficos llamada notación Hermann-Mauguin .
- 1929 - Linus Pauling formuló un conjunto de reglas (más tarde llamadas reglas de Pauling ) para describir la estructura de cristales iónicos complejos . [90]
- 1929 – William Howard Barnes publicó la estructura cristalina del hielo . [91]
- 1930 - Lawrence Bragg reunió la primera clasificación de silicatos , describiendo su estructura en términos de agrupación de tetraedros SiO 4 . [92]
- 1930 - Herman Mark y Raymond Wierl desarrollaron la difracción de electrones de gas , [93] [94]
- 1931 - Paul Ewald y Carl Hermann publicaron el primer volumen del Strukturbericht (Informe de estructura), [95] que estableció la clasificación sistemática de los prototipos de estructura cristalina, también conocida como designación Strukturbericht .
- 1931 - Fritz Laves enumera por primera vez los mosaicos de Laves . [96]
- 1932 - WH Zachariasen publicó un artículo titulado La disposición atómica en el vidrio , [97] que quizás tuvo más influencia que cualquier otro trabajo publicado sobre la ciencia del vidrio .
- 1932 - Friedrich Rinne introdujo el concepto de paracristalinidad para cristales líquidos y materiales amorfos . [98] [99]
- 1932 - Vadim E. Lashkaryov e Ilya D. Usyskin determinaron las posiciones de los átomos de hidrógeno en cristales de cloruro de amonio utilizando difracción de electrones. [100]
- 1934 - Arthur Patterson introdujo la función de Patterson , que utiliza intensidades de difracción para determinar las distancias interatómicas dentro de un cristal, estableciendo límites a los posibles valores de fase de los rayos X reflejados. [101]
- 1934 - Martin Julian Buerger desarrolló la cámara de rayos X de Weissenberg con equiinclinación . Buerger inventó la cámara de precesión en 1942. [102]
- 1934 - C. Arnold Beevers y Henry Lipson inventaron la banda de Beevers-Lipson como ayuda de cálculo para los métodos de Fourier para la determinación de la estructura cristalina de CuSO 4 .5H 2 O. [103] [104]
- 1934 - Fritz Laves investigó las estructuras de los compuestos intermetálicos de fórmula AB 2 . [105] [106] Estas estructuras fueron posteriormente denominadas fases de Laves . [107] [108]
- 1935 - Primera publicación de las Tablas internacionales para la determinación de estructuras cristalinas editadas por Carl Hermann . [109] Los volúmenes sucesores son publicados actualmente por la IUCr como Tablas internacionales para cristalografía . [110]
- 1935 - William Astbury estableció la estructura de la queratina utilizando cristalografía de rayos X; [111] [112] este trabajo proporcionó la base para el descubrimiento de la hélice α por Linus Pauling en 1951 .
- 1936 - Peter Debye ganó el Premio Nobel de Química "por sus contribuciones a nuestro conocimiento de la estructura molecular a través de sus investigaciones sobre los momentos dipolares y sobre la difracción de rayos X y electrones en gases". [113]
- 1936 - Hans Boersch demostró que el microscopio electrónico podía utilizarse como una cámara de microdifracción con una abertura [114] —el nacimiento de la difracción de electrones de área seleccionada . [115] : Cap. 5-6
- 1937 - Clinton Joseph Davisson y George Paget Thomson compartieron el Premio Nobel de Física "por su descubrimiento experimental de la difracción de electrones por cristales". [116]
- 1939 - Linus Pauling publicó el libro La naturaleza del enlace químico y la estructura de las moléculas y los cristales . [117]
- 1939 - André Guinier descubrió la dispersión de rayos X de ángulo pequeño . [118]
- 1939 - Walther Kossel y Gottfried Möllenstedt publicaron el primer trabajo sobre difracción de electrones de haz convergente (CBED), [119] Fue ampliado por Peter Goodman y Gunter Lehmpfuhl, [120] luego principalmente por los grupos de John Steeds [121] [122] [123] y Michiyoshi Tanaka [124] [125] quienes mostraron cómo utilizar patrones CBED para determinar grupos puntuales y grupos espaciales .
- 1941 – Se funda el Centro Internacional de Datos de Difracción . [126]
- 1945 - George W. Brindley y Keith Robinson resolvieron la estructura cristalina de la caolinita . [127]
- 1945 - La estructura cristalina de la perovskita BaTiO 3 fue publicada por primera vez por Helen Megaw basándose en datos de difracción de rayos X de titanato de bario . [128]
- 1945 - AF Wells publicó el clásico libro de referencia, Química inorgánica estructural , [129] que posteriormente pasó por cinco ediciones.
- 1946 – Fundación de la Unión Internacional de Cristalografía . [130]
- 1946 - James Batcheller Sumner compartió el Premio Nobel de Química "por su descubrimiento de que las enzimas pueden cristalizarse". [131]
- 1947 - Lewis Stephen Ramsdell clasificó sistemáticamente los politipos de carburo de silicio e introdujo la notación de Ramsdell. [132]
- 1948 – Se celebra el primer congreso y asamblea general de la Unión Internacional de Cristalografía en la Universidad de Harvard . [133]
- 1948 - La Unión Internacional de Cristalografía (IUCr) fundó Acta Crystallographica con PP Ewald como su primer editor. [134]
- 1948 - Ernest O. Wollan y Clifford Shull publicaron la primera serie de experimentos de difracción de neutrones para cristalografía realizados en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge . [135]
- 1948 - George Pake utilizó la espectroscopia de RMN de estado sólido para determinar las distancias de los átomos de hidrógeno en un monocristal de yeso . [136]
- 1949 - Clifford Shull abrió un nuevo campo de cristalografía magnética basado en la difracción de neutrones . [137]
- 1950 - Jerome Karle y Herbert A. Hauptman introdujeron fórmulas para la determinación de fases conocidas como métodos directos . [138]
- 1951 - Johannes Martin Bijvoet y sus colegas, utilizando dispersión anómala , confirmaron que la asignación arbitraria de Emil Fischer de la configuración absoluta , en relación con la dirección de rotación óptica de la luz polarizada , era correcta en la práctica. [139]
- 1951 - Linus Pauling determinó la estructura de la hélice α y la hoja β en las cadenas polipeptídicas . [140] [141]
- 1951 - Alexei Vasilievich Shubnikov publicó Simetría y antisimetría de figuras finitas [142] [143] que abrió el campo de la antisimetría en estructuras magnéticas .
- 1952 - David Sayre sugirió que el problema de la fase podría resolverse más fácilmente si se tuviera al menos una medición de intensidad más allá de las de los picos de Bragg en cada dimensión. Este concepto se conoce hoy como sobremuestreo . [144]
- 1952 - Geoffrey Wilkinson y Ernst Otto Fischer determinaron la estructura del ferroceno , el primer compuesto sándwich metálico , por el que ganaron el premio Nobel de Química en 1973. [145] [146] La estructura fue refinada rápidamente por Jack Dunitz , Leslie Orgel y Alexander Rich . [147] [148]
- 1953 - Arne Magnéli introdujo el término serie homóloga para describir politipos de óxidos de metales de transición que exhiben estructuras de cizallamiento cristalográficas. [149]
- 1953 - Determinación de la estructura del ADN por tres equipos británicos, por la que James Watson , Francis Crick y Maurice Wilkins ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 ( la muerte de Franklin en 1958 la hizo inelegible para el premio). [150] [151] [152]
- 1954 - Se publica el libro de Ukichiro Nakaya Snow Crystals: Natural and Artificial , dedicado al estudio moderno de los cristales de nieve . [153]
- 1954 - Linus Pauling ganó el Premio Nobel de Química "por su investigación sobre la naturaleza del enlace químico y su aplicación a la elucidación de la estructura de sustancias complejas". [154]
- 1956 - Durward WJ Cruickshank desarrolló el marco teórico para los parámetros de desplazamiento anisotrópico, también conocido como elipsoide térmico . [155]
- 1956 - James Menter publicó las primeras imágenes de microscopio electrónico que mostraban la estructura reticular de un material. [156]
- 1958 - William Burton Pearson publicó A Handbook of Lattice Spacings and Structures of Metals and Alloys , [157] donde introdujo los símbolos de Pearson para los tipos de estructura cristalina.
- 1959 - Norio Kato y Andrew Richard Lang observaron franjas de Pendellösung en difracción de rayos X de silicio y cuarzo . [158] La observación de franjas similares en difracción de neutrones fue realizada por Clifford Shull en 1968. [159]
- 1960 - John Kendrew determinó la estructura de la mioglobina , por la que compartió el Premio Nobel de Química de 1962. [160]
- 1960 - Después de muchos años de investigación, Max Perutz determinó la estructura de la hemoglobina , por la que compartió el Premio Nobel de Química de 1962. [161]
- 1960 - Lester Germer y sus colaboradores en Bell Labs utilizan una pantalla de fósforo plana para la primera cámara de difracción de electrones de baja energía moderna combinada con vacío ultra alto , el comienzo de la cristalografía de superficie cuantitativa. [162] [163] [164]
- 1962 - Alan Mackay demostró que existe un empaquetamiento compacto de esferas para producir estructuras icosaédricas. [165]
- 1962 - Michael Rossmann y David Blow sentaron las bases para el enfoque de reemplazo molecular que proporciona información de fase sin requerir un esfuerzo experimental adicional. [166]
- 1962 - Max Perutz y John Kendrew compartieron el Premio Nobel de Química "por sus estudios de las estructuras de las proteínas globulares", a saber, la hemoglobina y la mioglobina respectivamente [167]
- 1962 - James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina "por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en material vivo", específicamente por su determinación de la estructura del ADN. [168]
- 1963 - Isabella Karle desarrolló el procedimiento de adición simbólica en métodos directos para invertir datos de difracción de rayos X. [169]
- 1963 - Jürg Waser introdujo el método de mínimos cuadrados restringidos, también conocido como mínimos cuadrados regularizados , para el ajuste de la estructura cristalográfica. [170]
- 1964 - Dorothy Hodgkin ganó el Premio Nobel de Química "por sus determinaciones mediante técnicas de rayos X de las estructuras de sustancias bioquímicas importantes". Las sustancias incluían la penicilina y la vitamina B12 . [171]
- 1965 - David Chilton Phillips , Louise Johnson y sus colaboradores publicaron la estructura de la lisozima , la primera enzima cuya estructura se determinó. [172] [173]
- 1965 - Olga Kennard creó la base de datos estructural de Cambridge . [174] [175]
- 1967 - Hugo Rietveld inventó el método de refinamiento de Rietveld para el cálculo de estructuras cristalinas. [176]
- 1968 - Erwin Félix Lewy-Bertaut introdujo grupos espaciales magnéticos para explicar el orden de espín de las estructuras magnéticas observadas en la cristalografía de neutrones. [177] [178]
- 1968 - Aaron Klug y David DeRosier utilizaron microscopía electrónica para visualizar la estructura de la cola del bacteriófago T4, un virus común, señalando así un avance en la determinación de la estructura macromolecular. [179]
- 1968 – Dorothy Hodgkin , después de 35 años de trabajo, finalmente descifró la estructura de la insulina . [180]
- 1969 - Benno P. Schoenborn realizó el primer estudio estructural de macromoléculas ( mioglobina ) por difracción de neutrones [181] [182] en el Laboratorio Nacional de Brookhaven .
- 1970 - Albert Crewe demostró la obtención de imágenes de átomos individuales en un microscopio electrónico de transmisión de barrido . [183]
- 1971 - Creación del Banco de Datos de Proteínas (PDB). En el PDB, Edgar Meyer desarrolla las primeras herramientas de software generales para el manejo y visualización de datos estructurales de proteínas. [184] [185]
- 1971 - Gerd Rosenbaum, Kenneth Holmes y Jean Witz discutieron por primera vez el potencial de la difracción de rayos X de sincrotrón para aplicaciones biológicas. [186] [187]
- 1972 - JG Allpress, EA Hewat, AF Moodie y JV Sanders publicaron la primera correspondencia cuantitativa de imágenes a escala atómica y simulaciones dinámicas. [188]
- 1972 - Michael Glazer estableció la clasificación de los patrones de inclinación octaédricos en las estructuras cristalinas de perovskita , más tarde también conocidos como inclinaciones de Glazer. [189] [190]
- 1973 - El grupo de Alex Rich publicó el primer informe de una estructura cristalina de polinucleótido : la del ARN de transferencia de levadura (ARNt) para la fenilalanina . [191]
- 1973 - Geoffrey Wilkinson y Ernst Fischer compartieron el Premio Nobel de Química "por su trabajo pionero, realizado de forma independiente, sobre la química de los compuestos organometálicos, llamados compuestos sándwich", específicamente la estructura del ferroceno. [192]
- 1976 - Douglas L. Dorset y Herbert A. Hauptman utilizaron métodos directos para resolver estructuras cristalinas a partir de datos de difracción de electrones. [193]
- 1976 - Boris Delaunay , basándose en su trabajo de la década de 1930, [194] demostró que la regularidad de un sistema de puntos, un sistema ( r , R ) o conjunto de Delone , se puede establecer postulando la congruencia de los puntos dentro de una esfera de un radio finito definido. [195]
- 1976 - William Lipscomb ganó el Premio Nobel de Química "por sus estudios sobre la estructura de los boranos que arrojaron luz sobre los problemas del enlace químico". [196]
- 1978 - Stephen C. Harrison proporcionó la primera estructura de alta resolución de un virus: el virus del enanismo arbustivo del tomate , que tiene forma icosaédrica . [197]
- 1978 - Günter Bergerhoff y I. David Brown iniciaron la base de datos de estructuras cristalinas inorgánicas . [198] [199]
- 1979 - La Real Academia Sueca de Ciencias otorga el primer premio Gregori Aminoff por su contribución en el campo de la cristalografía a Paul Peter Ewald . [200]
- 1979 - Un equipo formado por Alfred Y. Cho y otros en Bell Labs realizó la primera reconstrucción de estructuras atómicas en la interfaz de materiales entre el arseniuro de galio y el aluminio utilizando difracción de rayos X. [201]
- 1980 - Jerome Karle y Wayne Hendrickson desarrollaron la dispersión anómala de múltiples longitudes de onda (MAD), una técnica para facilitar la determinación de la estructura tridimensional de las macromoléculas biológicas a través de una solución del problema de fase. [202]
- 1982 - Aaron Klug ganó el Premio Nobel de Química "por su desarrollo de la microscopía electrónica cristalográfica y su elucidación estructural de complejos de proteínas y ácidos nucleicos biológicamente importantes". [203]
- 1983 - John R. Helliwell promovió el uso de la radiación de sincrotrón en la cristalografía de la biología molecular . [204] [205]
- 1983 - De manera simultánea, Ian Robinson utilizó la difracción de rayos X de superficie (SXRD) [206] para resolver la estructura de la superficie de oro 2x1 (110), Laurence D. Marks utilizó la microscopía electrónica [207] y Gerd Binnig y Heinrich Rohrer utilizaron el microscopio de efecto túnel de barrido . [208]
- 1984 - Un equipo dirigido por Dan Shechtman, en el que también participaron Ilan Blech, Denis Gratias y John W. Cahn, descubrió cuasicristales en una aleación metálica. Estas estructuras no tienen celda unitaria ni orden periódico de traslación, pero tienen un orden de orientación de enlace de largo alcance, lo que genera un patrón de difracción definido. [209]
- 1984 - Aaron Klug y sus colegas proporcionaron un avance en la determinación de la estructura de los complejos proteína-ácido nucleico cuando resolvieron la estructura de la partícula central del nucleosoma de 206 kDa . [210]
- 1985 - Jerome Karle compartió el Premio Nobel de Química con Herbert A. Hauptman "por sus destacados logros en el desarrollo de métodos directos para la determinación de estructuras cristalinas". Karle desarrolló la base teórica para la difracción anómala de longitudes de onda múltiples (MAD). [211]
- 1985 - Hartmut Michel y sus colegas informaron la primera estructura cristalina de rayos X de alta resolución de una proteína de membrana integral cuando publicaron la estructura de un centro de reacción fotosintética . [212]
- 1985 - Kunio Takanayagi dirigió un equipo que resolvió la estructura de la reconstrucción 7x7 de la superficie de silicio (111) utilizando métodos de función de Patterson con difracción de electrones de ultra alto vacío . [213] [214] Esta estructura de superficie había derrotado muchos intentos anteriores.
- 1986 - Ernst Ruska compartió el Premio Nobel de Física "por su trabajo fundamental en óptica electrónica y por el diseño del primer microscopio electrónico ". [215]
- 1987 - John M. Cowley y Alexander F. Moodie compartieron el primer Premio Ewald de la IUCr "por sus logros sobresalientes en difracción y microscopía electrónica. Llevaron a cabo un trabajo pionero sobre la dispersión dinámica de electrones y la obtención de imágenes directas de estructuras cristalinas y defectos estructurales mediante microscopía electrónica de alta resolución . El enfoque de óptica física utilizado por Cowley y Moodie tiene en cuenta muchos cientos de haces dispersos y representa una extensión de largo alcance de la teoría dinámica de los rayos X, desarrollada por primera vez por PP Ewald". [216]
- 1987 - Don Craig Wiley y Jack L. Strominger resolvieron la estructura de la porción soluble de una molécula de MHC de clase I conocida como HLA-A2 . [217] Esta estructura reveló la presencia de un bolsillo que contiene el péptido antigénico , que es reconocido por los receptores de las células T solo cuando está firmemente unido al producto de MHC y se presenta en la superficie de una célula infectada. Esta estructura influyó fuertemente en el concepto de reconocimiento de células T en trabajos futuros. [218]
- 1988 - Johann Deisenhofer , Robert Huber y Hartmut Michel compartieron el Premio Nobel de Química "por la determinación de la estructura tridimensional de un centro de reacción fotosintética ". [219]
- 1989 - Gautam R. Desiraju definió la ingeniería de cristales como "la comprensión de las interacciones intermoleculares en el contexto del empaquetamiento de cristales y la utilización de dicha comprensión en el diseño de nuevos sólidos con las propiedades físicas y químicas deseadas". [220]
- 1991 - Georg E. Schulz y sus colegas informaron la estructura de una porina bacteriana , una proteína de membrana con forma cilíndrica (un " barril β "). [221]
- 1991 - Sydney R. Hall, Frank H. Allen e I. David Brown [222] introdujeron el formato de archivo de información cristalográfica (CIF) basado en el formato de archivo de recuperación y archivo de texto autodefinido (STAR) desarrollado por Sydney R. Hall. [223]
- 1991 - Sumio Iijima utilizó la difracción de electrones para determinar la estructura de los nanotubos de carbono. [224]
- 1992 - La Unión Internacional de Cristalografía cambió la definición de cristal de la IUCr a "cualquier sólido que tenga un patrón de difracción esencialmente discreto", reconociendo así formalmente a los cuasicristales. [225]
- 1992 - Primera publicación del paquete de software CNS por Axel T. Brunger . CNS es una extensión de X-PLOR publicada en 1987, [226] y se utiliza para resolver estructuras basadas en datos de difracción de rayos X o RMN en solución . [227]
- 1994 - Jan Pieter Abrahams et al. informaron la estructura de una F1- ATPasa que utiliza la fuerza motriz de protones a través de la membrana mitocondrial interna para facilitar la síntesis de trifosfato de adenosina (ATP). [228]
- 1994 - Roger Vincent y Paul Midgley inventaron el método de difracción de electrones de precesión para la cristalografía electrónica en un microscopio electrónico de transmisión . [229]
- 1994 - Bertram Brockhouse y Clifford Shull comparten el Premio Nobel de Física "por sus contribuciones pioneras al desarrollo de técnicas de dispersión de neutrones para estudios de materia condensada". En concreto, Brockhouse "por el desarrollo de la espectroscopia de neutrones " y Shull "por el desarrollo de la técnica de difracción de neutrones ". [230]
- 1994 - Philip Coppens dirigió un equipo de investigadores para descubrir la estructura transitoria del nitroprusiato de sodio , un primer ejemplo en cristalografía de estado excitado con rayos X. [231]
- 1995 - Douglas L. Dorset publicó Structural Electron Crystallography , un texto importante sobre cristalografía electrónica . [232]
- 1997 - Se pone en marcha el Servidor Cristalográfico de Bilbao en la Universidad del País Vasco , dirigido por Mois Ilia Aroyo y Juan Manuel Pérez-Mato. [233] [234]
- 1997 - La estructura cristalina de rayos X de la bacteriorodopsina fue la primera vez que se utilizó la fase cúbica lipídica (LCP) para facilitar la cristalización de una proteína de membrana; desde entonces, la LCP se ha utilizado para obtener las estructuras de muchas proteínas de membrana únicas, incluidos los receptores acoplados a proteína G (GPCR) . [235]
- 1997 - Paul D. Boyer y John E. Walker compartieron la mitad del Premio Nobel de Química "por su elucidación del mecanismo enzimático subyacente a la síntesis de trifosfato de adenosina (ATP)". Walker determinó la estructura cristalina de la ATP sintasa , y esta estructura confirmó un mecanismo propuesto anteriormente por Boyer, principalmente sobre la base de estudios isotópicos. [236]
- 1997 - Nobuo Niimura dirigió un equipo que utilizó por primera vez una placa de imagen de neutrones para la determinación de la estructura de la lisozima en el Instituto Laue-Langevin . [237]
- 1998 - Eva Nogales y su equipo determinan por primera vez la estructura de la tubulina y la ubicación del sitio de unión del taxol mediante cristalografía electrónica . [238] [239]
- 1998 - Un grupo dirigido por Jon Gjønnes combinó la difracción de electrones tridimensional con la difracción de electrones de precesión y métodos directos para resolver un intermetálico, combinando esto con refinamientos dinámicos. [240]
- 1999 - Jianwei Miao , Janos Kirz , David Sayre y colaboradores realizaron el primer experimento para ampliar la cristalografía para permitir la determinación estructural de muestras no cristalinas, lo que se conoce como imágenes de difracción coherente (CDI), imágenes sin lentes o microscopía computacional . [241] [242]
- 1999 - Un equipo dirigido por Michael O'Keefe y Omar Yaghi sintetizó y determinó la estructura de MOF-5 , el primer compuesto de estructura metalorgánica (MOF). [243] En los años siguientes, el dúo y el matemático Olaf Delgado-Friedrichs desarrollaron aún más la teoría de red periódica propuesta por Alexander F. Wells para caracterizar los MOF. [244] [245] [246]
Siglo XXI
- 2000 - Janos Hajdu , Richard Neutze y sus colegas calcularon que podían utilizar las ideas de Sayre de la década de 1950 para implementar un concepto de "difracción antes de la destrucción", utilizando un láser de electrones libres de rayos X (XFEL). [247]
- 2001 - El grupo de Harry F. Noller publicó la estructura de 5,5 Å del ribosoma 70S de Thermus thermophilus . Esta estructura reveló que las principales regiones funcionales del ribosoma se basaban en ARN , lo que estableció el papel primordial del ARN en la traducción. [248]
- 2001 - El grupo de Roger Kornberg publicó la estructura de 2,8 Å de la ARN polimerasa de Saccharomyces cerevisiae . La estructura permitió deducir tanto los mecanismos de iniciación de la transcripción como los de elongación. Al mismo tiempo, este grupo informó sobre la estructura de la ARN polimerasa II libre, lo que contribuyó a la visualización final de la interacción entre el ADN, el ARN y el ribosoma. [249] [250]
- 2003 - Raimond Ravelli et al. demostraron un método de eliminación de daños por radiación de rayos X para la determinación de la estructura. [251]
- 2005 - El primer láser de electrones libres de rayos X en el régimen de rayos X blandos , FLASH , se convirtió en una instalación de usuario operativa en DESY para experimentos de difracción de rayos X. [252]
- 2007 - Ute Kolb y sus colaboradores desarrollaron la tomografía de difracción automatizada para la cristalografía electrónica combinando la difracción y la tomografía dentro de un microscopio electrónico de transmisión . [253] [254] [255]
- 2007 - Se publicaron dos estructuras cristalinas de rayos X de un GPCR , el receptor adrenérgico β2 humano. Debido a que muchos fármacos provocan sus efectos biológicos al unirse a un GPCR, las estructuras de estos y otros GPCR pueden usarse para desarrollar fármacos eficaces con pocos efectos secundarios. [256] [257]
- 2009 - El primer láser de electrones libres de rayos X duros , la fuente de luz coherente Linac, comenzó a funcionar en el Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC . [258] [259]
- 2009 - Luca Bindi , Paul Steinhardt , Nan Yao y Peter Lu identificaron el primer cuasicristal natural utilizando cristalografía electrónica y de rayos X. [260]
- 2009 - Venkatraman Ramakrishnan , Thomas A. Steitz y Ada E. Yonath compartieron el Premio Nobel de Química "por sus estudios sobre la estructura y función del ribosoma". [261]
- 2009 - Judith Howard y sus colaboradores crearon el paquete de software cristalográfico Olex2 . [262]
- 2011 - Gustaaf Van Tendeloo dirigió un equipo que incluía a Sandra Van Aert, Kees Joost Batenburg et. Alabama. determinó las posiciones atómicas 3D de una nanopartícula de plata mediante tomografía electrónica. [263]
- 2011 - Dan Shechtman recibió el Premio Nobel de Química "por el descubrimiento de los cuasicristales ". [264]
- 2011 - Henry N. Chapman , Petra Fromme , John CH Spence y 85 colaboradores utilizaron pulsos de femtosegundos de un láser de electrones libres (XFEL) para examinar la estructura de los nanocristales del fotosistema I. Al utilizar pulsos de rayos X muy breves, la mayor parte del daño por radiación se mitiga utilizando la técnica llamada cristalografía serial de femtosegundos . [265]
- 2012 - Jianwei Miao y sus colaboradores aplicaron el método de imágenes por difracción coherente (CDI) en la tomografía electrónica atómica (AET) . [266] [267]
- 2013 - Tamir Gonen y sus colaboradores demostraron la difracción de electrones de microcristales (microED) para microcristales de lisozima en el Janelia Farm Research Campus . [268]
- 2014 - Carmelo Giacovazzo publicó Phasing in Crystallography: A Modern Perspective , una obra completa sobre métodos de fase en cristalografía de rayos X y electrónica. [269]
- 2014 - La Unión Internacional de Cristalografía y la UNESCO declararon 2014 Año Internacional de la Cristalografía para conmemorar el siglo de descubrimiento desde la invención de la difracción de rayos X. [270]
- 2017 - Lukas Palatinus y sus colaboradores utilizaron el refinamiento de la estructura dinámica para resolver las posiciones de los átomos de hidrógeno en nanocristales utilizando difracción de electrones. [271] [272]
- 2017 - Jacques Dubochet , Joachim Frank y Richard Henderson compartieron el Premio Nobel de Química "por desarrollar la microscopía crioelectrónica para la determinación de la estructura de alta resolución de biomoléculas en solución". [273]
- 2019: La base de datos estructural de Cambridge alcanzó el hito de un millón de estructuras. [274] [275]
- 2020 - Dos grupos independientes dirigidos respectivamente por Holger Stark y Sjors Scheres demostraron que la microscopía crioelectrónica de partículas individuales ha alcanzado la resolución atómica. [276] [277] [278]
- 2021 - Kenneth G. Libbrecht publicó el libro Snow Crystals: A Case Study in Spontaneous Structure Formation , que resume su trabajo de una década sobre el tema de las condiciones de ingeniería para los cristales de hielo de diseño. [279] [280]
- 2022 - Leonid Dubrovinsky, Igor A. Abrikosov y Natalia Dubrovinskaia dirigieron un equipo que demuestra la cristalografía de alta presión en el régimen terapascal . [281]
- 2024 - Un equipo dirigido por Anders Madsen desarrolló un modelo de aprendizaje profundo, PhAI, para resolver el problema de la fase cristalográfica de moléculas pequeñas. [282]
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