Jesús Campos Manzano
Grupo: Química Organometálica: Estructura, Reactividad y Aplicaciones
Posición: Investigador científico CSIC
Contacto
Tel. ext: 446254
Laboratorio: L 202
Despacho: D S207
Correo electrónico:
ORCID: 0000-0002-5155-1262
🌐 QUIMERA
Biografía
Jesús Campos se licenció en Química por la Universidad de Sevilla en 2007 y realizó sus estudios de máster en la Universidad de Manchester. Se doctoró en Química Organometálica en el grupo del Prof. Ernesto Carmona, incluyendo una estancia en los laboratorios del Prof. Maurice Brookhart (North Carolina, EEUU) y la realización de un segundo Master en Cristalografía por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha trabajado como investigador postdoctoral en los grupos del Prof. Robert H. Crabtree (Yale, EEUU) en el área de catálisis sostenible y del Prof. Simon Aldridge (Oxford, UK) en química de grupos principales. Se reincorporó a la Universidad de Sevilla en 2016 como investigador Talentia y consiguió un proyecto Marie Curie IF en el mismo año.
En 2018 obtuvo una plaza de Científico Titular del CSIC en el Instituto de Investigaciones Químicas de Sevilla, promocionando a Investigador Científico en 2022. Desde su incorporación al CSIC comenzó su carrera independiente, centrándose especialmente en el desarrollo de sistemas moleculares cooperativos para activación de enlace y catálisis, con énfasis en sistemas bimetálicos. Ha conseguido financiación nacional y europea, incluyendo dos proyectos ERC (Starting Grant, 2017 y Consolidator Grant, 2024), BBVA Leonardo, Ramón Areces, proyectos MSCA, etc.
Ha dirigido 13 tesis doctorales (4 de ellas en curso) y una veintena de estudiantes de máster y TFG. Ha supervisado el trabajo de 12 investigadores posdoctorales (6 MSCA, 2 JdC, 2 Margarita Salas) y 18 investigadores internacionales visitantes en distintas etapas de su carrera investigadora. Es autor de unas 110 publicaciones científicas, miembro de la Academia Joven de España y ha sido investigador visitante Fulbright en la Universidad de California Berkeley. Su trayectoria investigadora ha sido distinguida con varios reconocimientos, incluyendo el Premio Nacional de Investigación Joven María Teresa Toral, los Premios a la Excelencia Investigadora de la RSEQ y del GEQO, el Premio a Investigadores Jóvenes Lilly/RSEQ o el Organometallics Distinguished Author Award.
Interés de investigación
La investigación en nuestro laboratorio se centra en el uso de complejos organometálicos y de coordinación para abordar transformaciones químicas de relevancia económica y ambiental. Ponemos especial énfasis en el estudio de los mecanismos de reacción y en el desarrollo de nuevos modos de cooperación química. De hecho, uno de nuestros principales objetivos en cada proyecto que desarrollamos es explorar las sinergias que conectan distintos fragmentos moleculares, o átomos, para mediar cualquier transformación. Con este propósito, estamos desarrollando estrategias para la activación y catálisis cooperativa de pequeñas moléculas empleando conjuntamente complejos organometálicos de metales de transición y del bloque p. Creemos que la cooperación será clave para superar las principales limitaciones de los procesos catalíticos actuales. La naturaleza (las enzimas) se basan en gran medida en las sinergias multimetálicas y el confinamiento para dominar la catálisis. Nuestro objetivo es crear aproximaciones sintéticas que permitan revelar y estudiar en detalle estos procesos, basándonos principalmente en arquitecturas bimetálicas y en el uso de espacios congestionados a nivel molecular.
¿Cómo trabajamos?
Síntesis. Empleamos técnicas habituales para la preparación y manipulación de compuestos organometálicos y de coordinación sensibles al oxígeno y la humedad, incluyendo técnicas de Schlenk y el uso de cajas secas.
Caracterización. Los sistemas homogéneos se caracterizan mediante métodos espectroscópicos (RMN, IR, HRMS, UV-vis, EPR) y analíticos (análisis elemental). Los estudiantes de nuestro grupo adquieren una amplia experiencia en espectroscopía de RMN, incluyendo el análisis de interacciones débiles, comportamiento dinámico, medidas a temperatura variable, etc. Especialmente importantes son las técnicas de difracción de rayos X para la determinación estructural.
Reactividad/Catálisis. Investigamos todos los aspectos de la reactividad y la catálisis, especialmente.
Publicaciones destacadas
- Pita-Milleiro, A.; Hidalgo, N.; Moreno, J. J.; Fernández, I.; Campos, J.* An open-shell Ir(II)/Ir(IV) redox couple outperforms an Ir(I)/Ir(III) pair in olefin isomerization, Nat. Chem. 2025, DOI : 10.1038/s41557-024-01722-7.
- Serrano-Díez, E.; Pita-Milleiro, A.; Rangel-García, J.; Moreno, J. J.; Roselló-Merino, M.; Campos, J.* Reversible Bimetallic Inhibition to Modulate Selectivity During Catalysis, J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 1271
- Bajo, S.; Soto, E.; Fernández-Buenestado, M.; López-Serrano, J.*; Campos, J.* A low-coordinate platinum(0)-germylene for E–H bond activation and catalytic hydrodehalogenation, Nat. Commun. 2024, 15, 9656.
- Johnson, C. L.; Storm, D. J.; Sajjad, M.A.; Gyton, M. R.; Duckett, S. B.*; Macgregor, S. A.*; Weller, A. S.*; Navarro, M.*; Campos. J.* A Gold(I)–Acetylene Complex Synthesised using Single-Crystal Reactivity, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202404264.
- Corona, H.; Pérez-Jiménez, de la Cruz-Martínez, F.; M.; Fernández, I.*; Campos, J.* Divergent CO2 Activation by Tuning the Lewis Acid in Iron-Based Bimetallic Systems, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202207581.

