La electrónica molecular es un campo interdisciplinario que busca comprender y controlar el transporte de electrones a través de moléculas individuales, estableciendo un puente entre la ciencia fundamental, la nanociencia y el desarrollo de nuevas tecnologías. Los avances experimentales y computacionales de las últimas décadas han permitido caracterizar y manipular sistemas moleculares con una precisión sin precedentes, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo de dispositivos electrónicos, sensores, tecnologías cuánticas y sistemas de procesamiento de información a escala nanométrica.
Nuestra investigación utiliza métodos teóricos y computacionales para estudiar diferentes regímenes de transporte electrónico en sistemas moleculares y explorar cómo sus propiedades pueden ser controladas mediante modificaciones en su estructura química. En particular, estudiamos sistemas orgánicos conjugados y biomoléculas, así como fenómenos de transporte asociados con interferencia cuántica, rectificación y selectividad de espín. El objetivo fundamental es establecer relaciones entre estructura y función que permitan avanzar desde la comprensión de los mecanismos de transporte hacia el diseño racional de funcionalidad electrónica a escala molecular.
En este contexto, los recientes avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático ofrecen nuevas oportunidades para explorar espacios químicos de enorme complejidad, identificar relaciones entre estructura y propiedades y acelerar el descubrimiento de sistemas moleculares con funcionalidades específicas. La integración de modelos físicos, simulaciones computacionales y herramientas de inteligencia artificial podría transformar el diseño molecular y contribuir al desarrollo de nuevas generaciones de dispositivos para electrónica molecular, espintrónica, tecnologías cuánticas, biosensores y otras tecnologías emergentes.

