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Glicerol

El propano-1,2,3-triol, glicerol o glicerina (C3H8O3) (del griego glykos, dulce) es un alcohol con tres grupos hidroxilos (–OH). Se trata de uno de los principales productos de la degradación digestiva de los lípidos, paso previo para el ciclo de Krebs y también aparece como un producto intermedio de la fermentación alcohólica. Además, junto con los ácidos grasos, es uno de los componentes de lípidos como los triglicéridos y los fosfolípidos. Se presenta en forma de líquido a una temperatura ambiental de 25 °C y es higroscópico e incoloro. Posee un coeficiente de viscosidad alto y tiene un sabor dulce como otros polialcoholes.

 
Glicerol
Nombre IUPAC
1,2,3-propanotriol[1]
General
Otros nombres Glicerol
Glicerina
Propanotriol
1,2,3-Propanotriol
1,2,3-Trihidroxipropano
Fórmula semidesarrollada HOCH2-CHOH-CH2OH
Fórmula estructural
Fórmula molecular C3H8O3
Identificadores
Número CAS 56-81-5[2]
Número RTECS MA8050000
ChEBI 17754
ChEMBL CHEMBL692
ChemSpider 733
DrugBank 09462
PubChem 753
UNII PDC6A3C0OX
KEGG C00116 D00028, C00116
InChI=InChI=1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Key: PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Propiedades físicas
Apariencia Incoloro
Densidad 1261 kg/; 1,261 g/cm³
Masa molar 92,09382 g/mol
Punto de fusión 291 K (18 °C)
Punto de ebullición 563 K (290 °C)
Viscosidad 1,5 Pa·s
Índice de refracción (nD) 1,66
Peligrosidad
Punto de inflamabilidad 433 K (160 °C)
NFPA 704
1
0
0
 
Temperatura de autoignición 623 K (350 °C)
Valores en el SI y en condiciones estándar
(25 y 1 atm), salvo que se indique lo contrario.

Historia

Alrededor del año 600 a. C., los fenicios divulgaron el conocimiento alquímico de cómo hacer jabón, que unos siglos más tarde tuvo su difusión a través de Marsella, en los galos y en los pueblos germánicos. Anteriormente, este compuesto orgánico no se llamaba "glicerina" o "glicerol," porque estos nombres se crearon en el siglo XX. En el siglo XIV durante el reinado de Carlos I, la corona inglesa monopolizaba el comercio y la fabricación de jabón. En el siglo siguiente, este conocimiento se tomó de la alquimia para la química, un ejemplo histórico estaría en el del químico inglés Claude Joseph Geoffroy (1741), que intensificó sus estudios sobre la naturaleza de las grasas, lo que le llevó al descubrimiento de la glicerina. Menos de 40 años después, el químico sueco Carl Wilhelm Scheele fue el primero en aislar este compuesto en 1779, calentando una mezcla de litargirio (PbO) con aceite de oliva. Fue él quien formalizó el descubrimiento de que las grasas y aceites naturales contienen glicerina.

Presencia

El glicerol está presente en todos los aceites, grasas animales y vegetales en forma combinada, es decir, vinculado a los ácidos grasos como el ácido esteárico, oleico, palmítico y ácido láurico para formar una molécula de triglicéridos. Los aceites de coco y de palma contienen una cantidad elevada (70-80 %) de ácidos grasos de cadena de carbono 6 a 14 átomos de carbono.

Estos producen[cita requerida] más moléculas de glicerol en los aceites que contienen ácidos grasos de 16 a 18 átomos de carbono, como las grasas, el aceite de semilla de algodón, el aceite de soja, el aceite de oliva y el aceite de palma. El glicerol combinado también está presente en todas las células animales y vegetales como parte de su membrana celular en forma de fosfolípidos.

Producción

Todo el glicerol producido en el mundo hasta 1949, provenía de la industria del jabón. Actualmente, el mayor productor de glicerol en bruto es Indonesia,[3]​ y proviene de los glicéridos (grasas y aceites naturales), y el resto de la producción de glicerina sintética (subproducto del propileno), la producción de ácidos grasos y ésteres de ácidos grasos (biodiésel).

Se puede producir mediante saponificación de las grasas, como un subproducto de la fabricación del jabón.

 

También puede obtenerse como un subproducto durante la producción del biodiésel mediante transesterificación. Los triglicéridos reaccionan con un alcohol como el etanol con un catalizador para proporcionar ésteres etílicos de ácidos grasos y glicerol.

El glicerol puede producirse también por diferentes caminos desde el propileno.

El glicerol se empieza a ebullir a los 290 °C, Se empieza a inflamar a los 160 ºC y la temperatura de autoignición empieza a los 350 ºC.

Aplicaciones

Dentro de los principales usos se encuentran:

  • La elaboración de cosméticos como por ejemplo, jabones de tocador. La glicerina aumenta su detergencia, da blancura a la piel y la suaviza. Se puede encontrar entre un 8-15 % de glicerina en la composición de estos jabones.
  • En el área de la medicina se utiliza en la elaboración de medicamentos en forma de jarabes (como excipiente; como antiséptico para prevenir infecciones en heridas; como inhibidor de cambios enzimáticos durante la fermentación de ungüentos, pastas o cremas; como disolvente de iodo, bromo, fenol, timol, taninos, alcaloides y cloruro de mercurio). También es utilizado para lubricantes y humectantes oftalmológicos.
  • Además, se utiliza formando parte de los supositorios de glicerina, que tienen acción laxante. El mecanismo de acción de estos supositorios se basa en dos propiedades de la glicerina: es higroscópico y ligeramente irritante de mucosas.
  • Como baño calefactor para temperaturas superiores a los 250 °C.
  • Lubricación de maquinarias específicas. Por ejemplo, de producción de alimentos y medicamentos (por no ser tóxica), de petróleo, etc.
  • En las industrias militar y minería para la fabricación de explosivos, como la nitroglicerina así como para enfriar los cañones de las armas de fuego.
  • Anticongelante (baja el punto de fusión del agua, por el descenso crioscópico).
  • Elaboración de productos de consumo. Principalmente, se utiliza para preparar extractos de té, café, jengibre y otros vegetales; fabricación de refrescos; aditivo (tipo tensioactivo comestible) para mejorar la calidad del producto.
  • Elaboración de resinas alquídicas, que se utilizan como aislantes.
  • Fluido separador en tubos capilares de instrumentos.
  • Industria de lacas y pinturas. Componente clave de los barnices que se utilizan para acabados. En algunos casos, se utiliza glicerina al 98 % para preparar barnices electroaislantes.
  • Industria tabacalera. Debido a la elevada capacidad higroscópica de la glicerina, es posible regular la humedad con el fin de eliminar el sabor desagradable e irritante del humo de tabaco.
  • Industria del cigarrillo electrónico/vapeo: junto al propilenglicol, la glicerina se utiliza como base para el líquido de vapeo. En algunos casos, la base se compone sólo de glicerina (sin propilenglicol), aunque lo habitual es mezclarla en una proporción de entre el 20 y el 80 % de la base. Proporciona un sabor dulce y es el compuesto que crea el vapor en el cigarrillo electrónico.
  • Industria textil. Proporciona elasticidad y suavidad a las telas.
  • Industria del cuero. Se añade a disoluciones acuosas de cloruro de bario con el fin de preservar las pieles. También se añade a emulsiones de cera para curtirlas.

Salud y factores de riesgo

El glicerol es reconocido como seguro para el consumo humano desde 1959. Puede ser utilizado en diversos productos alimenticios para diferentes propósitos. Los niveles de la dosis letal mediana en ratas son de 12 600 mg por kg, en conejillos de Indias de 18 700 mg por kg. Varios estudios han demostrado que una gran cantidad de glicerol (sintético o natural) se puede administrar sin la aparición de efectos adversos para la salud.

Glicerol: subproducto del biodiésel

El glicerol se genera en grandes cantidades como coproducto del proceso de fabricación de biodiésel. Actualmente, una de las preocupaciones más importantes es como dar salida a este subproducto que está causando un gran impacto a nivel económico y medioambiental en la biorrefinería industrial.

Se trata de un compuesto que no es tóxico ni irritante, es biodegradable y reciclable y presenta una serie de propiedades físicas y químicas que pueden convertirlo en un disolvente alternativo a los disolventes orgánicos convencionales. Se caracteriza por su alto punto de ebullición, escasa presión de vapor, elevada capacidad para disolver compuestos orgánicos e inorgánicos y estabilidad en condiciones normales de presión y temperatura. Además, el glicerol puede ser convertido fácilmente en metanol, etanol, 1-propanol y propanodiol dab. (1,2-propanodiol; 1,3-propanodiol) por medio de reacciones de hidrogenólisis, siendo entonces, una buena materia prima para la preparación de otros disolventes.

Por todas estas cualidades puede utilizarse como humectante, plastificante, emoliente, espesante, medio dispersor, lubricante, endulzante y anticongelante. También se puede utilizar como ingrediente en cosmética, artículos de aseo, medicamentos y productos alimenticios.

Por otra parte, el glicerol es utilizado como producto bruto en síntesis química de dendrímeros, poliéteres hiperramificados y poliésteres con gran área específica y numerosas ramificaciones funcionales. Siguiendo en esta línea, el glicerol puede utilizarse como disolvente verde en reacciones orgánicas catalíticas y no catalíticas y en metodologías sintéticas ofreciendo buenos rendimientos de conversión y selectividad. Se trata de un disolvente que respeta el medio ambiente, que puede actuar como medio de reacción, que posibilita la solubilidad de reactivos y catalizadores, que permite llevar a cabo reacciones en microondas, que ofrece una separación sencilla del producto y del reciclado de complejos de metales de transición. Se ha trabajado en reacciones de sustitución nucleofílica; reducciones estequiométricas con NaBH4 y catalíticas con H2/Pd; acoplamientos tipo Suzuki y tipo Heck y transesterificaciones enzimáticas. Se han obtenido altas conversiones y selectividades de los productos y aunque no puede afirmarse que se trata del mejor disolvente de todos los posibles, estas conclusiones apoyan la continuidad de las investigaciones sobre el glicerol como disolvente verde. Por otra parte, la reducción catalítica de β-cetoésteres proquirales y cetonas en presencia de glicerol proporciona excelentes rendimientos y selectividades. Estos resultados son comparables con los obtenidos al utilizar agua como disolvente y superiores a los resultados obtenidos para líquidos iónicos y medios fluorados.

Se está planteando también el uso de glicerol en la industria microbiológica para la obtención de productos de alto valor añadido, ya que promete ser una nueva fuente de carbono para las fermentaciones con microorganismos. Recientemente, se está estudiando la posibilidad de convertir el bio-glicerol en carbonato de glicerol a través de una ruta alternativa: glicerólisis de urea, que podría ser útil a nivel industrial en un futuro no muy remoto. Este proceso presenta una conversión del 80 % y una selectividad próxima al 100 %.

Triglicérido

Un triglicérido está formado por una molécula de propanotriol al que se unen por enlaces éster tres moléculas de ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden estar saturados de átomos de hidrógeno, de modo que todos los enlaces entre carbonos son simples. Normalmente se asocia un ácido graso saturado con enfermedades circulatorias y con un origen animal. Los ácidos grasos que contienen menos hidrógenos se llaman ácidos grasos insaturados y se caracterizan por presentar en su estructura uno o más dobles enlaces; son de origen vegetal.

Derivados

 
α-glicerol 3-fosfato

Un derivado importante del glicerol es el α-glicerol-3-fosfato en el cual el –OH del carbono 3 se ésterifica con un grupo fosfato (–PO32–); la mayoría de los tejidos vivos sintetizan los triglicéridos y fosfolípidos a partir de α-glicerol-3-fosfato y acil CoA grasos.

Metabolismo

El glicerol es un precursor para la síntesis de triglicéridos y fosfolípidos en el hígado y el tejido adiposo. Cuando el cuerpo utiliza la grasa almacenada para la energía, glicerol y ácidos grasos se liberan en el torrente sanguíneo. El glicerol puede ser convertido en glucosa en el hígado, el suministro de energía para el metabolismo celular.

La quinasa sólo está presente en el hígado. En el tejido adiposo, el glicerol 3-fosfato se deriva de la dihidroxiacetona fosfato por la enzima deshidrogenasa glicerol-3-fosfato.

Referencias

  1. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/glycerol#section=Names-and-Identifiers Glycerol: Names and Identifiers. PubChem. Consultado el 17 de febrero de 2016.
  2. Número CAS
  3. «Glicerol en Bruto; Aguas y Lejías Glicerinosas.». 

Bibliografía

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  • Da Silva. G.P., Mack.M, Contiero. J. (2009). «Glycerol: A promising and abundant carbon source for industrial microbiology». Biotechnology Advances 27. p. 30-39.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
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  • Aresta. M., Dibenedetto. A., Nocito. F., Ferragina. C. (2009). «Valorization of bio-glycerol: New catalytic materials for the synthesis of glycerol carbonate via glycerolusis of urea». Journal of catalysis 268. p. 106-114.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Glicerol.
  • : Ficha internacional de seguridad química del glicerol.
  • WebBook para el glicerol
  • Aplicaciones glicerina
  • Glicerina en pasta (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • ¿Qué es la Glicerina y Para Qué Sirve?
  •   Datos: Q132501
  •   Multimedia: Glycerol

glicerol, propano, triol, glicerol, glicerina, c3h8o3, griego, glykos, dulce, alcohol, tres, grupos, hidroxilos, trata, principales, productos, degradación, digestiva, lípidos, paso, previo, para, ciclo, krebs, también, aparece, como, producto, intermedio, fer. El propano 1 2 3 triol glicerol o glicerina C3H8O3 del griego glykos dulce es un alcohol con tres grupos hidroxilos OH Se trata de uno de los principales productos de la degradacion digestiva de los lipidos paso previo para el ciclo de Krebs y tambien aparece como un producto intermedio de la fermentacion alcoholica Ademas junto con los acidos grasos es uno de los componentes de lipidos como los trigliceridos y los fosfolipidos Se presenta en forma de liquido a una temperatura ambiental de 25 C y es higroscopico e incoloro Posee un coeficiente de viscosidad alto y tiene un sabor dulce como otros polialcoholes GlicerolNombre IUPAC1 2 3 propanotriol 1 GeneralOtros nombresGlicerolGlicerinaPropanotriol1 2 3 Propanotriol1 2 3 TrihidroxipropanoFormula semidesarrolladaHOCH2 CHOH CH2OHFormula estructuralFormula molecularC3H8O3IdentificadoresNumero CAS56 81 5 2 Numero RTECSMA8050000ChEBI17754ChEMBLCHEMBL692ChemSpider733DrugBank09462PubChem753UNIIPDC6A3C0OXKEGGC00116 D00028 C00116InChIInChI InChI 1S C3H8O3 c4 1 3 6 2 5 h3 6H 1 2H2 Key PEDCQBHIVMGVHV UHFFFAOYSA NPropiedades fisicasAparienciaIncoloroDensidad1261 kg m 1 261 g cm Masa molar92 09382 g molPunto de fusion291 K 18 C Punto de ebullicion563 K 290 C Viscosidad1 5 Pa sIndice de refraccion nD 1 66PeligrosidadPunto de inflamabilidad433 K 160 C NFPA 7041 0 0 Temperatura de autoignicion623 K 350 C Valores en el SI y en condiciones estandar 25 y 1 atm salvo que se indique lo contrario editar datos en Wikidata Indice 1 Historia 2 Presencia 3 Produccion 4 Aplicaciones 4 1 Salud y factores de riesgo 4 2 Glicerol subproducto del biodiesel 5 Triglicerido 6 Derivados 7 Metabolismo 8 Referencias 9 Bibliografia 10 Enlaces externosHistoria EditarAlrededor del ano 600 a C los fenicios divulgaron el conocimiento alquimico de como hacer jabon que unos siglos mas tarde tuvo su difusion a traves de Marsella en los galos y en los pueblos germanicos Anteriormente este compuesto organico no se llamaba glicerina o glicerol porque estos nombres se crearon en el siglo XX En el siglo XIV durante el reinado de Carlos I la corona inglesa monopolizaba el comercio y la fabricacion de jabon En el siglo siguiente este conocimiento se tomo de la alquimia para la quimica un ejemplo historico estaria en el del quimico ingles Claude Joseph Geoffroy 1741 que intensifico sus estudios sobre la naturaleza de las grasas lo que le llevo al descubrimiento de la glicerina Menos de 40 anos despues el quimico sueco Carl Wilhelm Scheele fue el primero en aislar este compuesto en 1779 calentando una mezcla de litargirio PbO con aceite de oliva Fue el quien formalizo el descubrimiento de que las grasas y aceites naturales contienen glicerina Presencia EditarEl glicerol esta presente en todos los aceites grasas animales y vegetales en forma combinada es decir vinculado a los acidos grasos como el acido estearico oleico palmitico y acido laurico para formar una molecula de trigliceridos Los aceites de coco y de palma contienen una cantidad elevada 70 80 de acidos grasos de cadena de carbono 6 a 14 atomos de carbono Estos producen cita requerida mas moleculas de glicerol en los aceites que contienen acidos grasos de 16 a 18 atomos de carbono como las grasas el aceite de semilla de algodon el aceite de soja el aceite de oliva y el aceite de palma El glicerol combinado tambien esta presente en todas las celulas animales y vegetales como parte de su membrana celular en forma de fosfolipidos Produccion Editar Este articulo o seccion se encuentra desactualizado La informacion suministrada ha quedado obsoleta o es insuficiente Uso de esta plantilla sust Desactualizado tema del articulo Todo el glicerol producido en el mundo hasta 1949 provenia de la industria del jabon Actualmente el mayor productor de glicerol en bruto es Indonesia 3 y proviene de los gliceridos grasas y aceites naturales y el resto de la produccion de glicerina sintetica subproducto del propileno la produccion de acidos grasos y esteres de acidos grasos biodiesel Se puede producir mediante saponificacion de las grasas como un subproducto de la fabricacion del jabon Tambien puede obtenerse como un subproducto durante la produccion del biodiesel mediante transesterificacion Los trigliceridos reaccionan con un alcohol como el etanol con un catalizador para proporcionar esteres etilicos de acidos grasos y glicerol El glicerol puede producirse tambien por diferentes caminos desde el propileno El glicerol se empieza a ebullir a los 290 C Se empieza a inflamar a los 160 ºC y la temperatura de autoignicion empieza a los 350 ºC Aplicaciones EditarDentro de los principales usos se encuentran La elaboracion de cosmeticos como por ejemplo jabones de tocador La glicerina aumenta su detergencia da blancura a la piel y la suaviza Se puede encontrar entre un 8 15 de glicerina en la composicion de estos jabones En el area de la medicina se utiliza en la elaboracion de medicamentos en forma de jarabes como excipiente como antiseptico para prevenir infecciones en heridas como inhibidor de cambios enzimaticos durante la fermentacion de unguentos pastas o cremas como disolvente de iodo bromo fenol timol taninos alcaloides y cloruro de mercurio Tambien es utilizado para lubricantes y humectantes oftalmologicos Ademas se utiliza formando parte de los supositorios de glicerina que tienen accion laxante El mecanismo de accion de estos supositorios se basa en dos propiedades de la glicerina es higroscopico y ligeramente irritante de mucosas Como bano calefactor para temperaturas superiores a los 250 C Lubricacion de maquinarias especificas Por ejemplo de produccion de alimentos y medicamentos por no ser toxica de petroleo etc En las industrias militar y mineria para la fabricacion de explosivos como la nitroglicerina asi como para enfriar los canones de las armas de fuego Anticongelante baja el punto de fusion del agua por el descenso crioscopico Elaboracion de productos de consumo Principalmente se utiliza para preparar extractos de te cafe jengibre y otros vegetales fabricacion de refrescos aditivo tipo tensioactivo comestible para mejorar la calidad del producto Elaboracion de resinas alquidicas que se utilizan como aislantes Fluido separador en tubos capilares de instrumentos Industria de lacas y pinturas Componente clave de los barnices que se utilizan para acabados En algunos casos se utiliza glicerina al 98 para preparar barnices electroaislantes Industria tabacalera Debido a la elevada capacidad higroscopica de la glicerina es posible regular la humedad con el fin de eliminar el sabor desagradable e irritante del humo de tabaco Industria del cigarrillo electronico vapeo junto al propilenglicol la glicerina se utiliza como base para el liquido de vapeo En algunos casos la base se compone solo de glicerina sin propilenglicol aunque lo habitual es mezclarla en una proporcion de entre el 20 y el 80 de la base Proporciona un sabor dulce y es el compuesto que crea el vapor en el cigarrillo electronico Industria textil Proporciona elasticidad y suavidad a las telas Industria del cuero Se anade a disoluciones acuosas de cloruro de bario con el fin de preservar las pieles Tambien se anade a emulsiones de cera para curtirlas Salud y factores de riesgo Editar El glicerol es reconocido como seguro para el consumo humano desde 1959 Puede ser utilizado en diversos productos alimenticios para diferentes propositos Los niveles de la dosis letal mediana en ratas son de 12 600 mg por kg en conejillos de Indias de 18 700 mg por kg Varios estudios han demostrado que una gran cantidad de glicerol sintetico o natural se puede administrar sin la aparicion de efectos adversos para la salud Glicerol subproducto del biodiesel Editar El glicerol se genera en grandes cantidades como coproducto del proceso de fabricacion de biodiesel Actualmente una de las preocupaciones mas importantes es como dar salida a este subproducto que esta causando un gran impacto a nivel economico y medioambiental en la biorrefineria industrial Se trata de un compuesto que no es toxico ni irritante es biodegradable y reciclable y presenta una serie de propiedades fisicas y quimicas que pueden convertirlo en un disolvente alternativo a los disolventes organicos convencionales Se caracteriza por su alto punto de ebullicion escasa presion de vapor elevada capacidad para disolver compuestos organicos e inorganicos y estabilidad en condiciones normales de presion y temperatura Ademas el glicerol puede ser convertido facilmente en metanol etanol 1 propanol y propanodiol dab 1 2 propanodiol 1 3 propanodiol por medio de reacciones de hidrogenolisis siendo entonces una buena materia prima para la preparacion de otros disolventes Por todas estas cualidades puede utilizarse como humectante plastificante emoliente espesante medio dispersor lubricante endulzante y anticongelante Tambien se puede utilizar como ingrediente en cosmetica articulos de aseo medicamentos y productos alimenticios Por otra parte el glicerol es utilizado como producto bruto en sintesis quimica de dendrimeros polieteres hiperramificados y poliesteres con gran area especifica y numerosas ramificaciones funcionales Siguiendo en esta linea el glicerol puede utilizarse como disolvente verde en reacciones organicas cataliticas y no cataliticas y en metodologias sinteticas ofreciendo buenos rendimientos de conversion y selectividad Se trata de un disolvente que respeta el medio ambiente que puede actuar como medio de reaccion que posibilita la solubilidad de reactivos y catalizadores que permite llevar a cabo reacciones en microondas que ofrece una separacion sencilla del producto y del reciclado de complejos de metales de transicion Se ha trabajado en reacciones de sustitucion nucleofilica reducciones estequiometricas con NaBH4 y cataliticas con H2 Pd acoplamientos tipo Suzuki y tipo Heck y transesterificaciones enzimaticas Se han obtenido altas conversiones y selectividades de los productos y aunque no puede afirmarse que se trata del mejor disolvente de todos los posibles estas conclusiones apoyan la continuidad de las investigaciones sobre el glicerol como disolvente verde Por otra parte la reduccion catalitica de b cetoesteres proquirales y cetonas en presencia de glicerol proporciona excelentes rendimientos y selectividades Estos resultados son comparables con los obtenidos al utilizar agua como disolvente y superiores a los resultados obtenidos para liquidos ionicos y medios fluorados Se esta planteando tambien el uso de glicerol en la industria microbiologica para la obtencion de productos de alto valor anadido ya que promete ser una nueva fuente de carbono para las fermentaciones con microorganismos Recientemente se esta estudiando la posibilidad de convertir el bio glicerol en carbonato de glicerol a traves de una ruta alternativa glicerolisis de urea que podria ser util a nivel industrial en un futuro no muy remoto Este proceso presenta una conversion del 80 y una selectividad proxima al 100 Triglicerido EditarArticulo principal Triglicerido Un triglicerido esta formado por una molecula de propanotriol al que se unen por enlaces ester tres moleculas de acidos grasos Los acidos grasos pueden estar saturados de atomos de hidrogeno de modo que todos los enlaces entre carbonos son simples Normalmente se asocia un acido graso saturado con enfermedades circulatorias y con un origen animal Los acidos grasos que contienen menos hidrogenos se llaman acidos grasos insaturados y se caracterizan por presentar en su estructura uno o mas dobles enlaces son de origen vegetal Derivados Editar a glicerol 3 fosfato Un derivado importante del glicerol es el a glicerol 3 fosfato en el cual el OH del carbono 3 se esterifica con un grupo fosfato PO32 la mayoria de los tejidos vivos sintetizan los trigliceridos y fosfolipidos a partir de a glicerol 3 fosfato y acil CoA grasos Metabolismo EditarEl glicerol es un precursor para la sintesis de trigliceridos y fosfolipidos en el higado y el tejido adiposo Cuando el cuerpo utiliza la grasa almacenada para la energia glicerol y acidos grasos se liberan en el torrente sanguineo El glicerol puede ser convertido en glucosa en el higado el suministro de energia para el metabolismo celular La quinasa solo esta presente en el higado En el tejido adiposo el glicerol 3 fosfato se deriva de la dihidroxiacetona fosfato por la enzima deshidrogenasa glicerol 3 fosfato Referencias Editar https pubchem ncbi nlm nih gov compound glycerol section Names and Identifiers Glycerol Names and Identifiers PubChem Consultado el 17 de febrero de 2016 Numero CAS Glicerol en Bruto Aguas y Lejias Glicerinosas Bibliografia EditarKerton Francesca 2009 Alternative solvents for green chemistry The Royal Society of Chemistry Da Silva G P Mack M Contiero J 2009 Glycerol A promising and abundant carbon source for industrial microbiology Biotechnology Advances 27 p 30 39 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Norhasyimi R Ahmad Zuhari A Abdul Rahman M 2010 Recent progress on innovative and potencial technologies for glycerol tranformations into fuel additives A critical review Renewable and sustainable energy reviews 14 p 987 1000 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Wolfson A Litval G Dlugy C Shortland Y Tavor D 2009 Employing crude glycerol from biodiesel production as an alternative green reaction medium Industrial crops and products 30 p 78 81 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Aresta M Dibenedetto A Nocito F Ferragina C 2009 Valorization of bio glycerol New catalytic materials for the synthesis of glycerol carbonate via glycerolusis of urea Journal of catalysis 268 p 106 114 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Glicerol Instituto Nacional de Seguridad e 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