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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Características de la glicerina generada en la producción de biodiesel, aplicaciones generales y su uso en el suelo]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Glycerin as byproduct of biodiesel production, its characteristics, applications and soil use]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Biofuels, such as bioethanol and biodiesel, represent attractive energy sources because they are made from renewable materials. Crude Glycerol is the major byproduct of the biodiesel industry.; about 2 million tons of glycerol consistently reaches the market every year, consequently several research efforts being made in order to find ways for utilizing glycerol. The aim of this work was to carry out an up-to-date revision of the information related to the characteristics of this glycerol and its general applications with emphasis on its use in the soil. The characterization of crude glycerol from biodiesel production, for different research worker, revealed heterogeneous results on the composed of each variable and its intervals. A total application of this glycerol that have already studied, demand a deep consideration in each characterization. Aspects like row materials employed in the biodiesel process production and methods of purification used by producers should pay particular attention. The use of glycerol seems to be a convenient way for increasing soil fertility, by increasing the amount of microorganisms; main fixed nitrogen microorganism, however, issue like the glycerol characteristic (saline contents, pH, methanol contents), and the applications frequency most be taking in to account]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> <a href="http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4329.2403" target="_blank">http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4329.2403</a></span></strong></p>     <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">REVISI&Oacute;N  BIBLIOGR&Aacute;FICA</span></strong></p>     <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">Caracter&iacute;sticas  de la glicerina generada en la producci&oacute;n de biodiesel, aplicaciones generales  y su uso en el suelo</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">Glycerin as byproduct of  biodiesel production, its characteristics, applications and soil use</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dr.C. Carmen Betancourt-Aguilar,<sup>I</sup> Dr.C. Renato de Mello-Prado,<sup>I </sup>Dr.C. Le&oacute;nides Castellanos-Gonz&aacute;les,<sup>II</sup> M.Cs. Cid N. Silva-Campos<sup>III</sup></span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">I</span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Centro  de Estudio para la transformaci&oacute;n Agraria Sostenible, Universidad de  Cienfuegos, carretera a Rodas, km 4, Cienfuegos, Cuba.</span><br />   <br />   <sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">II</span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Universidad de Pamplona, km 1, V&iacute;a Bucaramanga. Campus Universitario, Norte de Santander, Colombia.</span><br />   <br /> <sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">III</span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Departamento  de Suelos, Faculdade de Ci&ecirc;ncias Agr&aacute;rias e Veterin&aacute;rias, Universidade Estadual  Paulista &ldquo;J&uacute;lio de Mesquita Filho&rdquo;, Jaboticabal, SP, Brasil.</span>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;">&nbsp;</p> <hr />     <p><strong><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.1pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">RESUMEN</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los  biocombustibles como el bioetanol y el biodiesel constituyen una fuente atractiva  de energ&iacute;a porque se obtienen de recursos renovables. El principal subproducto  del biodiesel es la glicerina cruda; se estima que m&aacute;s de dos millones de  toneladas llegan al mercado cada a&ntilde;o, por lo que la b&uacute;squeda de aplicaciones ha  atrapado el inter&eacute;s de la comunidad cient&iacute;fica. El objetivo del presente  trabajo fue realizar una revisi&oacute;n actualizada de la informaci&oacute;n relacionada con  las caracter&iacute;sticas de esta glicerina y sus aplicaciones generales con &eacute;nfasis  sobre su uso en el suelo, as&iacute; como aportar algunos criterios y puntos de vista  de los autores. La caracterizaci&oacute;n realizada por los investigadores a este  subproducto, revel&oacute; resultados heterog&eacute;neos en las variables medidas y en los  intervalos reportados para cada variable. Las m&uacute;ltiples aplicaciones de la  glicerina que ya han sido estudiadas, demandan una consideraci&oacute;n m&aacute;s profunda  en cada caracterizaci&oacute;n. Aspectos como la materia prima empleada y proceso de  producci&oacute;n y purificaci&oacute;n aplicados en la obtenci&oacute;n del biodiesel, merecen  particular atenci&oacute;n. El uso de la glicerina cruda se revela como una  contribuci&oacute;n a la fertilidad del suelo por el impacto positivo sobre el  desarrollo de los microrganismos, principalmente los fijadores de nitr&oacute;geno;  sin embargo, aspectos como las caracter&iacute;sticas de este subproducto (contenido  salino, pH, contenido de metanol) y la frecuencia de aplicaci&oacute;n, deben ser  considerados.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Palabras  clave</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> materia  org&aacute;nica, microorganismos, fijaci&oacute;n del nitr&oacute;geno.</span></p> <hr />     <p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ABSTRACT</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Biofuels, such as bioethanol and  biodiesel, represent attractive energy sources because they are made from  renewable materials. Crude Glycerol is the major byproduct of the biodiesel  industry.; about 2 million tons of glycerol consistently reaches the market  every year, consequently several research efforts being made in order to find  ways for utilizing glycerol. The aim of this work was to carry out an  up-to-date revision of the information related to the characteristics of this  glycerol and its general applications with emphasis on its use in the soil. The  characterization of crude glycerol from biodiesel production, for different  research worker, revealed heterogeneous results on the composed of each  variable and its intervals. A total application of this glycerol that have  already studied, demand a deep consideration in each characterization. Aspects  like row materials employed in the biodiesel process production and methods of  purification used by producers should pay particular attention. The use of  glycerol seems to be a convenient way for increasing soil fertility, by  increasing the amount of microorganisms; main fixed nitrogen microorganism,  however, issue like the glycerol characteristic (saline contents, pH, methanol  contents), and the applications frequency most be taking in to account.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Key words</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> organic matter,  microorganisms, nitrogen fixation.</span></p> <hr />     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">INTRODUCCI&Oacute;N</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los biocombustibles  constituyen una fuente atractiva de energ&iacute;a; se producen a partir de una  materia prima renovable, son biodegradables, no t&oacute;xicos, con menos emisiones  indeseables (CO, hidrocarburos arom&aacute;ticos, part&iacute;culas de holl&iacute;n, &oacute;xidos de  azufre y nitr&oacute;geno y metales) (1). Se estima que la producci&oacute;n mundial est&aacute; alr<span style="letter-spacing:-.3pt; ">ededor de 750 000 t por a&ntilde;o y que el crecimiento  de esta industria contin&uacute;a de forma espectacular (2).<br />   <br />   </span>El biodiesel (biocombustible) es un alquil-&eacute;ster de &aacute;cidos grasos que se  obtiene a partir de la esterificaci&oacute;n de la grasa animal o aceite vegetal  (triglic&eacute;ridos) con un alcohol de cadena corta (usualmente metanol o etanol).  Los principales materiales oleaginosos usados proceden de la palma, colza,  soya, girasol, cacahuete, oliva, mostaza entre otros (3). Para mitigar las  afectaciones ambientales se ha planteado el uso de cultivos marginales tales  como </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Jatropha curcas</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> (pi&ntilde;&oacute;n), y otros cultivos que no requieren de terrenos f&eacute;rtiles, porque  proliferan en suelos </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&aacute;ridos</span> <span style="line-height:107%; font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:10.0pt; "> ,</span> <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> pobres en nutrientes, con altos niveles de  radiaci&oacute;n y baja precipitaci&oacute;n pluvial (4).<br />   <br />     La glicerina es el principal subproducto generado en la producci&oacute;n de  biodiesel, se estima que m&aacute;s de 2 millones de toneladas llegan al mercado cada  a&ntilde;o (5). Por cada 10 kg de bi<span style="letter-spacing:-.2pt; ">odiesel  producido se genera 1 kg</span> de glicerina (6). Se considera que solo una  fracci&oacute;n insignificante (menos de 5000 toneladas) se obtiene de forma sint&eacute;tica  (5). Tanto su purificaci&oacute;n como la b&uacute;squeda de aplicaciones de la glicerina  cruda han atrapado el inter&eacute;s de la comunidad cient&iacute;fica, producto del  crecimiento acelerado de la producci&oacute;n de biodiesel y la marcada tendencia a su  incremento.<br />   <br />     La problem&aacute;tica relacionada con la alta generaci&oacute;n de glicerina cruda se puede  mitigar si se investigan los resultados de los m&uacute;ltiples usos actuales y se  implementa su uso en diferentes sectores de la econom&iacute;a. En particular el uso  de la glicerina cruda como materia org&aacute;nica a&ntilde;adida al suelo est&aacute; cobrando  inter&eacute;s cada d&iacute;a. Se ha comprobado que cuando s<span style="letter-spacing:.5pt; ">e aplica glicerina cruda al suelo se incrementa el crecimiento de las  plantas y se inmoviliza el nitr&oacute;geno a&ntilde;adido al suelo como nitrato de amonio  (7)</span>, lo cual disminuye el uso de fertilizantes y mitiga la contaminaci&oacute;n  ambiental en este sentido.<br />   <br />     El objetivo del presente trabajo fue realizar una revisi&oacute;n actualizada de la  informaci&oacute;n relacionada con las caracter&iacute;sticas de esta glicerina y sus  aplicaciones generales con &eacute;nfasis sobre su uso en el suelo.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">CARACTER&Iacute;STICAS  F&Iacute;SICO-QU&Iacute;MICAS DE LA GLICERINA</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La glicerina pura es un  polialcohol de una cadena carbonada de tres &aacute;tomos de carbono y tres grupos  hidroxilos (CH<sub>2</sub>OH-CHOH-CH<sub>2</sub>OH).<br />   <br />   Su mol&eacute;cula posee un gran n&uacute;mero de posibles reacciones debido a la presencia  de grupos alcoh&oacute;licos (primario y secundario) que pueden ser reemplazados por  otros grupos funcionales y formar derivados como los esteres, aminas y  aldeh&iacute;dos. Es estable frente al ox&iacute;geno en condiciones atmosf&eacute;ricas normales,  pero frente a oxidantes fuertes se convierte en CO<sub>2</sub> y agua.  Te&oacute;ricamente se puede oxidar y formar once productos oxidados de una cadena con  tres &aacute;tomos de carbono. Una exposici&oacute;n prolongada a radiaciones intensas en  presencia del aire produce su oxidaci&oacute;n, principalmente si est&aacute;n presentes  iones de hierro y cobre. Tambi&eacute;n se ha demostrado que la glicerina puede actuar  como agente reductor y fuente de hidr&oacute;geno en la hidrogenaci&oacute;n de compuestos  org&aacute;nicos (8).<br />   <br />   Es un l&iacute;quido incoloro, inodoro, de baja toxicidad ambiental, soluble en agua y  otros disolventes polares, insoluble en hidrocarburos, hidrocarburos clorinados  y &eacute;teres, no se considera un l&iacute;quido vol&aacute;til. Es una sustancia higrosc&oacute;pica con  un pH neutro (no libera cationes hidronio, ni hidroxilo cuando se disuelve en  agua), es qu&iacute;micamente estable bajo condiciones normales de almacenamiento y  manejo. Sin embargo, puede ser explosivo cuando entra en contacto con agentes  oxidantes como el clorato de potasio. Tiene un alto punto de ebullici&oacute;n y  viscosidad provocado por los puentes de hidr&oacute;geno que se forman entre sus  mol&eacute;culas (2).<br />   <br />   Las caracter&iacute;sticas f&iacute;sico-qu&iacute;micas de la glicerina cruda han sido ampliamente  descritas en la bibliograf&iacute;a internacional. La aplicaci&oacute;n exitosa de este  subproducto en las distintas esferas de la econom&iacute;a, depende del conocimiento y  manejo de dichas caracter&iacute;sticas. La expresi&oacute;n de las mismas es muy diversa.  Algunos autores las refieren de acuerdo al tipo de reacci&oacute;n que caracteriza su  obtenci&oacute;n (transesterificaci&oacute;n, saponificaci&oacute;n e hidr&oacute;lisis) (6), otros a la  purificaci&oacute;n y cat&aacute;lisis aplicada, o a la naturaleza de la materia prima que se  usa para la obtenci&oacute;n del biodiesel (9). La cantidad de impurezas presentes  tambi&eacute;n depende de los factores antes mencionados. A pesar que el proceso de  transesterificaci&oacute;n es el que produce los porcentajes m&aacute;s bajos de glicerina y  m&aacute;s altos de las impurezas es el que tiene una mayor aplicaci&oacute;n (2).<br />   <br />   La glicerina cruda constituye una mezcla que contiene diferentes cantidades de  glicerina (mayor porcentaje), detergente, alcohol (fundamentalmente metanol),  sales de sodio o potasio (10) en dependencia del catalizador usado, materia  org&aacute;nica no glicerol (MONG) y agua (11). La composici&oacute;n de la glicerina cruda  registra marcadas diferencias en los valores reportados por diferentes autores  (3, 10, 12, 13) (po<span style="letter-spacing:.3pt; ">rcentajes o intervalos) y  en el tipo de variables medidas (<a href="/img/revistas/ctr/v37n3/t0101316.gif">Tabla</a></span></span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">). El comienzo y final de los intervalos  representan magnitudes marcadamente diferentes para la mayor&iacute;a de las  variables.<br />   <br />     Debido a la gran variabilidad en la informaci&oacute;n reportada por cada  investigador, se hace necesario, que para usar este subproducto y que no  ocurran afectaciones indeseables, tener una exhaustiva caracterizaci&oacute;n del  mismo. Junto a las muestras tomadas para el an&aacute;lisis se necesita incluir  informaci&oacute;n sobre las particularidades del proceso de producci&oacute;n (tipo de  reacci&oacute;n usada, productos adicionados, caracter&iacute;sticas de la materia prima para  la obtenci&oacute;n del biodiesel, entre otros), para lograr que el set de datos sea  estad&iacute;sticamente representativo y confiable. Por ejemplo, a pesar de que la  adici&oacute;n de glicerina mejora el proceso de obtenci&oacute;n de biog&aacute;s, el uso de altas  proporciones puede afectar negativamente el proceso de metanog&eacute;nesis verificado  por los microorganismos debido a su alto contenido salino (12).<br />   <br />     A pesar de que la glicerina es un subproducto valioso que tiene m&aacute;s de 2000  aplicaciones industriales, su comercializaci&oacute;n es baja debido a la presencia  abundante de impurezas (2).<br />   <br /> El uso de la glicerina cruda como fuente de energ&iacute;a, en la obtenci&oacute;n de  diferentes productos qu&iacute;micos mediante el uso de microorganismos y para  sintetizar productos qu&iacute;micos en general, son las principales variantes  encontradas por diferentes investigadores (<a href="/img/revistas/ctr/v37n3/e0101316.gif">Esquema</a>).</span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">EFECTOS  BENEFICIOSOS DEL EMPLEO DE LA GLICERINA SOBRE EL SUELO</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El estudio de la glicerina  como fuente de carbono para la fijaci&oacute;n de nitr&oacute;geno al suelo se remonta a m&aacute;s  de 50 a&ntilde;os. En un estudio realizado sobre la descomposici&oacute;n de este polialcohol  por bacterias (27), se encontr&oacute; que puede ser descompuesto por diversos g&eacute;neros  de microrganismos como: </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Arthrobacter,  Pseudomonas, Bacillus, Escherichia, Paracolobactrum, Aerobacter, Serratia,  Sarcina, Streptomyces y Azotobacter</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">. Casi todas las especies  de </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Streptomyces </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">y  algunas levaduras tuvieron esta capacidad. El mayor crecimiento de bacterias se  observ&oacute; cuando emplearon como fuente de nitr&oacute;geno sales amoniacales en lugar de  sales de nitrato. En la segunda parte de esta investigaci&oacute;n (28), los autores encontraron que determinadas especies de </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Azotobacter, </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">adem&aacute;s  de descomponer la glicerina, fijan el nitr&oacute;geno. Este mecanismo fue justificado  mediante el argumento de que la vigorosa oxidaci&oacute;n del carbono de la glicerina  provocaba una reducci&oacute;n simult&aacute;nea del nitr&oacute;geno atmosf&eacute;rico.<br />       <br />       Los microorganismos fijadores de nitr&oacute;geno mejoran la fertilidad de los suelos  y constituyen un tema de estudio para contribuir a la sostenibilidad agr&iacute;cola.  La adici&oacute;n al suelo de glicerina puede estimular la sobrevivencia y el n&uacute;mero  de bacterias del g&eacute;nero Rhizobium, incrementar la formaci&oacute;n de n&oacute;dulos y la  fijaci&oacute;n de nitr&oacute;geno (29).<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />       Otros investigadores (30), estudiaron el crecimiento con diferentes fuentes de  carbono y nitr&oacute;geno de un microorganismo (fijador de nitr&oacute;geno) identificado  como (</span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bacillus sphaericus </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">UPMB10).  Los resultados de su investigaci&oacute;n revelaron que el rendimiento m&aacute;s alto  (cantidad de c&eacute;lulas producidas por gramo de carbono consumido) se obtuvo  cuando se us&oacute; la glicerina como fuente de carbono. En este caso el costo de  producci&oacute;n fue 15 veces m&aacute;s bajo que cuando se us&oacute; como fuente de carbono los  lactatos.<br />       <br />         En un suelo arenoso tratado con nitrato de amonio como fertilizante nitrogenado  y con un 1 % de glicerina (porcentaje en  relaci&oacute;n al peso) se observ&oacute; que el 50 % del nitr&oacute;geno fue inmovilizado  despu&eacute;s de los dos d&iacute;as de haber comenzado  el estudio y a los cinco</span> <span style="line-height:107%; letter-spacing:-.3pt; font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:10.0pt; "> </span><span style="line-height:107%; letter-spacing:-.3pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">d&iacute;as fue totalmente inmovilizado</span> <span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:10.0pt; "> </span> <span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> (31).<br />       <br />       </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Otros  investigadores tambi&eacute;n han encontrado que la glicerina constituye una fuente  adecuada de carbono para los microorganismos (27) y puede incrementar la  actividad microbiana en el suelo, con el respectivo aumento de la  disponibilidad de nutrientes. Este polialcohol incrementa la capacidad de  retenci&oacute;n del suelo y ayuda a la adsorci&oacute;n de nutrientes. La aplicaci&oacute;n de  glicerina en &aacute;reas de cultivo tratadas con nitrato de potasio, reduce  significativamente las concentraciones de nitrato en las aguas lixiviadas de  dicho suelo (7). El nitr&oacute;geno inmovilizado por los microorganismos en un  momento determinado, puede liberarse (31), lo cual tributa a un incremento en  la fertilidad del suelo y a la disminuci&oacute;n de la cantidad de nutrientes que  pueden contaminar las aguas superficiales y subterr&aacute;neas.<br />       <br />         En un experimento realizado en Murcia, Espa&ntilde;a (32) fue revelado que el uso de  la glicerina contribuy&oacute; al incremento de las cantidades de carbono org&aacute;nico  mineralizado y de nitr&oacute;geno inmovilizado o eliminado en procesos de  desnitrificaci&oacute;n. En las mezclas donde utilizaron co<span style="letter-spacing:-.7pt; ">ncentraciones de glicerina al 4 y 6 %, </span>hubo una r&aacute;pida  mineralizaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica presente y a los 56 d&iacute;as ya hab&iacute;a  ocurrido en un 60 y 63 % respectivamente. Al comienzo de la incubaci&oacute;n la forma  predominante de nitr&oacute;geno fue la amoniacal, pero a los siete</span> <strong><span style="font-family:'Times New Roman','serif'; font-size:10.0pt; "> </span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">d&iacute;as predominaban  los nitratos en todos los tratamientos</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> (con glicerina y con  otras fuentes de carbono).<br />       <br />           En los tratamientos con glicerina (alta proporci&oacute;n de materia org&aacute;nica l&aacute;bil)  observaron una disminuci&oacute;n en las concentraciones de nitr&oacute;geno inorg&aacute;nico desde  la primera semana, lo cual sugiere la ocurrencia de procesos de inmovilizaci&oacute;n  del nitr&oacute;geno o desnitrificaci&oacute;n. Ambos procesos pudieron favorecerse por el  desarrollo de los microorganismos del suelo.<br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  <br />           La p&eacute;rdida de nitr&oacute;geno inorg&aacute;nico no solo se debe a los procesos de  desnitrificaci&oacute;n y fijaci&oacute;n de nitr&oacute;geno. El uso de urea como fuente de  nitr&oacute;geno, puede provocar p&eacute;rdidas por la volatilizaci&oacute;n del amonio y emisi&oacute;n a  la atm&oacute;sfera de amoniaco. Cuando se aplica urea al suelo ocurre una r&aacute;pida  hidr&oacute;lisis provocada por la enzima ureasa presente en el suelo y la materia  org&aacute;nica. Por cada mol&eacute;cula de urea se forman dos cationes de amonio (33). Las  caracter&iacute;sticas f&iacute;sico-qu&iacute;mica del suelo, la temperatura, el pH y la humedad  pueden afectar la volatilizaci&oacute;n (34). Los valores elevados de pH incrementan  la volatilizaci&oacute;n. Esta p&eacute;rdida de nitr&oacute;geno debe ser considerada para no  incluirla en la desnitrificaci&oacute;n y fijaci&oacute;n de nitr&oacute;geno que puede provocar el  uso de la glicerina por el incremento de actividad microbiana.<br />       <br />           Como la glicerina es un compuesto org&aacute;nico con alta proporci&oacute;n de carbono  l&aacute;bil, favorece el desarrollo de los microorganismos y estos a su vez se  involucran e incrementan los procesos de desnitrificaci&oacute;n e inmovilizaci&oacute;n del  nitr&oacute;geno. Los microorganismos desempe&ntilde;an una funci&oacute;n vital en el ciclo  biogeoqu&iacute;mico de los nutrientes en el suelo. La fertilidad de los suelos est&aacute;  directamente relacionada y definida por la actividad heterotr&oacute;fica de los  microorganismos (35)</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.<br />       <br />       </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El  incremento del contenido de materia org&aacute;nica en el suelo incide en sus  propiedades f&iacute;sico-mec&aacute;nicas. Se considera que la materia org&aacute;nica es el  principal factor que interviene en la estabilidad estructural del suelo, lo  cual origina mayor resistencia a la compactaci&oacute;n y a los procesos erosivos y  mejora la profundidad efectiva entre otros<sup><a href="#nB">B</a></sup><a name="nB1" id="nB1"></a>.<br />       <br />         La descomposici&oacute;n de la glicerina se ve favorecida si se consideran los  siguientes aspectos: (i) relaci&oacute;n N:C, (ii) contenido de materia org&aacute;nica y  actividad microbiana (alta) del suelo, (iii) proporci&oacute;n de glicerina (en  relaci&oacute;n al &aacute;rea donde se aplique no debe ser alta) (36). Estos autores  recomendaron una dosis de aplicaci&oacute;n de 4 m<sup>3</sup>ha<sup>-1</sup>.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ALGUNOS  EFECTOS PERJUDICIALES QUE PUEDEN MANIFESTARSE EN EL SUELO POR EL USO DE LA  GLICERINA</span></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La glicerina cruda tiene  un porcentaje de metanol (<a href="/img/revistas/ctr/v37n3/t0101316.gif">Tabla</a>)  que puede ser t&oacute;xico para los microorganismos presentes en el suelo y para el  desarrollo de las plantas.<br />   <br />   Existen estudios que revelan que las adiciones de glicerina retardan el crecimiento  de las plantas cuando las concentraciones son mayores al 10 % (37). Para  aplicaciones del 10 % de glicerina estos autores observaron que el crecimiento  era similar al experimento que tiene el suelo solamente con el compost. Estos  resultados manifestaron la necesidad sobre el conocimiento y manejo de las  caracter&iacute;sticas de la glicerina cruda. En la <a href="/img/revistas/ctr/v37n3/t0101316.gif">Tabla</a>  se puede observar el  amplio intervalo en algunas caracter&iacute;sticas.<br />   <br />     La glicerina puede tener grandes cantidades de sales en dependencia del tipo de  cat&aacute;lisis (12), esto puede traer afectaciones a la sostenibilidad agr&iacute;cola si  no se maneja adecuadamente. El cloruro presente tanto en las sales de sodio  como de potasio, puede resultar t&oacute;xico para las plantas. El amplio intervalo en  los valores del pH (van desde los valores &aacute;cidos hasta alcalinos), pueden  afectar los procesos de desnitrificaci&oacute;n e inmovilizaci&oacute;n del nitr&oacute;geno (38) de  manera diferente y en general la bioqu&iacute;mica del suelo.</span></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">CONSIDERACIONES  FINALES</span></strong></p> <ul>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La tendencia creciente en la producci&oacute;n de  biodiesel ha generado grandes vol&uacute;menes de glicerina cruda, la cual representa  un problema tecnol&oacute;gico para la producci&oacute;n de biodiesel. Las investigaciones  realizadas para buscar nuevas aplicaciones a&uacute;n son insuficientes y el volumen  generado es muy superior al demandado. La elaboraci&oacute;n de nuevos productos de  inter&eacute;s comercial se convierte en una necesidad para valorizar su  comercializaci&oacute;n y evitar los da&ntilde;os medioambientales, lo cual tributa a la  sostenibilidad de la producci&oacute;n del biodiesel.</span></li>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El uso de la glicerina como solvente y  fuente de hidr&oacute;geno en las reacciones de hidrogenaci&oacute;n es muy incipiente y se  necesita un incremento en el n&uacute;mero de investigaciones al respecto. Esta  aplicaci&oacute;n es econ&oacute;micamente atractiva y amigable con el medio ambiente. Se espera  que en un futuro cercano haya un incremento en el uso de la glicerina para la  producci&oacute;n de nuevos nanomateriales.</span></li>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La biotecnolog&iacute;a representa una alternativa  para la obtenci&oacute;n de nuevos productos de alto valor agregado pero es preciso  estudiar con m&aacute;s detalles aspectos sobre la bioqu&iacute;mica de los procesos y trazar  estrategias detalladas para el uso de este subproducto.</span></li>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La glicerina cruda es una excelente fuente  de calor&iacute;as para la dieta de animales no rumiantes; sin embargo, su uso precisa  de un control y manejo de la cantidad de sales y metanol presente.</span></li>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La co-digesti&oacute;n anaer&oacute;bica con diferentes  residuos org&aacute;nicos generados, puede ser una soluci&oacute;n integrada para gestionar  residuos y producir energ&iacute;a. El carbono de la glicerina incrementa la relaci&oacute;n  C:N y mejora la producci&oacute;n de biog&aacute;s, pero hay que considerar la cantidad de  sales presentes porque pueden inhibir el proceso de metanog&eacute;nesis. El residuo  s&oacute;lido generado en este proceso es rico en materia org&aacute;nica y merece un estudio  sobre su efecto en la fertilidad de los suelos.</span></li>     </ul>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Son abundantes las  investigaciones realizadas en los &uacute;ltimos a&ntilde;os para evaluar el efecto de la  adici&oacute;n de la glicerina al suelo. Estos estudios en su mayor&iacute;a han estado  dirigidos a evaluar el efecto de este subproducto en el incremento de las  concentraciones de materia org&aacute;nica, la fijaci&oacute;n de nitr&oacute;geno en el suelo con  el respectivo incremento de la fertilidad. Sin embargo, cada vez que se realice  una investigaci&oacute;n de este tipo se debe caracterizar la glicerina empleada. Es  preciso un dise&ntilde;o de monitoreo de este subproducto que garantice la  representatividad de la muestra y la oportuna selecci&oacute;n de las variables a  medir. <br />   <br />   Para una evaluaci&oacute;n integral de los efectos de la glicerina en el suelo es  necesario entre otros temas, investigar aspectos como:</span></p> <ul>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">el efecto de la aplicaci&oacute;n repetida de  glicerina en una misma &aacute;rea y su posible lixiviaci&oacute;n en las aguas de  escorrent&iacute;as. </span></li>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">la modificaci&oacute;n del contenido salino del  suelo como resultado de la aplicaci&oacute;n.</span></li>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">el efecto de la glicerina sobre los  nutrientes requeridos por las plantas, como por ejemplo el f&oacute;sforo y otros.</span></li>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">la proporci&oacute;n de nitr&oacute;geno vinculada a los  procesos de desnitrificaci&oacute;n, volatilizaci&oacute;n y fijaci&oacute;n al suelo y su  repercusi&oacute;n en la mitigaci&oacute;n de impactos ambientales.</span></li>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">el efecto de las concentraciones de metanol  (impureza que est&aacute; presente en la glicerina cruda) sobre los factores bi&oacute;ticos  y abi&oacute;ticos (caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas) del suelo.</span></li>       <li><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">la determinaci&oacute;n de otros componentes  residuales de la glicerina cruda.</span></li>     </ul>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En la actualidad son abundantes  las preguntas sobre el uso de la glicerina cruda. Sin embargo, representa una  fuente de carbono disponible a relativamente bajo costo y potencialmente  apropiada para m&uacute;ltiples aplicaciones, que pueden producir beneficios  econ&oacute;micos, sociales y ambientales.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">Notas  al pie</span></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a href="/img/revistas/ctr/v37n3/e0101316.gif">A</a></span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Rodriguez, B. C. <em>Avalia&ccedil;&atilde;o do glycerol proveniente da  fabrica&ccedil;&atilde;o do biodiesel como sustrato para produ&ccedil;&atilde;o de endotoxinas por Bacillus  thuringiensis var Israelensis</em>. Tesis de Maestr&iacute;a, Universidad de S&atilde;o Pablo,  S&atilde;o Pablo, Brasil, 2009, 131 p.</span></p>     
<p class="MsoNormal"><sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><a href="#nB1">B</a><a name="nB" id="nB"></a></span></sup><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Balmaseda, C.; Ponce de  Le&oacute;n, D.; Mart&iacute;n, N. J. y Vargas, H. <em>Compendio  de suelo</em>. edit. Universidad Agraria de La Habana, La Habana, Cuba, 2006,  227 p.</span></p>     <p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">BIBLIOGRAF&Iacute;A</span></strong></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">1. Atadashi, I. M.; Aroua, M. K. y Aziz, A. A. &lsquo;&lsquo;High  quality biodiesel and its diesel engine application: A review&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Renewable and <span style="letter-spacing:.25pt; ">Sustainable Energy Reviews</span></span></em><span style="line-height:107%; letter-spacing:.25pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">14, no. 7, septiembre de 2010, pp. 1999-2008, ISSN  1364-0321, DOI 10.1016/j.rser.2010.03.020.<br />       <br />       2. Tan, H. W.; Abdul Aziz, A. R. y Aroua, M. K. &lsquo;&lsquo;Glycerol production and its  applications as a raw material: A review&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Renewable and  Sustainable Energy Reviews</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, <span style="letter-spacing:.65pt; ">vol. 27, noviembre de 2013, pp. </span>118-127,  ISSN 1364-0321, DOI 10.1016/j.rser.2013.06.035.<br />       <br />         3. Song, D.; Fu, J. y Shi, D. &lsquo;&lsquo;Exploitation of Oil-bearing Microalgae for  Biodiesel&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Chinese Journal of Biotechnology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 24, no. 3, marzo de 2008, pp. 341-348, ISSN  1872-2075, DOI 10.1016/S1872-2075(08)60016-3.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[      4. Sharma, Y. C.; Singh, B. y Upadhyay, S. N. &lsquo;&lsquo;Advancements in development and  characterization o<span style="letter-spacing:.55pt; ">f biodiesel: A review&rsquo;&rsquo;. </span></span><em><span style="line-height:107%; letter-spacing:.55pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Fuel</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">87, no. 12, septiembre de 2008, pp.  2355-2373, ISSN 0016-2361, DOI 10.1016/j.fuel.2008.01.014.<br />       <br />       </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">5. Ciriminna, R.; Pina, C. D.;  Rossi, M. y Pagliaro, M. &lsquo;&lsquo;Understanding the glycerol market&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">European Journal  of Lipid Science and Technology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 116, no. 10, 1 de octubre de 2014, pp. 1432-1439, ISSN 1438-9312,  DOI 10.1002/ejlt.201400229.<br />       <br />         6. Ooi, T. L.; Yong, K. C.; Hazimah, A. H.; Dzulkefly, K. y Wan, Y. W. M. Z.  &lsquo;&lsquo;Crude glycerine recovery from glycerol residue waste from a palm kernel oil  methyl ester plant&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Journal of Oil Palm Research</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">13, <span style="letter-spacing:.1pt; ">no. 2, 2001, pp.  6-22, ISSN </span>1511-2780.<br />       <br />           7. Tolner, L.; R&eacute;thati, G. y Kov&aacute;cs, A. &lsquo;&lsquo;Examination of an alternative way to  prevent nitrate leaching in soil by using glycerol as a Biodiesel by-product&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">N&ouml;v&eacute;nytermel&eacute;s</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 61, no. 0, 1 de marzo de 2012, pp. 185-302, ISSN 0546-8191, 2060-8543, DOI  10.1556/Novenyterm.61.2012.Suppl.3.<br />       <br />       </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">8. D&iacute;az, &Aacute;. A. E. y Cadierno,  V. &lsquo;&lsquo;Glycerol: A promising Green Solvent and Reducing Agent for Metal-Catalyzed  Transfer Hydrogenation Reactions and Nanoparticles Formation&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Applied Sciences</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 3, no. 1, 23 de enero de 2013, pp. 55-69, ISSN 2076-3417, DOI  10.3390/app3010055.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[  </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">9. Thompson, J. C. y He, B. B.  &lsquo;&lsquo;Characterization of crude glycerol from biodiesel production from multiple  feedstocks&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Applied Engineering in Agriculture</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 22, no. 2, 2006, pp. 261-265, ISSN 1943-7838, DOI  10.13031/2013.20272.<br />       <br />         10. Singhabhandhu, A. y Tezuka, T. &lsquo;&lsquo;A perspective on incorporation of glycerin  purification process in biodiesel plants using waste cooking oil as  feedstock&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Energy</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 35, no. 6, junio de 2010, pp. 2493-2504, ISSN 0360-5442, DOI 10.1016/j.energy.2010.02.047.<br />       <br />       </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">11. Gerpen, J. V. &lsquo;&lsquo;Biodiesel  processing and production&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Fuel  Processing Technology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 86, no. 10, 25 de junio de 2005, pp.  1097-1107, ISSN 0378-3820, DOI 10.1016/j.fuproc.2004.11.005.<br />       <br />         12. Santib&aacute;&ntilde;ez, C.; Varnero, M. T. y Bustamante, M. &lsquo;&lsquo;Glicerol Residual de la  Producci&oacute;n de Biodiesel, Residuo o Potencial Fuente de Energ&iacute;a: Una Revisi&oacute;n&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Chilean Journal of Agricultural Research</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 71, no. 3, septiembre de 2011, pp. 469-475,  ISSN 0718-5839, DOI 10.4067/S0718-58392011000300019.<br />       <br />           13. Hansen, C. F.; Hernandez, A.; Mullan, B. P.; Moore, K.; Trezona-Murray, M.;  King, R. H. y Pluske, J. R. &lsquo;&lsquo;A chemical analysis of samples of crude glycerol  from the production of biodiesel in Australia, and the effects of feeding crude  glycerol to growing-finishing pigs on performance, plasma metabolites and meat  quality at slaughter&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Animal Production Science</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 49, no. 2, 2009, pp. 154-161, ISSN 1836-5787.<br />       <br />     ]]></body>
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<body><![CDATA[          24. Selembo, P. A.; Perez, J. M.; Lloyd, W. A. y Logan, B. E. &lsquo;&lsquo;High hydrogen  production from glycerol or glucose by electrohydrogenesis using microbial  electrolysis cells&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">International Journal of Hydrogen Energy</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 34, no. 13, julio de 2009, pp. 5373-5381, ISSN  0360-3199, DOI 10.1016/j.ijhydene.2009.05.002.<br />       <br />                 25. Fan, X.; Burton, R. y Zhou, Y. &lsquo;&lsquo;Glycerol (by product of biodiesel production)  as a source for fuel sand chemicals&mdash;mini review&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">The Open Fuels &amp; Energy Science  Journal</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 3, no. 1, 15 de abril de 2010, pp. 17-22, ISSN  1876973X, DOI 10.2174/1876973X01003010017.<br />       <br />                   26. Dimas, B. A. F.; Gilliaster, F. P. y Ferreira, J. P. &lsquo;&lsquo;Biodiesel e  Alternativas para utiliza&ccedil;&atilde;o da glicerina resultante do processo de produ&ccedil;&atilde;o de  biodiesel&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bolsista  de Valor</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 2, no. 1, 2012, pp. 141-146, ISSN 2179-6971.<br />       <br />       </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">27. Shethna, Y. I. y Bhat, J.  V. &lsquo;&lsquo;Studies on soil bacteria decomposing glycerol. Part I Isolation,  identification and test for glycerol decomposition by different bacteria&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Journal of the  Indian Institute of Science</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 44, no. 1, 1961, p. 8, ISSN 0970-4140.<br />       <br />         28. Shethna, Y. I. y Bhat, J. V. &lsquo;&lsquo;Studies on soil bacteria decomposing  glycerol. Part II Metabolism of Streptomyces and Azotobacter species&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Journal of the  Indian Institute of Science</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 44, no. 4, 1961, pp. 141-147, ISSN 0970-4140.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[      29. Rynne, F. G.; Glenn, A. R. y Dilworth, M. J. &lsquo;&lsquo;Effect of mutations in  aromatic catabolism on the persistence and competitiveness of </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Rhizobium  legvminosarum</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> bv.  trifolii&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Soil Biology and Biochemistry</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 26, no. 6, 1 de junio de 1994, pp. 703-710,  ISSN 0038-0717, DOI 10.1016/0038-0717(94)90262-3.<br />       <br />             30. Ooi, T.; Ariff, A. B.; Halimi, M. S. y Shamsuddin, Z. H. &lsquo;&lsquo;Growth kinetics  of diazotrophic </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bacillus sphaericus</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> UPMB10 cultured using different types and  concentrations of carbon and nitrogen sources&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Malaysian Journal  of Microbiology</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 4, no.  2, 2008, pp. 15&ndash;25, ISSN 2231-7538.<br />       <br />               31. Tolner, L.; Czinkota, I.; S&aacute;ndor, G. y Tolner, K. &lsquo;&lsquo;Testing the effect of  redirected glycerol by-products on the nutrition providing ability of the  soil&rsquo;&rsquo; [en l&iacute;nea]. En: </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">19th world congress of soil science, soil solutions  for a changing world</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  Brisbane, Australia, 2010, ISBN 978-0-646-53783-2, [Consultado:&nbsp;22 de  marzo de 2016], Disponible&nbsp;en:  &lt;<a href="http://www.mkk.szie.hu/~tolner/2010/Brisbane/TolnerBrisbane.pdf" target="_blank">http://www.mkk.szie.hu/~tolner/2010/Brisbane/TolnerBrisbane.pdf</a>&gt;.<br />       <br />                 32. Alburquerque, J. A.; de la Fuente, C. y Bernal, M. P. &lsquo;&lsquo;Chemical properties  of anaerobic digestates affecting C and N dynamics in amended soils&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Agriculture,  Ecosystems &amp; Environment</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">,  vol. 160, 1 de octubre de 2012, pp. 15-22, ISSN 0167-8809, DOI  10.1016/j.agee.2011.03.007.<br />       <br />                   33. Sherlock, R. R. y Goh, K. M. &lsquo;&lsquo;Dynamics of ammonia volatilization from  simulated urine patches and aqueous urea applied to pasture. II. Theoretical  derivation of a simplified model&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Fertilizer  research</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 6, no. 1,  febrero de 1985, pp. 3-22, ISSN 0167-1731, 1573-0867, DOI 10.1007/BF01058161.<br />       <br />     ]]></body>
<body><![CDATA[                34. Franzen, D.; Goos, R. J.; Norman, R. J.; Walker, T. W.; Roberts, T. L.;  Slaton, N. A.; Endres, G.; Ashley, R.; Staricka, J. y Lukach, J. &lsquo;&lsquo;Field and  Laboratory Studies Comparing Nutrisphere-Nitrogen Urea with Urea in North  Dakota, Arkansas, and Mississippi&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Journal of Plant  Nutrition</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 34, no. 8,  15 de mayo de 2011, pp. 1198-1222, ISSN 0190-4167, DOI  10.1080/01904167.2011.558162.<br />       <br />                       35. Alef, K.; Beck, T.; Zelles, L. y Kleiner, D. &lsquo;&lsquo;A comparison of methods to  estimate microbial biomass and N-mineralization in agricultural and grassland  soils&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Soil Biology and Biochemistry</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 20, no. 4, 1 de enero de 1988, pp. 561-565,  ISSN 0038-0717, DOI 10.1016/0038-0717(88)90073-9.<br />       <br />                         36. Dalias, P. y Polycarpou, P. &lsquo;&lsquo;Decomposition of the biodiesel by-product,  crude glycerol, in soil&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Research in Agricultural Engineering</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 60, no. 1, 2014, pp. 17&ndash;23, ISSN 1212-9151.<br />       <br />                           37. Soerens, T. S. y Parker, S. W. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Biodiesel Waste Products as Soil  Amendments - Field Study and Runoff Impacts</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> [en l&iacute;nea]. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Technical Report, no. MBTC  DOT 3034, Inst. National Technical Information Service, agosto de 2012, p. 45,  [Consultado:&nbsp;22 de marzo de 2016], Disponible&nbsp;en:  &lt;<a href="http://www.arkansastrc.com/MBTC%20REPORTS/MBTC%203034.pdf" target="_blank">http://www.arkansastrc.com/MBTC%20REPORTS/MBTC%203034.pdf</a>&gt;.<br />       <br />     </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">38. Mohammadi, K.; Sohrabi, Y.;  Heidari, G.; Khalesro, S. y Majidi, M. &lsquo;&lsquo;Effective factors on biological  nitrogen fixation&rsquo;&rsquo;. </span><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">African Journal of Agricultural Research</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, vol. 7, no. 12, 2012, pp. 1782&ndash;1788, ISSN 1991-637X.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Recibido: 09/04/2015<br />   Aceptado: 02/11/2015</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dr.C.  Carmen Betancourt Aguilar</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">, Centro de Estudio para la  transformaci&oacute;n Agraria Sostenible, Universidad de Cienfuegos, carretera a  Rodas, km 4, Cienfuegos, Cuba. Email: <a href="mailto:crbetancourt@ucf.edu.cu">crbetancourt@ucf.edu.cu</a></span></p>      ]]></body><back>
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