<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1010-2914</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista de Investigación]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Revista de Investigación]]></abbrev-journal-title>
<issn>1010-2914</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[2009.Instituto Pedagógico de Caracas. Universidad Pedagógica Experimental Libertador]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1010-29142017000100005</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Determinación espectrofotométrica, de carbohidratos aprovechables en las algas Ulva sp y Chaetomorpha sp para la producción de etanol que funcione como biocombustible, por el método de la antrona]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Spectrophotometric determination the quantity of profitable carbohydrates in Ulva sp and sp Chaetomorpha algae for the production of ethanol that works as biocombustible by the method anthrone]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Reynaldo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Murillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Liliana]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Católica Andrés Bello Instituto de Teología para Religiosos ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>Venezuela</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Caracas ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Caracas ]]></addr-line>
<country>Venezuela</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2017</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2017</year>
</pub-date>
<volume>41</volume>
<numero>90</numero>
<fpage>053</fpage>
<lpage>066</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1010-29142017000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1010-29142017000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1010-29142017000100005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se realizó una determinación espectrofotométrica por el método de la antrona para la cuantificación de carbohidratos aprovechables en las especies algales Ulva sp y Chaetomorpha sp con el fin de proponer un método alternativo y menos contaminante que sirva de combustible. Los resultados obtenidos de la determinación fueron: (a) porcentaje de humedad: 90,28 11 y 87,4239 % para la Ulva sp y la Chaetomorpha sp respectivamente. (b) el índice de correlación lineal de las curvas fue de 0,99 (c) las concentraciones de carbohidratos aprovechables de las algas estudiadas fueron: para las Ulvas sp de 35375,33 + 3,3139 ppm y para las Chaetomorphas sp 48176,31 + 2,7193 ppm cantidades considerables siendo esta ultimas las más ricas en carbohidratos y las que podrían dar el mayor aporte de azúcares a la producción de biocombustibles.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[It was realized a spectrophotometrical determination, by the antrona method for the quantification of profitable carbohydrates in the species algales Ulva sp and Chaetomorpha sp with the purpose of proposing an alternative and less polluting method that serves as fuel. The obtained results of the determination were: (a) percentage of humidity: 90,28 11 and 87,4239% for the Ulva sp and the Chaetomorpha sp respectively. (b) the index of lineal correlation of both curves was of 0,99 (c) the concentrations of profitable carbohydrates of the studied algae were: for the Ulvas sp of 35375,33 + 3,3139 ppm and for the Chaetomorphas sp 48176,31 + 2,7193 ppm considerable quantities being this last the carbohydrates richest and those that could give the biggest contribution of sugars to the biocombustibles production.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Espectroscopia]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[antrona]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[carbohidratos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[algas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Ulva sp]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Chaetomorpha sp]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[hidrólisis]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[biocombustibles]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Spectroscopy]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[antrona]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[carbohydrates]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[algae]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Ulva sp]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Chaetomorpha sp]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[hidrólisis]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[biocombustibles]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 12.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Determinación espectrofotométrica, de carbohidratos aprovechables en las algas  Ulva sp y Chaetomorpha sp para la producción de etanol que funcione como biocombustible, por el método de la antrona</span></b></p>     <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 12.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Spectrophotometric determination the quantity of profitable carbohydrates in  Ulva sp and sp Chaetomorpha algae</span></b></p>     <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> for the production of ethanol that works as biocombustible by the method  anthrone</span></b></p>     <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:10.05pt;text-autospace:none"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Reynaldo Chang <sup>(1)</sup> Liliana Murillo <sup>(2)</sup></span></p>     <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;text-autospace:none"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 106%; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoListParagraph" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;text-indent:-18.0pt;text-autospace:none"><sup> <span lang="ES-VE" style="font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> <font size="1">(1)</font></span></sup><font face="Verdana,sans-serif"><span lang="ES-VE" style="font-size: 7.0pt; color: black">&nbsp; </span></font> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Universidad Católica Andrés Bello - Instituto de Teología para Religiosos,  Venezuela </span><span lang="ES-VE"> <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="mailto:predicadorenhongkong@gmail.com"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0563C1"> predicadorenhongkong@gmail.com</span></a></span></p>     <p class="MsoListParagraph" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;text-autospace:none"><b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;text-autospace:none"><sup> <span lang="ES-VE" style="line-height: 106%; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> <font size="1">(2)</font></span></sup><span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 106%; font-family: Verdana,sans-serif; color: black">&nbsp;  Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico</span></p>     <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;text-autospace:none"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 106%; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> de Caracas, Laboratorio de Química Analítica, Caracas, Venezuela,<b> &nbsp;</b></span><span lang="ES-VE"><a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="mailto:Lilianac28@gmail.com"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 106%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0563C1">Lilianac28@gmail.com</span></a></span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> RESUMEN</span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> &nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Se realizó una determinación espectrofotométrica por el método de la antrona  para la cuantificación de carbohidratos aprovechables en las especies algales  Ulva sp y Chaetomorpha sp con el fin de proponer un método alternativo y menos  contaminante que sirva de combustible. Los resultados obtenidos de la  determinación fueron: (a) porcentaje de humedad: 90,28 11 y 87,4239 % para la  Ulva sp y la Chaetomorpha sp respectivamente. (b) el índice de correlación  lineal de las curvas fue de 0,99 (c) las concentraciones de carbohidratos  aprovechables de las algas estudiadas fueron: para las Ulvas sp de 35375,33 +  3,3139 ppm y para las Chaetomorphas sp 48176,31 + 2,7193 ppm cantidades  considerables siendo esta ultimas las más ricas en carbohidratos y las que  podrían dar el mayor aporte de azúcares a la producción de biocombustibles. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> &nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Palabras clave: </span></b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Espectroscopia; antrona; carbohidratos; algas; Ulva sp; Chaetomorpha sp;  hidrólisis; biocombustibles</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> ABSTRACT </span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> It was realized a spectrophotometrical determination, by the antrona method for  the quantification of profitable carbohydrates in the species algales Ulva sp  and Chaetomorpha sp with the purpose of proposing an alternative and less  polluting method that serves as fuel. The obtained results of the determination  were: (a) percentage of humidity: 90,28 11 and 87,4239% for the Ulva sp and the  Chaetomorpha sp respectively. (b) the index of lineal correlation of both curves  was of 0,99 (c) the concentrations of profitable carbohydrates of the studied  algae were: for the Ulvas sp of 35375,33 + 3,3139 ppm and for the Chaetomorphas  sp 48176,31 + 2,7193 ppm considerable quantities being this last the  carbohydrates richest and those that could give the biggest contribution of  sugars to the biocombustibles production. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Key words: </span></b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Spectroscopy; antrona; carbohydrates; algae; Ulva sp; Chaetomorpha sp;  hidrólisis; biocombustibles </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Artículo recibido en junio 2016 y publicado en enero 2017 </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black">&nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> INTRODUCCIÓN </span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Según Corral (2008), el biocombustible es el término con el cual se denomina a  cualquier tipo de combustible que derive de la biomasa - organismos vivos o sus  desechos metabólicos, tales como el estiércol de la vaca. Los combustibles de  origen biológico pueden sustituir parte del consumo en combustibles fósiles  tradicionales, como son el petróleo o el carbón. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Las algas son la biomasa más abundante en el planeta y según Menéndez y  Fernández (2005) son quizás las grandes desconocidas del mar para la mayoría de  las personas, ya que pasan desapercibidas en un mar, en el que los peces y en  general todos los animales son los que más llaman la atención a los bañistas y  submarinistas. Sin embargo, las algas son un grupo de organismos que por su  importancia merece la pena conocer su biología. Por ello, para este proyecto de  investigación interesa su posible función como materia prima, biomasa, para la  producción de combustibles alternativos Según Graham y Wilcox (2000) las algas  son organismos fotosintetizadores de organización sencilla que viven en el agua  o en ambientes muy húmedos.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Las especies de interés son la Ulva sp y la Chaetomorpha sp. La primera de estas  es conocida comúnmente como lechuga de mar y Menéndez (2004) la describe como un  tallo verde laminar, foliáceo, lobulado, formado por 2 capas de células, que se  fija al sustrato por rizoides y que crecen como expansiones de las células  basales del tallo.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Puede llegar a medir un metro de longitud, de contorno más o menos redondeado a  veces dividido.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> En cuanto a la Chaetomorpha, Rudman (2005) señala que es un alga verde de  filamentos no ramificados que consiste de grandes células dispuestas en fila de  extremo a extremo. Los filamentos suelen ser rígido y gruesos y su forma varía  entre rectos, torcidos y en grupos se parece a un trozo de césped o a una  enmarañada alfombra para los efectos de esta investigación, es considerado como  el tipo de biocombustible sobre el cual se hará mayor énfasis ya que se desea  obtener bioetanol, pero con la utilización de algas como biomasa. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> A primera vista, el uso de combustibles como el biodiesel y el bioetanol parece  ser una buena opción, sin embargo, Michel (2008) sostiene en su trabajo titulado  Estudio del balance energético y de las emisiones de dióxido de carbono a partir  de la quema de combustibles fósiles y biocombustibles que desde el punto de  vista energético, la fuente de energía última es la luz solar, que a través de  la fotosíntesis permite obtener sustancias orgánicas. Por tanto, se trata de una  energía abundante y disponible para todos. Además, desde el punto de vista de  las emisiones de CO2, la cantidad emitida al quemar estos biocombustibles se  compensaría con el CO2 fijado por las plantas durante su crecimiento. Dicho de  otro modo, al dejar de quemar combustibles fósiles (que no dejan de ser restos  vegetales, principalmente, que fijaron CO2 y almacenaron energía química hace  millones de años) para quemar sólo restos vegetales actuales, que se renovarían  año tras año, se podría mantener tanto el ciclo energético como el del CO2 y  alcanzar la sostenibilidad. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Como se planteó anteriormente, todos estos factores, señalan la importancia de  realizar la presente investigación que permitió estudiar las algas, considerando  que son la biomasa más abundante en el planeta, lo cual evitaría la destrucción  de los espacios verdes terrestres y el uso de fertilizantes, siendo la mayor  parte de ellos nitrogenados y que al ocurrir la combustión del biocombustible  liberan a la atmósfera tanta cantidad de óxidos de nitrógeno como los  combustibles de origen fósil; al igual que el uso de agua dulce para el riego de  los cultivos destinados a la producción de biocombustibles. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> En la investigación se usó como método de estudio la espectroscopia en UV –  Visible, para determinar la concentración de glucosa aprovechable para generar  etanol a partir de este carbohidrato que funcione como combustible. Luego del  tratamiento de las alga, Ulva sp y Chaetomorpha sp con hidrólisis ácida para la  obtención a partir del biopolímero celulosa unidades de carbohidrato glucosa,  con base en el método propuesto por Ferrer y otros (2002) en su trabajo sobre la  cinética de la hidrólisis ácida del bagacillo de caña de azúcar. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> MÉTODO </span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Recolección y preservación de la muestras </span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> La ejecución experimental de esta investigación comienza en el mismo momento en  el cual se decide la especie de alga con la cual se va a desarrollar el  biocombustible, lo cual implica la selección de los lugares de muestreo y de  recolección. Las muestras fueron recolectadas en Naiguatá, edo. Vargas, mediante  un muestreo al azar. Una vez en el campo se extrajo el alga de su hábitat  natural, y lavó con abundante agua destilada para eliminar el exceso de agua de  mar, y almacenar en bolsas con cierre hermético. Las muestras se transportaron  refrigeradas, hasta el momento de su utilización para el estudio. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Una vez que las muestras fueron llevadas al laboratorio se secaron en una estufa  a 80 ºC. Después de ser deshidratadas se molieron las algas y se tamizó el  material para dar uniformidad al tamaño del particulado. Es recomendable que, de  no continuar trabajando las muestras luego de este procedimiento, se guarden en  bolsas con cierre hermético hasta su posterior procesamiento. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Determinación de humedad </span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Se llevaron capsulas de porcelana a masa constante, luego se colocaron  aproximadamente 50,0000 g de algas, se midió la masa, se registró y se  sometieron a calentamiento en una estufa por 3 horas a 120 ºC, luego se midió la  masa de las cápsulas y por diferencia se calculó el porcentaje de humedad de las  mismas.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Hidrólisis ácida de las algas </span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Se armó un aparato de reflujo y en el balón de calentamiento se colocaron en el  balón de calentamiento cantidades de muestra de alga y ácido sulfúrico al 4% v/v  que cumplan con las proporciones líquido – sólido de 30:1 (es decir por cada 30  cm3 de solución de ácido sulfúrico 1 gramo de muestra de algas). Se deja  reflujar posteriormente durante cuatro (4) horas y una vez transcurrido el  tiempo se enfría rápidamente el balón para detener el proceso. Se filtró la  mezcla y se descartó el sólido. Al líquido se le agregó solución de hidróxido de  sodio 2 mol/dm3 para ajustar pH y se le agregó carbón activado para evitar  interferencias con la coloración del complejo que se forma al momento de la  determinación espectrofotométrica.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Determinación de carbohidratos por el método de la Antrona</span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Curva de calibración </span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Para la determinación por espectroscopia en UV – Visible se preparó la curva de  calibración que consiste en una batería de cinco (5) soluciones de glucosa a  concentraciones de 50, 100, 150, 200 y 250 ppm. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> En cinco tubos de ensayo se agregaron por separado, 1 cm3 de cada solución  patrón, 1cm3 de solución de hidróxido de potasio (KOH) al 30% y se calentaron  durante 10 minutos a 100º C. Una vez transcurrido el tiempo, se sacaron los  tubos del baño y se dejaron enfriar, luego se les agregaron 8 cm3 se reactivo de  Antrona en ácido sulfúrico y se llevaron nuevamente a un baño a 40º C durante 15  minutos. Luego se dejaron enfriar y se realizaron las respectivas mediciones  espectrofotométricas, para lo cual se usó un espectrofotómetro de fase continua  marca Agilent, modelo 8453E.</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Preparación del blanco </span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> El blanco, para esta determinación, se preparó con 1 cm3 agua desionizada, 1cm3  de solución al 30% de KOH y solución de Antrona en ácido sulfúrico. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Determinación de la longitud de onda de trabajo</span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Se realizó un barrido con la disolución patrón de 150 ppm para determinar la  longitud de onda de máxima absorbancia, en el espectrofotómetro de fase continua  marca Agilent modelo 8453E. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Medición de las muestras </span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> Se realizó la determinación de la concentración de glucosa en la fracción  hidrolizada colocando 1 cm3 de esta muestra en un tubo de ensayo y 1 cm3 de  solución de hidróxido de potasio (KOH) al 30%, y se calentó durante 10 minutos a  100º C. Una vez transcurrido el tiempo se sacaron los tubos del baño y se  dejaron enfriar, luego se les agregaron 8 cm3 de reactivo de Antrona en ácido  sulfúrico y se llevaron a un baño a 40º C durante 15 minutos. Luego se dejaron  enfriar y se realizaron las respectivas mediciones espectrofotométricas, en el  espectrofotómetro de fase continua marca Agilent modelo 8453E. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 14.0pt; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> RESULTADOS </span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> En el <a href="#c1">cuadro 1</a> se presenta la cantidad de alga de la especie Ulva sp utilizada  para hacer la determinación de la cantidad de carbohidratos aprovechables para  la obtención del biocombustible propuesto. Se tomaron en cuenta los siguientes  datos: masa inicial (húmeda) del alga y 58 </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12.05pt; page-break-before: always; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> masa final (seca), una vez sometida a calentamiento hasta peso constante como se  plantea en la metodología propuesta, estableciendo, con ello el porcentaje de  humedad contenido en el vegetal objeto de estudio. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> <a name="c1"></a></span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 10.05pt; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt"> <font face="Verdana,sans-serif"> <img border="0" src="/img/fbpe/ri/v41n90/art05.12.gif" width="565" height="138"></font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> &nbsp;</span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> Es importante resaltar, con los datos anteriormente mencionados, que la especie <i>Ulva sp </i>contiene en su composición un porcentaje alto de hidratación;  esto posiblemente se deba al medio en el cual habita y la turgencia que brinda  el agua a las células que forman la estructura de la planta marina. De allí que  se considera un porcentaje de humedad de 90, 2811. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> El método propuesto establece que se debe moler la muestra seca y hacer reflujo  durante cuatro (4) horas para lograr la hidrólisis completa de los carbohidratos  contenidos en el alga y este reflujo se debe hacer en una solución de Ácido  Sulfúrico al 4% v/v, teniendo en cuenta una relación entre el volumen de  solución del ácido y la masa del alga de 30:1; por lo cual, tomando en cuenta el  dato establecido en el <a href="#c1">cuadro 1</a> con respecto al peso seco de la muestra, es  importante, para tratar 5,2887 g de alga, el empleo de 158,7 cm3 de solución de  Ácido Sulfúrico al 4% v/v. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> Una vez transcurrido el tiempo de reflujo, se procedió a enfriar la fracción  hidrolizada para luego filtrarla por succión, en un crisol de vidrio sinterizado  (crisol de membrana porosa), de manera de garantizar una mejor filtración y  menor pérdida del material líquido a estudiar y que posteriormente se utilizara  en la producción del bioetanol. El líquido se guardó para posterior tratamiento  y se desechó el bagacillo. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> Una vez filtrada la fracción hidrolizada se presentó una coloración amarilla de  mediana intensidad, que pudiera afectar la determinación utilizando métodos  espectrofotométricos, por lo que se agregó una cantidad prudente de carbón  activado para lograr la decoloración de la solución, y nuevamente se filtró al  vacío para eliminar restos de carbón activado. Este procedimiento se repitió  tres (3) veces hasta que se obtuvo la decoloración casi total de la solución y  con esto se trató de disminuir el error asociado a la medición. La solución fue  guardada en un frasco de vidrio con tapa esmerilada que se llevó a refrigerar en  resguardo de la luz y de agentes externos, para evitar que se pudieran  contaminar las muestras. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> Para poder realizar la cuantificación de carbohidratos presentes en el alga se  construyó una curva de calibración con patrones de glucosa en solución acuosa  (con agua desionizada) de concentraciones 50, 100, 150, 200, 250 y 300 ppm  partiendo de una solución madre de 300 ppm y luego se realizaron cinco  diluciones para obtener las demás soluciones. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> Una vez preparada la batería de soluciones se siguió el procedimiento propuesto  por Van Handel (1968) para la cuantificación utilizando el reactivo antrona. Se  midieron las absorbancias a 620 nm, en el espectrofotómetro de fase continua  marca Agilent modelo 8453E. De esta manera se obtuvo un índice de correlación  lineal (R2) de 0,9977; los datos se muestran en el <a href="#g1">gráfico 1</a>. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <font face="Verdana,sans-serif"><a name="g1"></a></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <font face="Verdana,sans-serif"> <img border="0" src="/img/fbpe/ri/v41n90/art05.13.jpg" width="530" height="330"></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> Determinación Espectrofotométrica, de Carbohidratos aprovechables en las algas  Ulva sp y Chaetomorpha sp para la producción de etanol que funcione como  Biocombustible, por el método de la Antrona </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> Revista de Investigación Nº 89 Vol. 40 Septiembre-Diciembre, 2016 </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> El procedimiento propuesto por Van Handel (1968) fue aplicado de manera análoga  a 0,5 cm3 del filtrado diluido en 100 cm3 de agua desionizada, y se repitió el  procedimiento por triplicado para luego calcular un promedio de la concentración  total de carbohidratos encontrados en el alga. Los datos se muestran en el  <a href="#c2">cuadro 2</a>. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <font face="Verdana,sans-serif"><a name="c2"></a></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <font face="Verdana,sans-serif"> <img border="0" src="/img/fbpe/ri/v41n90/art05.14.gif" width="562" height="146"></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> El tratamiento aplicado a la especie <i>Ulva sp</i>, fue aplicado de manera  análoga a las muestras del alga <i>Chaetomorphas sp</i>, para dar respuesta al  objetivo de establecer una comparación entre ambas especies y determinar cuál de  las dos contiene mayor proporción de carbohidratos aprovechables en la  producción de bioetanol. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> El primer dato relevante el porcentaje de humedad que se muestra en el  <a href="#c3">cuadro 3</a>. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <font face="Verdana,sans-serif"><a name="c3"></a></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <font face="Verdana,sans-serif"> <img border="0" src="/img/fbpe/ri/v41n90/art05.15.gif" width="569" height="143">  </font> </p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: center">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> Para calibrar se construyó una segunda curva de calibración (ver <a href="#g2">gráfico 2</a>) dado  que el tratamiento de cuantificación espectrofotométrica de la segunda especie  no se realizó en el mismo momento de la primera y por ende las condiciones del  equipo varían, lo cual puede afectar los resultados al utilizar la misma curva  anteriormente construida.</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <font face="Verdana,sans-serif"><a name="g2"></a></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <font face="Verdana,sans-serif"> <img border="0" src="/img/fbpe/ri/v41n90/art05.16.jpg" width="534" height="340"></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: center">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> En el caso del alga <i>Chaetomorpha sp</i>, el índice de correlación lineal fue  de 0,9996 y se procedió de igual manera todo momento, pudiéndose conocer que el  valor de absorbancia más aceptable utilizado para la interpolación en la curva  de calibración fue el arrojado por la dilución de 0,5 cm3 del filtrado en 100  cm3 de agua desionizada. La medición se realizó por triplicado y los datos de  mediciones realizadas se presentan en el siguiente <a href="#c4">cuadro</a>. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <font face="Verdana,sans-serif"><a name="c4"></a></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <font face="Verdana,sans-serif"> <img border="0" src="/img/fbpe/ri/v41n90/art05.17.gif" width="568" height="143"></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> En el <a href="#c5">cuadro 5</a> presenta los valores experimentales obtenidos del estudio  aplicado a ambas especies algales. Se hallaron los valores de concentración a  través de la interpolación de los valores de absorbancia arrojados por la  medición de las muestras de las fracciones hidrolizadas y su posterior  conversión, utilizando factores de dilución ya que la absorbancia corresponde a  una dilución de 0,5 cm3 del extracto puro en 100 cm3 de agua desionizada como se  estableció anteriormente. Con el propósito de hacer más cómoda y visual la  comparación entre las especies estudiadas, se reporta la concentración promedio  calculada, luego de haber realizado el tratamiento y la medición por triplicado. </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <font face="Verdana,sans-serif"><a name="c5"></a></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <font face="Verdana,sans-serif"> <img border="0" src="/img/fbpe/ri/v41n90/art05.18.gif" width="563" height="261"></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> Como se observa en el <a href="#c5">cuadro 5</a>, la especie con mayor contenido de carbohidratos,  se refiere a <i>Chaetomorpha sp</i>, teniendo una concentración promedio de  48176,31 + 2,7193 ppm, con respecto a la especie Ulva sp, cuyo aporte de  carbohidratos es de 35375,33 + 3,3139 ppm. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> En el trabajo realizado por Sumarriva (1985) sobre algunas algas de consumo  masivo en el Perú, con miras a la aplicación nutricional, este autor encontró  que al analizar muestras de <i>Ulvas sp</i>, el contenido de carbohidratos  totales en 100 gramos de material seco es de 44 gramos lo que representa un 44%  del alga. De acuerdo con este mismo autor, esta cantidad de carbohidratos se  encuentra en mayor proporción en las paredes celulares del alga; sin embargo lo  estudios con <i>Chaetomorpha sp</i>, no son frecuentes, o por lo menos no se han  reportado estudios, con esta especie. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> Por otra parte, los biocombustibles más conocidos en la actualidad provienen de  la caña de azúcar y el maíz; ambos productos son consumidos como alimentos o  complementos alimenticios por la población venezolana; si la tecnología de  producción de biocombustibles en el país se extiende y se comienzan a utilizar  estas especies vegetales como materia prima, es posible que se afecte de manera  significativa la alimentación de la población. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> El trabajo realizado por Cárdenas (2007), titulado: <i>potencialidad del cultivo  de caña de azúcar en Argentina como fuente de bioetanol</i>, establece que si se  analizan los constituyentes de esta especie vegetal se encuentra que el tallo  contiene principalmente jugo (con contenidos de azúcares que pueden  transformarse en etanol por fermentación directa), sales minerales y almidón,  entre sus principales constituyentes. De la totalidad de la planta se tiene que  el jugo de caña forma el 98% de la misma distribuido en: tallo, hojas y  bagacillo; de los cuales se tiene un porcentaje de humedad entre el 68 y 75%  localizado principalmente en el tallo de la planta y el contenido de azúcares  totales (sacarosa) es un 15 a 16% en el tallo y de 2 a 6% en el bagacillo,  siendo una cantidad nula en las hojas de la planta. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> Con base en esta determinación consultada y con los datos propios de la  investigación realizada, es posible que la producción de biocombustibles, a  partir de algas, representa una vía altamente productiva y sustentable. Las  amplias costas con las cuales cuenta el país y la explotación racional de los  vegetales marinos señalan que es posible desarrollar el mecanismo tecnológico  para la producción de bioetanol a partir de algas. Para cual se requiere  desarrollar acciones educativas que permitan en la población tomar en  consideración alternativas en el uso de combustibles para su vehículo,  disminuyendo la emisión excesiva de gases de invernadero y evitar que se afecte  la calidad de vida en el planeta. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> CONCLUSIONES </span></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> • El trabajo realizado permite señalar el alcance de los objetivos trazados para  esta investigación, pues fue posible determinar la cantidad de carbohidratos  aprovechables en las especies algales <i>Ulva sp </i>y <i>Chaetomorpha sp </i> para la producción de bioetanol que funcione como biocombustible: teniendo para  las <i>Ulvas sp </i>de 35375,33 + 3,3139 ppm y para las <i>Chaetomorphas sp </i> 48176,31 + 2,7193 ppm. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> • Fue posible comparar cuál de las dos especies de algas ofrece mejores ventajas  como accesibilidad, abundancia natural y aporte de glucosa para la producción de  biocombustible, lo cual señala al alga <i>Chaetomorpha sp</i>, como la especie  que reúne estos requisitos. Además fue posible establecer las ventajas desde el  punto de vista de rendimiento y sostenibilidad que trae consigo la utilización  de algas como biomasa para la producción de combustible. Considerando a la  amplia extensión de costas con la cual cuenta el país. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> • Estos resultados permitirán en Venezuela usar otras especies para obtener  biocombustible, ya que maíz y la caña de azúcar, que son las biomasas más  estudiadas, son elementos ampliamente usados en Venezuela. Se recomienda  proseguir el estudio de los posibles usos potenciales que se les puede dar a las  algas, en el ámbito de la utilización como materia prima en la producción de  biocombustibles. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> • Con respecto al método utilizado para la cuantificación de carbohidratos  totales, es recomendable ser cuidadoso con el reactivo Antrona ya que es muy  corrosivo. En cuanto a la hidrólisis de los carbohidratos estructurales de  presentes en las algas se recomienda tratar el bagacillo, que en esta  investigación fue desechado, para establecer si es aprovechable como en el caso  de la caña de azúcar. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> • Desde el punto de vista biológico se recomienda monitorear el número de estas  especies algales en las costas de Venezuela, lo cual permitirá delimitar lugares  de su ubicación y abundancia, para la recolección de la materia prima que será  usada. Así como se desarrollar la tecnología adecuada para la producción del  biocombustible. </span></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> &nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height:100%; margin-top:0"><b> <span lang="ES-VE" style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: Verdana,sans-serif"> REFERENCIAS </span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height:100%; margin-top:0">&nbsp;</p>     <!-- ref --><p style="text-align: justify; margin-top:0"> <font face="Verdana,sans-serif" size="2">1. Cárdenas, G.  (2007). Potencialidad del cultivo de caña de azúcar en Argentina como fuente de  bioetanol. [Artículo en línea]. Disponible: [Consulta: 2014, julio, 8].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3210964&pid=S1010-2914201700010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp; </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify; margin-top:0"> <font face="Verdana,sans-serif" size="2">     <!-- ref --><br> 2. Corral, M. (2008). Biocombustibles: la solución o el problema. [Artículo en  línea]. Disponible: <a href="https://goo.gl/64HwfR">https://goo.gl/64HwfR</a>&nbsp;  [Consulta: 2014, noviembre, 19].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3210967&pid=S1010-2914201700010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp;</font></p>     <p style="text-align: justify; margin-top:0"> <font face="Verdana,sans-serif" size="2">&nbsp;    <br> 3. Ferrer; Páez y Arenas. (2002). Cinética de la hidrólisis ácida del bagacillo  de caña de azúcar </font></p>     <p style="text-align: justify; margin-top:0"> <font face="Verdana,sans-serif" size="2">     <!-- ref --><br> 4. Graham, L., Wilcox, L. (2000). Algae. (1era ed.). Upper Saddle River:  Printice Hall </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3210972&pid=S1010-2914201700010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p style="text-align: justify; margin-top:0"> <font face="Verdana,sans-serif" size="2">     <!-- ref --><br> 5. Menéndez, J. (2004). Ulva lactuca L. Lechuga de mar. [Página web en línea].  Disponible: <a href="https://goo.gl/bCfEmt">https://goo.gl/bCfEmt</a>&nbsp;  [Consulta: 2014, noviembre, 10].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3210974&pid=S1010-2914201700010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify; margin-top:0"> <font face="Verdana,sans-serif" size="2">     <!-- ref --><br> 6. Menéndez, J., Fernández R. (2005). Las algas: los vegetales del mar. [Página  web en línea]. Disponible: <a href="http://www.asturnatura.com/algas/algas.htlm"> http://www.asturnatura.com/algas/algas.htlm</a>&nbsp; [Consulta: 2014,  noviembre, 10].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3210977&pid=S1010-2914201700010000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <p style="text-align: justify; margin-top:0"> <font face="Verdana,sans-serif" size="2">     <!-- ref --><br> 7. Michel, H. (2008). Con los biocombustibles no se ahorran emisiones de CO2.  [Artículo en línea]. Disponible: <a href="https://goo.gl/HGRO2c"> https://goo.gl/HGRO2c</a>&nbsp; [Consulta: 2013, noviembre, 19].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3210980&pid=S1010-2914201700010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <p style="text-align: justify; margin-top:0"> <font face="Verdana,sans-serif" size="2">     <!-- ref --><br> 8. Rudman, W. (2005). Chaetomorpha spp. [In] Sea Slug Forum. Australian Museum,  Sydney. [Artículo en línea]. Disponible: https://goo.gl/ QeWQBc&nbsp; [Consulta:  2013, enero, 03].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3210983&pid=S1010-2914201700010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <p style="text-align: justify; margin-top:0"> <font face="Verdana,sans-serif" size="2">     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> 9. Sumarriva, L. (1985). Estudio de la composición Química de algunas Algas de  Mayor Consumo en el Perú. [Artículo en línea]. Disponible: <a href="https://goo.gl/c0AprD">https://goo.gl/c0AprD</a>&nbsp;&nbsp; [Consulta:  2014, junio, 03].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3210986&pid=S1010-2914201700010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <p style="text-align: justify; margin-top:0"> <font face="Verdana,sans-serif" size="2">     <!-- ref --><br> 10. Van Handel, E. (1968). Direct determination of sucrose. Analytical  biochemistry.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3210989&pid=S1010-2914201700010000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>       ]]></body>
<back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cárdenas]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Potencialidad del cultivo de caña de azúcar en Argentina como fuente de bioetanol]]></source>
<year>2007</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Corral]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Biocombustibles: la solución o el problema]]></source>
<year>2008</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ferrer Páez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Arenas]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Cinética de la hidrólisis ácida del bagacillo de caña de azúcar]]></source>
<year>2002</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Graham]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wilcox]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Algae]]></source>
<year>2000</year>
<edition>1era</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Upper Saddle River ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Printice Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Menéndez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Ulva lactuca L. Lechuga de mar]]></source>
<year>2004</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Menéndez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Las algas: los vegetales del mar]]></source>
<year>2005</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Michel]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Con los biocombustibles no se ahorran emisiones de CO2]]></source>
<year>2008</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rudman]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Chaetomorpha spp. (In) Sea Slug Forum]]></source>
<year>2005</year>
<publisher-loc><![CDATA[Sydney ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Australian Museum]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sumarriva]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estudio de la composición Química de algunas Algas de Mayor Consumo en el Perú]]></source>
<year>1985</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Van Handel]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Direct determination of sucrose]]></source>
<year>1968</year>
<publisher-name><![CDATA[Analytical biochemistry]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
