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UREA PURA CRISTALINA *

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    México Macame y Compañia UREA PURA CRISTALINA, UREA PURA CRIST, VITAMINA B12 CRISTALINA, FENOL CRISTALINA PURIS Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Central de Drogas Urea pura crist. Usp., Acetanilda pura usp Atenco #17 Col.Fraccionamiento La Perla
    53348 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México Quimica Alkano VIT. D3 CRISTALINA, VIT. B-12 PURA Morelos # 68 Col.San Lucas Tepetlacalco
    54055 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México America Alimentos fructosa cristalina Prolongación La Calma No. 154 Col.Agricola
    45236 Zapopan, Jal.
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    México Abaquim Fructosa Cristalina, Fructosa Cristalina, Urea, Urea Cerrada de Colima No. 4 Col.Roma
    6700 México, D.F.
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    México Pronaquim Microcelulosa cristalina ph 101/102 nf Cerrada Calzolco No.22 Col.Pedregal de Santo Domingo
    4369 México, D.F.
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    México Almidones Mexicanos Fructosa cristalina Calle 26 No.2756 Col.Zona Industrial
    44940 Guadalajara, Jalisco
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    México Grupo Materias Primas Silice Cristalina Micronizada Loma Larga 2621 Col.Obispado
    64060 N.L,
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    México Prisma Envase Envase vaselina cristalina 30 ml. Bolivar 760 Col.Alamos
    3400 DF, D.F.
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    México Inyectora Internacional de Pet envases pet anillo cristalina, envases pet liso cristalina López Mateos No. 4643 Nte. Col.Fracc. Díaz Ordaz
    66484 San Nicolás de los Garza, N.L.
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    México Sinbiotik Internacional Ampicilina Sódica Estéril Cristalina Flavio Zavala 7 Col.Tlalnepantla
    54090 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México Chemico Especialidades Quimicas Lidocaína pura, Cera de Abeja Pura, Imidazodinyl Urea, Propylene Glycol , Diazolidinyl Urea, Methylparaben y Propylparaben Rio San Juan de Dios # 1200 Col.Atlas
    44870 Guadalajara, Jal.
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    Colombia Protokimica Resina pura, Urea CR 52 No 6 Sur 35 Avenida Guayabal Col..
    1222 Medellín, Antioquia
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    México Moleculas Finas de México Biotina pura, virginiamicina pura, Virginiamicina pura, tilosina fosfato pura Filipinas 110 Bis. Col.Portales
    3300 Mexico, D.F.
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    República Dominicana Aurinova International Hexamina pura, Melamina pura, Urea 46% prillada Genoveva II # 4 Col.Urbanizacion Tropical
    0 Santo Domingo, Santo Domingo
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    2453 Puramin AD-66 10000 TM
    Anual
    Panamá Ing.
    2965 paraformaldehido 100000 kg
    Anual
    Colombia gerente
    3112 urea tecnica 3 TM
    Anual
    México Gerencia Tecnica Cotización para 300 kg/ mes
    3402 cera abejas 35 TM
    Anual
    Argentina Buenos Aires Productor
    3452 puramin ad-66 1000 L
    Anual
    Venezuela zulia lider de ejecucion se requiere la hoja de seguridad (MSDS) del producto puramin ad-66
    3687 aceite dielectrico 208000 L
    Anual
    Perú Peru Unidad tecnica se requiere hoja tecnica
    4003 urea 5000 TM
    Anual
    Brasil buenos aires comprador cotizacion para Sao Paulo--Brasil
    4058 amoniaco urea 5000 m3
    Anual
    México D.F. Residente especialidad Solicito precio de Urea, puesta en Baja California Sur (La Paz)
    4086 nitrato amonio y urea 0 kg
    Anual
    México puebla director general
    4182 urea 120000 kg
    Anual
    Venezuela tachira manager general solicitoinformaciondeUREA para aplicacion sueloy animales

    Empresas relacionadas con:UREA PURA CRISTALINA 

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    México Sociedad Cooperativa de Producción de Ag Zaragoza y Ocampo No.985 Col.Centro
    88500 Reynosa, Tamps.
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    Argentina AGUA PURA DE VERTIENTE NATURAL SAAVEDRA 360 Col.LAS LAJAS
    8347 ,
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    México Puratos de México Calle Oriente 5 Esq. Sur 4 Col.Ciudad Industrial
    43800 Tizayuca, Hgo.
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    15-Junio-2006
    Mentiras sobre precios energéticos
      
         Industria: Petróleo y Energía
         Tipo: Gobierno, Situación del mercado, Economía, Industria en general, Estadísticas
         Fuente:  Intélite

    En lugar común entre los candidatos a la Presidencia de la República, empresarios y público en general es creer que hay una relación directa entre el precio de los energéticos y el grado de desarrollo.

    • Al menos por ahora, no nos detendremos en las fórmulas, algunas francamente absurdas, en las cuales algunos candidatos tratarán de bajar los precios de los energéticos. Otras son solamente un acto de voluntarismo populista.

    • Se da por sentado que si el precio de los energéticos es menor, a empresas y consumidores les va a ir mejor; sin embargo, la realidad pura y llana es que no hay relación entre el precio de los energéticos y el grado de desarrollo de una región.

    • Aquí hay datos concretos. Primero, en México el costo de la mezcla de combustibles es de ocho centavos de dólar por kWh. El promedio de Estados Unidos es de poco más de nueve centavos de dólar por kWh.

    • Ahora bien, si se analiza lo que ocurre en las diferentes regiones de EU queda claro que no hay relación entre el precio de los energéticos y el grado de desarrollo.

    • El estado de Washington es el de menor costo de energía eléctrica con poco más de seis centavos de dólar por kWh. Los menores precios dentro de EU se registran en entidades como Georgia, Alabama e Indiana.

    • El precio de la mezcla de energéticos en México es prácticamente igual al de Tennessee. Las tres entidades de mayores precios de energía eléctrica en EU son New York, con más de 14 centavos de dólar por kWh, y California y New Jersey con más de 11 centavos de dólar por kWh.

    • Estos datos demuestran que es un mito decir que necesitamos un precio competitivo con Estados Unidos. El promedio de precios de aquel país es más elevado que en México en cuanto a tarifas residenciales e industriales. Bueno, también habría que precisar con cuál de las regiones hay que compararse, puesto que si se habla de estados como Texas o Arizona, los precios son también más elevados que el promedio de México.

    • La realidad es que la diferencia entre los precios de la energía está fundamentada en la composición de las fuentes de energía. Por ejemplo, en Washington la mayor parte de la energía se genera por plantas hidroeléctricas (ahí no hay grupos armados como los que impiden la construcción de La Parota) y en Indiana es prácticamente todo a través de carbón.

    • El promedio de EU de generación energética está fundamentado en más de 50% en carbón, seguido por energía nuclear, gas natural y prácticamente nada mediante el petróleo.

    • En México, la mayoría de la producción depende de petróleo y gas natural. Vale la pena destacar que estos combustibles son los más caros para generar electricidad. De hecho, el gas natural tiene que ser comprado en el llamado mercado de América del Norte, el cual tiene los precios más elevados del mundo.

     

    31-Marzo-2006
    Bristol-Myers invierte US $200 millones en Puerto Rico
      
         Fuente:  Reuters / Intélite

    La compañía farmacéutica Bristol-Myers Squibb anunció que invertirá $200 millones de dólares en la expansión de su planta de manufactura en Manatí. La expansión, que se espera esté finalizada para el 2009, añadirá 100,000 pies cuadrados de espacio y renovará 30,000 pies cuadrados de espacio actual donde se llevará a cabo la fase de llenado y empaque de productos estériles y componentes biológicos, incluyendo Orencia, un medicamento para tratar la artritis reumatoide. Esta expansión generará alrededor de 200 empleos en la fase de construcción.

    "La inversión en Manatí reforzará el peritaje técnico existente en esta planta y la combinará con la experiencia de los medicamentos biológicos. De esta forma, Bristol-Myers Squibb demuestra su compromiso en aumentar su capacidad interna para manufacturar productos estériles, así como nuestro compromiso con la comunidad local", comentó Carlo de Notaristefani, presidente de Operaciones Técnicas de la farmacéutica.

    Además de Orencia, la planta de Manatí manufactura actualmente productos como Coumadin (un anticoagulante), Sustiva (un tratamiento contra el virus HIV) y Cardiolite (para el tratamiento de enfermedades coronarias).

    Por su parte, Jorge P. Silva Puras, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, señaló que el gobierno, a través del Departamento de Hacienda, está ofreciendo una tasa contributiva preferencial a la compañía farmacéutica. Además, la Compañía de Fomento industrial está ayudando en el proceso de obtener los permisos necesarios para que la expansión se realice en el tiempo previsto.

    "Estamos dialogando para que haya un incentivo por creación de empleo", comentó Silva Puras, quien aclaró que se trata de una cantidad que depende del medicamento que se produzca en la planta. Bristol-Myers Squibb actualmente emplea a 370 personas en la Isla.
     

    30-Marzo-2006
    Venezuela relanza Pequiven en Carabobo y designa viceministro de Energía
      
         Fuente:  El Universal (Venezuela)

    El mandatario venezolano Hugo Chávez Frías, presidió el acto de relanzamiento de Pequivén como la Corporación Petroquímica de Venezuela (CPV), en Morón, estado Carabobo, donde además designó a Juan José García, viceministro de Energía y Petróleo.

    De García se refirió como "un hombre de dilatada y comprobada trayectoria", y será autoridad de Petroquímica y Refinación, para que "vayamos articulando todo este esfuerzo estratégico vital" para recuperar la industria.

    La ocasión fue propicia para informar la formación de la junta directiva de la nueva empresa y la creación del viceministerio de Petroquímica y Refinación, así como para proponer la iniciativa Pequisur (Petroquímica del Sur) que complementaría a Petrosur como modelo de integración para la región.

    "Vamos a separar a Pequiven de Pdvsa porque Pdvsa es petróleo. Venezuela tiene que ser una potencia petroquímica", argumentó Chávez con respecto a la independencia de la filial, operación que se anunció el año pasado pero que no se había podido concretar en el papel porque lo impedía la ahora reformada Ley de Estímulo al Desarrollo de las Actividades Petroquímica, Carboquímica y similares.

    "La nueva Pequiven debe nacer, como ha nacido, para impulsar la estrategia endógena. Debe ser una empresa que marche rumbo al socialismo, al nuevo socialismo", añadió el Presidente, quien también propuso que se construya un complejo petroquímico en el eje Orinoco-Apure.

    La junta directiva de la CPV, juramentada por el Chávez, quedó formada por Saúl Ameliach como presidente, Raúl Romay como vicepresidente, Polia Herrera de Sáez, Clark Inciarte, Julio Carpio, Francisco Toro y Ramón Mendoza como directores internos e Iván Orellana y Eudomario Carruyo _que también actúan como directores de Pdvsa_ como directores externos.

    Chávez señaló que la expectativa con respecto a la nueva CPV es elevar sus ingresos de 1.200 millones de dólares a 12 mil millones de dólares en seis años. "Las revoluciones tienen ese potencial cuando son verdaderas revoluciones: lograr que un país entero dé un paso adelante y dos y tres recuperar siglos perdidos".

    Agregó con respecto al Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2012, que se reformuló versus el anunciado el año pasado, que se aspira a que la participación del sector privado alcance 40% de un total de 12 mil millones en inversiones en ese lapso. Saúl Ameliach, presidente de la empresa, especificó que se prevén ejecutar desembolsos para el desarrollo de tres nuevos complejos petroquímicos: Paraguaná (Falcón), Güiria (Sucre) y Navay (Táchira), además de consolidar Jose, Morón y El Tablazo.

    Al completarse el plan, la producción de la corporación pasaría de 11,5 a 32 millones de toneladas métricas al año. Sobre la generación de fertilizantes, se construirán nuevas plantas con la intención de convertir a Venezuela en líder regional en la producción de estos insumos.

    El titular de la nueva CPV también anunció la construcción de los centros nacionales de Tecnología Petroquímica y de Entrenamiento Petroquímico y colocó la primera losa de concreto de dos nuevas plantas de urea y amoníaco en Morón junto al presidente Chávez y al ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.

    De acuerdo con las cifras oficiales, estas plantas requerirán una inversión de 550 millones de dólares para producir un máximo de 730 mil toneladas de urea y 600 mil toneladas de amoníaco.

    Justamente en Morón nació, según Ameliach, la industria petroquímica nacional hace 50 años. Al respecto aseguró que, "tras varios intentos de privatización", el Gobierno la ha revivido con la puesta en marcha de ambiciosos proyectos.

    Explicó que Pequiven pasará de utilizar 450 millones de pies cúbicos de gas al día a unos 1.350 millones de pies cúbicos diarios para fabricar diversos productos, entre ellos fertilizantes y plásticos.

    Las inversiones previstas se desembolsarán en 22 proyectos. A la planta de Morón se destinarían unos 740 millones de dólares, a El Tablazo 250 millones de dólares y a Jose 4.405 millones de dólares. Además, los tres nuevos complejos se llevarían unos 3.900 millones de dólares más.

     

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    19-01-2006
    Adhesivos para madera - ¿qué son?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Adhesivos | Productos y Servicios relacionados: Adhesivos

    ADHESIVOS PARA LA MADERA

    Todo material que mantiene unidas dos piezas de madera o una pieza de madera con otra metálica, de tal forma que la piezas unidas resistan los esfuerzos físicos y mecánicos se denomina adhesivo. La unión se realiza de una forma muy compleja que incluye aspectos mecánicos y aspectos físico y químicos.

    Muchas veces se utiliza la palabra “colas” para denominar a los adhesivos de la madera, pero está acepción es un poco más restrictiva, ya que sólo hace referencia a los adhesivos en fase acuosa.

    COMPOSICIÓN DE LOS ADHESIVOS

    - Componente principal: material que actúa de ligante, actualmente se corresponden con productos orgánicos de síntesis.

    - Endurecedores: sustancias que se añaden para acelerar su fraguado.

    - Cargas: sustancias que se añaden para mejorar las características del adhesivo. Pueden ser productos insecticidas, fungicidas, ignifugantes, etc.

    - Complementos: sustancias que se añaden para rebajar su precio.

    - Solventes: vehículo en que va disuelto el adhesivo, pueden ser acuosos, orgánicos, hidrodispersables, espumas, etc.

     

    TIPOS

    En función del material utilizado para realizar la unión se distinguen los siguientes tipos de colas o adhesivos algunos de los cuales sólo se mencionan por su valor histórico.

    - Adhesivos o colas inorgánicos (de silicato sódico)

    - Adhesivos orgánicos

    - Adhesivos o colas naturales: animales (pieles, huesos, pescado, albúmina, caseína) y vegetales (almidón, semilla de soja)

    - Adhesivos sintéticos.

    Dentro de los adhesivos sintéticos, que son las que más se utilizan actualmente, se distinguen:

    1.- Adhesivos termoplásticos

    Una vez fraguados recobran su plasticidad por la acción del calor.

    - Emulsiones vinílicas: acetato de polivinilo (PVAC), policloruro de vinilo (PVC), Acetato de vinilo y etileno (EVA), etc

                       - de un solo componente
                       - de dos componenes

    - Adhesivos termofusibles (hot - melt)

    El término termofusible define su forma de aplicación. Se suministran en forma de resina sólida, que se vuelven líquidas con la aplicación del calor y que se vuelven a endurecer cuando se enfrían.

    - Adhesivos de caucho natural o sintético

    - Adhesivos de poliuretano

    - Adhesivos epoxídicos

                       - de un solo componente
                       
    - de varios componentes

    - Adhesivos mixtos de epoxi y poliuretano

     

    2.- Adhesivos termoestables

    Una vez fraguadas no recobran su plasticidad por la acción del calor.

    - Urea formaldehído (UF)

    - Melamina urea formaldehído (MUF)

    - Melamina fenol formaldehído (MPF)

    - Fenol formaldehído (PF)

    - Resorcina formaldehído (RF) y de resorcina - fenol formaldehído (RPF)

    - Isocianato

     

    CLASIFICACIÓN DE LOS ADHESIVOS - DURABILIDAD

    Actualmente se está trabajando en las normas que definan la clases de durabilidad, hasta el momento sólo se han definido las clases para los adhesivos termoendurecibles.

    Clase
    Condiciones climáticas y campos de aplicación
    C1
    Interior, contenido de humedad de la madera < 15%.
    C2
    Interior, con exposiciones cortas y ocasionales al agua líquida o a condensaciones de vapor de agua y/o a altas humedades relativas del aire. Contenido de humedad de la madera < 18%.
    C3

    Interior, con exposiciones cortas y frecuentes al agua líquida o a condensaciones de vapor de agua y/o a altas humedades relativas del aire. Exterior no expuesto a las condiciones atmosféricas

    C4

    Interior, con exposiciones largas y frecuentes al agua líquida o a condensaciones de vapor de agua. Exterior expuesto a las condiciones atmosféricas

    Adhesivos termoplásticos

    - Emulsiones vinílicas: acetato de polivinilo (PVAC), policloruro de vinilo (PVC), Acetato de

    vinilo y etileno (EVA), etc

                       - de un solo componente
                       
    - de dos componenes

    - Adhesivos termofusibles (hot - melt)

    - Adhesivos de caucho natural o sintético

    - Adhesivos de poliuretano

    - Adhesivos epoxídicos

                       - de un solo componente
                       
    - de varios componentes

    - Adhesivos mixtos de epoxi y poliuretano

    Adhesivos termoestables

    - Urea formaldehído (UF)

    - Melamina urea formaldehído (MUF)

    - Melamina fenol formaldehído (MPF)

    - Fenol formaldehído (PF)

    - Resorcina formaldehído (RF) y de resorcina - fenol formaldehído (RPF)

    - Isocianato

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    27-04-2006
    Tipos de Adhesivos
    Fuente: PRNewswire-FirstCall | | Productos y Servicios relacionados: Adhesivos

    Tipos de Adhesivos

    Existen una gran cantidad de adhesivos de diferentes naturalezas y origen. Eso hace que la clasificación de los mismos se haya realizado de muy diversas maneras.

    La clasificación más simple es la que los divide en dos grandes grupos:

    Adhesivos reactivos , el curado se realiza después de su aplicación: epoxi, siliconas, cianoacrilatos, anaeróbicos, poliuretanos, etc.

    Adhesivos no reactivos , prepolimerizados antes de su aplicación: colas y adhesivos de contacto, PVC, colas blancas, cintas adhesivas, etc.

     

    Otra clasificación puede realizarse en función de la naturaleza del material del que están fabricados:

    Adhesivos termoplásticos , como indica su nombre se ablandan hasta fundir con al temperatura, por lo que tienen poca resistencia al calor y a la fluencia, lo que puede ser una ventaja en aplicaciones de sellado. Tienen resistencia al despegue entre buena y moderada.

    Adhesivos elastómeros vulcanizados o con enlaces cruzados, dan mejores valores para la resiliencia, presentan menos fluencia y tienen una resistencia al calor superior a los termoplásticos; por otro lado, son superiores a todos los restantes en resistencia a la flexión.

    Adhesivos termoestables , están formados por polímeros que experimentan por curado una transformación física y química irreversible que los hace infusibles e insolubles. Las reacciones de curado pueden ser por condensación o por adición. Tienen buena resistencia a la fluencia, alto módulo de elasticidad y mayor resistencia a la temperatura que el resto. Su fragilidad depende, entre otras cosas, de la estructura molecular del monómero; sin embargo, se pueden conseguir comportamientos mecánicos diferentes ajustando las composiciones y condiciones de curado.

    Por último, una clasificación que ordena los diferentes tipos de adhesivos en función de su origen:

    Colas animales , son adhesivos preparados a partir del colágeno de los mamíferos, proteína principal del cuero, huesos y tendones. Cuando el colágeno de las proteínas, insoluble en agua, se trata con ácidos, álcalis o agua caliente, se convierte lentamente en un material soluble. Si la proteína original es bastante pura y la transformación se hace por procesos lentos, el producto de alto peso molecular se llama gelatina y puede emplearse con fines comestibles y fotográficos. El material de peso molecular más bajo, producido por un tratamiento más enérgico de fuentes de colágeno menos tratables, es normalmente de

    color más oscuro y está más impurificado; a este producto se le llama cola animal. La composición química del colágeno obtenido a partir de una gran variedad de mamíferos varía muy poco. La cola de caseína se prepara disolviendo caseína, una fosfoproteína obtenida de la leche, en un disolvente acuoso alcalino. La caseína se obtiene de la leche desnatada por precipitación con ácido sulfúrico, clorhídrico o láctico.

    Adhesivos vegetales , son aquellos solubles o dispersables en agua que son producidos o extraídos de materias primas naturales por procesos relativamente simples. Los almidones que constituyen la principal fuente de adhesivos pueden extraerse de raíces, tubérculos y médulas de las plantas. Las principales fuentes de almidón son: maíz, trigo, patatas, boniatos y arroz.

    Los adhesivos proteínicos de origen vegetal, como la cola de soja, tienen propiedades similares a los adhesivos de origen animal. Especial interés tiene el grupo de las gomas naturales como el caucho, el agar-agar o la goma arábiga.

    Adhesivos orgánicos sintéticos , son los obtenidos industrialmente mediante síntesis orgánica. Los termoestables como los adhesivos de urea-formaldehído, de fenol-formaldehído o las resinas epoxi. Los termoplásticos utilizados como adhesivos termofusibles: polietileno, poliamidas y poliésteres o en solución: PVC. Los elastómeros como el estireno-butadieno o la silicona.

     

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    29-05-2006
    ¿Qué es la gelatina comestible?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia |

    ¿Qué es la gelatina comestible?

    La gelatina es una proteína pura que se obtiene de materias primas animales y colagenosas. La gelatina contiene un 84-90% de proteína y 1-2% de sales minerales. El resto es agua. La gelatina no contiene conservantes ni otros aditivos.

    ¿Qué tipos de gelatina comestible existen?

    Una forma novedosa de presentación es la gelatina en hojas . Esta gelatina está cortada en rectángulos con dibujo hechos durante su fabricación. Es elástica y móvil, a primera vista parece más bien una obra de arte. La gelatina en hojas puede dosificarse fácil y cómodamente. Se emplea sobre todo en la cocina casera, en el catering, en panaderías y carnicerías.

    Como la gelatina en general, los hidrolizados de gelatina son también proteínas colagenosas, sin embargo, carecen de acción gelificante. Se disuelven especialmente bien, incluso en líquidos fríos. Sirven de fuente proteínica, como soporte, como agente para reducir la sal y los reforzantes de  sabor. Al mismo tiempo son proteínas colagenosas para el regimen. La gelatina líquida puede comprarse en farmacias y tiendas de productos dietéticos.

    La gelatina instantánea , asimismo, es soluble en agua fría. Se ha desarrollado especialmente para evitar el calentamiento de la gelatina,  que normalmente es necesario para licuarla. Se utiliza, con frecuencia, para estabilizar los alimentos, tales como tartas, postres y otros platos dulces y fríos. 

    ¿Para qué se utiliza la gelatina?

    La industria alimentaria emplea la gelatina en un sinnúmero de productos. Algunos ejemplos: La gelatina brinda a muchos alimentos elasticidad y consistencia deseada para masticar. En pasteles la gelatina estabiliza las cremas. Su propiedad gelificante facilita la preparación de gelatinas de carne o verdura lográndose un aspecto óptico atractivo. También en la dieta baja en calorías la gelatina juega un papel importante. Es capaz de absorber el agua y, por ello, es imprescindible para la producción de los productos de tipo “Light”. 

    La industria farmacéutica es otro sector que aprovecha las extraordinarias propiedades de la gelatina. Las cápsulas de gelatina protegen los agentes y las vitaminas contra el aire, la luz y la humedad e impiden sensaciones irritantes de olores y sabores molestos.

    Además de la gelatina comestible y farmacéutica, existe la gelatina técnica que se utiliza en la industria fotográfica y en imprentas.

    ¿Cómo se elabora la gelatina?

    El proceso de elaboración está subdividido en varias etapas, empezando por la extracción de la gelatina de las materias primas colagenosas, pasando por el filtrado hasta la esterilización a 140° C. La combinación de los distintos pasos de la elaboración hace de la gelatina un producto saludable y seguro.

    ¿El proceso de elaboración de la gelatina farmacéutica ¿es distinto al de la gelatina comestible?

    El proceso de elaboración de la gelatina farmacéutica es el mismo que el de la gelatina comestible. El proceso de ambos tipos está sometido a reglas estrictas. Además, las autoridades responsables de la seguridad de los fármacos han realizado un examen adicional de la selección de las materias primas y de los procesos de fabricación y han autorizado, de forma individual y específica, los distintos tipos de gelatina de cada fabricante. 

    Si desea contactar a proveedores de gelatina comestible haga click aquí

    Fuente: http://www.gelatine.org

     

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