El avance de las energías alternativas está catalizado principalmente por los efectos negativos sobre el medio ambiente y el agotamiento de la energía causados por el uso excesivo de combustibles fósiles. El biodiésel se ha revelado como un prometedor sustituto del petrodiésel porque es biodegradable, menos tóxico y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el biodiésel puede utilizarse como componente de mezclas o como sustituto directo del gasóleo en los motores de automoción. Se han descrito diversos métodos para convertir materias primas renovables (aceite vegetal o grasa animal) en biodiésel, siendo la transesterificación el método preferido. Sin embargo, el coste de producción del biodiésel es más elevado que el de los combustibles fósiles, lo que dificulta su comercialización. La limitada fuente de materias primas fiables y el subdesarrollo de la ruta de producción de biodiésel han impedido su comercialización a gran escala en muchas partes del mundo. Recientemente se ha propuesto una nueva tecnología que incorpora monolitos como matrices de soporte para la inmovilización de enzimas en dióxido de carbono supercrítico (SC-CO2) para la producción continua de biodiésel. El potencial del sistema SC-CO2 para su aplicación en reactores enzimáticos no está bien documentado, por lo que el propósito de esta revisión es destacar los estudios previos realizados, así como la dirección futura de esta tecnología.
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