# Diferencias entre triglicéridos y colesterol
URL canonica: https://calculadoras.nmn.mx/articulo/diferencias-entre-trigliceridos-colesterol  
Tipo: ARTICULO  
Audiencia: Profesionales de la salud  
Areas terapeuticas: Cardiometabolico  
Padecimientos: Colesterol y Trigliceridos, Dislipidemia mixta  
Fecha de publicacion: 2021-10-23T00:00:00.000Z  
Ultima actualizacion: 2026-03-30T22:44:58.561Z  
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## Resumen
Si bien, tanto el colesterol como los triglicéridos son lípidos, los lípidos son grasas corporales que se sintetizan dentro de las células (lípidos endógenos) o derivados de las grasas alimentarias (lípidos exógenos); se caracterizan por su insolubilidad en el agua y tienen una amplia gama de funciones biológicas en las membranas celulares como fuente principal de energía almacenada en el tejido adiposo, como fosfolípidos y como Triglicéridos (TG), en comparación con el colesterol, el cual se considera estructural....
## Contenido
Si bien, tanto el colesterol como los triglicéridos son lípidos, los lípidos son grasas corporales que se sintetizan dentro de las células (lípidos endógenos) o derivados de las grasas alimentarias (lípidos exógenos); **se caracterizan por su insolubilidad en el agua y tienen una amplia gama de funciones biológicas en las membranas celulares como fuente principal de energía almacenada en el tejido adiposo, como fosfolípidos y como Triglicéridos (TG), en comparación con el colesterol, el cual se considera estructural.** 1

**Por su parte, el colesterol forma parte de las membranas de nuestras células, además del grupo de los lípidos o grasas y es necesario para la formación de hormonas, así como del metabolismo de la vitamina D.** Asimismo, se considera imprescindible para la absorción de calcio y ácidos biliares. Básicamente, el colesterol está presente en el cerebro, el hígado, los nervios y la sangre. Además, el organismo puede obtenerlo de los alimentos (exógenos), siendo que el hígado es capaz de sintetizarlo; también la lipoproteína de baja densidad (LDL) transporta el colesterol a los tejidos.

**Sumado a lo anterior, el procesamiento postprandial de los alimentos ricos en grasa implica a los triglicéridos, los cuales forman a los quilomicrones y a las moléculas de VLDL.** Los triglicéridos se intercambian por ésteres de colesterol contenidos en HDL por la Proteína de Transferencia de Ésteres de Colesterol (CETP).

**Por un lado, el aumento postprandial de los niveles de triglicéridos séricos y la hipertrigliceridemia crónica son factores de riesgo independientes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y se consideran de forma independiente.** 2

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Imagen adaptada de: Thaxton, C. S., Rink, J. S., Naha, P. C., & Cormode, D. P. (2016a). Lipoproteins and lipoprotein mimetics for imaging and drug delivery. Advanced Drug Delivery Reviews, 106, pp. 116–131.

**Por otro lado, el revestimiento de las Células Endoteliales (CE) también es responsable, en gran medida, de la señalización de la respuesta inflamatoria celular de los leucocitos circulantes.** Asimismo, la hipertrigliceridemia postprandial aumenta la expresión del antígeno asociado a la función de los linfocitos, una proteína que se encuentra en los linfocitos T y que se une a la ICAM-1, ya que provoca tanto la diapedesis de los monocitos como la transcripción del gen ICAM-1.

**Estudios demostraron que la incubación simultánea con tnf-α aumentó la expresión de otras moléculas de adhesión.**

**Mientras tanto, se ha observado que los triglicéridos también contribuyen en la regulación hormonal del desarrollo de la aterosclerosis;** por ejemplo, la resistina es rica en cisteína, derivada de los adipocitos, y se ha relacionado con un mayor riesgo de cardiopatía isquémica. Además, se ha demostrado que el oleato aumenta la proliferación de las CMLV y la inflamación local vía NF-kB. 2

## Referencias

**_Referencia(s):_**

- Griffin BA. Lipid metabolism. Surg (United Kingdom). 2013; 31 (6): 267-272. Recuperado de: doi:10.1016/j.mpsur.2013.04.006 **2.** Helkin A, Stein JJ, Lin S, Siddiqui S, Maier KG, Gahtan V. Dyslipidemia Part 1 - Review of Lipid Metabolism and Vascular Cell Physiology. Vasc Endovascular Surg. 2016; 50 (2): 107-118. Recuperado de: doi:10.1177/1538574416628654 **3.** Thaxton, C. S., Rink, J. S., Naha, P. C., & Cormode, D. P. (2016a). Lipoproteins and lipoprotein mimetics for imaging and drug delivery. Advanced Drug Delivery Reviews, 106, pp. 116–131. Recuperado de: [https://doi.org/10.1016/j.addr.2016.04.020](https://doi.org/10.1016/j.addr.2016.04.020)
