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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cultivo de dorada (Brycon sinuensis Dahl, 1955) en jaulas flotantes a diferentes niveles de proteína]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Córdoba Departamento de Ciencias Acuícolas CINPIC]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Dorada&acute;s culture (Brycon sinuensis) in floating cages during 180 days was evaluated. The increment in length, increment in weight, specify growth rate, final survival, total biomass, condition factor and nutritional conversion factor were determinated. 816 fishes with mean length of 17.8 cm total length and mean weight of 78.9 g were stocked in four treatments with stocking densities of 25 fishes/m3 and three replica each one. The balanced diets (gross protein) supplied were: treatment 1: 20%, treatment 2: 32%, treatment 3: 28%, and treatment 4: 24%, with experimental design random completely. Can be affirmed that the dorada fed the diets of vegetable origin as equal way than those of animal origin, although the diet of 28% gross protein (treatment 3) shows best perfomance, without significant differences between treatments (p>0.05). In other works with this species, the daily gain in weight was low, but better than the one obtained in this work; whereas the biomass yield was greater than the biomass yield reported for ponds cultures, the results of this study were very low]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[biomasa]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p><b>Cultivo de dorada (<i>Brycon sinuensis</i> Dahl, 1955)   en jaulas flotantes a diferentes   niveles de prote&iacute;na</b></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>Ingris Mercado Burgos<sup>1</sup>, Acuic; Jos&eacute; Luis Garc&iacute;a<sup>1</sup>, Acuic; Robinson Rosado C&aacute;rcamo<sup>2</sup>, IP; Charles W Olaya-Nieto<sup>1</sup>, IP, MSc; Fredys F Segura-Guevara<sup>1</sup>, Acuic; Samir B Br&uacute;-Cordero<sup>1</sup>, Acuic; Glenys Tordecilla-Petro<sup>1</sup>, Acuic</p>     <p><sup>1</sup>Laboratorio de Investigaci&oacute;n Biol&oacute;gico Pesquera-LIBP, </p>     <p><sup>2</sup>CINPIC, Departamento de Ciencias Acu&iacute;colas, Universidad de C&oacute;rdoba. AA 895.Monter&iacute;a, Colombia. </p>     <p><a href="mailto:charles_olaya@hotmail.com">charles_olaya@hotmail.com</a></p>     <p>(Recibido: 21 abril, 2005; aceptado: 18 abril, 2006)</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="justify"><b><i>Resumen</i></b></p>     <p align="justify"><b><i> Se evalu&oacute; el cultivo de dorada (Brycon sinuensis) en jaulas flotantes durante 180 d&iacute;as. Se determin&oacute;   el crecimiento mediante la ganancia en longitud, ganancia en peso, tasa de crecimiento espec&iacute;fico,   sobrevivencia final, biomasa total, factor de condici&oacute;n y factor de conversi&oacute;n alimenticia. Se sembraron   816 juveniles con talla promedio de 17.8 cm de longitud total y peso promedio de 78.7 g, en cuatro   tratamientos con densidad de siembra de 25 peces/m3 y tres r&eacute;plicas cada uno. Las dietas balanceadas   (prote&iacute;na bruta) suministradas fueron: tratamiento 1: 20%; tratamiento 2: 32%; tratamiento 3: 28%;   y tratamiento 4: 24%, con dise&ntilde;o experimental completamente aleatorio. Se puede afirmar que la   dorada consumi&oacute; las dietas de origen vegetal de igual manera que las de origen animal, sin embargo   la dieta del 28% de prote&iacute;na bruta (tratamiento 3) muestra los mejores resultados, sin diferencias   significativas entre tratamientos (p&#62;0.05). En todos los trabajos anteriores, la ganancia en peso diaria   fue baja, pero mejor que las obtenidas en esta investigaci&oacute;n. Mientras que el rendimiento en biomasa   fue mayor que los reportados para cultivos en estanques, para todos los tratamientos en este estudio   fue muy bajo.</i></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>  Palabras clave: </b><i>biomasa, cultivo intensivo, fibra animal, fibra vegetal, prote&iacute;na bruta.</i></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><b>Introducci&oacute;n</b></p>     <p align="justify">  La dorada <i>Brycon sinuensis </i>(7) es un pez reof&iacute;lico   nativo del R&iacute;o Sin&uacute; tradicionalmente capturado y de   importancia comercial, de los m&aacute;s afectados por la   construcci&oacute;n de la Represa de Urr&aacute; al interrump&iacute;rsele   su migraci&oacute;n aguas arriba de la presa (22). Al igual   que otros miembros del g&eacute;nero <i>Brycon</i>, es un alimento   importante en Centro y Sur Am&eacute;rica, en donde muchas   especies son de inter&eacute;s comercial en la pesquer&iacute;a de   los r&iacute;os Suramericanos tras-andinos desde el norte de   Per&uacute; hasta el sistema del Lago de Maracaibo en Venezuela (18).</p>     <p align="justify">  Los Bryc&oacute;nidos son omn&iacute;voros, consumiendo   principalmente alimento al&oacute;ctono, como frutas, semillas,   e insectos (14, 17, 30), al igual que la dorada (15), lo   que ha permitido cultivarla individualmente (37, 38) y   con otras especies como bocachico <i>Prochilodus   magdalenae</i> (10), mojarra amarilla <i>Caquetaia   kraussii </i>(12), mojarra negra <i>Petenia umbrifera</i> (11)   y cachama negra (<i>Colossoma macropomum</i>) (13),   se&ntilde;alando que es una especie promisoria para la   piscicultura por su r&aacute;pido crecimiento.</p>     <p align="justify">  Sin embargo, el comportamiento de la dorada en   confinamiento, a pesar de la informaci&oacute;n con que se   cuenta, no ha permitido definir una metodolog&iacute;a de   cultivo de la especie, especialmente en sistemas   intensivos, a pesar de ser un pez que acepta alimento   artificial, con algunos rendimientos en cultivos en   estanques. Por lo tanto, este trabajo tuvo como objetivo evaluar el cultivo de la dorada en jaulas flotantes a   diferentes niveles de prote&iacute;na.</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><b> Materiales y m&eacute;todos</b></p>     <p align="justify">  El estudio se realiz&oacute; en el reservorio de la Granja   Pisc&iacute;cola Tamarindo, El Espinal, Colombia, con las   siguientes coordenadas geogr&aacute;ficas: 4&#176;9&acute; de latitud   norte y 74&#176;53&acute; de longitud oeste, altura de 323 msnm,   precipitaci&oacute;n promedio anual de 1227.4 mm y   temperatura promedio de 29 &#176;C. El reservorio tiene   una extensi&oacute;n de una hect&aacute;rea, profundidad media   de dos metros, y es llenado por aguas lluvias,   recirculaci&oacute;n del agua usada en la granja y un pozo auxiliar subterr&aacute;neo.</p>     <p align="justify">  Para el levante se utilizaron 12 jaulas cuadradas de   1.5 m de arista con varillas de hierro corrugado de &frac12;   pulgada, sumergidas a una altura de 1.20 m, volumen&uacute;til de 2.7 m3 y tama&ntilde;o de malla de 2.54 cm. Las jaulas fueron cubiertas con polipropileno para evitar que los animales se escaparan, con un orificio central para facilitar la alimentaci&oacute;n. En la parte exterior de las jaulas se colocaron dos tubos de PVC de 4 pulgadas de di&aacute;metro anclados a dos postes ubicados en tierra quedando suspendidas a 0.50 m del fondo del reservorio. Cada una ten&iacute;a una malla &#147;comedero&#148; de 4 mm de di&aacute;metro cubriendo 0.5 m de jaula verticalmente para evitar la p&eacute;rdida del alimento.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">  Se sembraron 816 juveniles con longitud total   (LT) y peso total promedio (WT) de 17.8 cm y 78.7   g, respectivamente, obtenidos en la Universidad de   C&oacute;rdoba. La densidad de siembra fue de 25 peces/   m3 por jaula. Durante los 180 d&iacute;as de cultivo se   observ&oacute; el comportamiento de los animales   diariamente, y se revisaron y limpiaron las jaulas   semanalmente. El alimento suministrado fue   elaborado en INVERANGEL S.A. El dise&ntilde;o   experimental const&oacute; de cuatro tratamientos con tres r&eacute;plicas cada uno, as&iacute;: T1 (20%), T2 (32%), T3   (28%) y T4 (24%) de prote&iacute;na bruta. Se aliment&oacute; &#147;a saciedad&#148; dos veces por d&iacute;a (8:00 y 16:00) y despu&eacute;s se aument&oacute; la frecuencia a tres veces por d&iacute;a (8:00, 14:00 y 17:00).</p>     <p align="justify">  Las variables f&iacute;sico-qu&iacute;micas del agua se midieron   quincenalmente, registr&aacute;ndose el Ox&iacute;geno (mg/L)   usando un ox&iacute;metro digital marca Pinpoint Oxigen   Meter, capacidad entre 0.0 y 20 ppm, pH por   colorimetr&iacute;a con equipo Merck, rango entre 0.3-8.2   (Ref. 108038.0001), temperatura utilizando   term&oacute;metro de mercurio marca Ertco, escala entre -   20 y 110 &#176;C subdividido en d&eacute;cimas de grado, la   transparencia (cm) se midi&oacute; con disco Secchi, y el   amon&iacute;aco por colorimetr&iacute;a usando un equipo Merck   con rango entre 0.02-2.0 ppm (Ref. 1,11117.0001); lo   mismo que las biometr&iacute;as.</p>     <p align="justify">  La ganancia en longitud se obtuvo con GL= Ltf -   Lto, en donde: Ltf= Longitud total promedio final y   Lto= Longitud total promedio inicial; la ganancia en   peso, con GP= Wf - Wo, en donde: Wf= Peso promedio   final y Wo= Peso promedio inicial; la tasa espec&iacute;fica   de crecimiento en peso, con TECW= 100 Ln (Wf-   Wo)/Dt, en donde, Wf= Peso total final, Wo= Peso total inicial y Dt= Per&iacute;odo de tiempo; el factor de   condici&oacute;n, con &#511;= WT/LTq, en donde: WT= Peso total,   LT= Longitud total y q= Constante relacionada con el   tipo de crecimiento del pez (b).</p>     <p align="justify">  Para estimar la curva de crecimiento en longitud   se aplic&oacute; la expresi&oacute;n matem&aacute;tica de Von   Bertalanffy (39) adaptada a la piscicultura (34): Lt=   L&#165; [1-e&#150; k (tc +fc)], en donde, Lt= Longitud total media   de los individuos en un tiempo, L&#165;= Longitud asint&oacute;tica alcanzada en las condiciones de cultivo,   e= base del logaritmo neperiano, K= Constante que   expresa la tasa a la cual se alcanza L&#165;, tc= Tiempo   de cultivo y fc= Factor de correcci&oacute;n del tiempo de   cultivo, la curva de crecimiento en peso se estim&oacute;   con la ecuaci&oacute;n de Santos (34): Wt= W&#165; [1-e&#150; k (tc   +fc)] q, en donde, W&#165;= Peso asint&oacute;tico, y la relaci&oacute;n longitud-peso se obtuvo con WT= a LTb (25), en   donde, a= Coeficiente de regresi&oacute;n, o factor de   condici&oacute;n y b= Constante relacionada con el   crecimiento del pez (q).     <p align="justify">  Al final del experimento se determin&oacute; la   sobrevivencia utilizando la relaci&oacute;n S=100*(No/Nt), en   donde, No= N&uacute;mero de individuos sembrados y Nt=   N&uacute;mero de individuos cosechados; la biomasa total   con la ecuaci&oacute;n Bt = Nt * Wt; y el factor de conversi&oacute;n   alimenticia con la f&oacute;rmula FCA= Cantidad de alimento   suministrado en un tiempo/Incremento en peso de la poblaci&oacute;n en igual tiempo.</p>     <p align="justify">  El dise&ntilde;o estad&iacute;stico fue completamente al azar, los   resultados se presentan como promedio &#177; desviaci&oacute;n   est&aacute;ndar, a los cuales se les aplic&oacute; la t&eacute;cnica de an&aacute;lisis   de varianza (p&#60;0.05). Como prueba de significancia,   se aplic&oacute; el test de comparaciones m&uacute;ltiples de Tukey-   Kramer (p&#60;0.05).</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><b>Resultados</b></p>     <p align="justify">  El comportamiento de las variables f&iacute;sico-qu&iacute;micas   del agua se muestra en la <a href="#f1">figura 1</a>. El Ox&iacute;geno fluctu&oacute;   entre 7.0 y 7.8, promedio de 7.5&#177;0.3 mg/L, el pH entre   7.5 y 8.0 con promedio de 7.7&#177;0.2; la temperatura entre   29.5 y 31.0 &#176;C, con promedio de 30.2&#177;0.5 &#176;C; la   transparencia entre 30.0 y 50.0 cm, promedio de   41.0&#177;5.5 cm; y el amon&iacute;aco entre 0.2 y 0.7 ppm,   promedio de 0.4&#177;0.1 ppm.</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><img src="/img/revistas/rccp/19n2/v19n2a13f01.jpg"><a name="f1"></a></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">  La ganancia en longitud (GL) fue: T1 =7.3&#177;0.06   cm, T2= 7.2&#177;0.3 cm, T3 =7.3 &#177;0.3 cm y T4 =6.9&#177;0.3   cm, sin diferencias significativas entre los tratamientos   (F =1.647; p =0.2544; gl =11) (<a href="#f2">v&eacute;ase figura 2</a>). La   ganancia en peso (GP) fue: T1 =117.6 &#177;5.0 g, T2   =116.5&#177;1.9 g, T3 =122.6&#177;0.6 g y T4 =112.6&#177;1.8 g, sin   diferencias significativas entre los tratamientos (F =6.304;   p =0.0168; gl =11) (<a href="#f3">v&eacute;ase figura 3</a>). La tasa de crecimiento   espec&iacute;fico en peso (TCEW) alcanzada fue: T1=0.51&#177;0.02%, T2 =0.51&#177;0.01%, T3 =0.52&#177;0.0001% y   T4 =0.49&#177;0.0001%, sin diferencias significativas entre   tratamientos (F=2.938; p =0.0962; gl =11). En la <a href="#f4">figura 4</a>,   se aprecia que T3 alcanz&oacute; el mejor factor de condici&oacute;n   (0.08&#177;0.03), sin diferencias significativas entre   tratamientos (F =0.7112; p =0.5721; gl =11).</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><img src="/img/revistas/rccp/19n2/v19n2a13f02.jpg"><a name="f2"></a></strong></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><img src="/img/revistas/rccp/19n2/v19n2a13f03.jpg"><a name="f3"></a></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><img src="/img/revistas/rccp/19n2/v19n2a13f04.jpg"><a name="f4"></a></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">  Las <a href="#f5">figuras 5</a> y <a href="#f6">6</a> muestran las curvas de crecimiento   para cada uno de los tratamientos, mientras que la   relaci&oacute;n longitud-peso se muestra en la <a href="#f7">figura 7</a>. Se   encontr&oacute; que T3 alcanz&oacute; la mayor longitud (L&#165;) y peso   asint&oacute;tico (W&#165;), que el coeficiente de crecimiento   (b=q) de la relaci&oacute;n longitud-peso oscil&oacute; entre 2.45   (T1, T3) y 2.53 (T2) con alta correlaci&oacute;n (r =0.99) entre las variables comparadas, T1 (96.1&#177;2.2%) y T3 (96.1&#177;4.2%) presentaron la   mejor sobrevivencia (<a href="#f8">v&eacute;ase Figura 8</a>), sin diferencias   significativas entre ellos (F =1.323; p =0.3328; gl =11),   en tanto que el promedio del cultivo fue 93.9%. La   biomasa total de cada tratamiento se muestra en la   <a href="#f9">figura 9</a>, siendo T3 (13.2&#177;0.5Kg) el mejor, sin diferencias   significativas entre ellos (F =2.762; p =0.1114; gl =11).   En la <a href="#f10">figura 10</a> se presenta el factor de conversi&oacute;n   alimenticia (FCA), con el mejor resultado para T1 y T3   (2.7:1), sin diferencias estad&iacute;sticamente significativas entre tratamientos (F =2.976; p =0.0966; gl =11).</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><img src="/img/revistas/rccp/19n2/v19n2a13f05.jpg"><a name="f5"></a></strong></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><img src="/img/revistas/rccp/19n2/v19n2a13f06.jpg"><a name="f6"></a></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><img src="/img/revistas/rccp/19n2/v19n2a13f07.jpg"><a name="f7"></a></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><img src="/img/revistas/rccp/19n2/v19n2a13f08.jpg"><a name="f8"></a></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><img src="/img/revistas/rccp/19n2/v19n2a13f09.jpg"><a name="f9"></a></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><img src="/img/revistas/rccp/19n2/v19n2a13f10.jpg"><a name="f10"></a></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">  <b>Discusi&oacute;n</b></p>     <p align="justify">  El an&aacute;lisis de los par&aacute;metros f&iacute;sico-qu&iacute;micos del   agua permite afirmar que todas las variables, excepto la temperatura, se encontraron dentro de los rangos&oacute;ptimos para la especie.</p>     <p align="justify">  Concentraciones de 3 mg/lt o menos son peligrosas   para los peces y la mayor&iacute;a de su fauna acompa&ntilde;ante,   debiendo ser de 5 mg/lt o m&aacute;s (8) a excepci&oacute;n de las   truchas (40). Todo organismo tiene un rango de pH dentro   del cual se hace posible su crecimiento (6.5 - 8.0) en el   caso de los peces (40), y muy pocas especies pueden   crecer a pH inferiores a 2.0 o superiores a 10 (26).   Aguas con pH entre 6.5-9.0 en las primeras horas del   d&iacute;a son muy convenientes para el cultivo de peces (8), mientras que la reproducci&oacute;n disminuye considerablemente   con pH menores a 6.5 (20). El pH del agua no afect&oacute; los procesos de crecimiento de la dorada, debido a que se   mantuvo en el rango recomendado.</p>      <p align="justify">  La tolerancia a la temperatura, en los organismos   acu&aacute;ticos cultivables, depende de la que presente en su medio natural (40). Las especies tropicales y   subtropicales no crecer&aacute;n bien si la temperatura del   agua es menor de 26-28 &#176;C y morir&aacute;n por debajo de   los 10-15 &#176;C (27). De acuerdo con lo reportado por   diferentes investigadores es posible que los valores   alcanzados por este par&aacute;metro no fueran los &oacute;ptimos   para la especie cultivada.</p>     <p align="justify">  Aguas verdes con transparencia de 30.0-40.0 cm   son ideales para la mayor&iacute;a de los peces (26), aguas   de color verde o verde-marr&oacute;n con visibilidad mediana   de 30.0-60.0 cm tienen buena concentraci&oacute;n de   fitoplancton, ox&iacute;geno y fertilidad &oacute;ptima (40). La   turbidez reduce la luz y la fotos&iacute;ntesis en los estanques   fertilizados, en donde los peces dependen de alimento   natural, mientras que no causa da&ntilde;os esenciales en la   nutrici&oacute;n de los peces en los estanques donde se   proporciona alimento artificial (5).</p>     <p align="justify">  La presencia del amonio muestra contaminaci&oacute;n   con materia org&aacute;nica, aunque no se tuvieron problemas   de mortalidad por toxicidad con amonio durante el   per&iacute;odo de cultivo. El mecanismo primario de toxicidad   del amonio es desconocido, pero s&iacute; se conocen un buen   n&uacute;mero de efectos fisiol&oacute;gicos en los peces (36). El   amon&iacute;aco es t&oacute;xico a concentraciones relativamente bajas aumentando su efecto con la temperatura, mata   las larvas y alevinos cuando es mayor de 0.2 ppm y la   mayor&iacute;a de los peces cuando es mayor que 1.0 mg/lt   (40) y niveles tan bajos como 0.1 ppm son estresantes   a&uacute;n cuando la exposici&oacute;n sea breve (35).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">  En cuanto al crecimiento se refiere, despu&eacute;s de   analizar la ganancia en longitud, (GL), la ganancia en   peso (GP) y la tasa de crecimiento espec&iacute;fico en peso   (TCEW), se infiere que el crecimiento de la dorada   fue similar para todas las dietas (20, 24, 28 y 32%). Se   observ&oacute; que la talla promedio obtenida en este estudio   (25.0 cm) es similar a la de Barreto y Tapias (3) y mayor que la de Pe&ntilde;a (20.0 cm) (23), lo mismo que la   ganancia en longitud (7.2, 7.5 y 5.7 cm). Sin embargo   el peso promedio (196.0 g) fue mayor que el alcanzado   por Barreto y Tapias (3) (185.6 g) y Pe&ntilde;a (20.0 cm)   (23) y menor que el reportado por Gonz&aacute;lez <i>et al</i> (11)   en monocultivo (321.0 g) y cultivo mixto (346.5 g) y   Gonz&aacute;lez et al (13) en monocultivo (360.0 g) y cultivo   mixto (296.8 g), aunque la tasa de crecimiento   espec&iacute;fico en peso estimada (0.5 g/d&iacute;a) fue menor que la de Barreto y Tapias (3) y Pe&ntilde;a (23), y mucho menor   que 1.2 y 0.8 g/d&iacute;a informado por Saint-Paul y Werder   (32) para el cultivo de <i>Brycon melanopterus</i> a   densidades de 1 y 2 peces/m2, y 1.0 g/d&iacute;a reportado   para Matrinch&atilde; (<i>B. orbignyanus</i>) cultivado en jaulas   flotantes y alimentado con dietas del 35% de prote&iacute;na   bruta y 3200 Kcal de energ&iacute;a metabolizable/kg (4). Lo   anterior permite inferir que el crecimiento en peso para   la dorada fue irregular y no respondi&oacute; a lo esperado   seg&uacute;n la literatura revisada.</p>      <p align="justify">  Varios investigadores (2, 21, 28) han comprobado   que el factor de condici&oacute;n es altamente variable, incluso   usando el mismo tratamiento en cultivos controlados,   debido a que la influencia de factores internos y   externos es muy acentuada sobre este coeficiente,   reflejando variaciones fisiol&oacute;gicas de los individuos en   funci&oacute;n del medio ambiente, indicando la condici&oacute;n o bienestar de los peces, bas&aacute;ndose en la hip&oacute;tesis de   que los peces m&aacute;s pesados de una misma talla est&aacute;n   en mejor condici&oacute;n que los menos pesados (2). Tambi&eacute;n   se utiliza para comparar dos o m&aacute;s poblaciones que   est&eacute;n bajo condiciones de alimentaci&oacute;n, densidad   poblacional y condiciones ambientales similares o   diferentes y para explicar variaciones en la poblaci&oacute;n   atribuibles a la dieta suplementaria.</p>     <p align="justify">  Se encontr&oacute; que la mayor longitud y peso asint&oacute;ticos   se corresponden con el mejor factor de condici&oacute;n y   con el menor coeficiente de crecimiento con respecto   a los dem&aacute;s tratamientos (T3). Sin embargo, todas las   tallas asint&oacute;ticas fueron similares entre tratamientos,   al igual que los pesos asint&oacute;ticos, excepto el T4. Para   los peces &oacute;seos, el coeficiente de crecimiento puede   variar entre 2.0-4.0 (2) o entre 2.5&#150;4.0 (16, 25)   promediando generalmente 3.0 debido a que la relaci&oacute;n de crecimiento se da en tres dimensiones mientras que   la longitud en una sola (28, 29), por lo que se puede   afirmar que los estimados en este trabajo son   alom&eacute;tricos negativos (b&sup1;3). Por lo anterior, se infiere   que el crecimiento de la dorada fue similar tanto en   longitud como en peso para los diferentes porcentajes   de prote&iacute;na suministrados a cada tratamiento sin alcanzar las tallas y pesos esperados de acuerdo con   el tiempo de cultivo, lo que significa que no hubo un   ritmo de crecimiento sostenido.</p>      <p align="justify">  La sobrevivencia observada para cada tratamiento,   lo mismo que el promedio del cultivo son altas, lo que   indica que los peces se adaptaron a las condiciones   f&iacute;sico-qu&iacute;micas del cuerpo de agua y al manejo por   muestreo y limpieza. El factor de conversi&oacute;n alimenticia   (FCA) de este trabajo fue similar al obtenido en el   cultivo de <i>Brycon melanopterus </i>(2.7:1) por Saint-Paul   y Werder (31). Werder y Saint-Paul (41) reportan los   mejores resultados con el uso de dietas con rangos entre el 34 y 35% de prote&iacute;na bruta en la alimentaci&oacute;n   del Matrinx&acirc; (<i>B. cephalus</i>), siendo &eacute;sta la mitad de   origen animal, y estudiaron la influencia de las fuentes   prote&iacute;nicas de origen animal y vegetal en el crecimiento   del Matrinx&aacute;, concluyendo que el aprovechamiento es   igual para ambas fuentes. Cyrino <i>et al</i> (6), utilizaron   cinco dietas isoprot&eacute;icas (35%) e isocal&oacute;ricas (3200   Kcal/kg), variando la cantidad de prote&iacute;na vegetal de   0 a 80%, sin observar diferencias significativas entre   los tratamientos, concluyendo que el Matrinx&acirc; (<i>B.   cephalus</i>), parece tener la capacidad de digerir bien   la prote&iacute;na, independientemente de su origen.</p>     <p align="justify">  Pereira Filho<i> et al </i>(24) utilizaron dietas con   diferentes niveles de prote&iacute;na y fibra bruta en un ensayo   para determinar sus efectos en la alimentaci&oacute;n de   Matrinx&acirc; (<i>B. cephalus</i>), observando que las dietas del   20% de fibra no afectaron la ganancia en peso de los   peces. Esquivel <i>et al</i> (9) realizaron un estudio con   Piracanjuba (<i>B. orbignyanus</i>), encontrando las   mejores respuestas en las dietas que conten&iacute;an el   mayor porcentaje de fibra bruta (9%) despu&eacute;s de 105   d&iacute;as de cultivo, y que la utilizaci&oacute;n de raciones de fibra   por encima de las empleadas com&uacute;nmente proporcion&oacute;   bajos niveles de grasa. Afirman, adem&aacute;s, que una de   las caracter&iacute;sticas m&aacute;s importantes de estos peces es   el aparente f&aacute;cil manejo de dietas con altos niveles de   fibra, lo que puede conllevar al mayor uso de fuentes   de origen vegetal. Meurer (19) y Zaniboni-Filho y   Meurer (42) afirman que juveniles de Pirancajuba   presentan mayores coeficientes de digestibilidad   aparente para ingredientes de origen vegetal con respecto   a los de origen animal. El efecto de tres niveles de prote&iacute;na   (T1: 20, T2: 25 y T3: 30%) fue evaluado en el engorde de   yam&uacute; (<i>B. amazonicus</i>), sembrando 1.5 alevinos/500 m2,   con recambio del 10% durante 120 d&iacute;as, en donde el   mejor rendimiento se present&oacute; en el tratamiento 2 (1). El   yam&uacute; es definido como una especie que aparentemente   necesita niveles bajos de prote&iacute;na para alcanzar su m&aacute;ximo   crecimiento (33).</p>     <p align="justify">  A pesar de que la temperatura del agua oscil&oacute; fuera   del rango recomendado para el desarrollo de la dorada,   siendo un factor limitante para su crecimiento, los   diferentes puntos de vista sobre el papel que   desempe&ntilde;an la fibra vegetal y animal y la prote&iacute;na bruta   en la composici&oacute;n de la dieta suministrada al g&eacute;nero <i>Brycon</i>, sumado a que dentro del g&eacute;nero se pueden presentar diferencias en las necesidades de prote&iacute;na   dependiendo de la especie, es importante seguir   realizando ensayos para encontrar la dieta requerida   por cada especie.</p>     <p align="justify">  En todos los trabajos anteriores realizados en   Colombia, la ganancia en peso diaria fue baja, pero   mejores que las obtenidas en este trabajo, en donde   el rendimiento en biomasa fue mayor que los   reportados para cultivos en tierra, pero muy bajo. En este estudio, el tratamiento 1 (20% de prote&iacute;na bruta)   conten&iacute;a el mayor porcentaje de fibra, aunque   totalmente de origen vegetal, mientras que los otros   mezclaban fibra de origen vegetal y animal,   observ&aacute;ndose que la aceptaci&oacute;n era similar para los   tratamientos 1 y 3. Por tanto, la dorada consumi&oacute; las   dietas de origen vegetal al igual que las de origen   animal, sin embargo la dieta de 28% de prote&iacute;na bruta   (T3) presenta los mejores resultados.</p>     <p align="justify">      <p align="justify"><b>  Agradecimientos</b></p>     <p align="justify">  Los autores expresan sus agradecimientos a Ricardo   Angel e hijos S.C., a la Empresa Pisc&iacute;cola Pijaos y sus   funcionarios por el apoyo financiero y t&eacute;cnico.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> <b><i>  Summary</i></b>     <p align="justify"><i><b> Dorada&acute;s culture (Brycon sinuensis Dahl, 1955) in floating cages at different levels of   protein</b></i></p>     <p align="justify"><i><b> Dorada&acute;s culture (Brycon sinuensis) in floating cages during 180 days was evaluated. The   increment in length, increment in weight, specify growth rate, final survival, total biomass, condition   factor and nutritional conversion factor were determinated. 816 fishes with mean length of 17.8 cm   total length and mean weight of 78.9 g were stocked in four treatments with stocking densities of 25   fishes/m3 and three replica each one. The balanced diets (gross protein) supplied were: treatment 1:   20%, treatment 2: 32%, treatment 3: 28%, and treatment 4: 24%, with experimental design random   completely. Can be affirmed that the dorada fed the diets of vegetable origin as equal way than   those of animal origin, although the diet of 28% gross protein (treatment 3) shows best perfomance,   without significant differences between treatments (p&#62;0.05). In other works with this species, the daily   gain in weight was low, but better than the one obtained in this work; whereas the biomass yield was   greater than the biomass yield reported for ponds cultures, the results of this study were very low.</b></i></p>     <p align="justify"><b>Key words:</b><i> Animal fiber, biomass, gross protein, intensive culture, vegetal fiber.</i></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><b>Referencias</b></p>     <!-- ref --><p align="justify">  1. Arias CJA, Rodr&iacute;guez CM. Experimentos con tres niveles   de prote&iacute;na en la raci&oacute;n para engorde del Yam&uacute; <i>Brycon</i><i>siebenthalae.</i> En: Memorias VI Jornada de Acuicultura&#147;Segunda reuni&oacute;n regional del g&eacute;nero <i>Brycon</i>&#148;. UniLlanos &#150; IALL &#150; PLANTE 2000: 11-13. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-0690200600020001300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  2. Bagenal TB, Tesch FW. Age and growth. In: Bagenal TB,   editor. Methods for assessment of fish production in fresh waters. IBP Handbook No. 3, Oxford: Blackwell Scientific   Publications; 1978. p. 101-36.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-0690200600020001300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  3. Barreto L, Tapias W. Evaluaci&oacute;n del cultivo de dorada (<i>Brycon   moorei sinuensis</i>, Dahl 1955) en jaulas flotantes a diferentes   densidades de siembra. Trabajo de pregrado. Departamento   de Acuicultura, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,   Universidad de C&oacute;rdoba, Monter&iacute;a, 2002. 52 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-0690200600020001300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  4. Borghetti JR, Canzi C, Nogueira SVG. A influ&ecirc;ncia da   prote&iacute;na no crescimento do matrinch&atilde; (<i>Brycon orbignyanus</i>) em tanques-rede. Revista Brasileira de Biolog&iacute;a, 1991; 51:   695-99.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-0690200600020001300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  5. Buck DH. Effects of turbidity on fish and fishing. Trans N   Amer Wild Conf 1956; 21: 249-61.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-0690200600020001300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  6. Cyrino JEP, Castagnolli N, Pereira Filho M. Digestibilidade   da prote&iacute;na de origem animal e vegetal pelo matrinx&atilde; (<i>Brycon</i> <i>cephalus </i>(G&uuml;nther, 1869) (Euteleostei, Characiformes,   Characidae). In: Anais do V Simp&oacute;sio Brasileiro de   Aq&uuml;icultura 1986: 49-62. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-0690200600020001300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  7. Dahl G. An ichthyological reconnaissance of the Sinu River.   Revista Linneana 1955; 1: 11-19.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-0690200600020001300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  8. Ellis MM. Detection and measurement of stream pollution.   US Bureau of Fish Bull 1937; 22: 367-437.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-0690200600020001300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  9. Esquivel JR, Pezzato LE, Zaniboni-Filho E, <i>Vicentini </i>C A.   Utiliza&ccedil;&atilde;o da fibra bruta na nutri&ccedil;&atilde;o do piracanjuba <i>(Brycon</i> <i>orbignyanus</i>). Acta Scientiarum 1999; 21: 725&#150;31. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-0690200600020001300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  10. Gonz&aacute;lez A, Solano JM, Otero RJ. Monocultivo y cultivo   mixto de bocachico (<i>Prochilodus reticulatus magdalenae</i>) y dorada (<i>Brycon moorei</i>), con tres tratamientos alimenticios.   Trabajo de investigaci&oacute;n. CINPIC. Informe final presentado al convenio INDERENA-AID-Universidad de C&oacute;rdoba,   Monter&iacute;a, 1981. 15 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-0690200600020001300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  11. Gonz&aacute;lez A, Solano JM., Otero RJ. Policultivo de peces en   aguas c&aacute;lidas continentales de Colombia. Trabajo de investigaci&oacute;n. CINPIC. Informe final presentado al convenio   IFS - Universidad de C&oacute;rdoba, Monter&iacute;a, 1982. 22 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-0690200600020001300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  12. Gonz&aacute;lez A. Policultivo del bocachico (<i>Prochilodus   reticulatus</i>), la dorada (<i>Brycon moorei</i>) y la mojarra Amarilla (<i>Petenia kraussii</i>) en aguas calidas de Colombia. In: Verreth   JAJ, Carrillo M, Zanuy S, Huisman EA, editores. Investigaci&oacute;n   Acu&iacute;cola en Am&eacute;rica Latina. Wageningen: Centre for Agricultural   Publishing and Documentation; 1987. p. 158-64.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-0690200600020001300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  13. Gonz&aacute;lez A, Solano JM, Otero RJ. Estudios comparativos   de monocultivo mixto de dorada (<i>Brycon moorei sinuensis</i>) y cachama (<i>Colossoma macropomum</i>) a altas densidades   de siembra y con diferentes niveles de alimentaci&oacute;n. Trabajo de investigaci&oacute;n. CINPIC, Universidad de C&oacute;rdoba,   Monter&iacute;a, 1987.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-0690200600020001300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  14. Goulding M. The fishes and the forest: explorations in   Amazonian natural history. 1st edi. Berkeley: University of California Press; 1980, 280p&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-0690200600020001300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  15. Laboratorio de Investigaci&oacute;n Biol&oacute;gico Pesquera-LIBP. Base   de datos biol&oacute;gico pesqueros en la cuenca del R&iacute;o Sin&uacute;. LIBP.   Departamento de Ciencias Acu&iacute;colas, Facultad de Medicina   Veterinaria y Zootecnia, Universidad de C&oacute;rdoba, Lorica,   2004.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-0690200600020001300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  16. Lagler KF, Bardach JE, Miller RR, <i>et al</i>. Ictiolog&iacute;a. 1ra edi.   M&eacute;xico DF: AGT; 1984.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-0690200600020001300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  17. Lima FCT, Castro RMC. <i>Brycon vermelha</i>, a new species of   characid fish from the Rio Mucuri, a coastal river of eastern   Brazil (Ostariophysi: Characiformes). Ichthyol Explor   Freshwaters 2000; 11: 155-62.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-0690200600020001300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  18. Lima FCT. Subfamily Briconinae. In: Reis RE, Kullander   SO, Ferraris CJ Jr., editors. Checklist of the freshwater fishes of South and Central America. 1st ed. Porto Alegre: Editora   da Pontif&iacute;cia Universidade Cat&oacute;lica do Rio Grande do Sul &#150;EDIPUCRS, 2003. p. 174-81.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-0690200600020001300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  19. Meurer S. Digestibilidade aparente da mat&eacute;ria seca,   prote&iacute;na e energia brutas de alguns ingredientes para juvenis de piracanjuba, <i>Brycon orbignyanus</i>. Disserta&ccedil;&atilde;o de   Mestrado, Departamento de Aquicultura, Centro de   Ci&ecirc;ncias Agr&agrave;rias, Universidade Federal de Santa Catarina,   Florian&oacute;polis, 1999. 91 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-0690200600020001300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  20. Mount DI. Chronic effect of low pH on fathead minnow   survival, growth and reproduction. Water Res 1973; 7:   987-93.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-0690200600020001300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  21. Olaya-Nieto CW, Atencio-Garc&iacute;a VJ. Manual de biolog&iacute;a   pesquera para piscicultura. Documento de trabajo.   Laboratorio de Investigaci&oacute;n Biol&oacute;gico Pesquera-LIBP,   Departamento de Ciencias Acu&iacute;colas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad de C&oacute;rdoba, Monter&iacute;a,   2005. 100 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-0690200600020001300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  22. Olaya-Nieto CW, Tordecilla-Petro G, Segura-Guevara FF, <i>et   al.</i> Relaci&oacute;n longitud-peso de la dorada (<i>Brycon sinuensis</i>  Dahl, 1955) en el R&iacute;o Sin&uacute;, Colombia. Documento de trabajo.   Laboratorio de Investigaci&oacute;n Biol&oacute;gico Pesquera-LIBP,   Departamento de Ciencias Acu&iacute;colas, Facultad de Medicina   Veterinaria y Zootecnia. Universidad de C&oacute;rdoba, Monter&iacute;a,   2005. 16 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-0690200600020001300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  23. Pe&ntilde;a G. Evaluaci&oacute;n del cultivo de Dorada (<i>Brycon moorei   sinuensis</i>, Dahl, 1955) a diferentes densidades de siembra. Trabajo de pregrado, Departamento de Zootecnia, Facultad de   Ciencias Agropecuarias, Corporaci&oacute;n Universitaria de Ciencias   Aplicadas y Ambientales &#150; UDCA, Bogot&aacute;, 1999. 90 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-0690200600020001300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  24. Pereira Filho M, Castagnolli N, Graef EW,<i> et al</i>. Protein and   crude fiber level in diets for young matrinch&atilde; (<i>Brycon</i> <i>cephalus</i>), an Amazonian fish. Aquaculture 1994; 124: 66. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-0690200600020001300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">25. Ricker WE. Computation and interpretation of biological   statistics of fish population. J Fish Res Board Can 1975;191: 1-382.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-0690200600020001300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  26. Rold&aacute;n G. Manual de limnolog&iacute;a. Medell&iacute;n: Editorial   Universidad de Antioquia; 1989.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-0690200600020001300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  27. Rowland SJ. Site selection, design and operation of   aquaculture farms. In: Owen P, Bowden J, editors. Freshwater Aquaculture in Australia. 1st ed. Brisbane: Rural Press   Queensland; 1986. p. 11-22.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-0690200600020001300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  28. S&aacute; MFP. Efeito da abunda&ccedil;&atilde;o org&acirc;nica sobre o crescimento   de <i>Cyprinus carpio, Prochilodus cearensis </i>e<em> </em><i>Colossoma</i> <i>macropomum </i>em experimento de policultivo. Disserta&ccedil;&atilde;o   de Mestrado. Departamento de Ci&ecirc;ncias Biol&oacute;gicas, UFSCar,   S&atilde;o Carlos, 1989. 62 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-0690200600020001300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  29. S&aacute; MFP, Barbieri G, Verani JR. An&aacute;lise do comportamento   de <i>Cyprinus carpio, Prochilodus cearensis</i> e<em> </em><i>Colossoma</i> <i>macropomum </i>em experimento de policultivo, embasado nos   factores de condi&ccedil;&atilde;o. Boletim do Instituto de Pesca S&atilde;o Paulo   2000; 26 (2): 181-187.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-0690200600020001300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  30. Sabino J, Sazima I. Association between fruit-eating fish and   foraging monkeys in western Brazil. Ichthyol Explor Freshwaters 1999; 10: 309-312.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-0690200600020001300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  31. Saint-Paul U, Werder U. Aspectos generales sobre la   piscicultura en Amazonas y resultados preliminares de experimentos de alimentaci&oacute;n de <i>Brycon melanopterum </i>con   raciones peletizadas con diferentes composiciones. Primer Simposio de la Asociaci&oacute;n Latinoamericana de Acuicultura   1978, 22p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-0690200600020001300031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  32. Saint-Paul U, Werder U. The potential of some Amazonian   fishes for warm water aquaculture. In: Tiews K, editor. Proc World Symp on Aquaculture in Heated Effluents and   Recirculation Systems 1981. Vol. II. p. 275-287.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-0690200600020001300032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  33. Salinas JC, Arias JA. Sistemas de producci&oacute;n, alimentaci&oacute;n   y nutrici&oacute;n del Yam&uacute; <i>Brycon siebenthalae</i>, la experiencia del   Instituto de Acuicultura de los Llanos. Monograf&iacute;a, Instituto   de Acuicultura de los LLanos-IALL, Universidad de los   Llanos, sf. 8 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-0690200600020001300033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  34. Santos EP Dos. Din&aacute;mica de populac&otilde;es aplicada &agrave; pesca   e piscicultura. Primeira edi&ccedil;&atilde;o. S&atilde;o Paulo: HUCITEC/EDUSP; 1978.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0120-0690200600020001300034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  35. Schmittou HR. Cultivo de peces a altas densidades en jaulas de   bajo volumen. USA: Asociaci&oacute;n Americana de Soya-ASA; 1994.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-0690200600020001300035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  36. Schwedler TE, Tucker CS, Beleau MH. Non-infectious   diseases. In: Tucker CS, editor. Channel Catfish Culture. Amsterdam: Elsevier Sci Publ Co; 1985. p-.497-541.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-0690200600020001300036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  37. Solano JM, Giraldo M, Negret E, Quir&oacute;s H, Gonz&aacute;lez A.   Investigaci&oacute;n bio-ecol&oacute;gica de la Dorada (<i>Brycon moorei sinuensis </i>Dahl, 1955) su comportamiento y desarrollo en   confinamiento. Trabajo de investigaci&oacute;n. CINPIC,   Universidad de C&oacute;rdoba. Monter&iacute;a, 1978; 44 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-0690200600020001300037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  38. Solano JM. Informe de trabajos realizados con Dorada (<i>Brycon   moorei sinuensis</i> Dahl, 1955). En: Memorias del Simposio   Sistemas de Acuicultura para Colombia. Universidad de   Caldas 1983: 45-5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-0690200600020001300038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  39. Von Bertalanffy L. A quantitative theory of organic growth.   Human Biol 1938; 10 (2): 181-13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-0690200600020001300039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">40. Wedler E. Introducci&oacute;n a la acuicultura, con &eacute;nfasis en los   neotr&oacute;picos. 1ra edi. Santa Marta: Editorial Litoflash; 1998.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-0690200600020001300040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  41. Werder U, Saint-Paul U. Feeding trials with herbivorous and   omnivorous Amazonian fishes. Acuacultura 1978; 15: 175-77.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-0690200600020001300041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">  42. Zaniboni-Filho E, Meurer S. Digestabilidade aparente da   prote&iacute;na e energia brutas de alguns ingredientes para juvenis de piracanjuba, <i>Brycon orbignyanus</i>. In: Anais do XI Simp&oacute;sio   Brasileiro de Acuicultura 2000: 1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0120-0690200600020001300042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify">       ]]></body><back>
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