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<journal-title><![CDATA[Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of culture medium on growth and protein content of Chlorella vulgaris]]></article-title>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del medio de cultivo sobre el crecimiento y el contenido proteico de Chlorella vulgaris]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Efeito do diferentes meios de cultura sobre o crescimento e o conteúdo proteico em Chlorella vulgaris]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En piscicultura, el uso de alimento vivo durante las fases de larvicultura y alevinaje se ha convertido en una opción para reducir la tasa de mortalidad y los costos de producción, debido a que es económico, nutritivo y posee enzimas necesarias para el desarrollo de las larvas de peces. Objetivo: el presente trabajo evaluó el efecto de diferentes medios de cultivo (chu10, fertilizante complejo NPK, humus de lombriz y equinaza) sobre el crecimiento y el contenido proteico en Chlorella vulgaris. Métodos: para su cultivo se utilizaron volúmenes de 3 L, con luz y aireación constante. De cada tratamiento se realizaron seis réplicas y en cada unidad experimental se adicionó 1 mL de C. vulgaris con una densidad de 8.3 x 10(6) cel/mL. Para determinar la densidad celular se realizaron conteos cada dos días haciendo uso de cámara de Neubauer. Se midió temperatura, oxígeno disuelto, pH, nitratos y fosfatos. La proteína cruda se determinó por el método de Kjeldahl. La duración total del ensayo fue de 82 días. Resultados: la microalga alcanzó su mayor densidad con fertilizante complejo NPK (10.9 ± 1.6 x 10(6) cel/mL) en el día 22, seguido del humus de lombriz (5.3 x 106 ± 1.1 x 10(6) cel/mL) en el día 48, equinaza (4.9 ± 0.9 x 10(6) cel/mL) en el día 18, y por último con el chu10 (2.2 ± 0.6 x 10(6) cel/mL) en el día 12. Se encontró mayor contenido proteico en las células cultivadas en humus de lombriz (56.8%) y equinaza (32.5%); a diferencia, el del fertilizante complejo NPK fue muy bajo (16.8%). Conclusiones: este estudio permite concluir que los medios orgánicos son una buena opción para cultivar C. vulgaris, otorgando un adecuado crecimiento y un alto contenido proteico de la microalga.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Na piscicultura, o uso de alimento vivo durante as fases da cultura de larvas e juvenis têm sido convertidos em uma opção para reduzir a taxa de mortalidade e os custos de produção, porque é econômico, nutritivo e possui as enzimas necessárias para o desenvolvimento das larvas de peixe. Objetivo: o objetivo desta pesquisa foi avaliar a efeito de diferentes meios de cultura (chu10, fertilizante mineral complexo NPK, vermicomposto e esterco equino) sobre o crescimento e o conteúdo proteico em Chlorella vulgaris. Métodos: para a cultura, foram utilizados volumes de 3 L, com luz e aeração permanente. De cada tratamento, realizaram-se seis repetições e em cada unidade experimental, adicionou-se 1 mL de C. vulgaris com uma densidade de 8.3 x 10(6) cel/mL. Para determinar a densidade celular, realizaram-se contagens a cada dois dias usando a câmara de Neubauer. Aferiu-se a temperatura, oxigênio dissolvido, pH, nitratos e fosfatos. A proteína bruta foi determinada por o método de Kjeldahl. A duração total do ensaio foi de 82 dias. Resultados: os resultados mostraram que a microalga alcançou sua maior densidade com o fertilizante complexo NPK (10.9 ± 1.6 x 10(6) cel/mL) no dia 22, seguido do vermicomposto (5.3 ± 1.1 x 10(6) cel/mL) no dia 48, o esterco equino (4.9 ± 0.9 x 10(6) cel/mL) no dia 18 e por último com o chu10 (2.2 ± 0.6 x 10(6) cel/mL) no dia 12. Foi encontrado maior conteúdo proteico nas células cultivadas em vermicomposto (56.8%) e esterco equino (32.5%); a diferença, do fertilizante complexo NPK que foi muito baixo (16.8%). Conclusões: este estudo permitiu concluir que os meios orgânicos são uma boa opção para cultivar C. vulgaris, obtendo um crescimento adequado e um alto conteúdo proteico da microalga.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"size="2">     <p align="right"><b>ART&Iacute;CULOS ORIGINALES </b></p>     <p>&nbsp;</p> </font> <b>       <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Effect of culture medium on growth and protein content of   <i>Chlorella vulgaris</i><sup><a href="#0">&curren;</a></sup><a name="b0"></a></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>       <p align="center"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Efecto del medio de cultivo sobre el crecimiento y el contenido proteico de <u>Chlorella vulgaris</u></font></p>       <p align="center">&nbsp;</p>       <p align="center"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Efeito do diferentes meios de cultura sobre o crescimento e o conte&uacute;do proteico em <u>Chlorella vulgaris</u></font></p> </b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"size="2">     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Marcela Mu&ntilde;oz-Pe&ntilde;uela<sup>1</sup>, Biol Mar; Juan A Ram&iacute;rez-Merlano<sup>1</sup>, Prof Acuic, MSc; Ang&eacute;lica M Otero-   Paternina<sup>1</sup>, Prof Acuic, MSc; V&iacute;ctor M Medina-Robles<sup>1</sup>, MVZ, MSc; Pablo E Cruz-Casallas<sup>1</sup>, MVZ, MSc, PhD; Yohana M Velasco-Santamar&iacute;a<sup>1*</sup>, MV, MSc, PhD.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>* Autor para correspondencia: Yohana M Velasco-Santamar&iacute;a. e-mail: <a href="mailto:ymvelascos@unillanos.edu.co">ymvelascos@unillanos.edu.co</a>; <a href="mailto:ymvelasco@yahoo.com">ymvelasco@yahoo.com</a></p>     <p><sup>1</sup>Grupo de Investigaci&oacute;n sobre Reproducci&oacute;n y Toxicolog&iacute;a de Organismos Acu&aacute;ticos - GRITOX, Instituto de Acuicultura,   Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Universidad de los Llanos, Km 12 v&iacute;a Puerto L&oacute;pez, Villavicencio, Colombia.</p>     <p>&nbsp;  </p>     <p>(Recibido: 11 mayo, 2011; aceptado: 30 septiembre, 2011) </p>     <p>&nbsp;</p>  <hr noshade size="1">     <p><b>Summary</b></p>     <p>   The use of live food in larviculture and fingerling stages has become an excellent option in pisciculture   to reduce mortality and production costs. Live food is cost-effective, nutritious, and it has enzymes   necessary for fish development. <b><u> Objective:</u></b> this study evaluated the effect of several culture media (chu<sub>10</sub> ,   NPK complex fertilizer, worm humus, and equine manure) on growth and protein content of <u>Chlorella vulgaris</u>. <b><u>Methods:</u></b> 3 L volumes with constant light and aeration were used for algae culture. Six replicates   were used per each treatment. One mL of <u>C. vulgaris</u> was added to each experimental unit to obtain 8.3   x 10<sup>6</sup> cel/mL as initial density. Algae counts were conducted every two days using the Neubauer chamber   to determine cell density, parameters such as temperature, dissolved oxygen, pH, nitrates, and phosphates   were measured. Crude protein was determined with the Kjeldahl method. The assay lasted 82 days. <b><u>Results:</u></b>   microalgae reached the highest density with complex fertilizer NPK (10.9 &plusmn; 1.6 x 10<sup>6</sup> cel/mL) on day 22,   followed by worm humus (5.3 &plusmn; 1.1 x 10<sup>6</sup> cel/mL) on day 48, equine manure (4.9 &plusmn; 0.9 x 10<sup>6</sup> cel/mL) on   day 18, and the last was chu<sub>10</sub> (2.2 &plusmn; 0.6 x 10<sup>6</sup> cel/mL) on day 12. The highest protein content was found in   algae grown in worm humus (56.8%), and the equine manure (32.5%), in contrast, complex fertilizer NPK   had the lowest value (16.8%). <b><u>Conclusion:</u></b> this study showed that organic media are a good choice for the   culture of <u>C. vulgaris</u>, providing proper growth and high protein content of microalgae.</p>     <p>   <b>Key words:</b> live food, microalgae, nutrients, nutritional value, worm humus.</p>  <hr noshade size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Resumen</b></p>     <p>   En piscicultura, el uso de alimento vivo durante las fases de larvicultura y alevinaje se ha convertido   en una opci&oacute;n para reducir la tasa de mortalidad y los costos de producci&oacute;n, debido a que es econ&oacute;mico,   nutritivo y posee enzimas necesarias para el desarrollo de las larvas de peces. <b><u>Objetivo:</u></b> el presente trabajo   evalu&oacute; el efecto de diferentes medios de cultivo (chu<sub>10</sub>, fertilizante complejo NPK, humus de lombriz y   equinaza) sobre el crecimiento y el contenido proteico en <u>Chlorella vulgaris</u>. <b><u>M&eacute;todos:</u></b> para su cultivo se   utilizaron vol&uacute;menes de 3 L, con luz y aireaci&oacute;n constante. De cada tratamiento se realizaron seis r&eacute;plicas   y en cada unidad experimental se adicion&oacute; 1 mL de <u>C. vulgaris</u> con una densidad de 8.3 x 10<sup>6</sup> cel/mL. Para   determinar la densidad celular se realizaron conteos cada dos d&iacute;as haciendo uso de c&aacute;mara de Neubauer.   Se midi&oacute; temperatura, ox&iacute;geno disuelto, pH, nitratos y fosfatos. La prote&iacute;na cruda se determin&oacute; por el   m&eacute;todo de Kjeldahl. La duraci&oacute;n total del ensayo fue de 82 d&iacute;as. <b><u>Resultados:</u></b> la microalga alcanz&oacute; su   mayor densidad con fertilizante complejo NPK (10.9 &plusmn; 1.6 x 10<sup>6</sup> cel/mL) en el d&iacute;a 22, seguido del humus   de lombriz (5.3 x 106 &plusmn; 1.1 x 10<sup>6</sup> cel/mL) en el d&iacute;a 48, equinaza (4.9 &plusmn; 0.9 x 10<sup>6</sup> cel/mL) en el d&iacute;a 18, y por &uacute;ltimo con el chu<sub>10</sub> (2.2 &plusmn; 0.6 x 10<sup>6</sup> cel/mL) en el d&iacute;a 12. Se encontr&oacute; mayor contenido proteico en las c&eacute;lulas cultivadas en humus de lombriz (56.8%) y equinaza (32.5%); a diferencia, el del fertilizante complejo NPK fue muy bajo (16.8%). <b><u>Conclusiones:</u></b> este estudio permite concluir que los medios org&aacute;nicos son una buena opci&oacute;n para cultivar <u>C. vulgaris</u>, otorgando un adecuado crecimiento y un alto contenido proteico de la microalga.</p>     <p>   <b>Palabras clave:</b> alimento vivo, humus de lombriz, microalga, nutrientes, valor nutricional.</p>  <hr noshade size="1">     <p><b>Resumo</b></p>     <p>Na piscicultura, o uso de alimento vivo durante as fases da cultura de larvas e juvenis t&ecirc;m sido   convertidos em uma op&ccedil;&atilde;o para reduzir a taxa de mortalidade e os custos de produ&ccedil;&atilde;o, porque &eacute;   econ&ocirc;mico, nutritivo e possui as enzimas necess&aacute;rias para o desenvolvimento das larvas de peixe. <b><u>Objetivo:</u></b>   o objetivo desta pesquisa foi avaliar a efeito de diferentes meios de cultura (chu<sub>10</sub>, fertilizante mineral   complexo NPK, vermicomposto e esterco equino) sobre o crescimento e o conte&uacute;do proteico em <u>Chlorella vulgaris</u>. <b><u>M&eacute;todos:</u></b> para a cultura, foram utilizados volumes de 3 L, com luz e aera&ccedil;&atilde;o permanente. De   cada tratamento, realizaram-se seis repeti&ccedil;&otilde;es e em cada unidade experimental, adicionou-se 1 mL de   <u>C. vulgaris</u> com uma densidade de 8.3 x 10<sup>6</sup> cel/mL. Para determinar a densidade celular, realizaram-se   contagens a cada dois dias usando a c&acirc;mara de Neubauer. Aferiu-se a temperatura, oxig&ecirc;nio dissolvido,   pH, nitratos e fosfatos. A prote&iacute;na bruta foi determinada por o m&eacute;todo de Kjeldahl. A dura&ccedil;&atilde;o total do   ensaio foi de 82 dias. <b><u>Resultados:</u></b> os resultados mostraram que a microalga alcan&ccedil;ou sua maior densidade   com o fertilizante complexo NPK (10.9 &plusmn; 1.6 x 10<sup>6</sup> cel/mL) no dia 22, seguido do vermicomposto (5.3 &plusmn; 1.1 x   10<sup>6</sup> cel/mL) no dia 48, o esterco equino (4.9 &plusmn; 0.9 x 10<sup>6</sup> cel/mL) no dia 18 e por &uacute;ltimo com o chu<sub>10</sub> (2.2 &plusmn; 0.6   x 10<sup>6</sup> cel/mL) no dia 12. Foi encontrado maior conte&uacute;do proteico nas c&eacute;lulas cultivadas em vermicomposto   (56.8%) e esterco equino (32.5%); a diferen&ccedil;a, do fertilizante complexo NPK que foi muito baixo (16.8%).   <b><u>Conclus&otilde;es:</u></b> este estudo permitiu concluir que os meios org&acirc;nicos s&atilde;o uma boa op&ccedil;&atilde;o para cultivar <u>C. vulgaris</u>, obtendo um crescimento adequado e um alto conte&uacute;do proteico da microalga.</p>     <p><b>Palavras chave:</b> alimento vivo, h&uacute;mus de minhoca, microalga, nutrientes, valor nutricional,   vermicomposto.</p>  <hr noshade size="1">     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>   En piscicultura, uno de los factores limitantes   para la producci&oacute;n de peces es el suministro de   alimento que supla las necesidades nutricionales de   la especie cultivada, sobre todo durante las fases de   larvicultura y alevinaje (Torrentera-Blanco y Tacon,   1989); por este motivo, en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas los   piscicultores han optado por el uso del alimento   vivo para el levante de larvas y alevinos, en virtud   de su alto contenido de prote&iacute;na, carbohidratos y &aacute;cidos grasos insaturados; as&iacute; mismo, porque el plancton posee enzimas que son necesarias para el desarrollo y crecimiento de las larvas (Sipa&uacute;ba- Tavares y Rocha, 2003; Velasco-Santamar&iacute;a y Corredor-Santamar&iacute;a, 2011).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las especies del g&eacute;nero <i>Chlorella</i> tienen gran   importancia a nivel econ&oacute;mico y comercial debido   a la facilidad en su cultivo (Yamamoto <i>et al.</i>, 2004)   y su alto valor nutricional (Moronta <i>et al.</i>, 2006).   Adem&aacute;s, estas microalgas tienen amplios rangos de   tolerancia a niveles de pH, salinidad, temperatura   y luminosidad (Graeff, 2003; Mora <i>et al.</i>, 2004; Rodrigues y Belli-Filho, 2004).</p>     <p>Estudios previos han demostrado que con el   uso de fertilizantes agr&iacute;colas se obtiene un mayor   crecimiento, una similar composici&oacute;n proximal y   un menor costo que con aquellos medios que son   espec&iacute;ficos para el cultivo de microalgas como el   f/2 (Valenzuela-Espinoza <i>et al.</i>, 2005). Por ejemplo,   Morris-Quevedo <i>et al.</i> (1999), reportaron altos   valores de prote&iacute;na (44.6%) en <i>C. vulgaris</i> cultivada   con Triple 15. Por otro lado, otros estudios han   usado medios org&aacute;nicos a base de esti&eacute;rcoles, los   cuales son m&aacute;s econ&oacute;micos y generan densidades   celulares altas (Granados-Machuca y Buckle- Ram&iacute;rez, 1984; Faria <i>et al.</i>, 2001)</p>     <p>La importancia de seleccionar el medio de cultivo   para producir determinada especie de microalga   radica en que el uso de un sustrato adecuado puede   optimizar el valor nutricional de estos (Nieves-Soto   <i>et al.</i>, 1994). Por este motivo, el objeto del presente   estudio fue evaluar diferentes medios de cultivo   (chu<sub>10</sub>, fertilizante complejo NPK, humus de lombriz   y equinaza) sobre el crecimiento y el contenido   proteico de <i>Chlorella vulgaris</i>, con el fin de obtener   microalga de buena calidad para ser usada como   alimento vivo en la producci&oacute;n de zooplancton,   y su posterior uso como fuente de alimento en el   levante de larvas y alevinos de peces, principalmente   sil&uacute;ridos, en los cuales existe un gran inter&eacute;s de   introducirlos a los sistemas de producci&oacute;n nacional   y as&iacute; contribuir a la diversificaci&oacute;n de la oferta de especies nativas del pa&iacute;s.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>     <p><i> &Aacute;rea de estudio</i></p>     <p>   La investigaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo en el   Laboratorio de Alimento Vivo del Instituto de   Acuicultura de la Universidad de los Llanos,   localizado a 12 km de la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, Colombia.   El clima lo caracteriza una altura de 418 msnm,   25 &ordm;C de temperatura ambiental, 4050 mm de   precipitaci&oacute;n pluvial promedio anual y 75% de   humedad relativa.</p>     <p><i>   Ensayo preliminar</i></p>     <p>   Debido a que la literatura no reporta   concentraciones para humus de lombriz y equinaza,   inicialmente se llev&oacute; a cabo un estudio preliminar   para determinar las concentraciones m&aacute;s adecuadas   de estos dos medios org&aacute;nicos de cultivo.</p>     <p>Para este fin se utilizaron frascos de vidrio con   un volumen &uacute;til de 500 mL. Se evaluaron en total   nueve concentraciones (tratamientos), seis de   equinaza (0.5, 1.0, 1.5, 12.2, 13.2 y 14.2 mL/L) y   tres de humus de lombriz (6.1, 6.6 y 7.1 mL/L).   Para cada tratamiento se hicieron tres r&eacute;plicas y a   cada una de ellas se le adicion&oacute; 1 mL de <i>C. vulgaris</i>   a una densidad de 1.9 x 10<sup>6</sup> cel/mL. El <i>stock</i> del   cual se tom&oacute; la microalga fue de un monocultivo   que se encontraba aislado en medio Guillard F/2   mantenido en el laboratorio de alimento vivo de la estaci&oacute;n pisc&iacute;cola de la Universidad de los Llanos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los tratamientos se ubicaron aleatoriamente   en estantes met&aacute;licos con luz (l&aacute;mparas de ne&oacute;n   Phillips<sup>&reg;</sup>, 72 Watts, Amsterdam, Holanda) y   aireaci&oacute;n constante suministrada por medio de un   blower (Sweetwater S-41, Florida, USA). Este   ensayo tuvo una duraci&oacute;n de 18 d&iacute;as, durante los   cuales se llevaron a cabo recuentos de c&eacute;lulas cada   tres d&iacute;as. La densidad algal se determin&oacute; haciendo   uso de la c&aacute;mara de <i>Neubauer</i> (Boeco<sup>&reg;</sup> Bright line,   Hamburgo, Alemania) bajo un microscopio &oacute;ptico   (Nikon<sup>&reg;</sup> Eclipse E200, Tokyo, Jap&oacute;n), siguiendo la   metodolog&iacute;a reportada por Sipa&uacute;ba-Tavares y Rocha (2003).</p>     <p><i>Evaluaci&oacute;n de los medios de cultivo</i></p>     <p>   Para evaluar el efecto de cuatro medios de   cultivo sobre las diferentes fases de crecimiento   de <i>C. vulgaris</i>, se realizaron cultivos est&aacute;ticos   utilizando vol&uacute;menes de 3 L, con luz y aireaci&oacute;n   constantes, manteniendo las mismas condiciones   del ensayo preliminar. De cada tratamiento se   hicieron seis r&eacute;plicas, ubicadas aleatoriamente en estantes met&aacute;licos. A lo largo de este periodo fueron   suprimidas aquellas r&eacute;plicas en las que la densidad   celular se encontr&oacute; por debajo de la densidad inicial   de cultivo, tomando este momento como el final   de su fase de crecimiento. Cuando se present&oacute;   este evento y solo una r&eacute;plica se mantuvo viable   en su respectivo tratamiento, este fue eliminado   y el experimento continu&oacute; hasta que el &uacute;ltimo   tratamiento quedase con una sola r&eacute;plica siendo la   duraci&oacute;n total del ensayo de 82 d&iacute;as.</p>     <p>Los cuatro medios de cultivo que se emplearon   para evaluar el crecimiento de <i>C. vulgaris</i>   fueron: medio chu<sub>10</sub> (1.0 mL/L de agua destilada),   fertilizante complejo NPK (Abocol<sup>&reg;</sup>, Cartagena,   Colombia) (1.0 g/L de agua destilada), humus   de lombriz l&iacute;quido (San Rafael, Fusagasug&aacute;,   Colombia) (6.6 mL/L de agua destilada) y equinaza   (14.2 mL/L de agua destilada). Para preparar   este &uacute;ltimo medio, se tom&oacute; una cantidad de   esti&eacute;rcol seco de caballo de pastoreo y se tamiz&oacute;   para eliminar la presencia de bagazo de plantas   forrajeras. Luego se pesaron 200 g con una balanza   anal&iacute;tica (Ohaus<sup>&reg;</sup> precisi&oacute;n 0.1 mg, Parsippany,   USA) y se a&ntilde;adieron a 20 L de agua corriente en   un acuario de 50 L. Esta mezcla se dej&oacute; en reposo   durante 6 d&iacute;as para el ensayo preliminar y 53 d&iacute;as   para el ensayo final, y posteriormente se filtr&oacute; con   la ayuda de un tamiz para separar el material s&oacute;lido.   El agua de equinaza resultante fue esterilizada en   autoclave (Tuttnauer<sup>&reg;</sup> 2540 MK, NY, USA) durante 45 min a una temperatura de 121 &deg;C.</p>     <p>En cada unidad experimental se adicion&oacute; 1 mL   de <i>C. vulgaris</i> con una densidad inicial de 8.3 x   10<sup>6</sup> cel/mL. Para determinar la densidad celular   se realizaron conteos cada dos d&iacute;as haciendo uso   de la c&aacute;mara de <i>Neubauer</i> (Boeco<sup>&reg;</sup> Brightline,   Hamburgo, Alemania) bajo un microscopio &oacute;ptico   (Nikon<sup>&reg;</sup> Eclipse E200, Tokyo, Jap&oacute;n). De igual   forma, cada cuatro d&iacute;as se determinaron par&aacute;metros   f&iacute;sicos y qu&iacute;micos de los cultivos como temperatura   (&deg;C), ox&iacute;geno disuelto (mg/L) y pH, determinado   por medio de una sonda multiparam&eacute;trica   (YSI <i>professional plus</i>, Yellow Springs, USA),   mientras que nitratos (mg/L) y fosfatos (mg/L)   fueron determinados usando un kit colorim&eacute;trico (Aquamerck<sup>&reg;</sup>, Darmstadt, Alemania).</p>     <p><i>An&aacute;lisis del contenido proteico</i></p>     <p>La materia prima para el an&aacute;lisis del contenido   proteico se obtuvo sembrando la microalga   en los diferentes medios de cultivo en tanques   cil&iacute;ndricos de 50 L, utilizando las mismas diluciones   evaluadas en el ensayo anterior. Al alcanzar la   m&aacute;xima densidad algal en cada medio de cultivo,   se pas&oacute; por una red de fitoplancton con un ojo de   malla de 25 &micro;m para obtener la mayor cantidad   posible de <i>C. vulgaris</i>. La microalga colectada fue   ubicada en <i>beakers</i> y conservada bajo refrigeraci&oacute;n   (4 &deg;C), donde se dej&oacute; sedimentar durante un d&iacute;a con   el fin de eliminar el exceso de agua y obtener una   mayor concentraci&oacute;n de algas, las cuales fueron   almacenadas posteriormente a -20 &deg;C hasta la determinaci&oacute;n de prote&iacute;na.</p>     <p>El porcentaje de prote&iacute;na cruda se obtuvo por   el m&eacute;todo de Kjeldahl siguiendo la metodolog&iacute;a   descrita por V&aacute;squez-Torres (2004). Este an&aacute;lisis fue   realizado en el laboratorio de Nutrici&oacute;n Animal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogot&aacute;.</p>     <p><i>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</i></p>     <p>   Para la asignaci&oacute;n de los tratamientos se emple&oacute;   un dise&ntilde;o completamente al azar. Los resultados   fueron procesados por medio de estad&iacute;stica   descriptiva y mostrados como media &plusmn; SEM. Para   comprobar la homogeneidad de la varianza los   datos fueron sometidos a una prueba de Bartlett y   a un test de normalidad (prueba de Kolmogorov-   Smirnov) para comprobar su distribuci&oacute;n. Debido   a la anormalidad tanto de los datos originales como   los transformados, se realiz&oacute; la prueba de Kruskal-   Wallis con el fin de determinar diferencias entre los   tratamientos, seguido de la prueba de Dunn cuando   se encontraron diferencias significativas. Cuando   fue necesario comparar s&oacute;lo dos tratamientos se   llev&oacute; a cabo una prueba U de Mann-Whitney. Para   los an&aacute;lisis anteriores, se tomaron siete periodos   de cultivo cada diez d&iacute;as a partir del d&iacute;a 2. Lo   anterior se llev&oacute; a cabo haciendo uso del programa   GraphPad InStat<sup>&reg;</sup> versi&oacute;n 4.03, con un nivel de   significancia de p&lt;0.05. Adicionalmente se hall&oacute;   para cada curva de crecimiento, una l&iacute;nea de   tendencia polin&oacute;mica, que fue la que mejor se ajust&oacute;   a los datos, con su respectiva ecuaci&oacute;n y coeficiente   de variaci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Resultados</b></font></p>     <p><i>Ensayo preliminar</i></p>     <p>   En los tratamientos del ensayo preliminar, s&oacute;lo   se observaron diferencias significativas en el d&iacute;a   9 mostrando un mayor crecimiento en el medio   con equinaza en las diluciones m&aacute;s altas (p&gt;0.05)   (<a href="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a12t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). La densidad de algas con el humus de   lombriz no present&oacute; diferencias estad&iacute;sticas entre   las diluciones, sin embargo la diluci&oacute;n de 6.6 mL/L   fue la que present&oacute; un mayor valor (<a href="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a12t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). En   todo el ensayo, la m&aacute;xima densidad celular con   la equinaza se alcanz&oacute; con una diluci&oacute;n de 14.2   mL/L en el d&iacute;a 12 (4.3 &plusmn; 0.3 x 10<sup>6</sup> cel/mL), y en el   humus de lombriz con 6.6 mL/L en el d&iacute;a 15 (5.0 &plusmn; 0.9 x 10<sup>6</sup> cel/mL). En consecuencia, en el ensayo final se trabaj&oacute; con las diluciones mencionadas anteriormente.</p>     <p><i>Ensayo con cuatro medios de cultivo diferentes</i></p>     <p>   Los resultados del ensayo final de 82 d&iacute;as de   duraci&oacute;n mostraron que el cultivo en el medio   chu<sub>10</sub> fue el primero en declinar (38 d&iacute;as), seguido   del fertilizante complejo NPK (64 d&iacute;as), humus   de lombriz (80 d&iacute;as) y finalmente la equinaza (82   d&iacute;as). La mayor densidad celular se observ&oacute; con el   fertilizante complejo NPK (10.9 &plusmn; 1.6 x 10<sup>6</sup> cel/mL)   y la menor con el chu<sub>10</sub> (2.2 &plusmn; 0.6 x 10<sup>6</sup> cel/mL). Por   su parte, las densidades m&aacute;ximas con el humus de   lombriz y la equinaza fueron 5.3 &plusmn; 1.1 x 10<sup>6</sup> y 4.9 &plusmn;   0.9 x 10<sup>6</sup> cel/mL, respectivamente.</p>     <p>En el medio chu<sub>10</sub> no se encontraron diferencias   significativas entre los d&iacute;as de muestreo (p&gt;0.05)   (<a href="#f1">Figura 1</a>), indicando que no hubo crecimiento de la   microalga en este medio. Las mayores densidades se   observaron en el d&iacute;a 12 (2.2 &plusmn; 0.6 x 10<sup>6</sup> cel/mL) y en el d&iacute;a 26 (2.0 &plusmn; 0.7 x 10<sup>6</sup> cel/mL).</p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a12f1.jpg"></p>     <p>Con el fertilizante complejo NPK se observaron   diferencias significativas (p&lt;0.05) en las densidades   celulares entre los diferentes d&iacute;as de muestreo   (<a href="#f2">Figura 2</a>), indicando crecimiento de la microalga en   este medio. El mayor crecimiento se observ&oacute; a los 22 d&iacute;as (p&lt;0.05).</p>     <p align="center"><a name="t3"></a><img src="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a12f2.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Del mismo modo, en el cultivo con humus de   lombriz se observaron diferencias significativas en   las densidades celulares entre los diferentes d&iacute;as   de muestreo (p&lt;0.05) (<a href="#f3">Figura 3</a>), siendo el mayor crecimiento observado a los 48 d&iacute;as.</p>     <p align="center"><a name="f3"></a><img src="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a12f3.jpg"></p>     <p>En el tratamiento con equinaza se observ&oacute; un   r&aacute;pido crecimiento y se encontraron diferencias   significativas entre los diferentes d&iacute;as de cultivo (p&lt;0.05) (<a href="#f4">Figura 4</a>).</p>     <p align="center"><a name="f4"></a><img src="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a12f4.jpg"></p>     <p>En la <a href="#f5">figura 5</a> se puede observar la coloraci&oacute;n   de los diferentes medios de cultivo de <i>C. vulgaris</i>   a los 36 d&iacute;as. En el medio Chu<sub>10</sub> no se observaron   cambios en la coloraci&oacute;n de los cultivos (5A),   mientras que con el fertilizante complejo NPK los   cultivos mostraron una coloraci&oacute;n verde oscuro,   y a partir del d&iacute;a 24 se form&oacute; una capa de espuma   blanca en la superficie en todas las r&eacute;plicas de este   tratamiento (5B). Con el humus de lombriz fue   dificil observar cambios en la coloraci&oacute;n debido a la   coloraci&oacute;n natural oscura del humus de lombriz; sin   embargo, a partir del d&iacute;a 24 se empez&oacute; a distinguir   una coloraci&oacute;n caf&eacute; verdoso (5C). Con respecto a   la equinaza, los cultivos con este medio fueron los   primeros en mostrar cambios en la coloraci&oacute;n; sin   embargo, esta nunca lleg&oacute; a ser verde oscura, ni en los d&iacute;as donde se obtuvo la mayor densidad (5D).</p>     <p align="center"><a name="f5"></a><img src="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a12f5.jpg"></p>     <p>En la <a href="#f6">figura 6</a> se muestran las celulas de <i>C. vulgaris</i> mantenida en los diferentes medios de cultivo. Las c&eacute;lulas cultivadas en Chu<sub>10</sub> se   encontraron siempre solitarias y su coloraci&oacute;n   fue muy p&aacute;lida, encontr&aacute;ndose zonas de la c&eacute;lula   incoloras (6A), mientras que con el fertilizante   complejo NPK (6B) y el humus de lombriz (6C),   se encontraron en su mayor&iacute;a aglomeradas con una   coloraci&oacute;n verde intensa homog&eacute;nea. Por su parte,   las c&eacute;lulas con la equinaza se encontraron solitarias   y su coloraci&oacute;n fue muy p&aacute;lida, encontr&aacute;ndose   zonas de la c&eacute;lula incoloras, como se observ&oacute; con el medio chu<sub>10</sub>(6D).</p>     <p align="center"><a name="f6"></a><img src="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a12f6.jpg"></p>     <p>En la <a href="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a12f7.jpg" target="_blank">figura 7</a> se puede observar una l&iacute;nea de   tendencia polin&oacute;mica del crecimiento de <i>C. vulgaris</i>   en los diferentes medios de cultivo, mostrando de   forma clara la duraci&oacute;n aproximada de por lo menos   tres fases de la curva de crecimiento de la microalga (exponencial, estacionaria y descendente).</p>     <p>El medio donde <i>C. vulgaris</i> tuvo una fase   exponencial m&aacute;s prolongada fue con el de humus de   lombriz (48 d&iacute;as), seguido de fertilizante complejo   NPK (22 d&iacute;as), la equinaza (18 d&iacute;as) y finalmente   el chu<sub>10</sub> (12 d&iacute;as). En la fase estacionaria, el medio   chu<sub>10</sub> tuvo una duraci&oacute;n de 15 d&iacute;as, en el fertilizante   complejo NPK de 10 d&iacute;as, en el humus de lombriz   de 12 d&iacute;as y en la equinaza 10 d&iacute;as. La fase   descendente de la concentraci&oacute;n de la microalga   fue m&aacute;s larga con los medios de equinaza (54 d&iacute;as)   y fertilizante complejo NPK (32 d&iacute;as); sin embargo,   con el humus de lombriz (20 d&iacute;as) y el chu<sub>10</sub> (11 d&iacute;as) la poblaci&oacute;n decreci&oacute; aceleradamente.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La <a href="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a12t2.jpg" target="_blank">tabla 2</a> muestra las diferencias entre   tratamientos cada 10 d&iacute;as de cultivo. Como se   observa, s&oacute;lo se muestran los resultados hasta el   d&iacute;a 62, puesto que para los otros d&iacute;as (72 y 82 d&iacute;as)   s&oacute;lo sobrevivi&oacute; el tratamiento de equinaza. Hasta   el d&iacute;a 12 no se encontraron diferencias entre los   tratamientos (p&gt;0.05). En los d&iacute;as 22, 32 y 42, el   fertilizante complejo NPK fue el tratamiento que   present&oacute; las mayores densidades y crecimiento   comparado con los otros tres medios de cultivo   (p&lt;0.05); sin embargo, entre el chu<sub>10</sub>, el humus de   lombriz y la equinaza no hubo diferencias (p&gt;0.05).   En los d&iacute;as 52 y 62 se observaron diferencias   significativas entre el humus de lombriz y la   equinaza (p&lt;0.05), siendo el humus de lombriz el   que present&oacute; mayor densidad celular con respecto   a los dem&aacute;s medios de cultivo evaluados en esos tiempos de cultivo.</p>     <p><i>Par&aacute;metros f&iacute;sicos y qu&iacute;micos</i></p>     <p>   Los valores de ox&iacute;geno disuelto en todos los   medios de cultivo se encontraron dentro de un rango   de 6.2 y 7.5 mg/L. La temperatura de los medios   se mantuvo entre 23.0 y 26.5 &deg;C, y la temperatura   del laboratorio donde se desarrollaron los cultivos   oscil&oacute; entre 21.0 y 24.5 &deg;C.</p>     <p>En cuanto al pH, con el fertilizante complejo NPK   se observ&oacute; una disminuci&oacute;n a trav&eacute;s del tiempo, a   partir del d&iacute;a 12 present&oacute; un valor por debajo de 5.0   y en el d&iacute;a 20 fue inferior a 3.0 llegando a 2.6. Con el   humus de lombriz tambi&eacute;n se observ&oacute; una reducci&oacute;n   del pH, pues el cultivo inici&oacute; con un valor de 10.1 y   en los &uacute;ltimos muestreos alcanz&oacute; valores inferiores a   7.5. A diferencia, el medio chu<sub>10</sub> comenz&oacute; con un pH   de 5.8 y finaliz&oacute; en 7.4. En el medio de equinaza el   pH inicial fue de 6.5, a los 12 d&iacute;as subi&oacute; a 9.1 y luego   empez&oacute; a disminuir hasta llegar a 6.7 en su &uacute;ltimo d&iacute;a de cultivo.</p>     <p>La concentraci&oacute;n de nitratos aument&oacute; a trav&eacute;s   del tiempo desde 75 a 150 mg/L en los medios de   fertilizante complejo NPK y humus de lombriz, y la de fosfatos se mantuvo constante en todos los   medios de cultivo. La mayor concentraci&oacute;n de   estos dos nutrientes se observ&oacute; con el fertilizante   complejo NPK y el humus de lombriz (&gt;150 mg/L   para nitratos y &gt;3 mg/L para fosfatos); sin embargo,   en el chu<sub>10</sub> y la equinaza no se detectaron valores   para fosfatos (0 mg/L), y los de nitratos fueron bajos con respecto a los otros dos medios (75 mg/L).</p>     <p><i>Contenido proteico de <u>C. vulgaris</u> cultivada en los diferentes medios</i></p>     <p>   El mayor porcentaje de prote&iacute;na cruda se   obtuvo con el humus de lombriz (56.8%), seguido   de la equinaza (32.5%) y finalmente el fertilizante   complejo NPK (16.8%). No se obtuvo el valor   del contenido proteico de <i>C. vulgaris</i> con el chu<sub>10</sub>,   debido a que en este medio no creci&oacute; la suficiente   cantidad de algas para obtener la materia prima   necesaria para el an&aacute;lisis.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>     <p>   Las densidades algales en general son m&aacute;s   lentas en cultivos de mayor volumen (Hoff y Snell,   1987), raz&oacute;n por la cual probablemente se obtuvo   una mayor densidad en menor tiempo en el ensayo   preliminar que en el ensayo final. En el ensayo   preliminar, la microalga creci&oacute; un poco m&aacute;s cuando   se cultiv&oacute; en el medio humus de lombriz, pues   este le aport&oacute; mayor cantidad de nutrientes que la   equinaza; por lo tanto, se trabaj&oacute; con la diluci&oacute;n   m&aacute;s alta de equinaza (14.2 mL/L), incorporando   mayor cantidad de medio de cultivo y compensar as&iacute;   la poca concentraci&oacute;n de nutrientes.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La ausencia de crecimiento de <i>C. vulgaris</i> en   el medio chu<sub>10</sub>, posiblemente est&aacute; asociada a un   menor aporte de nutrientes y por este motivo las   c&eacute;lulas en este medio, al igual que con la equinaza,   no se aglomeraron para incrementar la superficie   de absorci&oacute;n y lograr capturar de manera m&aacute;s   eficiente los pocos nutrientes disponibles a su   alrededor (Curtis y Barnes, 2000; Montoya-Terreros   <i>et al.</i>, 2006). Se ha reportado que la deficiencia   de nutrientes tales como nitr&oacute;geno (presente en   el anillo tetrapirr&oacute;lico de la clorofila) y magnesio   (presente en un anillo org&aacute;nico de la clorofila)   generan una decoloraci&oacute;n en el alga, lo cual   puede explicar la coloraci&oacute;n p&aacute;lida de las c&eacute;lulas   cultivadas en el chu<sub>10</sub>, debido a insuficiencia de   clorofila (Bellapart-Vil&aacute;, 1996); sin embargo, la   escasez de f&oacute;sforo tambi&eacute;n puede ocasionar que la microalga se vuelva clor&oacute;tica (Vera <i>et al.</i>, 2004).</p>     <p>Con el fertilizante complejo NPK se obtuvo   en poco tiempo una densidad celular muy alta   (cinco veces mayor que con el chu<sub>10</sub> y el doble que   con humus de lombriz y con equinaza), debido   posiblemente a que este medio suministra una gran   cantidad de nutrientes disponibles r&aacute;pidamente   para el consumo de la microalga. Sin embargo,   esta r&aacute;pida disponibilidad de nutrientes genera   a su vez una alta p&eacute;rdida del nitr&oacute;geno que no   se alcanza a aprovechar (Bellapart-Vil&aacute;, 1996).   Cuando hay exceso de nitr&oacute;geno y no est&aacute; siendo   utilizado, ocurre un proceso de desnitrificaci&oacute;n, en   el cual las bacterias reducen el nitrato a nitr&oacute;geno   gaseoso (Margalef, 1983; de-Bashan y Bashan,   2010). Considerando que no se trabaj&oacute; con cultivos   ax&eacute;nicos, pues exist&iacute;an fuentes de contaminaci&oacute;n   como insectos y aire natural del laboratorio, es   posible que haya ocurrido un proceso de p&eacute;rdida   de nitr&oacute;geno por medio de la volatilizaci&oacute;n, el cual   es un proceso en el que se pierde nitr&oacute;geno desde   la superficie hacia la atm&oacute;sfera, liber&aacute;ndose como   nitr&oacute;geno gaseoso (producido como consecuencia   de la desnitrificaci&oacute;n microbiana), &oacute;xidos de   nitr&oacute;geno y amoniaco; aunque este proceso es   mayor cuando el medio es b&aacute;sico, tambi&eacute;n puede   ocurrir en medios &aacute;cidos, como en el caso del   fertilizante complejo NPK (Wetzel, 1981). Lo   anterior podr&iacute;a explicar la corta duraci&oacute;n de la   microalga en este medio con respecto a los medios   org&aacute;nicos, pues en este caso <i>Chlorella</i> no ten&iacute;a   disponible suficiente nitr&oacute;geno para continuar su crecimiento a causa de la perdida de este.</p>     <p>No se pudo determinar el consumo o la p&eacute;rdida   de estos nutrientes en el medio, debido a que el   m&eacute;todo para medir nitratos y fosfatos se basa en   una escala colorim&eacute;trica, y a medida que aumentaba   el crecimiento de <i>C. vulgaris</i>, la coloraci&oacute;n fue   cambiando, torn&aacute;ndose m&aacute;s oscura, lo que dificult&oacute;   y alter&oacute; la lectura de los valores de los nitratos y   fosfatos. Sin embargo, hubo evidencias claras de   p&eacute;rdida de nitr&oacute;geno en el cultivo con fertilizante complejo NPK, como la formaci&oacute;n de una espuma blanca en la superficie de los cultivos (lo cual es a su vez es un indicador de eutroficaci&oacute;n) (Salas y Martino, 1996), y el contenido tan bajo de prote&iacute;na cruda con respecto a los otros medios (tres veces menos que con el humus de lombriz y casi la mitad que con la equinaza). Este &uacute;ltimo hecho tambi&eacute;n puede atribuirse a la ausencia del manganeso en el fertilizante complejo NPK, el cual es un componente funcional de la asimilaci&oacute;n del nitrato (Wetzel, 1981). En contraste con estos resultados, Andrade <i>et al.</i> (2007) y Morris-Quevedo <i>et al.</i> (1999) obtuvieron un porcentaje alto de prote&iacute;na bruta (56.3 y 44.6%, respectivamente) en <i>C. vulgaris</i> cultivada con Triple 15, el cual es un fertilizante similar al fertilizante complejo NPK.</p>     <p>Con el humus de lombriz el crecimiento   fue menor (casi la mitad) y m&aacute;s lento que en el   fertilizante complejo NPK. Con respecto a la   equinaza, la diferencia en las m&aacute;ximas densidades   celulares no fue significativa (1.1 veces mayor   que la equinaza) comparada con los otros medios   de cultivo, pero el mayor n&uacute;mero de c&eacute;lulas en el   humus de lombriz se observ&oacute; 30 d&iacute;as despu&eacute;s que   la m&aacute;xima densidad observada con la equinaza; no   obstante, el contenido proteico de <i>C. vulgaris</i> con   el humus de lombriz fue muy alto. Debido a que   gran parte del nitr&oacute;geno del humus era org&aacute;nico, por   lo cual deb&iacute;o sufrir un proceso de mineralizaci&oacute;n   para que el nitr&oacute;geno estuviera disponible para la   microalga (Bellapart-Vil&aacute;, 1996; Rickleffs, 1998),   la liberaci&oacute;n tanto del nitr&oacute;geno como de los otros   nutrientes fue lenta en este medio, lo que impidi&oacute;   que hubiera p&eacute;rdida por exceso y por lo tanto mayor   cantidad de nutrientes asimilados, contrario a lo   ocurrido con el fertilizante complejo NPK. El alto   valor en el contenido proteico tambi&eacute;n se le puede   atribuir a la gran capacidad de adsorci&oacute;n que tiene el humus (Bellapart-Vil&aacute;, 1996).</p>     <p>Con la equinaza, el cultivo de <i>C. vulgaris</i> tuvo   una duraci&oacute;n muy larga y la m&aacute;xima densidad la   alcanz&oacute; m&aacute;s r&aacute;pido que en el humus de lombriz   (30 d&iacute;as antes) debido a que este medio ya hab&iacute;a   sufrido un proceso de mineralizaci&oacute;n en los 53 d&iacute;as   que estuvo en reposo para su preparaci&oacute;n, pero una   vez que alcanz&oacute; su mayor densidad, tuvo una fase   estacionaria relativamente corta (10 d&iacute;as) y luego   empez&oacute; a caer muy lentamente durante 54 d&iacute;as.   La fase descendente en este medio fue muy lento   probablemente porque aun se segu&iacute;an liberando   muy pocos nutrientes al medio que permit&iacute;an que   algunas c&eacute;lulas se siguieran reproduciendo, pero   no lo suficiente como para mantener a la poblaci&oacute;n   constante (Stoffella, 2005). Las densidades   encontradas en el presente trabajo con este   medio fueron superiores (3.9 x 10<sup>6</sup> cel/mL) a las   encontradas por Dahril <i>et al.</i> (1998) (1.9 x 10<sup>6</sup> cel/   mL) en <i>Chlorella</i> spp. haciendo uso de la equinaza como medio de cultivo.</p>     <p>Las t&eacute;cnicas de cultivo de microalgas influyen de   igual modo con su crecimiento. A este respecto, se han   reportado densidades algales en especies del g&eacute;nero <i>Chlorella</i> con valores de 348.57 x 10<sup>6</sup> cel/mL (Mora   <i>et al.</i>, 2004), 41.4 x 10<sup>6</sup> cel/mL (Vera <i>et al.</i>, 2004) y   2.7 x 10<sup>7</sup> cel/mL (Graeff, 2003), las cuales son muy   superiores a las encontradas en el presente ensayo, ya que se emplearon t&eacute;cnicas de cultivo diferentes.</p>     <p>Seg&uacute;n Bellapart-Vil&aacute; (1996), el contenido y la   cantidad de nutrientes que se est&eacute;n aportando al   medio no es lo &uacute;nico importante, sino tambi&eacute;n la   forma y la velocidad en que estos son liberados,   pues de esto depende la eficiencia en el consumo   por parte del alga. El humus de lombriz es un claro   ejemplo de lo anterior, ya que probablemente por   la velocidad tan lenta en que este medio suministra   los nutrientes, las microalgas lo incorporan   m&aacute;s eficientemente. Por tal motivo, los medios   org&aacute;nicos son una buena opci&oacute;n para el cultivo   de microalgas debido a que no s&oacute;lo generan   un producto con buena fuente de prote&iacute;na sino   tambi&eacute;n se obtienen mayores densidades. A pesar   que en este estudio se encontraron diferencias   significativas entre las densidades de <i>C. vulgaris</i>   cultivadas con fertilizante complejo NPK y los   dos medios org&aacute;nicos, otros autores como Kumar   <i>et al.</i> (2010) reportan que no existen diferencias   significativas en el crecimiento de esta microalga   haciendo uso de un medio inorg&aacute;nico (8.76 x 10<sup>6</sup> cel/mL) y efluente del esti&eacute;rcol de cerdo (8.89 x   10<sup>6</sup> cel/mL). En el presente estudio, los cultivos   org&aacute;nicos permanecieron durante mayor tiempo,   siendo esta condici&oacute;n de gran utilidad en la   alimentaci&oacute;n de organismos usados en el levante   de larvas y alevinos de peces de importancia comercial (Gonz&aacute;lez <i>et al.</i>, 1999).</p>     <p>En cuanto a los par&aacute;metros de calidad de agua,   la temperatura de todos los medios se mantuvo   relativamente constante durante todo el periodo   de cultivo, y dentro de los niveles &oacute;ptimos para el   crecimiento de las microalgas (Sipa&uacute;ba-Tavares y   Rocha, 2003). Tambi&eacute;n se pudo observar que <i>C. vulgaris</i> es una microalga de f&aacute;cil adaptaci&oacute;n y   tiene una gran tolerancia a diferentes condiciones   ambientales y de cultivo (Mora <i>et al.</i>, 2004), pues   creci&oacute; en medios con un bajo nivel de ox&iacute;geno   disuelto (4.6 mg/L) y a diferentes rangos de pH,   desde muy &aacute;cido con el fertilizante complejo NPK   (2.7) hasta b&aacute;sico con el humus de lombriz (10.1) y   la equinaza (9.1). Sin embargo, estudios previos han   reportado que los valores de pH en los que mejor   crece esta microalga est&aacute;n entre 6.3 y 9.0 (Mayo,   1997; Mora <i>et al.</i>, 2004; Rodrigues y Belli-Filho,   2004), aunque otros estudios reportan mejores   crecimientos en pH bajos como el de Cleber-Bertoldi   <i>et al.</i> (2006), quienes reportaron crecimiento en   un medio de aguas residuales con un pH de 5.0 y   el de Sung <i>et al.</i> (1999) que encontraron que esta   microalga crece adecuadamente con pH de hasta 4.0.   Por debajo de este valor, a pH de 1.0 y 3.0, Moronta   <i>et al.</i> (2006) reportan letalidad para la microalga <i>C.   sorokiniana</i>, contrario a lo ocurrido con el fertilizante   complejo NPK en donde <i>C. vulgaris</i> present&oacute; una   alta densidad con un pH de 2.7, lo cual refleja la resistencia de esta alga a pH &aacute;cidos.</p>     <p>De acuerdo con los resultados obtenidos en el   presente estudio, se puede concluir que los medios   org&aacute;nicos son una buena opci&oacute;n para el cultivo de   <i>C. vulgaris</i>, pudiendo utilizarse como fuente de   alimento para otros organismos, puesto que con   sistemas de tratamiento adecuados para mineralizar   sus nutrientes, se pueden obtener altas densidades,   con alto contenido de prote&iacute;na, y a muy bajo costo.   En el presente estudio, el humus de lombriz fue el   medio que mostr&oacute; mejores densidades celulares   y contenido proteico en <i>C. vulgaris</i>; sin embargo,   aunque la equinaza mostr&oacute; resultados satisfactorios   en el contenido proteico, es necesario adicionar   nutrientes org&aacute;nicos de bajo costo para optimizar su   calidad con el fin de suministrar mayor cantidad de   nutrientes y obtener mejores resultados en el cultivo de microalgas.</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p>   Los autores agradecen al Ministerio de   Agricultura y Desarrollo Rural, y la Universidad   de los Llanos (Convenio No. 015-02/06) por el   apoyo financiero y al Instituto de Acuicultura de la   Universidad de los Llanos por el apoyo log&iacute;stico.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p>1. Andrade RD, Torres R, Montes EJ, Fern&aacute;ndez AC. Obtenci&oacute;n   de harina a partir del cultivo de <i>Chlorella vulgaris</i> y su an&aacute;lisis proteico. Temas Agrarios 2007; 12: 50-57.&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=S0120-0690201200030001200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Bellapart-Vil&aacute; C. Nueva agricultura biol&oacute;gica en equilibrio   con la agricultura qu&iacute;mica. Madrid, Espa&ntilde;a: Ediciones Mundi-   Prensa; 1996.&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=S0120-0690201200030001200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Cleber-Bertoldi F, Sant'anna E, Villela-da Costa-Braga M,   Barcelos-Oliveira JL. Lipids, fatty acids composition and   carotenoids of <i>Chlorella vulgaris</i> cultivated in hydroponic wastewater. Grasas y Aceites 2006; 57: 270-274.&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=S0120-0690201200030001200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Curtis H, Barnes NS. Biolog&iacute;a. 6ta ed. Madrid, Espa&ntilde;a:   Editorial M&eacute;dica Panamericana; 2000.&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=S0120-0690201200030001200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Dahril T, Ahmad M, Lizuca S. Effect of various animal manures   on the growth of a freshwater green algae (<i>Chlorella</i> spp.) and   rotifer (<i>Brachionus calyciflorus</i>). Asian Fish Sci 1998; 11: 193-   201.&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=S0120-0690201200030001200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. de-Bashan LE, Bashan Y. Immobilized microalgae for removing   pollutants: Review of practical aspects. Bioresour Technol   2010; 101: 1611-1627.&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=S0120-0690201200030001200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7. Faria ACEA, Hayashi C, Soares C, Furuya WM. Din&acirc;mica   da comunidade fitoplanct&ocirc;nica e vari&aacute;veis f&iacute;sicas e qu&iacute;micas   em tanques experimentais submetidos a diferentes aduba&ccedil;&otilde;es   org&aacute;nicas. Acta Sci Biol Sci 2001; 23: 291-297.</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=000103&pid=S0120-0690201200030001200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Gonz&aacute;lez B, Buitrago E, Frontado K. Evaluaci&oacute;n de medios   nutritivos para el crecimiento de tres microalgas marinas de uso   com&uacute;n en acuicultura. Memoria 1999; LIX (151): 75-84.&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=S0120-0690201200030001200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Graeff A. M&eacute;todo para multiplica&ccedil;&atilde;o da alga (<i>Chlorella   minutissima</i>) para alimenta&ccedil;&atilde;o inicial de um sistema de   produ&ccedil;&atilde;o de peixes fitoplantofagos. CIVA 2003: 127-131.&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=S0120-0690201200030001200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Granados-Machuca C, Buckle-Ram&iacute;rez LF. Cultivo de las   microalgas <i>Monochrysis lutheri y Skeletonema costatum</i> con   nutrientes producidos por esti&eacute;rcoles digeridos. An Inst Cienc   del Mar y Limnol Univ Nal Auton M&eacute;xico 1984; 11: 241-256.&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=S0120-0690201200030001200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   11. Hoff FH, Snell TW. Plankton culture manual. 5th ed. USA:   Florida Aquafarms Inc; 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=000107&pid=S0120-0690201200030001200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">   12. Kumar MS, Miao ZH, Wyatt SK. Influence of nutrient loads,   feeding frequency and inoculum source on growth of <i>Chlorella vulgaris</i> in digested piggery effluent culture medium. Bioresour   Technol 2010; 101: 6012-6018.</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=000108&pid=S0120-0690201200030001200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Margalef R. Limnolog&iacute;a. Barcelona, Espa&ntilde;a: Ediciones Omega;   1983.&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=S0120-0690201200030001200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Mayo AW. Effects of temperature and pH on the kinetic growth   of unialga <i>Chlorella vulgaris</i> cultures containing bacteria. Water Environ Res 1997; 69: 64-72.&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=S0120-0690201200030001200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Montoya-Terreros H, G&oacute;mez-Carri&oacute;n J, Benavente-Palacios   M. Poblaciones naturales y de cultivo de la microalga marina   <i>Mastigocoleus testarum</i> Lagerheim ex Bornet et Flahault   (Cyanophyta, Nostochopsaceae), primer registro para la flora   peruana. Arnaldoa 2006; 13: 258-269.&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=S0120-0690201200030001200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. Mora R, Moronta R, Ortega J, Morales E. Crecimiento y   producci&oacute;n de pigmentos de la microalga nativa <i>Chlorella</i> sp.   aislada de la Represa de Tul&eacute;, Municipio Mara, Estado Zulia,   Venezuela. Ciencia 2004; 12: 117-124.&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=S0120-0690201200030001200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. Moronta R, Mora R, Morales E. Respuesta de la microalga <i>Chlorella sorokiniana</i> al pH, salinidad y temperatura en   condiciones ax&eacute;nicas y no ax&eacute;nicas. Rev Fac Agron 2006; 23:   27-41.&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=S0120-0690201200030001200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. Morris-Quevedo HJ, Quintana-Cabrales MM, Almarales-Arceo   A, Hern&aacute;ndez- Nazario L. Composici&oacute;n bioqu&iacute;mica y evaluaci&oacute;n de la calidad proteica de la biomasa autotr&oacute;fica de <i>Chlorella vulgaris</i>. Rev Cubana Aliment Nutr 1999; 13: 123-128.&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=S0120-0690201200030001200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. Nieves-Soto M, Cortes-Altamirano R, Guti&eacute;rrez-Corona C,   Pacheco-Marges M. Producci&oacute;n de fitoplancton a bajo costo. 1.   Aislamiento y cultivo de <i>Monoraphidium</i> sp. (Chlorophyceae)   en un sistema est&aacute;tico en medio F y cuatro a base de   fertilizantes agr&iacute;colas. An Inst Cienc del Mar y Limnol Univ   Nal Auton M&eacute;xico 1994; 21:119-127.&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=S0120-0690201200030001200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20. Rickleffs RE. Invitaci&oacute;n a la ecolog&iacute;a, La econom&iacute;a de la   naturaleza. 4ta ed. Nueva York, USA: Editorial M&eacute;dica   Panamericana; 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=000116&pid=S0120-0690201200030001200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. Rodrigues JBR, Belli-Filho P. Efici&ecirc;ncia da microalga <i>Chlorella   minutissima</i> no tratamento de residuos de suinocultura   enriquecido com ur&eacute;ia. Biotemas 2004; 17: 7-26.&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=S0120-0690201200030001200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22. Salas HJ, Martino P. Curso de eutroficaci&oacute;n en lagos c&aacute;lidos   tropicales, medidas de control y legislaci&oacute;n para eutroficaci&oacute;n   (Santo Domingo, Rep&uacute;blica Dominicana, 2-6 de septiembre de   1996). Lima, Per&uacute;: Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud; 1996.&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=S0120-0690201200030001200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23. Sipa&uacute;ba-Tavares LH, Rocha O. Produ&ccedil;&atilde;o de Pl&acirc;ncton   (Fitopl&acirc;ncton e Zoopl&acirc;ncton) para alimenta&ccedil;&atilde;o de Organismos   Aqu&aacute;ticos. S&atilde;o Carlos, Brasil: RiMa editora; 2003.&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=S0120-0690201200030001200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24. Stoffella PJ. Utilizaci&oacute;n de compost en los sistemas de cultivo   hort&iacute;cola. Madrid, Espa&ntilde;a: Mundi-Prensa Libros; 2005.&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=S0120-0690201200030001200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25. Sung KD, Lee JS, Shin CS, Park SC, Choi MJ. CO2 fixation by <i>Chlorella</i> sp. KR-1 and its cultural characteristics. Bioresour   Technol 1999; 68: 269-273.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-0690201200030001200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26. Torrentera-Blanco l, Tacon AGJ. La producci&oacute;n de alimento   vivo y su importancia en acuacultura una diagnosis. Project   Reports No. 12. Brasilia, Brasil: Organizaci&oacute;n de las naciones   unidas para la agricultura y la alimentaci&oacute;n -FAO-; 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=000122&pid=S0120-0690201200030001200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27. V&aacute;squez-Torres W. Principios de nutrici&oacute;n aplicada al cultivo   de peces. Villavicencio, Colombia: Universidad de los Llanos;   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=000123&pid=S0120-0690201200030001200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28. Valenzuela-Espinoza E, Lafarga-de la Cruz F, Mill&aacute;n-N&uacute;&ntilde;ez   R, N&uacute;&ntilde;ez-Cebrero F. Crecimiento, consumo de nutrientes y   composici&oacute;n proximal de <i>Rhodomonas</i> sp. cultivada con medio   f/2 y fertilizantes agr&iacute;colas. Cienc Mar 2005; 31: 79-89.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-0690201200030001200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29. Vera A, Mart&iacute;nez M, Morillo K, Montes S. Cultivo discontinuo   de <i>Chlorella</i> sp. en medios enriquecidos con el exudado gomoso   de <i>Acacia macracantha</i>. Bol Centro Invest Biol 2004; 38: 109-   119.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-0690201200030001200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>30. Velasco-Santamar&iacute;a YM, Corredor-Santamar&iacute;a W. Nutritional   requirements of freshwater ornamental fish: A review. Rev   MVZ C&oacute;rdoba 2011; 16:2458-2469.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-0690201200030001200030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   31. Wetzel RG. Limnolog&iacute;a. Barcelona, Espa&ntilde;a: Ediciones Omega;   1981.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-0690201200030001200031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   32. Yamamoto M, Fujishita M, Hirata A, Kawano S. Regeneration   and maturation of daughter cell walls in the autospore-forming   green alga <i>Chlorella vulgaris</i> (Chlorophyta, Trebouxiophyceae).   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