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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[Use of cassava (Manihot esculenta Crantz) and other starchy non-conventional sources in ruminant feeding]]></article-title>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Uso de la yuca (Manihot esculenta Crantz) y otras fuentes de almidones no convencionales en la alimentación de rumiantes]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Utilização da mandioca (Manihot esculenta Crantz) e outras fontes de amido não convencionais na alimentação de ruminantes]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Departamento de Química]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Esta revisión analiza la información disponible sobre alimentos alternativos ricos en almidón diferentes al maíz, disponibles en el trópico, y su uso en rumiantes. Se realizó una búsqueda sobre yuca (Manihot esculenta Crantz), papa (Solanum tuberosum), plátano (Musa paradisiaca), arracacha (Arracacia xanthorriza), ñame (Dioscorea sp.) y achira o sagú (Canna edulis). La información disponible para la mayoría de estos recursos es limitada, con excepción de la yuca y la papa. Sin embargo, se puede concluir que estos recursos son ricos en almidones pero deficientes en proteína, con excepción del ñame y la papa que tienen valores de proteína cercanos o superiores a los del maíz. Los estudios sobre yuca sugieren que se puede sustituir el maíz en raciones para novillos y vacas lactantes sin comprometer el consumo de materia seca, la digestibilidad de la dieta, las ganancias de peso, o la producción de leche, a pesar de que su tasa de degradación ruminal es mayor que la del maíz molido. Sin embargo, unos pocos estudios sugieren que bajo circunstancias alimenticias particulares la sustitución de maíz con yuca podría disminuir la producción de leche o carne.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Esta revisão apresenta informação sobre alimentos de alto conteúdo de amido, diferentes ao milho, disponíveis no trópico e a sua utilização em ruminantes. Foi realizada uma pesquisa de informação sobre mandioca (Manihot esculenta Crantz), batata (Solanum tuberosum), banana (banana da terra) (Musa paradisiaca), mandioquinha (Arracacia xanthorriza), inhame (Dioscorea sp.) e biri (Canna edulis). A informação disponível para a maioria destes recursos é limitada, com exceção da mandioca e da batata. No entanto, pode se concluir que estes recursos são ricos em amido mas deficientes em proteína, com exceção do inhame e da batata que têm valores de proteína aproximados ou superiores aos do milho. Os estudos sugerem que o milho pode se-substituir pela mandioca em rações para novilhos e vacas em lactação sem afetar o consumo de matéria seca, a digestibilidade da ração Os ganhos de peso ou a produção de leite, embora a sua taxa de degradação no rúmem seja maior do que a do milho moído. Porém, alguns estudos indicam que em algumas circunstâncias alimentícias a substituição diminuiria a produção de leite ou carne.]]></p></abstract>
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<kwd lng="en"><![CDATA[cassava]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[milk production]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"size="2">      <p align="right"><b>REVISIONES DE LITERATURA</b></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3"><b>Use of cassava (<i>Manihot esculenta Crant</i>z) and other starchy   non-conventional sources in ruminant feeding<a href="#0">&curren;</a><a name="b0"></a></b></font></p>     <p>&nbsp;  </p>     <p align="center"><font size="3"><b>Uso de la yuca (<u>Manihot esculenta</u> Crantz) y otras fuentes de almidones no convencionales en la   alimentaci&oacute;n de rumiantes</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3"><b> Utiliza&ccedil;&atilde;o da mandioca (<u>Manihot esculenta</u> Crantz) e outras fontes de amido n&atilde;o convencionais na   alimenta&ccedil;&atilde;o de ruminantes </b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Mar&iacute;a M Knowles<sup>1*</sup>, Zoot, MSc; Martha L Pab&oacute;n<sup>1,2</sup>, Quim, PhD; Juan E Carulla<sup>1</sup>, Zoot, PhD.</p>     <p>&nbsp;</p> <sup>*</sup> Autor para correspondencia: Mar&iacute;a M Knowles. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Laboratorio de   Nutrici&oacute;n Animal; Tel&eacute;fono, 3165000 19560; E-mail: <a href="mailto:dlknowlesm@unal.edu.co">dlknowlesm@unal.edu.co</a>, <a href="mailto:m.m.knowles@gmail.com">m.m.knowles@gmail.com</a>     <p><sup>1</sup> Grupo de Investigaci&oacute;n en Nutrici&oacute;n Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.</p>     <p><sup>2</sup> Departamento de Qu&iacute;mica, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Bogot&aacute;, Colombia.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>(Recibido: 23 marzo, 2011; aceptado: 1 junio 2012)</p>     <p>&nbsp;</p> <hr noshade size="1">     <p><b>Summary</b></p>     <p>   This review analyses available information on alternative starchy feeds different from corn available   in the tropics, and its use in ruminants. A literature search was conducted regarding cassava (<u>Manihot   esculenta</u> Crantz), potato (<u>Solanum tuberosum</u>), plantain (<u>Musa</u> <u>paradisiaca</u>), arracacha (<u>Arracacia</u>  <u>xanthorriza</u>), yam (<u>Dioscorea</u> <u>sp</u>.), and saka siri (<u>Canna</u> <u>edulis</u>). Available information for most of these   resources is limited, except for cassava and potato. However, it can be concluded that these resources   are rich in starch but deficient in protein, except for yam and potato which contain protein levels close   or even higher than corn. Cassava reports suggest that it can substitute corn in diets for steers and dairy   cows without compromising dry matter intake, diet digestibility, weight gain, or milk production, despite   its higher ruminal degradation compared to ground corn. However, few studies suggest that under some   feeding circumstances substitution of corn with cassava could decrease milk or meat production.</p>     <p><b>Key words:</b> cassava, milk production, potato, starches in ruminants.</p>  <hr noshade size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Resumen</b> </p>     <p>   Esta revisi&oacute;n analiza la informaci&oacute;n disponible sobre alimentos alternativos ricos en almid&oacute;n diferentes   al ma&iacute;z, disponibles en el tr&oacute;pico, y su uso en rumiantes. Se realiz&oacute; una b&uacute;squeda sobre yuca (<u>Manihot   esculenta</u> Crantz), papa (<u>Solanum</u> <u>tuberosum</u>), pl&aacute;tano (<u>Musa</u> <u>paradisiaca</u>), arracacha (<u>Arracacia</u> <u>xanthorriza</u>), &ntilde;ame (<u>Dioscorea</u> <u>sp</u>.) y achira o sag&uacute; (<u>Canna</u> <u>edulis</u>). La informaci&oacute;n disponible para la   mayor&iacute;a de estos recursos es limitada, con excepci&oacute;n de la yuca y la papa. Sin embargo, se puede concluir   que estos recursos son ricos en almidones pero deficientes en prote&iacute;na, con excepci&oacute;n del &ntilde;ame y la papa   que tienen valores de prote&iacute;na cercanos o superiores a los del ma&iacute;z. Los estudios sobre yuca sugieren que se   puede sustituir el ma&iacute;z en raciones para novillos y vacas lactantes sin comprometer el consumo de materia   seca, la digestibilidad de la dieta, las ganancias de peso, o la producci&oacute;n de leche, a pesar de que su tasa de   degradaci&oacute;n ruminal es mayor que la del ma&iacute;z molido. Sin embargo, unos pocos estudios sugieren que bajo   circunstancias alimenticias particulares la sustituci&oacute;n de ma&iacute;z con yuca podr&iacute;a disminuir la producci&oacute;n   de leche o carne.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> almidones en rumiantes, papa, producci&oacute;n de leche, yuca.</p>  <hr noshade size="1">     <p><b>Resumo</b></p>     <p>   Esta revis&atilde;o apresenta informa&ccedil;&atilde;o sobre alimentos de alto conte&uacute;do de amido, diferentes ao milho,   dispon&iacute;veis no tr&oacute;pico e a sua utiliza&ccedil;&atilde;o em ruminantes. Foi realizada uma pesquisa de informa&ccedil;&atilde;o sobre   mandioca (<u>Manihot esculenta</u> Crantz), batata (<u>Solanum</u> <u>tuberosum</u>), banana (banana da terra) (<u>Musa</u>  <u>paradisiaca</u>), mandioquinha (<u>Arracacia</u> <u>xanthorriza</u>), inhame (<u>Dioscorea</u> <u>sp</u>.) e biri (<u>Canna</u> <u>edulis</u>). A   informa&ccedil;&atilde;o dispon&iacute;vel para a maioria destes recursos &eacute; limitada, com exce&ccedil;&atilde;o da mandioca e da batata. No   entanto, pode se concluir que estes recursos s&atilde;o ricos em amido mas deficientes em prote&iacute;na, com exce&ccedil;&atilde;o   do inhame e da batata que t&ecirc;m valores de prote&iacute;na aproximados ou superiores aos do milho. Os estudos   sugerem que o milho pode se-substituir pela mandioca em ra&ccedil;&otilde;es para novilhos e vacas em lacta&ccedil;&atilde;o sem   afetar o consumo de mat&eacute;ria seca, a digestibilidade da ra&ccedil;&atilde;o Os ganhos de peso ou a produ&ccedil;&atilde;o de leite,   embora a sua taxa de degrada&ccedil;&atilde;o no r&uacute;mem seja maior do que a do milho mo&iacute;do. Por&eacute;m, alguns estudos   indicam que em algumas circunst&acirc;ncias aliment&iacute;cias a substitui&ccedil;&atilde;o diminuiria a produ&ccedil;&atilde;o de leite ou   carne.</p>     <p>   <b>Palavras chave:</b> amido em ruminantes, batata, mandioca, produ&ccedil;&atilde;o de leite.</p>  <hr noshade size="1">     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>   El crecimiento en la producci&oacute;n de etanol   ha reducido la cantidad de ma&iacute;z disponible para   la alimentaci&oacute;n animal y al mismo tiempo ha   incrementado su precio en el mercado. En Colombia   algunas ra&iacute;ces, tub&eacute;rculos y frutos se caracterizan   por tener un alto contenido de almid&oacute;n y podr&iacute;an   considerarse como alternativas para reemplazar al   ma&iacute;z. Dentro de estas fuentes encontramos la yuca   (<i>Manihot esculenta</i> Crantz), la papa (<i>Solanum   tuberosum</i>), el pl&aacute;tano (<i>Musa paradisiaca</i>), la   arracacha (<i>Arracacia xanthorriza</i>), el &ntilde;ame   (<i>Dioscorea sp</i>.), la achira y el sag&uacute; (<i>Canna edulis</i>)   y que podr&iacute;an ser introducidos en raciones para   rumiantes particularmente en &eacute;pocas de cosecha   cuando los precios disminuyen. Los recursos   como la achira, el &ntilde;ame y la arracacha no han sido   evaluados en alimentaci&oacute;n animal. Para el caso de   rumiantes, la mayor&iacute;a de estudios han evaluado el   uso de la yuca y sus subproductos y se encuentra   poca informaci&oacute;n sobre la papa y el pl&aacute;tano, a   pesar que estos dos &uacute;ltimos se usan en situaciones   practicas en regiones productoras. Esta revisi&oacute;n   busca hacer un an&aacute;lisis cr&iacute;tico de la informaci&oacute;n   encontrada de estos recursos con &eacute;nfasis en la yuca   y su uso en la alimentaci&oacute;n de rumiantes.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas</b></font></p>     <p><i> Prote&iacute;na cruda</i></p>     <p>   La concentraci&oacute;n de prote&iacute;na cruda (PC) en   estos recursos es baja aunque con variaciones   considerables entre especies y variedades. La PC   en recursos como achira, arracacha, &ntilde;ame, yuca   y pl&aacute;tano es muy baja (1.7-3.9%) mientras que el &ntilde;ame y la papa presentan mayor valor (6-11%), similar a lo reportado para granos (<a href="#t1">Tabla 1</a>).</p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a16t1.jpg"></p>     <p><i>Almid&oacute;n</i></p>     <p>   La concentraci&oacute;n de almid&oacute;n en materia seca   (MS) de estas fuentes es comparable con la de   los granos de cereales. Huntington <i>et al.</i> (2006)   reportaron que los cereales contienen entre 57 a   77% de almid&oacute;n.</p>     <p>En el caso de los tub&eacute;rculos se han encontrado   concentraciones entre 66 y 80.0% para la papa   (Eriksson y Murphy, 2004), para la yuca entre 72.9   y 87.9% (Zinn y DePeters, 1991), para el &ntilde;ame   criollo de 79.5%, el &ntilde;ame espino de 77% y para la arracacha y la achira de 76% (Corpoica, 2003).</p>     <p>En los frutos, el pl&aacute;tano alcanza contenidos   de hasta el 70% de la MS (Thomas y Atwell,   1999; Bello <i>et al.</i>, 1999) y de acuerdo Flores <i>et al.</i>   (2004) entre 67 y 74%, variaciones que pueden   explicarse por el grado de madurez de los frutos.   En frutos maduros disminuye la concentraci&oacute;n de   almid&oacute;n y aumenta la de azucares simples (Offem   y Thomas,1993) aunque el contenido total de   carbohidratos no estructurales (CNE) es similar   independientemente de la madurez (Arcila <i>et al.</i>, 2002 ).</p>     <p>Igual que en cereales, la mayor proporci&oacute;n de   almid&oacute;n corresponde a amilopectina mientras que la   menor a amilosa. Los almidones de yuca muestran   un contenido de amilosa que var&iacute;a de 14 a 19%   (Hoover y Ratnayake, 2002), los de papa entre el 2   y el 22% (Hoover, 2001), en &ntilde;ame entre el 27 y el   29% (Hoover y Ratnayake, 2002; Alvis <i>et al.</i>, 2008)   y en la achira del 27-29% (Villacr&eacute;s y Espin, 1999).   Datos reportados por Bello <i>et al.</i> (2002) indican que   el almid&oacute;n de pl&aacute;tano contiene 37% de amilosa lo   cual coincide con el valor reportado (36.39%) por   Rivas <i>et al.</i> (2008). Las diferencias en los tipos de   almidones amilosa vs amilopectina podr&iacute;an tener   implicaciones pr&aacute;cticas en las tasas de degradaci&oacute;n   a nivel ruminal o en la digesti&oacute;n a nivel intestinal   ya que las tasas de degradaci&oacute;n de la amilopectina   normalmente son mayores que las de amilosa (Noguera <i>et al.</i>, 2006; Mungoi, 2007).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>Fibra</i></p>     <p>   La concentraci&oacute;n de fibra en las ra&iacute;ces,   tub&eacute;rculos y frutos tropicales ricos en almidones   es baja y comparable con los cereales. Corpoica   (2003) encontr&oacute; niveles bajos de fibra en la achira   (2.6%), la arracacha y el &ntilde;ame criollo (2.9%) y el &ntilde;ame espino (1.1%). De acuerdo con Maldonado y Pacheco, (2000) la harina de pl&aacute;tano verde tiene 9.0% fibra y en harinas comerciales de banano y pl&aacute;tano se reporta un contenido de fibra dietaria de entre 7.9 y 8.6% (Flores <i>et al.</i>, 2004). Para la papa, Eriksson y Murphy, (2004) reportan un valor de fibra en detergente neutro (FDN) de 4.6% mientras que Noblet <i>et al.</i> (1990) y Dom&iacute;nguez, (1990) reportan 6.9% de FDN. Para la yuca se han reportado valores de FDN de 12.3% (Chumpawadee <i>et al.</i>, 2007) y 19.2% (Suksombat <i>et al.</i>, 2006)</p>     <p><i>Factores antinutricionales</i></p>     <p>   En los recursos yuca y papa existen factores   antinutricionales que podr&iacute;an limitar su uso en   raciones para rumiantes. La planta de yuca produce   dos gluc&oacute;sidos cianog&eacute;nicos (HCN): linamarina y   latoaustralina, presentes en mayor proporci&oacute;n en la   c&aacute;scara (Cardoso <i>et al.</i>, 2005). El contenido de HCN   en la yuca var&iacute;a en funci&oacute;n de factores como edad de   la planta, variedad, etapa de crecimiento y parte de   la planta. Los valores promedio de estos compuestos   se encuentran entre 568-950 mg/kg en la c&aacute;scara   y 2.200 mg/kg en la pulpa de la ra&iacute;z (Devendra,   1977). Se desconocen los niveles de HCN que   causan toxicidad en los rumiantes y se ha indicado   que niveles por debajo de 50 mg/kg son inofensivos,   aunque se le han atribuido disminuciones en el rendimiento (Devendra, 1977), alteraciones en el   crecimiento y muerte neonatal (Fatufe <i>et al.</i>, 2007).</p>     <p>Las recomendaciones para disminuir la posible   toxicidad coinciden en la importancia del secado   del tub&eacute;rculo al sol por un tiempo no menor a   tres d&iacute;as (Kanjanapruthipong, 1998). La papa   contiene glicoalcaloides, principalmente solanina y   chaconina presentes en todas las partes de la planta   incluyendo las ra&iacute;ces (Lewis y Liljegren, 1970). Las   concentraciones var&iacute;an de acuerdo a la gen&eacute;tica y la   variedad de la planta. Sin embargo, factores como   tipo de suelo, fertilizaci&oacute;n, luminosidad, clima,   estado de madurez, entre otros, modifican de forma   importante los niveles de glicoalcaloides (Russell y   McQueen, 1981). Bushway <i>et al.</i> (1983) reporta que   las concentraciones son tres a 10 veces mayores en   la c&aacute;scara (3 a 100 mg/100 g) que en el tub&eacute;rculo   (0.10 y 4.5 mg/100 g). Las investigaciones sugieren   pocos casos de intoxicaci&oacute;n o envenenamiento   de rumiantes por efecto de la solanina (Russell   y McQueen, 1981; Bushway <i>et al.</i>, 1983). Sin   embargo, se ha reportado un efecto teratog&eacute;nico   de estos compuestos en el desarrollo embrionario (Brown y Keeler, 1978).</p>     <p>La revisi&oacute;n de la informaci&oacute;n sobre la   composici&oacute;n bromatol&oacute;gica de ra&iacute;ces, tub&eacute;rculos y   frutos tropicales sugiere que la mayor&iacute;a son ricos   en almid&oacute;n, bajos en fibra, PC y extracto et&eacute;reo con   variaciones entre especies. En general los niveles de   PC y extracto et&eacute;reo son menores que en cereales   y la humedad es mayor. Esta &uacute;ltima caracter&iacute;stica   restringe su uso por limitaciones en la conservaci&oacute;n   a largo plazo, ventaja clara de los cereales que   poseen altos contenidos de MS. Las estrategias   para superar esta limitante (secado, ensilado)   normalmente implican costos adicionales en el uso de estos recursos.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Fermentaci&oacute;n y digesti&oacute;n de almidones de papa y yuca en los rumiantes</b></font></p>     <p>   El tipo y la variedad de la ra&iacute;z o tub&eacute;rculo   parecen tener influencia sobre las tasas de   degradaci&oacute;n, el sitio de digesti&oacute;n y el tipo de   sustratos absorbidos. Las tasas de degradaci&oacute;n de   la yuca son mayores que las de la papa cruda, pero en general muy inferiores a las de cereales como el   trigo y la cebada y cercanas a la del ma&iacute;z molido   (<a href="#t2">Tabla 2</a>).</p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a16t2.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Mouro <i>et al.</i> (2002) reemplazaron ma&iacute;z molido   por subproductos de la yuca en cabras lactantes y   encontraron un incremento gradual en las tasas de   degradaci&oacute;n al sustituir yuca por ma&iacute;z. Dian <i>et al.</i>   (2008), sustituy&oacute; el ma&iacute;z por yuca encontrando una   degradabilidad efectiva mayor para las dietas con yuca donde la fracci&oacute;n a (soluble en el rumen) de la MS increment&oacute; y las tasas de degradaci&oacute;n fueron mayores. Estos resultados son coherentes con otros estudios en los que se han encontrado mayores tasas de degradaci&oacute;n de la MS para la yuca que para el ma&iacute;z (<a href="#t2">Tabla 2</a>). Esto puede ser debido a factores como la matriz proteica que rodea los gr&aacute;nulos de almid&oacute;n, en el ma&iacute;z este v&iacute;nculo entre prote&iacute;na y almid&oacute;n es muy fuerte y la velocidad de digesti&oacute;n del almid&oacute;n esta inversamente relacionado con esta relaci&oacute;n.</p>     <p>Se ha sugerido que los CNE de la papa tienen   una degradaci&oacute;n m&aacute;s lenta que los de otros recursos   (Weisbjerg <i>et al.</i>, 1998). Szasz <i>et al.</i> (2005)   encontraron tasas de degradaci&oacute;n de almid&oacute;n   similares entre papa pasteurizada (0.14%/h) y papa   cruda (0.142%/h). Eriksson y Murphy, (2004)   reportaron un mayor aporte de energ&iacute;a a nivel   ruminal de la papa cocida que de la papa cruda.   Sveinbjornsson <i>et al.</i> (2007) encontraron que la   degradaci&oacute;n del almid&oacute;n de la papa cruda despu&eacute;s   de ocho horas de incubaci&oacute;n en un sistema <i>in vitro</i>  fue muy inferior (15.5%) a la cocida (87%) o al ma&iacute;z molido (35%).</p>     <p>Existen pocos estudios donde se haya medido   la producci&oacute;n microbial asociada a las diferentes   tasas de degradaci&oacute;n de papa o yuca. Eriksson   y Murphy, (2004) incluyeron papas cocidas y   congeladas concluyendo que la papa cocinada   tiene mayor potencial como suministro de energ&iacute;a   para la s&iacute;ntesis y el crecimiento microbiano que la   papa cruda o algunos cereales. Jurjanz <i>et al.</i> (1998)   sugieren que los residuos industriales de la papa   ricos en almidones se degradan m&aacute;s lentamente   en el rumen lo cual puede traer beneficios   en su inclusi&oacute;n en dietas para vacas lecheras particularmente en la grasa l&aacute;ctea.</p>     <p>La degradaci&oacute;n de la papa cruda es m&aacute;s lenta   que la de otras fuentes de almidones incluyendo la   yuca y papa cocida. Sin embargo, los estudios en   los cuales se compararon estos recursos con el ma&iacute;z   sugerir&iacute;an que ambos tienen tasas de degradaci&oacute;n   superiores al ma&iacute;z molido. Esto implicar&iacute;a que la   yuca o la papa cocida proporcionan una mayor   energ&iacute;a para la fermentaci&oacute;n microbial que la papa   cruda o el ma&iacute;z. Consecuentemente, el aporte de   almidones para la digesti&oacute;n en el intestino delgado y   grueso ser&iacute;a menor para la yuca y sus derivados que para la papa cruda o el ma&iacute;z.</p>     <p><i>Lugar de digesti&oacute;n</i></p>     <p>   Aunque se encuentra una gran variaci&oacute;n en la   tasas de degradaci&oacute;n y por lo tanto en la proporci&oacute;n   del almid&oacute;n fermentado en el rumen dependiendo   de la fuente, se sugiere que &eacute;sta normalmente se   compensa con la digesti&oacute;n en el intestino delgado e   intestino grueso, resultando en muy poca variaci&oacute;n   en la digestibilidad total (Nocek y Tamminga,   1991). Sin embargo, se considera que el principal   lugar de fermentaci&oacute;n es el rumen tanto para granos   (Nocek y Tamminga, 1991) como para tub&eacute;rculos y   ra&iacute;ces (Vearsilp y Mikled, 2001).</p>     <p>Existen pocos trabajos donde se determine el   lugar de digesti&oacute;n de los recursos considerados en   esta revisi&oacute;n. Vearsilp y Mikled, (2001) observaron   que el almid&oacute;n de yuca fue completamente digerido   en el tracto gastrointestinal y la digestibilidad total   del almid&oacute;n (99%) fue ligeramente superior a la   del ma&iacute;z (92%) y el sorgo (90.8%) En estos dos   &uacute;ltimos, la digesti&oacute;n ruminal fue inferior 56.0%   y 75.2% para ma&iacute;z y sorgo, respectivamente.   Mueller <i>et al.</i> (1978) report&oacute; que la digestibilidad   del almid&oacute;n de yuca en el rumen era relativamente   elevada en comparaci&oacute;n con diferentes cereales   (trigo, sorgo, cebada), aspecto relacionado con la   alta tasa de degradaci&oacute;n ruminal del almid&oacute;n en este recurso.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Uso yuca en la alimentaci&oacute;n de rumiantes</b></font></p>     <p>   La informaci&oacute;n existente en el uso de tub&eacute;rculos   o ra&iacute;ces en la alimentaci&oacute;n de rumiantes no es   tan abundante como la de granos de cereales y   la mayor&iacute;a hace referencia a sustituci&oacute;n de alg&uacute;n   grano, particularmente ma&iacute;z, por yuca o papa en la   raci&oacute;n de animales en crecimiento o lactantes.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>   Efecto sobre el consumo</i></p>     <p>   La mayor&iacute;a de estudios revisados sugieren que   la sustituci&oacute;n de ma&iacute;z por yuca no modifica los   consumos de materia seca (CMS) de animales en   crecimiento (Prado <i>et al.</i>, 2000; Marques <i>et al.</i>,   2005), en ceba (Zeoula <i>et al.</i>, 2002; Dos Santos,  <i>et al.</i>, 2006) o en lactancia (Chanjula <i>et al.</i>, 2004;   Pimentel <i>et al.</i> 2006; Simas <i>et al.</i>, 2008). Sin   embargo, en dos estudios se reportan disminuciones   debidas a la sustituci&oacute;n de ma&iacute;z por yuca en el   alimento y uno al sustituir sorgo por yuca. El primero   de estos estudios es el de Marques <i>et al.</i> (2000) con   novillas de 24 meses alimentadas con cuatro raciones   basadas en ma&iacute;z y soya, con distintos niveles de   sustituci&oacute;n del ma&iacute;z por c&aacute;scara de yuca, harina de   yuca (barreduras) o raspa de yuca.</p>     <p>   El segundo es el trabajo de Dian <i>et al.</i> (2010)   realizado con novillos de 18 meses a los cuales   se les sustituy&oacute; el ma&iacute;z por yuca. Por &uacute;ltimo,   el trabajo de Tudor <i>et al.</i> (1985) donde la yuca   sustituy&oacute; al sorgo en dietas altas en grano (90%)   en novillos en ceba. Los tres estudios con animales   en confinamiento. Las disminuciones podr&iacute;an estar   asociadas a los menores niveles de PC de la yuca   ya que se ha demostrado que dietas con niveles de   PC inferiores a 7% restringen el consumo voluntario   (CV) en rumiantes (Van Soest, 1994).</p>     <p>Otro aspecto que regula el CV es la   concentraci&oacute;n ruminal de &aacute;cidos grasos vol&aacute;tiles   (AGV) (Van Soest, 1994). Varios estudios sugieren   que las concentraciones de AGV son mayores en las   dietas con yuca que en las dietas de ma&iacute;z (Chanjula   <i>et al.</i>, 2007), lo que ser&iacute;a coherente con las mayores   tasas degradaci&oacute;n de la yuca (Dian <i>et al.</i>, 2008;   Simas <i>et al.</i>, 2008). La disminuci&oacute;n de car&aacute;cter   lineal del CV en el estudio de Dian <i>et al.</i> (2010)   podr&iacute;a explicarse por mayores concentraciones de   AGV en el rumen cuando aumentaron los niveles   de yuca, desafortunadamente, los AGV no fueron   medidos en este estudio. Sin embargo, el estudio   de Tudor <i>et al.</i> (1985) hace referencia a una mayor   proporci&oacute;n de but&iacute;rico para las dietas con yuca y   cambios en el patr&oacute;n de consumo, como aumento   en la frecuencia de ingesta y disminuci&oacute;n el tama&ntilde;o   de cada ingesta. El rol del butirato en el control   del consumo no es evidente por lo cual no podr&iacute;a explicar diferencias.</p>     <p>   Allen, (2000) sugiere que al aumentar la   proporci&oacute;n de almidones fermentables en el   rumen se disminuye el consumo en vacas lecheras,   hecho que explica las disminuciones encontradas   en algunos experimentos, debido a la mayor proporci&oacute;n de almid&oacute;n degradable en el rumen de   la yuca comparativamente con el ma&iacute;z y el sorgo,   pero no explicar&iacute;a porque en otros estudios no se   presentaron estos efectos negativos en el CMS al   incluir la yuca.</p>     <p>   Es interesante observar que las disminuciones   en el CV debido a la yuca se presentaron en los   ensayos donde el ma&iacute;z o el sorgo constitu&iacute;an la   mayor parte de la dieta y los animales estaban en   confinamiento, lo cual podr&iacute;a sugerir que bajo estas   circunstancias las mayores tasas de degradaci&oacute;n   del almid&oacute;n de la yuca (Offner <i>et al.</i>, 2003; Wang   <i>et al.</i>, 2009) y una mayor inclusi&oacute;n, podr&iacute;an generar   una mayor concentraci&oacute;n de AGV (Chanjula <i>et al.</i>,   2007).</p>     <p>Los pocos estudios en pastoreo, sugieren que   la inclusi&oacute;n de la yuca aumenta el CMS o bien   no lo disminuye frente a animales consumiendo   s&oacute;lo forrajes o pastura (Chicco <i>et al.</i>, 1971). Esta   respuesta no es diferente a lo observado con la   suplementaci&oacute;n de granos en pastoreo donde el   CMS total (forraje y suplemento) no cambia o aumenta (Carey <i>et al.</i>, 1993; Kolver <i>et al.</i>, 1998).</p>     <p><i>   Efecto sobre la digestibilidad de los nutrientes</i></p>     <p>   La mayor&iacute;a de estudios sugieren que la   sustituci&oacute;n de ma&iacute;z por yuca en rumiantes mantiene   o mejora la digestibilidad de la MS, FDN o de   la PC (Pimentel <i>et al.</i>, 2006; Dos Santos <i>et al.</i>,   2006; Simas <i>et al.</i>, 2008). Por ejemplo Hahn <i>et al.</i>   (1988) investigaron inclusiones de 0, 200 &oacute; 450 g/   kg de harina de yuca (exp 1) y 0 y 750 g/kg (exp   2) y no encontraron efecto sobre la digestibilidad   <i>in vivo</i> de la MS. Tudor <i>et al.</i> (1985) al reemplazar   el sorgo por 68 y 78% de yuca encontraron que la   digestibilidad no fue modificada. Pimentel <i>et al.</i>   (2006) evaluaron sustituciones de ma&iacute;z por yuca (0,   25, 50, 75 y 100%) en vacas Holstein encontrando   digestibilidades similares.</p>     <p>Dos Santos <i>et al.</i> (2006), al reemplazar ma&iacute;z   por yuca en el rango de 0 a 100% en dietas para   toros de ceba, tampoco encontraron efectos sobre   la digestibilidad total de la dieta o la digestibilidad   de nutrientes, con excepci&oacute;n de la digestibilidad de carbohidratos totales que mejor&oacute; con la inclusi&oacute;n de yuca. Otros estudios tambi&eacute;n han reportado aumentos en la digestibilidad como Chicco et al. (1971) en ensayos con ovejas sustituyendo ma&iacute;z por yuca o Mouro <i>et al.</i> (2002) quienes reportaron mejor&iacute;as en la digesti&oacute;n del almid&oacute;n al sustituir ma&iacute;z por barredura de yuca en cabras o Prado <i>et al.</i> (2000), quienes sustituyeron el ma&iacute;z (33.65% de la MS) por c&aacute;scara de yuca (31.85%) en novillas y encontraron que los coeficientes de digestibilidad de la MS, FDN y almid&oacute;n fueron superiores para la dieta con yuca. Solamente se encontr&oacute; un trabajo donde al sustituir yuca por ma&iacute;z se disminuy&oacute; la digestibilidad de la MS y FDA en novillos en condiciones de confinamiento (Zinn y Depeters, 1991) y un trabajo donde al adicionar yuca a una dieta basada en pasto seco disminuy&oacute; la degradabilidad de la fibra (Ahmed,1977).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las mayores digestibilidades encontradas   en algunos estudios podr&iacute;an explicarse por las   mayores tasas de degradaci&oacute;n del almid&oacute;n de yuca   comparadas con las de ma&iacute;z o el sorgo (Offner   <i>et al.</i>, 2003; Wang <i>et al.</i>, 2009). Las diferencias   presentadas en el trabajo de Zinn y Depeters,   (1991) podr&iacute;an estar asociadas a que en este estudio   la yuca sustituy&oacute; a ma&iacute;z en hojuelas al vapor y   este proceso aumenta las tasas de degradaci&oacute;n   comparativamente con ma&iacute;z molido (Wu y Huber,   1994). Se ha reportado un efecto negativo del uso   de granos sobre la digesti&oacute;n de la fibra de forrajes   de baja calidad (Carey <i>et al.</i>, 1993) lo cual realzar&iacute;a   la importancia de mantener niveles adecuados de   nitr&oacute;geno en caso de uso de dietas con forrajes de baja calidad. </p>     <p>Basados en las revisiones se podr&iacute;a concluir   que la sustituci&oacute;n de granos de cereales por yuca   en rumiantes no tiene efectos negativos sobre la   digestibilidad de los nutrientes. Es m&aacute;s, podr&iacute;a   ejercer en algunos casos un efecto positivo. Estas   conclusiones pueden ser extrapolables solo al ma&iacute;z   y al sorgo, ya que no se encontraron trabajos donde   la yuca sustituya otros cereales que tengan mayores tasas de degradaci&oacute;n como son el trigo o la cebada.</p>     <p><i>Efecto sobre la producci&oacute;n y la calidad de la leche</i></p>     <p>   La bondad de incluir o no yuca en la   alimentaci&oacute;n de la vaca lechera no es clara.   Mientras varios estudios sugieren efectos positivos   o no adversos (Mendoza <i>et al.</i>, 1986; Wanapat,   2001; Chanjula <i>et al.</i>, 2004) otros trabajos muestran   efectos negativos (Cardoso <i>et al.</i>, 1968; Pimentel et   al., 2006).</p>     <p>Assia (1962), report&oacute; que en vacas Holstein bajo   pastoreo, la suplementaci&oacute;n con yuca increment&oacute; la   producci&oacute;n de leche en 19.5% (<a href="/img/revistas/rccp/v25n3/v25n3a16t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>). Brigstocke   <i>et al.</i> (1981) estudiaron el efecto de la sustituci&oacute;n   de la cebada por yuca, hasta un nivel de 400 g/kg   del concentrado de vacas lecheras y encontraron   un aumento en la producci&oacute;n sin una reducci&oacute;n   en la concentraci&oacute;n de grasa. Hahn <i>et al.</i> (1988)   no encontraron diferencias en la producci&oacute;n, en   el contenido de grasa en la leche o en el PV de las   vacas. Mendoza <i>et al.</i> (1986) evaluaron el efecto   de la sustituci&oacute;n del sorgo por yuca (0, 50 y 100%   de yuca en los suplementos) en vacas Holstein y   reportaron que la producci&oacute;n y la composici&oacute;n de la leche fueron similares.</p>     <p>   El ensayo de Wanapat, (2001) prob&oacute; cuatro   niveles de yuca sustituyendo el ma&iacute;z en la raci&oacute;n   (135, 270, 405 y 540 g/kg) en dietas isoprot&eacute;icas e   isoenerg&eacute;ticas, en este ensayo el nivel m&aacute;ximo de   producci&oacute;n de leche fue con la dieta de 270 g/kg de   yuca con indicios de una respuesta curvil&iacute;nea con   niveles intermedios. El trabajo de Chanjula <i>et al.</i>   (2004) con vacas estabuladas (75% Holstein) evalu&oacute;   el efecto de cuatro dietas basadas en harina de ma&iacute;z   molido o chips de yuca 55 o 75% de la MS. En este   estudio no se encontr&oacute; efecto de la fuente o el nivel   sobre producci&oacute;n y composici&oacute;n de la leche. Sin   embargo, los porcentajes de grasa en la leche fueron   m&aacute;s altos en las dietas basadas en hojuelas de yuca   que en las dietas a base de harina de ma&iacute;z (4.4 y   4.2%, respectivamente).</p>     <p>Cardoso <i>et al.</i> (1968) reemplazaron ma&iacute;z por   yuca en el suplemento (41.5%) de vacas Holstein   y Ceb&uacute; y reportaron una disminuci&oacute;n en la   producci&oacute;n de leche con la dieta a base de yuca. En   el estudio de Pimentel <i>et al.</i> (2006) realizado con   vacas Holstein estabuladas y alimentadas con una   dieta a base de palma forrajera y ensilaje de sorgo se   sustituy&oacute; el ma&iacute;z (23.06%) por ralladura de yuca (0,   25, 50, 75 y 100%) y se encontr&oacute; que la producci&oacute;n   de leche y la grasa disminuyeron linealmente al aumentar la ralladura de yuca.</p>     <p>   La mayor&iacute;a de estudios revisados sugieren que   la yuca y sus subproductos (ralladura y bagazo)   pueden sustituir el ma&iacute;z en las raciones de vacas   lecheras sin efectos adversos. La ausencia de   respuesta a la suplementaci&oacute;n (Estima, 1967) o   una respuesta negativa (Cardoso <i>et al.</i>, 1968) al   uso del tub&eacute;rculo en animales en pastoreo fueron   atribuidos a una disminuci&oacute;n en los niveles   de prote&iacute;na de la raci&oacute;n que limit&oacute; el uso de   nutrientes y el consumo. Por su parte, Pimentel   <i>et al.</i> (2006) atribuyen los efectos negativos de   la sustituci&oacute;n ma&iacute;z por ralladura de yuca a las   mayores tasas de degradaci&oacute;n del almid&oacute;n de este   subproducto, sugiriendo, ventajas para el ma&iacute;z   que aportar&iacute;a una mayor cantidad de almid&oacute;n al   intestino. Sin embargo, no aportan evidencia de ello. Adicionalmente, Nocek y Tamminga, (1991)   reportaron que los estudios realizados hasta esa   fecha no evidenciaban que el sitio de digesti&oacute;n   del almid&oacute;n tenga efecto sobre el aumento en   la producci&oacute;n de leche o genere cambios en su   composici&oacute;n sugiriendo que no hay beneficios   grandes o peque&ntilde;os en la digesti&oacute;n post ruminal del   almid&oacute;n.</p>     <p><i>   Efectos sobre las ganancias de peso y calidad de   la carne</i></p>     <p>En ganado de carne se han encontrado resultados   positivos y negativos al introducir el tub&eacute;rculo de   yuca en los suplementos alimenticios. Johnson et   al. (1968) al comparar dietas basadas en afrecho   de trigo, yuca, ma&iacute;z y afrecho de ma&iacute;z con una   mezcla de concentrado comercial en terneros Ceb&uacute;,   encontraron que los animales suplementados con la   dieta a base de yuca mostraron ganancias de peso   superiores a los animales suplementados con otras dietas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Lhoste (1973), sustituy&oacute; ma&iacute;z del suplemento   por yuca enriquecida con un 2% de urea en la   dieta de toros y encontr&oacute; que las ganancias de   peso fueron similares. Zinn y Depeters (1991),   sustituyeron el ma&iacute;z (15 &oacute; 30%) por hojuelas de   yuca en dietas para novillos en confinamiento y   reportaron ganancias de peso y caracter&iacute;sticas de   la canal similares. Prado <i>et al.</i> (2000) sustituyeron   el ma&iacute;z (33.65% de la MS) por c&aacute;scara de yuca   (31.85%) en la dieta de novillas confinadas   y reportaron ganancias de peso y conversi&oacute;n   alimenticia similares. Marques <i>et al.</i> (2005)   sustituyeron el 60% del ma&iacute;z (28.8%) de la dieta por   bagazo de yuca en dietas para novillas en ceba. Las   ganancias de peso y las caracter&iacute;sticas de la canal no   fueron diferentes entre los tratamientos.</p>     <p>Dian <i>et al.</i> (2010) tampoco encontraron   diferencias en la ganancia diaria de toros, as&iacute; como   el peso y la calidad de la canal, al sustituir el ma&iacute;z   de la raci&oacute;n (43%) por yuca (0, 28.1, 50 y 72%)   en la raci&oacute;n. Sin embargo, Tudor <i>et al.</i> (1985) al   reemplazar el sorgo del suplemento alimenticio   por 68% y 78% de tub&eacute;rculo de yuca encontr&oacute; una   disminuci&oacute;n en el consumo de materia org&aacute;nica y   reducci&oacute;n en la tasa de crecimiento de los novillos   aunque la digestibilidad no se modific&oacute;. El peso de   la canal no difiri&oacute; entre tratamientos por lo cual la   conversi&oacute;n alimenticia relacionada a la canal fue   mejor para el grupo de yuca. Marques <i>et al.</i> (2000)   reportaron que la sustituci&oacute;n total del ma&iacute;z (43% de   la dieta) por bagazo de yuca en novillas confinadas   disminuy&oacute; el CMS y la ganancia de peso. La   mayor&iacute;a de estudios sugerir&iacute;an que la sustituci&oacute;n de   ma&iacute;z por yuca no tiene efectos negativos sobre las ganancias de peso o rendimientos en canal.</p>     <p>La informaci&oacute;n sobre el uso de tub&eacute;rculos,   ra&iacute;ces y frutos tropicales ricos en almidones en la   alimentaci&oacute;n de rumiantes es limitada. La mayor&iacute;a   de la informaci&oacute;n diferente a su composici&oacute;n   nutricional se deriva de estudios en la yuca y en   menor proporci&oacute;n de la papa. La mayor&iacute;a de estos   recursos son ricos en almidones p ero son deficientes   en prote&iacute;na con excepci&oacute;n del &ntilde;ame y la papa que   tienen valores de prote&iacute;na cercanos a los del ma&iacute;z.   Los estudios sobre yuca sugieren que puede sustituir   el ma&iacute;z en raciones para novillos y vacas lactantes   sin comprometer el CMS o la digestibilidad de la   dieta a pesar de que su tasa de degradaci&oacute;n ruminal   es mayor que la del ma&iacute;z molido. Esto sugerir&iacute;a que   tambi&eacute;n podr&iacute;a sustituir el ma&iacute;z sin comprometer   las ganancias de peso o la producci&oacute;n de leche   como lo demuestran la mayor&iacute;a de estudios. Sin   embargo, algunos estudios sugieren que podr&iacute;an   presentarse efectos negativos (menor producci&oacute;n de   leche o ganancias de peso). La literatura no es clara   en sugerir el mecanismo por el cual bajo ciertas   caracter&iacute;sticas de las dietas se presentan estos   efectos negativos, pero aparentemente podr&iacute;an estar   relacionados con el nivel de inclusi&oacute;n de ma&iacute;z y por tanto de yuca en la raci&oacute;n.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b> Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p>   1. Ahmed FA. Feeding cassava to cattle as an energy suppplement to dried grass. East Afr Agric For J 1977; 42:368-372.&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=S0120-0690201200030001600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   2. Allen MS. Effects of diet on short-term regulation of feed intake by lactating dairy cattle. J Dairy Sci 2000; 83:1598-1624.&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=S0120-0690201200030001600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   3. Alvis A, V&eacute;lez C, Villada HS, Mendoza M. An&aacute;lisis f&iacute;sicoqu &iacute;mico y morfol&oacute;gico de almidones de &ntilde;ame, yuca y papa y determinaci&oacute;n de la viscosidad de las pastas. Inf Tecnol 2008; 19:19-28.&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=S0120-0690201200030001600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   4. Arcila P, Giraldo G, Celis F, Duarte J. Cambios f&iacute;sicos y   qu&iacute;micos durante la maduraci&oacute;n del pl&aacute;tano dominico hart&oacute;n (Musa AAB Simmonds) en la regi&oacute;n cafetera central   colombiana. Memoria XV reuni&oacute;n Cartagena de Indias.   Asociaci&oacute;n de bananeros de Colombia AUGURA. 2002. p.455-   463.&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=S0120-0690201200030001600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   5. Assia F. Efeitos da administra&ccedil;ao de ra&iacute;zes e tub&eacute;rculos, como   suplemento de inverno, na alimenta&ccedil;&atilde;o de vacas em lacta&ccedil;&atilde;o.   Bol Indust Anim 1962; 20:55-6.&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=S0120-0690201200030001600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   6. Bello LA, Agama E, S&aacute;nchez L, Paredes O. Isolation and partial   characterization of banana starches. J Agric Food Chem 1999;   47:854-857.&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=S0120-0690201200030001600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   7. Bello LA, Contreras SM, Romero MR, Solorza FJ, Jim&eacute;nez AA.   Propiedades qu&iacute;micas y funcionales del almid&oacute;n modificado de   pl&aacute;tano Musa paradisiaca L. (Var. Macho). Agrociencia 2002;   36:169-180.&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=S0120-0690201200030001600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   8. Brigstocke TA, Cuthbert WS, Thickett WS, Lindeman MA,   Wilson PN. A comparison of a dairy cow compound feed with   and without cassava given with grass silage. Anim Prod 1981;   33:19-24.&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=S0120-0690201200030001600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   9. Brown D, Keeler RF. Structure-activity relation of steroid   teratogens. 1. Jervine ring system. J Agric Food Chem 1978;   26:561-563.&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=S0120-0690201200030001600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   10. Bushway RJ, Bureau JL, McGann DF. Alpha-chaconine and   alpha-solanine content of potato peels and potato peel products.   J Food Sci 1983; 48:84-86.&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=S0120-0690201200030001600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   11. Cardoso AP, Mirione E, Ernesto M, Massaza F, Cliff J, Haque   MR, Bradbury HJ. Processing of cassava roots to remove   cyanogens. J Food Compos Anal 2005; 18:451-460.&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=S0120-0690201200030001600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   12. Cardoso RM, Campos J, Hill DH, de Silva Coelho JF. Efeito   de substitu&ccedil;&atilde;o gradativa do milho pela vaspa de mandioca, na   produ&ccedil;&atilde;o de leite. Rev Ceres 1968; 14:308-330.&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=S0120-0690201200030001600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   13. Carey DA, Caton JS, Biondini M. Influence of Energy Source   on Forage Intake, Digestibility, In Situ Forage Degradation,   and Ruminal Fermentation in Beef Steers Fed Medium-Quality   Brome Hay. J Anim Sci 1993; 71:2260-2269.&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=S0120-0690201200030001600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   14. Chanjula P, Ngampongsai W, Wanapat M. Effects of Replacing   Ground Corn with Cassava Chip in Concentrate on Feed Intake,   Nutrient Utilization, Rumen Fermentation Characteristics and   Microbial Populations in Goats. Asian Aust J Anim Sci 2007;   20:1557-1566.&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=S0120-0690201200030001600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   15. Chanjula P, Wanapat M, Wachirapakorn C, Rowlinson P. Effect   of synchronizing starch sources and protein (NPN) in the   rumen on feed intake, rumen microbial fermentation, nutrient   utilization and performance of lactating dairy cows. Asian Aust   J Anim Sci 2004; 17:1400-1410.&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=S0120-0690201200030001600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   16. Chicco CF, Carnevalia A, Shultz TA, Shultz E, Ammerman   CB. Yuca y melaza en la utilizaci&oacute;n de la urea en corderos.   Memorias. Assoc Latin Prod Anim 1971; 6:7-17.&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=S0120-0690201200030001600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   17. Chumpawadee S, Chantiratikul A, Chantiratikul P. Chemical   Compositions and Nutritional Evaluation of Energy Feeds For   Ruminant Using <i>In vitro</i> Gas Production Technique. Pak J Nut   2007; 6:607-612.&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=S0120-0690201200030001600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   18. CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical). Informe   del Laboratorio de Servicios Anal&iacute;ticos. Cali, Colombia; 2001.   p.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=000105&pid=S0120-0690201200030001600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   19. Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria,   CORPOICA. La achira alternativa agroindustrial para &aacute;reas de   econom&iacute;a campesina. Unidad Local Huila; 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=000106&pid=S0120-0690201200030001600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   20. Devendra, C. Cassava as a feed source for ruminants. In: Nestel   B and Graham II, editors. Cassava as Animal Feed. Ottawa:   Raven Press; 1977. p.107-119.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-0690201200030001600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   21. Dian HM, Prado IN, Velandia VM, Pizzi RP, Prado PM,   Rodriguez SR, Abaker LM. Levels of replacing corn by cassava   starch on performance and carcass characteristics of bulls finished in feedlot. Semina Ci&ecirc;ncias Agr&aacute;rias 2010; 31:497-506.&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=S0120-0690201200030001600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   22. Dian PH, Prado IN, Geron LJ, Lobo J&uacute;nior AR, Zeoula LM,   Scomparin VX, Moreira FB. Apparent digestibility and in situ   degradability of diets with cassava by-products fed to beef bulls   digestibilidade aparente e degradabilidade in situ de dietas com   res&iacute;duos da mandioca para bovinos de corte. Arch Zootec 2008;   57:373-376.&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=S0120-0690201200030001600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   23. Dom&iacute;nguez PL. Sistema de alimentaci&oacute;n porcina con   desperdicios procesados y otros subproductos agroindustriales.   Taller Regional sobre Utilizaci&oacute;n de los Recursos Alimentarios   en la Producci&oacute;n Porcina en Am&eacute;rica Latina y el Caribe FAO:   Instituto de Investigaciones Porcinas, Habana, Cuba; 1990.&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=S0120-0690201200030001600023&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">   24. Dos Santos JJ, Prado IN, Perotto D, Zeoula LM, Cogo JA,   Bernardo SM. Digestibilidade de dietas contendo res&iacute;duo &uacute;mido de mandioca em substitui&ccedil;&atilde;o ao milho para tourinhos em termina&ccedil;&atilde;o. R Bras Zootec 2006; 35:1447-1453.</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=000111&pid=S0120-0690201200030001600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   25. Eriksson T, Murphy M. Ruminal digestion of leguminous   forage, potatoes and fodder beets in batch culture: I.   Fermentation pattern. Anim Feed Sci Technol 2004; 111:73-88.&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=S0120-0690201200030001600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   26. Estima AL. Melaco, mandioca e farelo de algod&atilde;o como   supplementos pare olho de cana fresco ou ensildo. Pesqui   Agropecu Bras 1967; 2:411-420.&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=S0120-0690201200030001600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   27. Fatufe AA, Akanbi IO, Saba GA, Olowofeso O, Tewe OO.   Growth performance and nutrient digestibility of growing   pigs fed a mixture of palm kernel meal and cassava peel meal.   Livestock Research for Rural Development 2007; volume 19,   Article #180, &#91;Fecha de acceso: Febrero 24, 2011&#93; URL: <a href="http://www.lrrd.org/lrrd19/12/fatu19180.htm" target="_blank">http://www.lrrd.org/lrrd19/12/fatu19180.htm</a>.&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=S0120-0690201200030001600027&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">   28. Flores E, Garc&iacute;a FJ, Flores E, N&uacute;&ntilde;ez MC, Gonz&aacute;lez RA, Bello   LA. Rendimiento del proceso de extracci&oacute;n de almid&oacute;n a partir   de frutos de pl&aacute;tano (musa paradisiaca). Estudio en planta   piloto. Acta Cient Venez 2004; 55:86-90.</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=000115&pid=S0120-0690201200030001600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   29. Hahn SK, Reynolds L, Egbunike GN. In: International Institute   of Tropical Agriculture Ibadan, Nigeria International Livestock   Centre for Africa Addis, editors. Cassava as livestock feed in   Africa. Ababa, Ethiopia: 1988. p.14-18.&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=S0120-0690201200030001600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   30. Holzer Z, Aharoni Y, Lubimov V, Brosh A. The feasibility of   replacement of grain by tapioca in diets for growing-fattening   cattle. Anim Feed Sci Tecnol 1997; 64:133-142.&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=S0120-0690201200030001600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>31. Hoover R, Ratnayake W. Starch characteristics of black bean,   chick pea, lentil navy bean and pinto bean cultivars grown in Canada. Food Chem 2002; 78:489-498.&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=S0120-0690201200030001600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   32. Hoover R. Composition, molecular structure, and   physicochemical properties of tuber and root starches: a review.   Carbohydr Polym 2001; 45:253-267.&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=S0120-0690201200030001600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   33. Huntington GB, Harmon DL, Richards CJ. Sites, rates, and   limits of starch digesti&oacute;n and glucose metabolism in Growing   cattle. J Anim Sci 2006; 84:E14-E24.&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=S0120-0690201200030001600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   34. Johnson PT, Rose CJ, Mills WR. Nutritional studies with early   weaned beef calves. Rhod J Agric Res 1968; 6:5-11.&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=S0120-0690201200030001600034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   35. Jurjanz S, Colin-Schoellen O, Gardeur JN, Laurent F. Alteration   of Milk Fat by Variation in the Source and Amount of Starch   in a Total Mixed Diet Fed to Dairy Cows. J Dairy Sci 1998;   81:2924-2933.&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=S0120-0690201200030001600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   36. Kanjanapruthipong J. The use of cassava in cattle feeding.   Instituto para el Desarrollo de la Yuca en Thailandia.   Departamento de Producci&oacute;n Animal. Facultad de Agricultura.   Universidad de Kasertsart. Thailandia;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=000123&pid=S0120-0690201200030001600036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   37. Kolver E, Muller LD, Varga GA, Cassidy TJ. Synchronization   of Ruminal Degradation of Supplemental Carbohydrate with   Pasture Nitrogen in Lactating Dairy Cows. J Dairy Sci 1998;   81:2017-2028.&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=S0120-0690201200030001600037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   38. Lhoste PH. Embouche de taurillons: essai de substitution   du ma&iuml;s par du manioc enrichi en ur&eacute;e. Actes du colloque   L'embouche intensive des bovins en pays tropicaux, Dakar   Senegal; 1973. p.79-81.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-0690201200030001600038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   39. Maldonado R, Pacheco E. Elaboraci&oacute;n de galletas con una   mezcla de harina de trigo y pl&aacute;tano verde. Arch Latinoam Nut   2000; 50:387-393.&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=S0120-0690201200030001600039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   40. Marques JA, Maggioni D, Silva RE, Prado IN, Cavalier FL,   Caldas NF, Zawadzki F. Partial replacement of corn by cassava   starch byproduct on performance and carcass characteristics of   feedlot heifers. Arch Latinoam Prod Anim 2005; 13:103-108.&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=S0120-0690201200030001600040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   41. Marques JA, Prado IN, Zeoula LM, Alcalde RC, Gon&ccedil;alves   W. Avalia&ccedil;&atilde;o da mandioca e seus res&iacute;duos industriais em   substitui&ccedil;&atilde;o ao milho no desempenho de novilhas confinadas.   Rev Bras Zootec 2000; 29:1528-1536.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-0690201200030001600041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   42. Mendoza GD, Gonz&aacute;lez SS, Riquelme EV. Efectos de   sustituci&oacute;n del sorgo por harina de yuca en raciones para vacas   en lactancia. Agrociencia 1986; 64:127-131.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-0690201200030001600042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   43. Mouro GF, Branco AF, Macedo FA, Rigolon LP, Maia FJ,   Guimar&atilde;es KC, Damasceno J, Santos GT. Corn replacement   by cassava by-product meal in the lactating goat's diets: effects   on milk production and composition and nutrients digestibility.   Rev Bras Zootecn 2002; 31:475-483.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-0690201200030001600043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   44. Mueller Z, Chon KC, Nah KC. Cassava, a total substitute for   cereals in livestock and poultry rations. Ruminant nutrition:   selected articles from World Animal Review, FAO, 1978. p.155-   160.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-0690201200030001600044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   45. Mungoi MA. Efectos de la suplementaci&oacute;n con malato y de la   fuente de almid&oacute;n sobre el rendimiento productivo de corderos   en ceba. Tesis de Doctorado. Departamento de Ciencia Animal   y de los Alimentos, Universidad Aut&oacute;noma de Barcelona,   Bellaterra. 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0120-0690201200030001600045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   50. Noblet J, Fortuna H, Dupire C, Dubois S. Valeur nutritionnelle   de treize mati&egrave;res premi&egrave;res pour le porc en croissance.   1. Teneurs en &eacute;nergie digestible m&eacute;tabolizable et nette.   Cons&eacute;quences du choix du syst&egrave;me &eacute;nerg&eacute;tique. Journ&eacute;es de   Recherche Porcine en France 1990; 22:175-184.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-0690201200030001600046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   51. Nocek JE, Tamminga S. Site of digestion of starch in the   gastrointestinal tract of dairy cows and its effect on milk and   composition. J Dairy Sci 1991; 74:3598-3629.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0120-0690201200030001600047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   52. Noguera RR, Ram&iacute;rez IC, Bol&iacute;var DM. Efecto de la inclusi&oacute;n   de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) en la cin&eacute;tica de fermentaci&oacute;n   in vitro del pasto kikuyo (<i>Pennisetum clandestinum</i>). Livestock   Research for Rural Development 2006; Volume 18, Article #62   &#91;Fecha de acceso: junio 12 de 2009&#93; URL: <a href="http://www.lrrd.org/ lrrd18/5/nogu18062.htm" target="_blank">http://www.lrrd.org/   lrrd18/5/nogu18062.htm</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-0690201200030001600048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   53. Offem OJ, Thomas OO. Chemical changes in relation to mode   and degree of maturation of plantain (Musa paradisiaca) and   (Musa sapientum) fruits. Food Res Int 1993; 26:187-193.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0120-0690201200030001600049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   54. Offner A, Bach A, Sauvant D. Quantitative review of in situ   starch degradation in the rumen. Anim Feed Sci Tech 2003;   106:81-93.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0120-0690201200030001600050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   55. Olugbemi TS, Mutayoba SK, Lekule P. Evaluation of Moringa   oleifera leaf meal inclusion in cassava chip based diets fed to   laying birds. Livestock Research for Rural Development 2010;   Volume 22, Article #118, &#91;Consultado Agosto 12 de 2011&#93; URL:   <a href="http://www.lrrd.org/lrrd22/6/olug22118.htm" target="_blank">http://www.lrrd.org/lrrd22/6/olug22118.htm</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0120-0690201200030001600051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   56. Pimentel RR, Andrade FM, Chaves AS, de Lima LE, Ramos   VR. Substitui&ccedil;&atilde;o do milho pela raspa de mandioca em dietas   para vacas prim&iacute;paras em lacta&ccedil;&atilde;o. R Bras Zootec 2006;   35:1221-1227.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0120-0690201200030001600052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   57. Prado IN, Souza AM, Alcalde CR, Zeoula ML, Marques JA.   Desempenho de Novilhas Alimentadas com Ra&ccedil;&otilde;es Contendo   Milho ou Casca de Mandioca como Fonte Energ&eacute;tica e Farelo   de Algod&atilde;o ou Levedura como Fonte Prot&eacute;ica. Rev Bras Zootec   2000; 29:278-287.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0120-0690201200030001600053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   58. Rivas GM, M&eacute;ndez M, S&aacute;nchez RM, Nu&ntilde;&eacute;z MC, Bello LA.   Caracterizaci&oacute;n morfol&oacute;gica, molecular y fisicoqu&iacute;mica del   almid&oacute;n de pl&aacute;tano oxidado y lintnerizado. Agrociencia 2008;   42:487-497.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0120-0690201200030001600054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   59. Russell RK, McQueen RE. Transformations of potato   glycoalkaloids by rumen microorganisms. J Agric Food Chem   1981; 29:1101-1103.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0120-0690201200030001600055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   60. Lewis DC, Liljegren DR. Glycoalkaloids from archaesolanum   species. Phytochemistry 1970; 9: 2193-2195&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0120-0690201200030001600056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   61. Simas JM, Pires AV, Susin I, Santos FA, Mendes CQ, Oliveira   RC, Fern&aacute;ndes JJ. Efeitos de fontes e formas de processamento   do amido na utiliza&ccedil;&atilde;o de nutrientes e par&acirc;metros ruminais de vacas em lacta&ccedil;&atilde;o. Arq Bras Med Vet Zootec 2008; 60:1128-   1134.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0120-0690201200030001600057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   62. Suksombat W, Lounglawan P, Noosen P. Energy and protein   evaluation of five feedstuffs used in diet in which cassava pulp   as main energy source for lactating dairy cows. Suranaree J Sci   Technol 2006; 14:99-107.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0120-0690201200030001600058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   63. Sveinbjornsson J, Murphy M, Uden P. In vitro evaluation of   starch degradation from feeds with or without various heat   treatments. Anim Feed Sci Tech 2007; 132:171-185.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0120-0690201200030001600059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   64. Szasz JI, Hunt CW, Turgeon OA, Szasz PA, Johnson KA.   Effects of pasteurization of potato slurry by-product fed in cornor   barley-based beef. J Anim Sci 2005; 83:2806-2814.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0120-0690201200030001600060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   65. Vearsilp T, Mikled C. Site and extent of cassava starch digestion   in ruminants. International Workshop on Current Research and   Development on Use of Cassava as Animal Feed. Khon Kaen,   University Thailand; 2001. p.73-76.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0120-0690201200030001600061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   66. Thomas DJ, Atwell W. Starch Modifications. In: Starches. USA:   Eagen Press; 1999. p.31-48.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0120-0690201200030001600062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   67. Tothi R, Lund P, Weisbjerg MR, Hvelplund T. Effect of   expander processing on rate of maize and barley starch   degradation in the rumen of dairy cows estimated using rumen   evacuation and in situ techniques. Anim Feed Sci Technol 2003;   104:71-94.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S0120-0690201200030001600063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   68. Tothi R, Pijnenburg J, Tamminga S. Effect of feed processing   on in situ ruminal degradation of cereal grains and on the degree   of synchrony of organic matter and nitrogen release in the   rumen of grazing lactating dairy cows. 16th Int. Symp. ''Animal   Science Days'', Strunjan, Slovenia, Sept. 17-19, 2008. Acta   Agric Slov 2008; 135-42.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0120-0690201200030001600064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   69. Tudor GD, McGuigan KR, Norton BW. The effects of three   protein sources on the growth and feed utilization of cattle fed   cassava. J Agric Sci (Cambridge) 1985; 104:11-18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0120-0690201200030001600065&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">   70. Van Soest PJ. Nutritional ecology of the ruminant. 2nd ed.   Cornell University Press; 1994. p.476.</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=000153&pid=S0120-0690201200030001600066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   71. Villacr&eacute;s E, Esp&iacute;n S. Evaluaci&oacute;n y rendimiento, caracter&iacute;sticas y   propiedades del almid&oacute;n de algunas ra&iacute;ces y tub&eacute;rculos andinos.   En Ra&iacute;ces y Tub&eacute;rculos Andinos. Avances de la Investigaci&oacute;n   Tomo 1. Centro Internacional de la Papa. Lima, Per&uacute;. 1999.   p.25-35.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0120-0690201200030001600067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   72. Wanapat M. Role of cassava hay as animal feed in the tropics.   Workshop on Current Research and Development on Use of   Cassava as Animal Feed. Khon Kaen University, Thailand;   2001. p.13-20.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0120-0690201200030001600068&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">   73. Wang M, Jiang J, Tan ZL, Tang SX, Sun ZH, Han XF. In situ   Ruminal Crude Protein and Starch Degradation of Three   Classes of Feedstuffs in Goats. J Appl Anim Res 2009; 36:23-   28.</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=000156&pid=S0120-0690201200030001600069&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   74. Weisbjerg MR, Hvelplund T, Kristensen VF, Stensig T. The   requirement for rumen degradable protein and the potential for   nitrogen recycling to the rumen in dairy cows. Proceedings of   the 25th Scientific Conference AICC, Tanzania 1998. p.110-118.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0120-0690201200030001600070&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   75. Wu Z, Huber JT. Relationship between dietary fat   supplementation and milk protein concentration in lactating   cows: A review. Livest Prod Sci 1994; 39:141-155.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0120-0690201200030001600071&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   76. Yu P, Racz V. Chemical characterization, energy values,   protein and carbohydrate fractions, degradation kinetics of   frost damaged wheat (with severely overall weight loss) in   ruminants. Anim Sci J 2009; 80:140-148.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0120-0690201200030001600072&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   77. Zeoula LM, Caldas NF, Ferriani BA, Prado NI, Ortega DA,   Kassies M, Fregadolli LF. Mandioca e Res&iacute;duos das Farinheiras   na Alimenta&ccedil;&atilde;o de Ruminantes: pH, Concentra&ccedil;&atilde;o de N-NH3 e   Efici&ecirc;ncia Microbiana. R Bras Zootec 2002; 31:1582-1593.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0120-0690201200030001600073&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   78. Zinn RA, DePeters EJ. Comparative feeding value of tapioca   pellets for feedlot clatle. J Anim Sci 1991; 69:4726-4733.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0120-0690201200030001600074&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Notas</b></font></p>     <p><sup><a href="#b0">&curren;</a></sup><a name="0"></a> Para citar este art&iacute;culo: Knowles MM, Pab&oacute;n ML, Carulla JE. Uso de la Yuca (Manihot esculenta Crantz) y otras fuentes de almidones no convencionales en la alimentaci&oacute;n de rumiantes. Rev Colomb Cienc Pecu 2012; 25:488-499.</p> </font>      ]]></body><back>
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