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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ORGÁNICO SOBRE EL DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE LA TILAPIA NILÓTICA (Oreochromis niloticus) CULTIVADA EN ESTANQUES DE TIERRA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[EVALUATION OF AN ORGANIC FEEDING SYSTEM ON THE PRODUCTIVE PERFORMANCE OF NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus) IN EARTHEN PONDS]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[It was evaluated the effect of a feeding system that included formulated diets with organic alternative resources and different levels of organic fertilization on animal production evaluation parameters in fish farmed in earthen ponds. 1,324 juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus) with initial weight of 161.9 ± 7.0 g, male manually sexed without hormonal reversal were used. It was used a completely randomized design with three treatments and three replicates, randomly distributed in 9 earthen ponds of 200 m² each. The husbandry management was under the Naturland standards for organic aquaculture. During 180 days fish were fed diets (growth: 27% CP and 4,120 cal/g GE; finish: 21% CP and 4,200 cal/g GE) formulated using resources from certified organic agricultural production. Were handled without fertilizer control and two different levels of organic chicken manure fertilization (T1: intensive fertilization with 5g/m²/day; T2: periodically fertilization with 14g/m²/week and T3: no fertilization). The effect of treatments was evaluated on: daily weight gain, apparent feed conversion, specific growth rate, fillet yield, viscerosomatic, hepatosomatic and visceral fat index, protein efficiency ratio, protein production value and energy retention efficiency. There were not significant differences in the variables evaluated (p<0,05). Results obtained suggest that it is possible to implement an organic feeding system to be a productive alternative that able to maintain production parameters approximate to that reported to conventional production, with potential to position the final product markets to be sustainable differential extraction.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[acuicultura orgánica]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <font size="2" face="verdana">     <p align="center"><b>EVALUACI&Oacute;N DE UN SISTEMA DE ALIMENTACI&Oacute;N ORG&Aacute;NICO  SOBRE EL DESEMPE&Ntilde;O PRODUCTIVO DE LA TILAPIA NIL&Oacute;TICA (<i>Oreochromis niloticus</i>) CULTIVADA EN ESTANQUES DE TIERRA</b></p>     <p align="center">EVALUATION OF AN ORGANIC FEEDING SYSTEM ON THE  PRODUCTIVE PERFORMANCE OF NILE TILAPIA (<i>Oreochromis  niloticus</i>) IN EARTHEN PONDS</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><i>A. Berm&uacute;dez<sup>1*</sup>, A. P. Mu&ntilde;oz-Ram&iacute;rez<sup>1</sup>,<sup> </sup>G. A. Wills<sup>1</sup></i></p>     <p class="MsoFooter" align="center" style="text-align:center;"><sup>1 </sup>Departamento de Producci&oacute;n Animal,  Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Universidad Nacional de  Colombia. Cr. 45 nro. 26-85, Bogot&aacute; (Colombia).    <br> *Autor para correspondencia: <a href="mailto:abermudezd@unal.edu.co">abermudezd@unal.edu.co</a></p>     <p align="center"><i>Art&iacute;culo recibido: 7 de junio de 2012</i>; <i>aprobado: 11  de noviembre de 2012</i></p> <hr size="1">     <blockquote>       <p align="justify"><b>RESUMEN</b></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Se evalu&oacute; el efecto  de un sistema de alimentaci&oacute;n integrado por dietas formuladas con recursos  alternativos org&aacute;nicos y diferentes niveles de fertilizaci&oacute;n org&aacute;nica sobre  par&aacute;metros zoot&eacute;cnicos en peces de consumo cultivados en estanques de tierra. Se  utilizaron 1.324 juveniles de Tilapia nil&oacute;tica (<i>Oreochromis niloticus</i>) cuyo peso inicial promedio fue de 161,9 &plusmn; 7,0  g, solo machos sexados manualmente, sin reversi&oacute;n hormonal. Se emple&oacute; un dise&ntilde;o  completamente al azar con tres tratamientos y tres repeticiones, distribuidos en  9 estanques de tierra (200 m<sup>2 </sup>cada uno), cultivados bajo las normas  de Naturland (2007, 2008, 2011) para  la acuicultura org&aacute;nica. Durante 180 d&iacute;as se suministraron dietas (<i>levante</i>: 27% PB y 4.120 cal/g EB; <i>finalizaci&oacute;n</i>: 21% PB y 4.200 cal/g EB)  formuladas con recursos provenientes de producci&oacute;n agr&iacute;cola org&aacute;nica  certificada. Se implementaron tres variables: un control sin fertilizante y dos  diferentes niveles de fertilizaci&oacute;n con gallinaza org&aacute;nica (<i>T1</i>: Abonamiento intensivo con 5 g/m<sup>2</sup>/d&iacute;a; <i>T2</i>: Abonamiento peri&oacute;dico con 14 g/m<sup>2</sup>/semana  y <i>T3</i>: Sin abonamiento). Se evalu&oacute; el  efecto de los tratamientos sobre par&aacute;metros productivos: ganancia diaria de  peso, conversi&oacute;n alimenticia aparente, tasa de crecimiento espec&iacute;fico, rendimiento  en filete, &iacute;ndices viscerosom&aacute;tico, hepatosom&aacute;tico y de grasa visceral,  relaci&oacute;n de eficiencia proteica, valor productivo de prote&iacute;na y eficiencia de  retenci&oacute;n de energ&iacute;a. No se encontraron diferencias significativas en las  variables evaluadas (p&gt;0.05). Los resultados indican la posibilidad de  implementar un sistema de alimentaci&oacute;n org&aacute;nico como alternativa productiva que  logra par&aacute;metros productivos que se aproximan a lo reportado para explotaciones  convencionales de tilapia y con el potencial de posicionar un producto final en  eco-mercados diferenciales siendo sustentable en su obtenci&oacute;n.</p>       <p align="justify"><b>Palabras clave: </b>acuicultura org&aacute;nica, alimentaci&oacute;n de peces, fertilizaci&oacute;n de estanque,<i> Oreochromis niloticus</i>.</p>   <hr size="1">       <p align="justify"><b>ABSTRACT</b></p>       <p align="justify">It was evaluated the effect of a feeding system that  included formulated diets with organic alternative resources and different  levels of organic fertilization on animal production evaluation parameters in  fish farmed in earthen ponds. 1,324 juvenile Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>) with initial weight of 161.9 &plusmn; 7.0 g, male  manually sexed without hormonal reversal were used. It was used a completely randomized  design with three treatments and three replicates, randomly distributed in 9  earthen ponds of 200 m<sup>2</sup> each. The husbandry management was under the  Naturland standards for organic  aquaculture. During 180 days fish were fed diets (<i>growth</i>: 27% CP and 4,120 cal/g GE; <i>finish</i>: 21% CP and 4,200 cal/g GE) formulated using resources from  certified organic agricultural production. Were handled without fertilizer  control and two different levels of organic chicken manure fertilization (<i>T1</i>: intensive fertilization with 5g/m<sup>2</sup>/day; <i>T2</i>: periodically fertilization with 14g/m<sup>2</sup>/week  and <i>T3</i>: no fertilization). The effect  of treatments was evaluated on: daily weight gain, apparent feed conversion,  specific growth rate, fillet yield, viscerosomatic, hepatosomatic and visceral  fat index, protein efficiency ratio, protein production value and energy  retention efficiency. There were not significant differences in the variables evaluated  (p&lt;0,05). Results obtained suggest that it is possible to implement an organic  feeding system to be a productive alternative that able to maintain production  parameters approximate to that reported to conventional production, with  potential to position the final product markets to be sustainable differential  extraction.</p>       <p align="justify"><b>Key words:</b> organic aquaculture,  fish feeding, fertilization of ponds, <i>Oreochromis  niloticus</i>.</p> </blockquote> <hr size="1">     <p align="justify"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p align="justify">Uno de los objetivos  de la producci&oacute;n org&aacute;nica es minimizar el impacto ambiental tanto como sea  posible con relaci&oacute;n a los sistemas de producci&oacute;n comerciales (IFOAM 2010). La  acuicultura org&aacute;nica difiere de la convencional en que su enfoque es la  producci&oacute;n arm&oacute;nica con el medio ambiente, empleando pr&aacute;cticas que procuren  asemejarse a las condiciones naturales de los organismos (Boscolo <i>et al</i>. 2010), asegur&aacute;ndose de estar siempre  comprometida con los factores social, econ&oacute;mico y con la sostenibilidad, incluyendo  el uso razonable de los recursos empleados para la alimentaci&oacute;n (Tusche <i>et al</i>. 2011).</p>     <p align="justify">El crecimiento y  producci&oacute;n sostenible de la acuicultura se ha dirigido a la reducci&oacute;n  progresiva del uso de harina de pescado proveniente de la pesca silvestre como  componente de los alimentos acu&iacute;colas (Francis <i>et al</i>. 2001); as&iacute;, la sustituci&oacute;n de la harina de pescado como  &uacute;nica fuente proteica de las dietas se ha convertido en el principal desaf&iacute;o  para la industria (Pelletier y Tyedmers 2007). Es importante considerar que en  la actualidad en Colombia no existe disponibilidad permanente y suficiente de  recursos animales de producci&oacute;n org&aacute;nica certificada de alto valor proteico para  ser incluidos en la formulaci&oacute;n de dietas para acuicultura org&aacute;nica. Por tanto,  se acent&uacute;a la necesidad de explorar en recursos vegetales org&aacute;nicos  alternativos como sustitutos de fuentes convencionales de prote&iacute;na (Meurer <i>et al</i>. 2003; Lund <i>et al</i>. 2011; Tusche <i>et al</i>.  2011). </p>     <p align="justify">La producci&oacute;n de  organismos acu&aacute;ticos se encuentra ante el reto de adaptarse al concepto de  sustentabilidad, raz&oacute;n por la cual la acuicultura org&aacute;nica ha llamado la  atenci&oacute;n de productores innovadores y consumidores. Dentro de los objetivos de  dicha producci&oacute;n est&aacute; el uso de un sistema de manejo que permita que la  integralidad del medio ambiente, agua y suelo se conserve, sin dejar se lado  los aspectos sociales y econ&oacute;micos del sector. </p>     <p align="justify">Una de las pr&aacute;cticas  empleadas en la acuicultura org&aacute;nica es el uso de abonos que no provengan de  s&iacute;ntesis qu&iacute;mica. El uso de abono o esti&eacute;rcol promueve la producci&oacute;n de  alimento rico en prote&iacute;nas con alto valor biol&oacute;gico a partir de insumos de  escaso valor nutritivo para el hombre o el ganado. Ello ha implicado conocer a  profundidad aquellos procesos mediante los cuales el abono&nbsp;se  convierte&nbsp;en carne de pescado&nbsp;a trav&eacute;s de la estimulaci&oacute;n&nbsp;de las  cadenas tr&oacute;ficas&nbsp;naturales&nbsp;con el objeto de aumentar la  producci&oacute;n&nbsp;autotr&oacute;fica y&nbsp;heterotr&oacute;fica (Wohlfarth y Hulata 1987). En  sistemas semi-intensivos, la adici&oacute;n de abono en estanques de peces tiende a  acelerar los procesos biol&oacute;gicos y, como consecuencia, promueve mayor densidad  fitoplant&oacute;nica, seguida de un desarrollo fitoplant&oacute;nico (Santeiro <i>et al.</i> 2006).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En el cultivo de  tilapia en estanques de tierra, la estrategia de alimentaci&oacute;n y nutrici&oacute;n para  cada etapa del cultivo se debe ajustar en funci&oacute;n de la poblaci&oacute;n de peces del  estanque (biomasa) y la disponibilidad de plancton (principalmente  fitoplancton), el cual podr&iacute;a llegar a aportar entre 50 y 70% del crecimiento  de la tilapia en estanques con el agua verde y bajo recambio (Kubitza 2006). En  cultivos intensivos en estanques de tierra, el plancton y otros alimentos  naturales pueden contribuir entre 30 y 40% de la ganancia en peso de las  tilapias, ayudando a reducir el costo de producci&oacute;n (Kubitza 2009).</p>     <p align="justify">En Colombia, el  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) (2011) report&oacute; el aumento  significativo de la producci&oacute;n pisc&iacute;cola del pa&iacute;s durante la &uacute;ltima d&eacute;cada; sin  embargo, ha manifestado que existen aspectos de la cadena productiva en los  cuales se debe trabajar para mejorar la competitividad nacional e internacional  de las principales especies cultivadas, como es el caso de la tilapia. Esta  especie ha sido seleccionada para acuicultura ya que es reconocida por su  r&aacute;pido crecimiento, carne de buena calidad, resistencia a enfermedades,  adaptabilidad a un amplio rango de condiciones medioambientales, reproducci&oacute;n  en cautiverio y alimentaci&oacute;n en aguas c&aacute;lidas (El-Sayed 2006; Nguyen y Davis  2009). </p>     <p align="justify">En este trabajo se  dan a conocer los resultados obtenidos de la evaluaci&oacute;n de un sistema de  producci&oacute;n acu&iacute;cola alternativo que utiliza dos diferentes niveles de  fertilizaci&oacute;n org&aacute;nica y sin ella, con dietas formuladas con recursos  provenientes de producci&oacute;n org&aacute;nica certificada, sobre los par&aacute;metros  productivos de la especie tilapia nil&oacute;tica (<i>Oreochromis  niloticus</i>).</p>     <p align="justify"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p align="justify"><b>Localizaci&oacute;n</b></p>     <p align="justify">El experimento se  realiz&oacute; en la Estaci&oacute;n Pisc&iacute;cola de Alto Magdalena -INCODER- ubicada en la  vereda Pueblo Nuevo, Municipio de Gigante, Huila, Colombia (altitud: 930  m.s.n.m.; temperatura media: 24&deg;C). </p>     <p align="justify"><b>Material biol&oacute;gico y tratamientos</b></p>     <p align="justify">Se utilizaron 1.324 ejemplares  de tilapia nil&oacute;tica (161,9 &plusmn; 7.0 g) sin reversi&oacute;n hormonal, sexados manualmente  y distribuidos aleatoriamente en 9 estanques de tierra con 200 m<sup>2</sup> c/u  y una densidad final estimada de 0,5 kg/m<sup>2</sup> (considerando una mortalidad  de 12%). Las tilapias fueron sembradas en policultivo con ejemplares de guabina  (<i>Rhamdia quelen</i>; 1 pez/100 m<sup>2</sup>)  y mojarra negra (<i>Caquetaia umbrifera</i>;  2 peces/100 m<sup>2</sup>) que act&uacute;an como depredadoras de las cr&iacute;as de tilapia;  como especie detrit&iacute;vora se sembr&oacute; bocachico (<i>Prochilodus magdalenae</i>; 1 pez/50 m<sup>2</sup>). Siguiendo las  recomendaciones de Kubitza (2006) se implementaron los siguientes tratamientos  con gallinaza proveniente de producci&oacute;n org&aacute;nica: </p> <ul>       <li>Tratamiento 1-  Sistema de abonamiento intensivo (<b>SAI</b>):  5 g gallinaza/m<sup>2</sup>/d&iacute;a</li>       <li>Tratamiento 2-  Sistema de abonamiento peri&oacute;dico (<b>SAP</b>):  14 g gallinaza/m<sup>2</sup>/semana</li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Tratamiento 3-  Sistema sin abonamiento (control negativo, <b>SSA</b>)</li>     </ul>     <p align="justify">Los tratamientos  fueron asignados de forma aleatoria a los diferentes estanques. Para los  tratamientos 1 y 2 se realiz&oacute; suministro de abono con gallinaza org&aacute;nica cuando  la transparencia del disco Secchi aument&oacute; de 35 cm. Cuando se present&oacute;  transparencia menor de 35 cm se suspendi&oacute; la dosificaci&oacute;n de abono para evitar  un efecto negativo sobre la calidad de agua y la integridad del material  biol&oacute;gico. Durante todo el periodo experimental se usaron 82 kg en el SAI y 76 kg  en el SAP.</p>     <p align="justify">La  duraci&oacute;n del experimento fue de 180 d&iacute;as (levante: 120 d&iacute;as y finalizaci&oacute;n: 60  d&iacute;as). La recomendaci&oacute;n sobre tasa y frecuencia de alimentaci&oacute;n en producci&oacute;n  convencional de tilapia nil&oacute;tica con peso mayor a 150 g es de 2-3% de la  biomasa y dos veces al d&iacute;a (Espejo y Quevedo 2001). Sin embargo, debido a la baja  disponibilidad de recursos para la fabricaci&oacute;n de la dieta se decidi&oacute; realizar  un suministro constante de dieta org&aacute;nica al 1,5% de la biomasa, distribuida  dos veces al d&iacute;a haciendo ajuste de acuerdo lo referido en el trabajo de Aguilar  (2010), quien evalu&oacute; modelos predictivos de crecimiento para tilapia nil&oacute;tica y  tilapia roja. Basados en los resultados de composici&oacute;n y digestibilidad de  algunos recursos vegetales de producci&oacute;n org&aacute;nica en el pa&iacute;s, reportados por  Wills <i>et al</i>. (2009), se formularon dietas  ajustadas a los requerimientos de las fases de levante y finalizaci&oacute;n (<a href="img/revistas/rfmvz/v59n3/v59n3a05t01.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). </p>     <p align="justify"><b>Manejo y recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n</b></p>     <p align="justify">Durante el periodo  de experimentaci&oacute;n se realiz&oacute; el monitoreo de los par&aacute;metros f&iacute;sico-qu&iacute;micos  del agua de cultivo de la tilapia nil&oacute;tica bajo el esquema de producci&oacute;n  org&aacute;nica, los cuales se resumen en la <a href="img/revistas/rfmvz/v59n3/v59n3a05t02.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>.</p> El  cultivo sigui&oacute; las normas de Naturland para la acuicultura org&aacute;nica (Naturland 2007, 2008, 2011). A fin de minimizar  el estr&eacute;s por manipulaci&oacute;n, y promoviendo uno de los principios de la  acuicultura org&aacute;nica, no se realizaron biometr&iacute;as ni pesajes durante el periodo  experimental (IFOAM 2009; DEBIO 2009). Seg&uacute;n la metodolog&iacute;a propuesta por  Mendes (1999) para evaluaci&oacute;n de par&aacute;metros zoot&eacute;cnicos, se determin&oacute; realizar  biometr&iacute;as al 50% de la poblaci&oacute;n, tanto al inicio como al final del  experimento. Al finalizar el periodo experimental se utiliz&oacute; el 10% de la  poblaci&oacute;n de cada estanque para ser anestesiado con Eugenol&reg; (aceite de clavo,  10 ppm), para posterior sacrificio con corte de la m&eacute;dula espinal y toma de los  filetes por individuo. De los mismos ejemplares se extrajeron las v&iacute;sceras para  c&aacute;lculo de los &iacute;ndices correspondientes.      <p align="justify"><b>C&aacute;lculo de &iacute;ndices de desempe&ntilde;o productivo </b></p>     <p align="justify">Para cada una de las  unidades experimentales se registr&oacute; el peso, la longitud total, longitud  est&aacute;ndar, la mortalidad, la biomasa final (kg/m<sup>3</sup>) calculada como el  producto del peso promedio de los peces muestreados en cada estanque por el  n&uacute;mero de peces del estanque al final de la fase, siendo el resultado dividido  por 200 para expresar los valores por metro c&uacute;bico, considerando 1 m de  profundidad promedio. Se evaluaron los siguientes par&aacute;metros de crecimiento:</p> <ul>       <li>Ganancia diaria de peso (g/d): GDP = (peso final(g) -  peso inicial(g))/ tiempo (d)</li>       <li>Tasa espec&iacute;fica de crecimiento (%/d): TEC = &#91;(ln peso  final (g) - ln peso inicial (g)) * 100&#93; / tiempo (d) </li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Rendimiento en filete (%): RF= 100 * (Peso de los filetes/  Peso corporal)</li>       <li>&Iacute;ndice viscerosom&aacute;tico (%): IV = 100&nbsp; (Peso de v&iacute;sceras/ Peso corporal)</li>       <li>&Iacute;ndice hepatosom&aacute;tico (%): IH = 100 * (Peso de h&iacute;gado/Peso corporal)</li>       <li>&Iacute;ndice de grasa visceral (%): IGV= 100 * (Peso de  grasa en la v&iacute;sceras /peso corporal)</li>       <li>Relaci&oacute;n de eficiencia proteica: PER = ganancia de  peso corporal h&uacute;medo (g)/cantidad de prote&iacute;na suministrada (g)</li>       <li>Valor productivo de la prote&iacute;na (%): VPP = 100 * (Prote&iacute;na  corporal final (g) * Biomasa final de peces - Prote&iacute;na corporal inicial (g) * biomasa  inicial de peces) / Prote&iacute;na total suministrada (g)</li>       <li>Energ&iacute;a retenida (%): ER = 100 * (Energ&iacute;a bruta corporal  final (cal/g) - Energ&iacute;a bruta corporal inicial (cal/g)) / Energ&iacute;a bruta total suministrada  (cal/g).</li>     </ul>     <p align="justify">La conversi&oacute;n  alimenticia aparente (CA: alimento suministrado/ganancia de biomasa) fue  establecida teniendo en cuenta la biomasa viva final del estanque. Los valores  de sobrevivencia de cada experimento fueron expresados en porcentaje respecto  al n&uacute;mero inicial de peces por estanque en cada una de las especies. </p>     <p align="justify"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El dise&ntilde;o  experimental utilizado para los par&aacute;metros de producci&oacute;n evaluados fue  completamente al azar, con tres tratamientos y tres repeticiones (estanques)  por tratamiento. El peso inicial fue incluido como covariable para confirmar  posible efecto sobre las variables analizadas en el modelo (Steel y Torrie  1980). En los casos en los que se encontraron diferencias significativas las  medias fueron comparadas mediante una prueba de Tukey (5%). Los an&aacute;lisis se  realizaron con el programa estad&iacute;stico SAS&reg; v 9.2</p>     <p align="justify"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p align="justify">El  promedio de los par&aacute;metros de iniciales de crecimiento (peso, longitud est&aacute;ndar  y longitud total) y los par&aacute;metros obtenidos al final del periodo experimental  se presentan en la <a href="img/revistas/rfmvz/v59n3/v59n3a05t03.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>, sin encontrarse diferencias significativas (p&gt;0,05). </p>     <p align="justify">Los resultados de  este trabajo, el cual se llev&oacute; hasta la fase de finalizaci&oacute;n, se asemejan a los  obtenidos por Boscolo <i>et al</i>. (2010)  quienes reportan una conversi&oacute;n aparente (CA) en el rango de 1,73 a 2,01 y una  ganancia diaria de peso (GDP) de 2,78 a 3,41 g/d en juveniles machos, sin  reversi&oacute;n sexual, de tilapia nil&oacute;tica alimentados con dietas org&aacute;nicas. En el  presente experimento la GPD y CA aparente alcanzaron valores de 2,00 a 2,29 g/d  y de 1,93 a 2,51 respectivamente. Teniendo en cuenta que la producci&oacute;n org&aacute;nica  es un sistema totalmente alternativo en donde, por norma, la formulaci&oacute;n de las  dietas presenta una restricci&oacute;n de materias primas de producci&oacute;n convencional,  el material biol&oacute;gico es totalmente libre de hormonas y la fertilizaci&oacute;n de los  estanques no permite el uso de abonos qu&iacute;micos, los resultados obtenidos fueron  muy cercanos a lo reportado para el modelo de piscicultura semi-intensiva de  tilapia en estanque de tierra en el pa&iacute;s: 1,7 g/d (GDP) y 1,8 (CA), teniendo en  cuenta que este modelo productivo por lo general se maneja en monocultivo y con  densidades de siembra mayores comparadas con las de este experimento (Espejo y  Quevedo 2001). </p>     <p align="justify">El peso final,  longitud total final y longitud est&aacute;ndar final no presentaron diferencias  estad&iacute;sticamente significativas (p&gt;0,05) lo que confirma que, en cualquiera  de los tratamientos, los peces alcanzaron talla y peso finales similares. Los  resultados alcanzados en cuanto el rendimiento del filete estuvieron entre 38,5  y 41,4%. Al evaluar el desempe&ntilde;o productivo para tilapia nil&oacute;tica en etapa de  crecimiento, utilizando dietas org&aacute;nicas con diferentes niveles de inclusi&oacute;n de  harina de residuos del fileteado de tilapia, Boscolo <i>et al</i>. (2010) reportaron valores entre 31,84 y 33,51%, siendo  inferiores a los conseguidos en este ensayo. Por su parte Silva <i>et al</i>. (2009) determinaron que el  rendimiento en filete de tilapia nil&oacute;tica cultivada en sistemas convencionales  para el rango de peso de 550 a 600 g alcanz&oacute; valores de 35,41%, mientras que Gon&ccedil;alves <i>et al</i>. (2003) con pesos entre 536 y 746  g report&oacute; un valor de 38,75%, siendo similares a los encontrados en este  trabajo. </p>     <p align="justify">No se encontraron  diferencias significativas en la deposici&oacute;n de grasa visceral, lo cual puede  ser explicado por la relaci&oacute;n energ&iacute;a digestible:prote&iacute;na de la dieta, que fue  la misma para todos los tratamientos en el presente estudio. A diferencia de  los resultados obtenidos para los &iacute;ndices hepasom&aacute;tico (IH) y de grasa visceral  (IGV), en la evaluaci&oacute;n de dietas org&aacute;nicas realizada por Boscolo <i>et al</i>. (2010) (3,82 a 4,25% y 2,30 a  2,59%, respectivamente) los datos en este estudio fueron menores en estos  &iacute;ndices (IH: 1,23 a 1,60% y IGV: 1,05 a 1,77%), lo cual indicar&iacute;a que la  energ&iacute;a digestible suministrada en la dieta fue adecuada, ya que un exceso se  hubiese reflejado en una mayor deposici&oacute;n de grasa visceral. </p>     <p align="justify">No se encuentran  resultados de producci&oacute;n org&aacute;nica publicados que se puedan comparar con los  obtenidos en este trabajo; sin embargo, los datos de Tasa espec&iacute;fica de  crecimiento (TEC) y Relaci&oacute;n de eficiencia proteica (PER) obtenidos en este  experimento fueron similares a los publicados por Aguilar (2010) quien evalu&oacute;  el efecto del procesamiento de alimento sobre par&aacute;metros productivos de tilapia  nil&oacute;tica en un sistema intensivo por fases, alcanzando resultados en TEC de  0,43 a 0,49% d<sup>-1</sup> y PER de 1,89 a 1,91.</p>     <p align="justify">La tendencia a la  acuicultura de producci&oacute;n org&aacute;nica dar&aacute; otro impulso a la industria y promover&aacute;  el desmonte de actual dependencia sobre los recursos marinos de captura (Craig  y McLean 2007). La tilapia posee requerimientos menores de prote&iacute;na, comparada  con especies de h&aacute;bito carn&iacute;voro, y un mercado posicionado, resultando ideal  para este tipo alternativo de producci&oacute;n. </p>     <p align="justify"><b>CONCLUSIONES</b></p>     <p align="justify">Los resultados obtenidos  en este trabajo mostraron que los esquemas de fertilizaci&oacute;n empleados no  tuvieron un efecto significativo sobre los par&aacute;metros de producci&oacute;n evaluados,  lo que indica que el recurso h&iacute;drico en este experimento fue rico en nutrientes  aprovechados por la tilapia, una especie caracter&iacute;sticamente filtradora. Es  posible la implementaci&oacute;n de un sistema de alimentaci&oacute;n en producci&oacute;n org&aacute;nica  para tilapia nil&oacute;tica que permite obtener un producto final con un valor agregado  en el mercado.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Se evidenciaron las dificultades  existentes en el pa&iacute;s, como la obtenci&oacute;n de peces libres del uso de hormonas y  la disponibilidad de los recursos que se podr&iacute;an emplear en la formulaci&oacute;n de  dietas de tipo org&aacute;nico ya que, por norma, se exige la inclusi&oacute;n de m&iacute;nimo 90%  de recursos provenientes de producci&oacute;n org&aacute;nica certificada. En el pa&iacute;s no hay  producci&oacute;n org&aacute;nica certificada de materias primas com&uacute;nmente utilizadas en  formulaci&oacute;n (como ma&iacute;z, soya o sorgo), lo cual limit&oacute; en gran medida la  utilizaci&oacute;n de estos ingredientes, por lo que en este trabajo se recurri&oacute; al uso  de ingredientes vegetales con certificaci&oacute;n org&aacute;nica destinados principalmente  para consumo humano, aumentando as&iacute; el costo del alimento. </p>     <p align="justify">Es necesaria mayor  investigaci&oacute;n en este tema a fin de determinar la posibilidad de implementar un  sistema que combine el uso de dietas suplementarias de tipo org&aacute;nico y fertilizaci&oacute;n  org&aacute;nica, con una mayor densidad de siembra, brindando as&iacute; una alternativa  econ&oacute;mica viable a peque&ntilde;os y medianos productores en Colombia. Puesto que el  esquema de costos de un sistema de producci&oacute;n de tipo org&aacute;nico difiere de uno  de tipo industrializado, por ejemplo en los insumos empleados, estos dos esquemas  no son comparables; por tanto, se sugiere realizar estudios que incluyan un  an&aacute;lisis econ&oacute;mico de la rentabilidad total del sistema de producci&oacute;n org&aacute;nico.</p>     <p align="justify"><b>AGRADECIMIENTOS </b></p>     <p align="justify">El presente trabajo  fue realizado en el marco del convenio No. 2007U1355-235, suscrito entre el  MADR, FEDEACUA y la Universidad Nacional de Colombia, como parte del programa <i>&ldquo;Estrategias para la obtenci&oacute;n de productos  diferenciados para el mercado nacional e internacional de tilapia</i>&rdquo;. Los autores  agradecen al INCODER por su apoyo log&iacute;stico y al grupo de investigaci&oacute;n  UN-ACUICTIO de la Universidad Nacional de Colombia por su participaci&oacute;n activa  en el desarrollo del proyecto. </p> <hr size="1">     <p align="justify"><b>REFERENCIAS</b></p>     <!-- ref --><p align="justify">1. Aguilar FA. 2010.  Modelos matem&aacute;ticos no lineales como herramienta para evaluar el crecimiento de  tilapia roja <i>Oreochromis spp</i> y  tilapia nil&oacute;tica <i>Oreochromis niloticus</i> Var. Chitralada alimentadas con dietas peletizadas o extruidas. &#91;Tesis de  Maestr&iacute;a&#93;. &#91;Bogot&aacute;, Colombia&#93;: Universidad Nacional de Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0120-2952201200030000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">2. Boscolo RW,  Signor AA, Coldebella A, Wolff Bueno G, Feiden A. 2010. Ra&ccedil;&otilde;es org&acirc;nicas  suplementadas com farinha de res&iacute;duos de peixe para juvenis da til&aacute;pia do Nilo  (<i>Oreochromis niloticus</i>). Revista Ci&ecirc;ncia Agron&ocirc;mica. 41(4): 686-692.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-2952201200030000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p align="justify">3. Craig S, McLean E. 2007. The organic aquaculture  movement: a role for NuPro<sup>TM</sup> as an alternative protein source &#91;Internet&#93;. Blacksburg (Virginia, USA): Virginia  Tech Aquaculture Center. Disponible en: <a href="http://en.engormix.com/MA-aquaculture/articles/the-organic-aquaculture-movement-t478/p0.htm" target="_blank">http://en.engormix.com/MA-aquaculture/articles/the-organic-aquaculture-movement-t478/p0.htm</a>. &#91;consultado el 21 de abril de 2013&#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=000072&pid=S0120-2952201200030000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->. </p>     <!-- ref --><p align="justify">4. &#91;DEBIO&#93; The Norwegian Inspection and Certification  Body for Organic Production, Processing, Distribution and Import. 2009. Standards for organic aquaculture &#91;Internet&#93;. Disponible en:  <a href="http://www.debio.no/_upl/standards_organic_aquaculture.pdf" target="_blank">http://www.debio.no/_upl/standards_organic_aquaculture.pdf</a> &#91;consultado el 12 de  junio de 2009&#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=000074&pid=S0120-2952201200030000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->. </p>     <!-- ref --><p align="justify">5. El-Sayed, AFM. 2006. Tilapia culture. Wallingford (UK):  CAB International.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-2952201200030000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p align="justify">6. Espejo C, Quevedo  E. 2001. Cultivo de tilapias roja y plateada. En: Rodr&iacute;guez H, Daza PV,  Carrillo M, editores. Fundamentos de acuicultura continental. Bogot&aacute;  (Colombia): Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Instituto Nacional  de Pesca y Acuicultura (INPA). p. 283-298.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-2952201200030000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">7. Francis G, Makkar HPS, Becker K. 2001. Antinutritional  factors present in plant-derived alternate fish feed ingredients and their  effects in fish. Aquaculture. 199:  197-227.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-2952201200030000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">8. Gon&ccedil;alves TM, Almeida LA, Borges SE. 2003. Caracter&iacute;sticas  de carca&ccedil;a de til&aacute;pias do Nilo (<i>Oreochromis  niloticus</i>) em quatro classes de peso ao abate. Acta Scientiarum. Animal Sciences. 25(1): 25-29.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-2952201200030000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">9. &#91;IFOAM&#93; International Federation of Organic  Agriculture Movements. 2009. Normas b&aacute;sicas  de la agricultura ecol&oacute;gica. Disponible en: <a href="http://www.humboldt.org.co/download/norma.pdf" target="_blank">http://www.humboldt.org.co/download/norma.pdf</a>  &#91;consultado el 02 de junio de 2009&#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=000084&pid=S0120-2952201200030000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p align="justify">10. &#91;IFOAM&#93; International Federation of Organic  Agriculture Movements. 2010. Organic aquaculture. EU regulations (EC) 834/2007,  (EC) 889/2008, (EC) 710/2009. Background, Assessment, Interpretation. Szeremeta  A, Winkler L, Blake F, Lembo P, editors. Disponible en:  <a href="http://www.agroecologia.net/recursos/asesoramiento/recursos-ja/acuicultura/IFOAM-EU_IAMB_organic_aquaculture_dossier.pdf" target="_blank">http://www.agroecologia.net/recursos/asesoramiento/recursos-ja/acuicultura/IFOAM-EU_IAMB_organic_aquaculture_dossier.pdf</a>  &#91;consultado 16 de marzo de 2010&#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=000086&pid=S0120-2952201200030000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p align="justify">11. Kubitza F. 2006. Ajustes na nutricao e alimentacao das  til&aacute;pias. Panorama da Acuicultura.  16(98): 15-24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-2952201200030000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">12. Kubitza F. 2009. Producci&oacute;n de tilapias en estanques  excavados en tierra: Estrategias avanzadas en manejo. Panorama da Aq&uuml;icultura.    &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=S0120-2952201200030000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">13. Lund I, Dalsgaard  J, Tolderlund H, Holm J, Jokumsen A. 2011. Replacement of fish meal with a matrix  of organic plant proteins in organic trout (<i>Oncorhynchus  mykiss</i>) feed, and the effects on nutrient utilization and fish performance. Aquaculture. 321: 259-266.    &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=S0120-2952201200030000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">14. &#91;MADR&#93; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Colombia).  2011. Datos estad&iacute;sticos de la acuicultura en Colombia 2000-2011. Bogot&aacute;: Secretar&iacute;a  T&eacute;cnica Nacional Cadena de la Acuicultura. 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=000094&pid=S0120-2952201200030000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">15. Mendes P. de P.  Estat&iacute;stica aplicada &agrave; aq&uuml;icultura. Recife (Brasil): Ed. Barga&ccedil;o. 265 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-2952201200030000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p align="justify">16. Meurer F, Hayashi  C, Boscolo RW. 2003. Digestibilidade aparente de alguns alimentos prot&eacute;icos  pela til&aacute;pia do Nilo (<i>Oreochromis  niloticus</i>). R Bras Zootec. 32(6)  supl. 2: 1801-1809.    &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=S0120-2952201200030000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">17. Naturland. 2007. Normas de Naturland para la  acuicultura org&aacute;nica. Disponible en: <a href="http://www.naturland.de/" target="_blank">http://www.naturland.de/</a> &#91;consultado el 30  de noviembre de 2007&#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=000100&pid=S0120-2952201200030000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p align="justify">18. Naturland. 2008. Normas de Naturland para la  acuicultura org&aacute;nica. Disponible en: <a href="http://www.naturland.de/" target="_blank">http://www.naturland.de/</a> &#91;consultado el 17  de febrero de 2009&#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=000102&pid=S0120-2952201200030000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p align="justify">19. Naturland. 2011. Normas de Naturland para la  acuicultura org&aacute;nica. Disponible en: <a href="http://www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/Richtlinien_spanisch/Naturland-Normas_ACUIcultura-organica.pdf" target="_blank">http://www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/Richtlinien_spanisch/Naturland-Normas_ACUIcultura-organica.pdf</a>  &#91;consultado el 10 de octubre de 2011&#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=000104&pid=S0120-2952201200030000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p align="justify">20. Nguyen TN, Davis DA. 2009. Evaluation of alternative  protein sources to replace fish meal in practical diets for juvenile tilapia, <i>Oreochromis</i> spp. Journal of the Word  Aquaculture Society. 40(1): 113-121.    &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=S0120-2952201200030000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">21. Pelletier N,  Tyedmers P. 2007. Feeding farmed salmon: Is organic better? Aquaculture. 272: 399-416.    &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=S0120-2952201200030000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">22. Santeiro M, Pinto-Coelho M, Sipa&uacute;ba-Tavares L. 2006. Diurnal variation  of zooplankton biochemical composition and biomass in plankton tanks. Acta  Scientiarum Biological Science. 28(2): 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=000110&pid=S0120-2952201200030000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">23. Silva F, Sarmento  NL, Vieira JS, Tessitore AJ, Oliveira L, Saraiva EP. 2009. Caracter&iacute;sticas  morfom&eacute;tricas, rendimentos de carca&ccedil;a, fil&eacute;, v&iacute;sceras e res&iacute;duos em  til&aacute;pias-do-nilo em diferentes faixas de peso. 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Feeding fish according to organic aquaculture  guidelines EC 710/2009: Influence of potato protein concentrates containing  various glycoalkaloid levels on health status and growth performance of rainbow  trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>). Aquaculture. 319: 122-131.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-2952201200030000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p align="justify">26. Wohlfarth GW, Hulata G. 1987. Use of manure in aquaculture.  In: Detritus and microbial ecology in aquaculture. Moriatry DJ, Pullin RSV,  editors. ICLARM Conference Proceedings, Vol.14. 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