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<journal-title><![CDATA[Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE DIFERENTES FUENTES DE LÍPIDOS SOBRE PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y COMPOSICIÓN PROXIMAL DEL FILETE DE TILAPIA NILÓTICA -Oreochromis niloticus- CULTIVADA EN JAULAS FLOTANTES]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[EFFECT OF THE INCLUSION OF DIFFERENT LIPID SOURCES ON GROWTH PERFORMANCE AND PROXIMATE COMPOSITION OF NILE TILAPIA FILLET -Oreochromis niloticus- REARED IN FLOATING CAGES]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In order to evaluate the effect of inclusion of different lipid sources on growth performance and proximate composition of Nile tilapia Oreochromis niloticus fillet, four diets were manufactured with: fish oil (FO), palm oil (PO), chia seeds (CS) or flaxseeds (FS). The experiment was conducted for 45 days at Betania reservoir (Huila), in 20 floating completely randomized experimental design. In Addition, an economical partial budget analysis was run to establish the partial gross marginal income (PGMI) obtained with the different diets. Significant differences (P < 0,05) were observed in feed conversion ratio (FCR) between FO (1,19) and FS (1,54) and protein efficiency ratio (PER) among FO (3,64) and the other diets. The CS diet generated the lower IGMP followed by FS, PO and FO. In fillet proximal composition there were significant differences (P < 0,05) only in crude protein content, between FO (18,23%) compared with FS (19,17%). In conclusion it is possible to use FO, PO, CS or FS as lipids sources in the diet without affecting survival, final biomass, daily live weight gain, apparent food intake, specific growth rate and viscerosomatic index. cages, each one with 504 fish with mean live weight of 557 ± 16,87 g, distributed in a completely randomized experimental design. In Addition, an economical partial budget analysis was run to establish the partial gross marginal income (PGMI) obtained with the different diets. Significant differences (P < 0,05) were observed in feed conversion ratio (FCR) between FO (1,19) and FS (1,54) and protein efficiency ratio (PER) among FO (3,64) and the other diets. The CS diet generated the lower IGMP followed by FS, PO and FO. In fillet proximal composition there were significant differences (P < 0,05) only in crude protein content, between FO (18,23%) compared with FS (19,17%). In conclusion it is possible to use FO, PO, CS or FS as lipids sources in the diet without affecting survival, final biomass, daily live weight gain, apparent food intake, specific growth rate and viscerosomatic index.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <font size="2" face="verdana">     <P align="center"><B>EFECTO DE LA INCLUSI&Oacute;N DE DIFERENTES FUENTES DE L&Iacute;PIDOS SOBRE PAR&Aacute;METROS PRODUCTIVOS Y COMPOSICI&Oacute;N PROXIMAL DEL FILETE DE TILAPIA NIL&Oacute;TICA -<I>Oreochromis niloticus</I>- CULTIVADA EN JAULAS FLOTANTES</b></p>     <P align="center">EFFECT OF THE INCLUSION OF DIFFERENT LIPID SOURCES ON GROWTH PERFORMANCE AND PROXIMATE COMPOSITION OF NILE TILAPIA FILLET     <br> -<I>Oreochromis niloticus</I>- REARED IN FLOATING CAGES</p>     <P align="center">&nbsp;</p>     <P align="center"><I>J. M. Moreno</I><Sup><I>1</I></Sup><I>, A. P. Mu&ntilde;oz</I><Sup><I>1</I></Sup><I><sup>*</sup>, G. A. Wills</I><Sup><I>1</I></Sup></p>     <p   align="center" ><Sup>1</Sup> Departamento de Producci&oacute;n Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia,     <br>   Universidad Nacional de Colombia. Cra 30 No. 45-03. Bogot&aacute;-Colombia.    <br> *	Autor para correspondencia: <a href="mailto:apmunozr@unal.edu.co">apmunozr@unal.edu.co</a></p >     <P align="center"><I>Art&iacute;culo recibido: 2 de mayo de 2013; aprobado: 23 de julio de 2013</I></p>  <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>       <p align="justify"><B>RESUMEN</b></p>       <p align="justify"> <B></b>Para evaluar el efecto de la inclusi&oacute;n de diferentes fuentes de l&iacute;pidos sobre el comportamiento productivo y la composici&oacute;n proximal del filete de tilapia nil&oacute;tica <I>Oreo-</I><I>chromis niloticus</I>, se formularon cuatro dietas con aceite de pescado (AP), aceite de palma (APL), semilla de ch&iacute;a (SC) o semilla de lino (SL). El experimento fue realizado durante 45 d&iacute;as en la represa de Betania (Huila, Colombia), en 20 jaulas flotantes, cada una con 504 peces con peso promedio de 557&plusmn;16,87 g, distribuidos bajo un dise&ntilde;o experimental completamente al azar. Adicionalmente se llev&oacute; a cabo un estudio de presupuestos parciales, con el fin de verificar el margen bruto de ingreso parcial (MBIP) obtenido con las diferentes dietas. Se observaron diferencias significativas (P &lt; 0,05) en el factor de conversi&oacute;n alimenticia (FCA) entre AP (1,19) y SL (1,54) y en la tasa de eficiencia proteica (TEP) para AP (3,64) al comparar con las dem&aacute;s dietas. Por su parte, la dieta que conten&iacute;a SC gener&oacute; el menor MBIP, seguido de SL, APL y AP. En la composici&oacute;n proximal de los filetes, &uacute;nicamente se observaron diferencias significativas (P &lt; 0,05) en el contenido de prote&iacute;na cruda entre AP (18,23%) al compararlo con SL (19,17%). En conclusi&oacute;n, es posible utilizar AP, APL, SC o SL como fuentes de l&iacute;pidos en las dietas, sin afectar la sobrevivencia, biomasa final, ganancia diaria de peso, consumo aparente de alimento, tasa espec&iacute;fica de crecimiento e &iacute;ndice viscerosom&aacute;tico.</p>       <p align="justify"><B>Palabras clave:</B> aceite de palma, aceite de pescado, <I>Salvia hispanica</I>, semilla de lino, <I>Oreochromis niloticus</I>.</p>   <hr size="1">       <p align="justify"><B>ABSTRACT</B></p>       <p align="justify"> <B></b>In order to evaluate the effect of inclusion of different lipid sources on growth performance and proximate composition of Nile tilapia <I>Oreochromis niloticus</I> fillet, four diets were manufactured with: fish oil (FO), palm oil (PO), chia seeds (CS) or flaxseeds (FS). The experiment was conducted for 45 days at Betania reservoir (Huila), in 20 floating completely randomized experimental design. In Addition, an economical partial budget analysis was run to establish the partial gross marginal income (PGMI) obtained with the different diets. Significant differences   (P &lt; 0,05) were observed in feed conversion ratio (FCR) between FO (1,19) and FS (1,54) and protein efficiency ratio (PER) among FO (3,64) and the other diets. The CS diet generated the lower IGMP followed by FS, PO and FO. In fillet proximal composition there were significant differences (P &lt; 0,05) only in crude protein content, between FO (18,23%) compared with FS (19,17%). In conclusion it is possible to use FO, PO, CS or FS as lipids sources in the diet without affecting survival, final biomass, daily live weight gain, apparent food intake, specific growth rate and viscerosomatic index. cages, each one with 504 fish with mean live weight of 557 &plusmn; 16,87 g, distributed in a completely randomized experimental design. In Addition, an economical partial budget     analysis was run to establish the partial gross marginal income (PGMI) obtained with     the different diets. Significant differences (P &lt; 0,05) were observed in feed conversion     ratio (FCR) between FO (1,19) and FS (1,54) and protein efficiency ratio (PER) among     FO (3,64) and the other diets. The CS diet generated the lower IGMP followed by FS,     PO and FO. In fillet proximal composition there were significant differences (P &lt; 0,05)     only in crude protein content, between FO (18,23%) compared with FS (19,17%). In     conclusion it is possible to use FO, PO, CS or FS as lipids sources in the diet without     affecting survival, final biomass, daily live weight gain, apparent food intake, specific   growth rate and viscerosomatic index.</p>       <p align="justify"><B>Keywords: </B>palm oil, fish oil,<I> Salvia hispanica</I>,<I> </I>flaxseeds,<I> Oreochromis niloticus.</I></p> </blockquote> <hr size="1">     <p><B>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>      <P align="justify"> <B></b>El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretar&iacute;a T&eacute;cnica Nacional de la Cadena de la Acuicultura de Colombia (2011) reportaron que la producci&oacute;n nacional acu&iacute;cola en el a&ntilde;o 2011 fue de 83.569 toneladas totales, donde la piscicultura represent&oacute; el 88% con 74.159 toneladas. El mismo estudio muestra que las exportaciones nacionales del sector pisc&iacute;cola en el 2011 se centraron en la producci&oacute;n de filete fresco de tilapia y trucha, con un total de 4.032 toneladas enviadas a Estados Unidos (92,17%), Canad&aacute; (0,54%) y Europa, espec&iacute;ficamente Alemania (7,29%), destino para el cual se export&oacute; trucha congelada (filete y corte mariposa).</p>      <P align="justify">Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia (2011) report&oacute; una tendencia anual de crecimiento para la acuicultura del 20,44% en el periodo 1985-2010; el estudio se&ntilde;ala que, aunque muestra una menor aceleraci&oacute;n que otros pa&iacute;ses de Latinoam&eacute;rica, supera por mucho la tasa media de crecimiento del resto del sector agropecuario y del conjunto total de la econom&iacute;a nacional. Esta misma fuente informa que las tilapias (<I>Oreochromis </I>spp<I>.</I>) es la principal especie cultivada, representando el 73,72% del total de la producci&oacute;n pisc&iacute;cola del pa&iacute;s en 2010, mientras que la cachama (<I>Piaractus bra</I><I>chypomus</I>), estando en el segundo lugar, apenas llega al 11,5%, la trucha arco&iacute;ris (<I>Oncoryhnchus mykiss</I>) el 2,86% y las otras especies s&oacute;lo el 3,4%.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">Por su parte la FAO (2012) reporta que, as&iacute; como ha aumentado la producci&oacute;n acu&iacute;cola, tambi&eacute;n lo ha hecho la producci&oacute;n mundial de alimentos balanceados de fabricaci&oacute;n industrial para este sector a nivel mundial, que casi se ha cuadruplicado al aumentar de 7,6 millones de toneladas en 1995 a 29,2 millones de toneladas en 2008, lo que supone un incremento medio del 11% anual. La FAO (2012) prev&eacute; que la producci&oacute;n de alimento balanceado para acuicultura aumentar&aacute; hasta 51 millones de toneladas en 2015 y a 71 millones de toneladas en 2020. Sin embargo, los precios de los alimentos ofrecidos comercialmente, espec&iacute;ficamente para el cultivo de tilapia en Colombia, se ven afectados debido a que los principales ingredientes usados en su fabricaci&oacute;n (aceite y harina de pescado, torta de soya, ma&iacute;z, entre otros) en la mayor&iacute;a de los casos deben ser importados. Teniendo en cuenta que este insumo (alimento balanceado) representa m&aacute;s del 60% de los costos totales de la producci&oacute;n de esta especie (PlanDAS 2011), en la actualidad existe un gran inter&eacute;s para reducir los costos de alimentaci&oacute;n mediante el uso de materias primas disponibles a nivel local. En este contexto, el aceite de pescado de origen marino se considera la principal fuente de l&iacute;pidos utilizada en la formulaci&oacute;n de alimentos comerciales para la producci&oacute;n acu&iacute;cola, debido a que es una fuente rica en &aacute;cidos grasos poliinsaturados omega 3 (AGPI n-3) y, a su vez, es muy utilizado para recubrir los gr&aacute;nulos extruidos con el fin de mejorar su palatabilidad (Bahurmiz y Ng 2007). Sin embargo, el estancamiento mundial en la producci&oacute;n de aceite de pescado, junto con la creciente demanda para su uso en alimentos balanceados para la acuicultura, han incrementado significativamente los precios de esta materia prima (FAO 2012). Por lo tanto, a fin de mantener el ritmo de crecimiento de la industria de la tilapia, tanto en Colombia, como en otros pa&iacute;ses donde la producci&oacute;n de esta especie es una fuente importante de desarrollo, es necesario enfocar esfuerzos para sustituir parcial o totalmente el uso del aceite de pescado por fuentes alternativas de menor costo, mayor sostenibilidad y que, simult&aacute;neamente, generen un r&aacute;pido crecimiento y mantengan o mejoren la calidad de los filetes, principalmente en cuanto a su composici&oacute;n en AGPI n-3.</p>     <P align="justify">La FAO (2012) afirma que, aunque los estudios sobre la disponibilidad y el uso de ingredientes para alimentos balanceados en acuicultura se centra a menudo en la disponibilidad de la harina y el aceite de pescado, resulta m&aacute;s probable que la sostenibilidad del sector acu&iacute;cola dependa estrechamente del suministro constante de fuentes de carbohidratos, aceites y prote&iacute;nas de animales y plantas terrestres. En tal sentido, algunos estudios han demostrado el potencial del aceite de palma y sus derivados para reemplazar, total o parcialmente, el aceite de pescado en dietas para varias especies de peces incluyendo dorada <I>Sparus aurata L</I>. (Fountoulaki <I>et </I><I>al</I>. 2009), salm&oacute;n del Atl&aacute;ntico (Bell <I>et al.</I> 2002; Rosenlund 2001; Torstensen <I>et al.</I> 2004), trucha arco&iacute;ris (Fonseca-Madrigal <I>et al.</I> 2005), bagre del canal (Legendre <I>et </I><I>al.</I> 1995; Ng <I>et al.</I> 2000) y tilapia roja (Bahurmiz y Ng<I> </I>2007). </p>     <P align="justify">Dentro de las materias primas de origen vegetal con potencial para uso en alimentos balanceados para tilapia est&aacute;n la semilla de lino (<I>Linnum usitatissimun) </I>y la semilla de ch&iacute;a (<I>Salvia hispanica), </I>consideradas como las especies vegetales con la mayor concentraci&oacute;n de &aacute;cido linol&eacute;nico conocidas. La suplementaci&oacute;n con semilla de lino en dietas para tilapia nil&oacute;tica se asocia con un mejoramiento del valor nutricional de los l&iacute;pidos totales, pues genera altas concentraciones de AGPI (De Souza <I>et al.</I> 2007).</p>     <P align="justify">As&iacute;, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la inclusi&oacute;n de diferentes fuentes de l&iacute;pidos sobre el comportamiento productivo y la composici&oacute;n proximal del filete de tilapia nil&oacute;tica<I> Oreochromis </I><I>niloticus</I> en fase de finalizaci&oacute;n.</p>     <p><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p> <B>     <p>Localizaci&oacute;n e infraestructura </p> </B>     <P align="justify"> <B></b>El estudio se realiz&oacute; en la represa de Betania, departamento del Huila, Colombia (2&ordm; 37&#39; 58,15&#39;&#39; N; 75&ordm; 26&#39; 46,57&#39;&#39;&nbsp;W) ubicada a 574 msnm, con temperatura media anual de 28&deg;C y precipitaci&oacute;n media anual menor de 1.400 mm. Se utiliz&oacute; un sistema de 20 jaulas flotantes de 42 m<Sup>3 </Sup>(7 x 3 x 2 m) cada una. </p>      <p><B>Material biol&oacute;gico y manejo </b></p>     <P align="justify"> <B></b>Se utilizaron 10.080 ejemplares de tilapia nil&oacute;tica <I>Oreochromis niloticus</I> en fase de finalizaci&oacute;n<I>, </I>con peso promedio de 577&plusmn;16,87 g, distribuidos aleatoriamente en 504 peces/jaula. El periodo de adaptaci&oacute;n a las instalaciones tuvo una duraci&oacute;n de 8 d&iacute;as, tiempo en el cual se suministr&oacute; a saciedad una dieta comercial extrurizada con 32% de prote&iacute;na bruta.</p>     <P align="justify">El periodo experimental tuvo una duraci&oacute;n de 45 d&iacute;as durante los cuales se registraron diariamente los par&aacute;metros de calidad de agua: temperatura (26,30&ordm;C &plusmn; 1,41), ox&iacute;geno disuelto (6,39 ppm &plusmn; 1,17) y pH (7,31 &plusmn; 0,43), utilizando una sonda multiparam&eacute;trica YSI Profesional Plus&trade; (YSI Inc. and Xylem Inc, Ohio, USA). La turbidez (38,5 cm &plusmn; 16,2) se registr&oacute; con disco Secchi. Las concentraciones de amonio y nitrito se determinaron semanalmente utilizando el test multiparam&eacute;trico de aguas Hach modelo FF1A&trade; (Hach Company, Colorado, USA) cuyos valores promedio fueron 0,26ppm &plusmn; 0,033 y 0,30 ppm&plusmn; 0,01 respectivamente. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">La alimentaci&oacute;n con las dietas experimentales se realiz&oacute; a saciedad aparente, tres veces al d&iacute;a, evitando sobras, de manera que la cantidad ofrecida pudiera ser considerada como consumida. El pesaje de los peces se registr&oacute; al inicio y al final del periodo experimental. </p>     <p><B>Dietas experimentales</b></p>     <P align="justify"> <B></b>Se fabricaron cuatro dietas extruidas, isoproteicas e isocal&oacute;ricas (226,13 g kg<Sup>-1 </Sup>de prote&iacute;na cruda y 4,52 Kcal g<Sup>-1</Sup> de energ&iacute;a bruta), las cuales conten&iacute;an aceite de pescado (AP), aceite de palma <I>Elaeis </I><I>guineensis</I> (APL), semilla de ch&iacute;a <I>Salvia </I><I>hispan</I><I>ica </I>(SC) o semilla de lino <I>Linum </I><I>usitatissimum</I> (SL). Estas fuentes de l&iacute;pidos se incluyeron en las dietas para alcanzar un aporte de 60 g kg<Sup>-1</Sup> del total de l&iacute;pidos de la formulaci&oacute;n. La composici&oacute;n proximal de las dietas experimentales se presenta en la <a href="img/revistas/rfmvz/v60n2/v60n2a04t01.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>. La fabricaci&oacute;n de las dietas se realiz&oacute; en una empresa comercial de procesamiento de alimentos. </p>      <p><B>Par&aacute;metros productivos y de costo/beneficio evaluados</b></p>     <P align="justify"> <B></b>Teniendo en cuenta la metodolog&iacute;a para calcular el tama&ntilde;o de muestra representativa propuesta por Mendes (1999), se tomaron 21 peces de la poblaci&oacute;n inicial antes de aleatorizar los tratamientos y distribuir los peces en cada una de las jaulas. Al finalizar el periodo experimental se tomaron nuevamente al azar 21 peces de cada una de las jaulas con el fin de extraer los filetes para su posterior an&aacute;lisis. </p>     <P align="justify">Dentro de los par&aacute;metros productivos evaluados se tuvieron en cuenta los siguientes: porcentaje de sobrevivencia, biomasa final (Kg/m<Sup>3</Sup>), consumo aparente de alimento (CAA), ganancia diaria de peso (GDP), factor de conversi&oacute;n alimenticia (FCA), tasa espec&iacute;fica de crecimiento (TEC), tasa de eficiencia proteica (TEP) e &iacute;ndice viscerosom&aacute;tico (IVS). </p>      <P align="justify">Antes de ser sacrificados, los peces permanecieron en ayuno por 24 horas para conseguir un vaciamiento g&aacute;strico apropiado. Al final del periodo experimental, los peces tomados de cada jaula fueron transportados vivos en un cami&oacute;n provisto de ox&iacute;geno hasta la planta de proceso. Al llegar a la planta los peces se sacrificaron por choque t&eacute;rmico, con posterior retirada mec&aacute;nica de sus escamas y extracci&oacute;n del filete. La piel se retir&oacute; de los filetes mediante despieladora autom&aacute;tica. </p>     <P align="justify">Los filetes obtenidos de cada unidad experimental se agruparon para su posterior liofilizaci&oacute;n a una temperatura de -80&ordm;C durante 96 horas (Thermo Electron Corporation, Massachusetts, USA).</p> </font>     <P align="justify"><font size="2" face="verdana">Posteriormente se realiz&oacute; el an&aacute;lisis proximal el cual incluy&oacute; humedad por secado en horno (135&deg;C por 2 horas), nitr&oacute;geno total para c&aacute;lculo de prote&iacute;na cruda (PC = N x 6,25), extracto et&eacute;reo y cenizas, siguiendo las metodolog&iacute;as reportadas por la AOAC (1990). La energ&iacute;a bruta de las muestras fue determinada por combusti&oacute;n en una bomba calorim&eacute;trica 6300&trade; autom&aacute;tica (Parr Instrument Company, Illinois, USA).</font></p> <font size="2" face="verdana">    <P align="justify">Con el fin de encontrar el margen bruto de ingreso parcial (MBIP) de cada uno de los tratamientos, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de presupuesto parcial teniendo en cuenta el costo de alimentaci&oacute;n y la biomasa ganada durante los 45 d&iacute;as de la fase experimental. Los par&aacute;metros citados anteriormente se presentan como el promedio de las cinco unidades experimentales (jaulas) de cada uno de los tratamientos estudiados. Se calcul&oacute; el precio por kilogramo de dieta formulada y la cantidad de alimento consumido, con lo que se obtuvo el costo total por concepto de alimentaci&oacute;n para el periodo de finalizaci&oacute;n. Por otro lado, para el c&aacute;lculo de los kilos enteros para la venta (pez eviscerado), se tom&oacute; la biomasa ganada (kg), descontando el &iacute;ndice viscerosom&aacute;tico (IVS) de cada uno de los grupos. Se estim&oacute; un precio de venta de $4.800 por kilogramo, con el cual fue posible calcular el ingreso total y posteriormente obtener el MBIP, el cual se obtuvo descontando del ingreso total el costo de alimentaci&oacute;n parcial obtenido. Posteriormente se estim&oacute; el margen de utilidad sobre el ingreso (MUI), el cual indica el porcentaje de ganancia parcial obtenido del ingreso total al descontar el costo total de alimentaci&oacute;n. Por &uacute;ltimo, se calcul&oacute; el valor diferencial en pesos, que refleja en cuanto aumentar&iacute;a la ganancia obtenida ($) utilizando como referencia la dieta con la cual se obtiene el menor resultado en el MBIP. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B>Dise&ntilde;o experimental y an&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></p>     <P align="justify"> <B></b>El experimento se realiz&oacute; bajo un dise&ntilde;o completamente al azar, donde se evaluaron cuatro tratamientos (dietas con diferentes fuentes de l&iacute;pidos), cada uno con cinco repeticiones. Los datos cumplieron todos los supuestos del modelo y fueron sometidos a an&aacute;lisis de varianza Anova (Mart&iacute;nez <I>et al. </I>2011). La sobrevivencia fue transformada por el arcoseno de la ra&iacute;z cuadrada antes de realizar el an&aacute;lisis estad&iacute;stico (Bhujel 2009). Cuando se encontraron diferencias significativas    (P &lt; 0,05), las medias fueron comparadas mediante test de Tukey. Para el an&aacute;lisis de los datos fue utilizado el programa estad&iacute;stico Sas v. 9.0&trade; (Sas Institute 2002).</p>     <p><B>RESULTADOS</b></p>      <P align="justify"> En la <a href="img/revistas/rfmvz/v60n2/v60n2a04t02.jpg" target="_blank">Tabla 2</a> se presentan los resultados productivos obtenidos al final del periodo experimental. Se encontraron diferencias significativas (P &lt; 0,05) en los par&aacute;metros factor de conversi&oacute;n alimenticia<B> </B>(FCA) y tasa de eficiencia proteica (TEP). Los resultados muestran que el mayor FCA se obtuvo en los peces que recibieron la dieta con semilla de lino (SL), presentando diferencias significativas con los dem&aacute;s tratamientos, mientras que en el caso de la TEP, se obtuvieron mejores resultados cuando los peces fueron alimentados con aceite de pescado (AP) respecto a las dem&aacute;s dietas evaluadas. En cuanto a los otros par&aacute;metros evaluados no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos (P &gt; 0,05).</p>      <P align="justify">En la <a href="img/revistas/rfmvz/v60n2/v60n2a04t03.jpg" target="_blank">Tabla 3</a> se presentan los resultados obtenidos para composici&oacute;n proximal del filete, en la cual se observan diferencias significativas (P &lt; 0,05) &uacute;nicamente en el contenido de prote&iacute;na cruda; en efecto, los peces alimentados con la dieta de SL presentaron los mayores valores para este nutriente al compararlos con la dieta de AP y sin diferencias respecto a los dem&aacute;s tratamientos. </p>     <P align="justify">En la <a href="img/revistas/rfmvz/v60n2/v60n2a04t04.jpg" target="_blank">Tabla 4</a> se presentan los resultados obtenidos en el presupuesto parcial. Adicionalmente, en la <a href="img/revistas/rfmvz/v60n2/v60n2a04f01.jpg" target="_blank">Figura 1</a> se observa de manera gr&aacute;fica la estructura financiera, donde se muestra la distribuci&oacute;n del costo de alimentaci&oacute;n y el margen bruto de ingreso parcial, cuya sumatoria da como resultado el ingreso total obtenido.</p>     <P align="justify">Los resultados muestran que, aunque no hubo diferencias en la GDP ni en la biomasa final, la ganancia en biomasa y, por lo tanto, el ingreso total para los peces alimentados con AP fue mayor que en los dem&aacute;s tratamientos. Al calcular el MBIP, que tiene en cuenta el costo total de alimentaci&oacute;n, se observa que es mayor para AP, seguido de APL, SL y SC. De igual manera, se observa que el AP genera el mayor MUI, seguido por APL, SL y SC (67, 60, 51 y 18%, respectivamente). En cuanto al valor diferencial, se observa que la dieta de SC se encuentra en desventaja operacional frente a las dem&aacute;s, puesto que las dietas AP, APL y SL, superan las ganancias obtenidas con la dieta de SC en $483.353, $314.431 y $232.615 respectivamente.</p>     <p><B>DISCUSI&Oacute;N</b></p>      <P align="justify"> <B></b>Diversos estudios realizados con el objetivo de modificar el perfil de &aacute;cidos grasos (AG) de especies como tilapia roja (Bahurmiz y Ng 2007), tilapia nil&oacute;tica (Karapanagiotidis <I>et al.</I> 2007), jundi&aacute; (Eliseu <I>et al.</I> 2008) y salm&oacute;n del Atl&aacute;ntico (Torstensen <I>et al.</I> 2004) reportan que la fuente de l&iacute;pidos en la dieta no afect&oacute; significativamente los par&aacute;metros productivos de dichas especies. Estos reportes coinciden con los resultados obtenidos en el presente estudio, a excepci&oacute;n de los par&aacute;metros FCA y TEP, en los cuales si se observaron diferencias significativas (P &lt; 0,05). A pesar de ello, los valores obtenidos para estos dos par&aacute;metros son mejores a los reportados por Karapanagiotidis <I>et al.</I> (2007) quienes obtuvieron rangos entre 2,01 y 2,06 para FCA y entre 1,52 y 1,55 para TEP, cuando alimentaron tilapia nil&oacute;tica durante 20 semanas con dietas que conten&iacute;an aceite de linaza, aceite de pescado, aceite de ma&iacute;z o mezclas entre aceite de linaza con aceite de ole&iacute;na de palma refinada en una proporci&oacute;n de 2:1 y aceite de ole&iacute;na de palma refinada con aceite de linaza en una proporci&oacute;n de 3:2. </p>      <P align="justify">Adicionalmente, es posible que las diferencias encontradas para FCA (SL vs. AP) y para TEP (AP vs. SL, SC, APL), se deban a posibles diferencias en la digestibilidad de la energ&iacute;a de cada una de las fuentes de l&iacute;pidos evaluadas. Sin embargo, este par&aacute;metro no fue estudiado en la presente investigaci&oacute;n, por lo que ser&iacute;a necesario tenerlo en cuenta en futuras investigaciones.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">Aunque no se observaron diferencias para GDP (g/d&iacute;a/pez) y sobrevivencia, los valores encontrados en el presente estudio son superiores a los reportados en la literatura para tilapia nil&oacute;tica en jaulas flotantes. Piraquive y V&eacute;lez (2000), citados por Espejo y Torres (2001), reportan ganancias diarias de peso corporal del orden de hasta 4 g por pez, con un promedio de 3,18 g y supervivencias del 82%. Por su parte, Conte (2002) informa que en los sistemas productivos brasileros es com&uacute;n obtener ganancias de peso de aproximadamente 6 g/pez/d&iacute;a durante la fase de finalizaci&oacute;n. De esta manera, los resultados obtenidos en el presente estudio se encuentran dentro de los rangos mencionados anteriormente, a excepci&oacute;n de la ganancia diaria de peso que es mayor a la esperada. En este sentido, es posible que los altos valores obtenidos para este par&aacute;metro (mayores a 6 g/d&iacute;a) se deban a las bajas densidades que se manejaron a lo largo del experimento, obteniendo biomasas finales del orden de 12,25 kg/m<Sup>3</Sup> en el caso m&aacute;s alto. Esta observaci&oacute;n coincide con lo reportado por Tonial <I>et </I><I>al</I>. (2009) quienes tambi&eacute;n obtuvieron ganancias de peso superiores a los est&aacute;ndares de la especie al utilizar dietas que conten&iacute;an 7% de aceite de lino, la cuales se suministraron por diferentes periodos de tiempo (15, 30, 45 , 60, 75 y 90 d&iacute;as) con bajas densidades poblacionales en sus unidades experimentales. </p>      <P align="justify">Al no presentarse diferencias significativas (P &lt; 0,05) en el porcentaje de sobrevivencia, y al estar todas alrededor del 99%, es posible afirmar que ninguna de las fuentes de l&iacute;pidos evaluadas afect&oacute; el estado de salud de los peces. Asimismo, los resultados obtenidos con el par&aacute;metro CAA indican que, aparentemente, ninguna de las fuentes de l&iacute;pidos evaluadas gener&oacute; rechazo por parte de los peces. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la variable de consumo es aparente, es decir, que aunque el alimento fue ofrecido, factores relacionados con la flotabilidad o la palatabilidad pudieron haber afectado el consumo real, influyendo posiblemente sobre los resultados obtenidos en FCA y TEP.</p>     <P align="justify">Por su parte, el estudio del presupuesto parcial muestra que con la SC se obtuvo el menor MBIP. Aunque el consumo total de alimento entre tratamientos fue similar, el costo de la dieta SC fue mayor en 108,77, 102,84 y 76,98%, frente a APL, AP y SL respectivamente, debido al precio actual de venta de la semilla de ch&iacute;a. Este es un producto de producci&oacute;n a&uacute;n limitada que debe ser importado al pa&iacute;s, lo cual genera precios mayores a las otras fuentes de l&iacute;pidos utilizadas en el estudio. </p>     <P align="justify">Por otro lado, en cuanto a la composici&oacute;n proximal del filete de tilapia nil&oacute;tica, los resultados del presente estudio se acercan mucho a los valores reportados en investigaciones anteriores realizadas en la misma especie en los que evaluaron diferentes fuentes de l&iacute;pidos. En este sentido Tonial <I>et al.</I> (2009) reportaron rangos para porcentaje de humedad entre 713 y 793 g kg<Sup>-1</Sup>, cenizas entre 15 y 18 g kg<Sup>-1</Sup> y prote&iacute;na cruda entre 159 y 174 g kg<Sup>-1</Sup>, encontrando mayores valores de este &uacute;ltimo nutriente en peces alimentados con una dieta que conten&iacute;a el 7% de aceite de lino, como ocurri&oacute; en el presente estudio. Estos resultados tambi&eacute;n coinciden con los reportados por Justi <I>et al.</I> (2003), quienes reportaron un contenido de humedad entre 77,9% y 79,1%, cenizas entre 1,1% y 1,3% y prote&iacute;na cruda entre 17,2 y 18,8%. </p>      <P align="justify">Asimismo, las diferencias significativas (P &lt; 0,05) encontradas para el porcentaje de prote&iacute;na cruda del filete coinciden con el estudio realizado por Turchini <I>et </I><I>al.</I> (2007), quienes tambi&eacute;n encontraron diferencias significativas &uacute;nicamente en este nutriente al evaluar la composici&oacute;n proximal del filete de tenca (<I>Tinca tinca </I><I>L</I>) un pez de agua dulce, alimentado con dietas que conten&iacute;an aceite de soya y aceite de linaza en diferentes porcentajes, durante 84 d&iacute;as.</p>     <P align="justify">Por su parte Ackman (1989) clasifica los peces de acuerdo al contenido de l&iacute;pidos dentro de 4 categor&iacute;as: muy bajos en grasa (&lt;20 g/kg), bajos en grasa (20-40 g/kg), grasa media (40-80 g/kg) y altos en grasa (&gt;80 g/kg). En este sentido, Izquierdo <I>et </I><I>al.</I> (2000) afirman que la tilapia nil&oacute;tica pertenece al grupo de los peces muy bajos en grasa. Sin embargo, el contenido total de extracto et&eacute;reo obtenido en los filetes del presente estudio (entre 25,3 y 30,2 g kg<Sup>-1</Sup>) los clasificar&iacute;a como peces bajos en grasa, pero seguir&iacute;an siendo considerados como filetes magros, a diferencia de lo ocurrido en el experimento de Tonial <I>et </I><I>al.</I> (2009) quienes al alimentar tilapias nil&oacute;ticas durante 45 d&iacute;as con dietas que conten&iacute;an 7% de aceite de soya o aceite de linaza obtuvieron un nivel de l&iacute;pidos entre 94-100 g kg<Sup>-1</Sup>, lo que clasific&oacute; estos peces como peces altos en grasa. Este resultado lo asocian los autores al poco espacio de los tanques en los cuales se mantuvieron los peces de dicho experimento. </p>      <P align="justify">As&iacute;, teniendo en cuenta la composici&oacute;n proximal de las dietas evaluadas, no se encuentra una asociaci&oacute;n directa con los resultados obtenidos en los par&aacute;metros evaluados. De esta manera, se puede afirmar que las diferencias encontradas en el nivel de extracto et&eacute;reo de las dietas, las cuales se dan por la composici&oacute;n individual de nutrientes presentes en las fuentes de l&iacute;pidos evaluadas, no afectan los par&aacute;metros productivos ni de composici&oacute;n proximal del filete, puesto que el nivel energ&eacute;tico resultante de cada una de las dietas es similar. Sin embargo, es posible que existan diferencias en la digestibilidad de la energ&iacute;a de cada una de las dietas, lo cual no es concluyente puesto que, como se mencion&oacute; anteriormente, este par&aacute;metro no fue estudiado.</p>     <P align="justify">En cuanto al contenido de fibra bruta, las dietas no presentaron el mismo nivel de este nutriente, debido a que la semilla de ch&iacute;a conten&iacute;a mayor fibra dentro de su composici&oacute;n al compararla con las dem&aacute;s fuentes de l&iacute;pidos evaluadas. A pesar de ello, los resultados obtenidos muestran que no se observa ning&uacute;n efecto aparente del nivel de fibra de la dieta de ch&iacute;a, ya que las diferencias estad&iacute;sticas se dan para SL vs. AP en el caso del FCA y contenido de prote&iacute;na cruda y para AP vs. el resto de dietas para TEP. </p>     <p><B>CONCLUSIONES</b></p>      <P align="justify"> <B></b>Es posible utilizar aceite de palma, aceite de pescado, semilla de ch&iacute;a o semilla de lino como fuentes de l&iacute;pidos en las dietas de finalizaci&oacute;n de tilapia nil&oacute;tica cultivada en jaulas flotantes, sin afectar la sobrevivencia, biomasa final, ganancia diaria de peso, consumo aparente de alimento, tasa espec&iacute;fica de crecimiento e &iacute;ndice viscerosom&aacute;tico. Los filetes de peces alimentados con SL presentaron un mayor contenido proteico que los alimentados con AP. Por otro lado, se encontr&oacute; que el aceite de pescado gener&oacute; mayor tasa de eficiencia proteica y mejor factor de conversi&oacute;n alimenticia, as&iacute; como mayor margen de utilidad sobre el ingreso. Aunque con semilla de ch&iacute;a se obtuvo un ingreso total similar a semilla de lino y aceite de palma, el alto costo de mercado de esta semilla en Colombia genera un menor margen bruto de ingreso parcial, al compararla con las dem&aacute;s fuentes de l&iacute;pidos evaluadas. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B>AGRADECIMIENTOS</b></p>      <P align="justify"> <B></b>Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por proveer los recursos econ&oacute;micos para el desarrollo de la presente investigaci&oacute;n (Contrato: 058-2007U1355-232-07). A la Federaci&oacute;n Colombiana de Acuicultores (Fedeacua) por el apoyo t&eacute;cnico y financiero brindado para el desarrollo la investigaci&oacute;n. A la empresa Pisc&iacute;cola New York por el pr&eacute;stamo de sus instalaciones y la donaci&oacute;n de los peces experimentales. A la empresa Concentrados Cresta Roja por su apoyo en la elaboraci&oacute;n de las dietas experimentales.</p>  <hr size="1">     <p><B>REFERENCIAS</b>  <B></b></p>      <!-- ref --><p align="justify">1.                 Ackman RG. 1989. Nutritional composition of fats in seafoods. Prog Food Nutr Sci. 13:161-241.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0120-2952201300020000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >  </p>    </font>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana">2.         &#91;AOAC&#93; Association of Official Analytical Chemists. 1990. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 15th ed. &#91;Internet&#93;. Arlington, VA (USA): AOAC. &#91;Citado 2012 octubre 19&#93;. Disponible en: <a href="http://archive.org/stream/gov.law.aoac.methods.1.1990/aoac.methods.1.1990_djvu.txt" target="_blank">http://archive.org/stream/gov.law.aoac.methods.1.1990/aoac.methods.1.1990_djvu.txt</a>      </DD >  </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=000068&pid=S0120-2952201300020000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">3.         Bahurmiz OM, Ng WK. 2007. Effects of dietary palm oil source on growth, tissue fatty acid composition and nutrient digestibility of red hybrid tilapia,<I> Oreochromis </I>sp<I>., </I>raised from stocking to marketable size.<I> </I>Aquaculture.<I> </I>262:382-392.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0120-2952201300020000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >         </p>        <!-- ref --><p align="justify">4.         Bell JG,&nbsp;Henderson J, Tocher R,&nbsp;McGhee DR,&nbsp;Dick F,&nbsp;Porter JR,&nbsp;Smullen A,&nbsp;Sargent JR. 2002. Substituting fish oil with crude palm oil in the diet of atlantic salmon (<I>Salmo </I><I>salar</I>) affects muscle fatty acid composition and hepatic fatty acid metabolism. J Nutr.<I> </I>132(2):222-230.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0120-2952201300020000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >  </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">5.         Bhujel RC. 2009. Statistics for aquaculture. Aquaculture and Aquatic Resources Management (AARM). Asian Institute of Technology (AIT), Thailand. Published in cooperation with the United States Aquaculture Society.Wiley-Blackwell. 222 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=000073&pid=S0120-2952201300020000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >         </p>        <!-- ref --><p align="justify">6.         Conte L. 2002. Produtividade e economicidade da tilapicultura em gaiolas na regi&atilde;o Sudoeste do estado de S&atilde;o Paulo: Estudos de casos. Disserta&ccedil;&atilde;o, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Mestrado em Agronomia, Piracicaba, S&atilde;o Paulo. 59 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=000075&pid=S0120-2952201300020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >  </p>        <!-- ref --><p align="justify">7.         De Souza NE, Matsushita M, De Oliveira CC, Bueno Franco MR, Visentainer JV. 2007. Manipulation of fatty acid composition of Nile tilapia<I> (Oreochromis niloticus) </I>fillets with flaxseed oil. J Sci Food Agr<I>. </I>87: 1677-1681.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-2952201300020000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >         </p>    </font>        <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana">8.         Eliseu M, Rad&uuml;nz J, Emanuelli T, De Ara&uacute;jo F, Lazzari R, Taffare G, Corr&ecirc;ia V, Scherer R. 2008. Alimenta&ccedil;&atilde;o do jundi&aacute; com dietas contendo &oacute;leos de arroz, canola ou soja. Ci&ecirc;ncia Rural - UFSM. 38(1): 225-230.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-2952201300020000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >  </font></p>    <font size="2" face="verdana"></font>        <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana">9.         Espejo C, Torres E. 2001. Cultivo de la mojarra plateada (<I>Oreochromis niloticus</I>) y la mojarra roja (<I>Oreochromis</I> sp.). En: Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA). Fundamentos de acuicultura continental. Bogot&aacute; (Colombia). 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=000081&pid=S0120-2952201300020000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >         </font></p>    <font size="2" face="verdana">    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">10.         &#91;FAO&#93; Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n. 2012. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2012. Roma: Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO. 231 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=000083&pid=S0120-2952201300020000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >         </p>        <!-- ref --><p align="justify">11.         Fonseca-Madrigal J,&nbsp;Karalazos V,&nbsp;Campbell PJ,&nbsp;Bell JG,&nbsp;Tocher DR. 2005. Influence of dietary palm oil on growth, tissue fatty acid compositions, and fatty acid metabolism in liver and intestine in rainbow trout<I> (Oncor</I><I>hynchus mykiss). </I>Aquacul Nutr. 11(4):241-250.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-2952201300020000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >  </p>        <!-- ref --><p align="justify">12.         Fountoulaki E, Vasilaki A, Hurtado R, Grigorakis K, Karacostas I, Nengas I, Rigos G, Kotzamanis Y, Venou B, Alexis MN. 2009. Fish oil substitution by vegetable oils in commercial diets for gilthead sea bream (<I>Sparus </I><I>aurata </I>L.); effects on growth performance, flesh quality and fillet fatty acid profile. Recovery of fatty acid profiles by a fish oil finishing diet under fluctuating water temperatures.<I> </I>Aquaculture.<I> </I>289:317-326.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-2952201300020000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >         </p>        <!-- ref --><p align="justify">13.         Izquierdo PC, Ferrari GT, Mart&iacute;nez YB, Salas EM, Cagnasso MA. 2000. An&aacute;lisis proximal, perfil de &aacute;cidos grasos, amino&aacute;cidos escenciales y contenido de minerales en doce especies de pescado de importancia comercial en Venezuela.<I> </I>Arch Latinoam Nut. 50:187-194.    &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=S0120-2952201300020000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >  </p>        <!-- ref --><p align="justify">14.         Justi KC, Hayashi C, Visentainer JV, De Souza NE, Matsushita M. 2003. The influence of feed supply time on the fatty acid profile of Nile tilapia<I> (Oreochromis niloticus) </I>fed on a diet enriched with n3 fatty acids.<I> </I>Food Chem.<I> </I>80:489-493.    &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=S0120-2952201300020000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >  </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">15.         Karapanagiotidis IT, Bell MV, Little DC, Yakupitiyage A. 2007. Replacement of dietary fish oils by alpha linolenic acid rich oils lowers omega 3 content in tilapia flesh. Lipids.<I> </I>42: 547-559.    &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=S0120-2952201300020000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >         </p>        <!-- ref --><p align="justify">16.         Legendre M,&nbsp;Kerdchuan N,&nbsp;Corraze G,&nbsp;Bergot P. 1995. Larval rearing of an African catfish <I>Heterobranchus longifilis</I> (Teleostei, Clariidae): effect of dietary lipids on growth, survival and fatty acid composition of fry.&nbsp;Aquat Living Resour.&nbsp;8:355-363.    &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=S0120-2952201300020000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >         </p>        <!-- ref --><p align="justify">17.         Mart&iacute;nez R, Mart&iacute;nez N, Mart&iacute;nez MV. 2011. Dise&ntilde;o de experimentos en ciencias agropecuarias y biol&oacute;gicas con Sas, Spss, R y Statistix. Tomo 1. 1&ordf;. ed. Bogot&aacute;: Fondo Nacional Universitario.    &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=S0120-2952201300020000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >         </p>        <!-- ref --><p align="justify">18.         M&eacute;ndes P. 1999. 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=000099&pid=S0120-2952201300020000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >         </p>    </font>        <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana">19.         Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). 2011. Datos estad&iacute;sticos de la acuicultura en Colombia 2000 - 2011. Bogot&aacute;: Secretar&iacute;a T&eacute;cnica Nacional de la Cadena de la Acuicultura. 5 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-2952201300020000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp;      </DD >         </font></p>    <font size="2" face="verdana">    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">20.         Ng WK,&nbsp;Tee MC,&nbsp;Boey PL. 2000. Evaluation of crude palm oil and refined palm olein as dietary lipids in pelleted feeds for a tropical bagrid catfish <I>Mystus nemurus</I> (Cuvier and Valenciennes).&nbsp;Aquac Res.&nbsp;31(4):337-347.    &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=S0120-2952201300020000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >         </p>    </font>        <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana">21.         PlanDAS - Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER. 2011. Diagn&oacute;stico del estado de la acuicultura en Colombia (versi&oacute;n para p&aacute;gina web). &#91;Internet&#93;. Bogot&aacute;: MADR - FAO - Incoder. &#91;Citado 2012 diciembre 14&#93;. 131 p. Disponible en: <a href="http://www.ceniacua.org/archivos/Diagnostico_para_revision_Dic_5_2011_v1.pdf" target="_blank">http://www.ceniacua.org/archivos/Diagnostico_para_revision_Dic_5_2011_v1.pdf</a>      </DD >  </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=000105&pid=S0120-2952201300020000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">22.         Rosenlund G. 2001. Effect of alternative lipid sources on long-term growth performance and qualityof Atlantic salmon (<I>Salmo salar </I>L<I>.</I>)<I>.&nbsp;</I>Aquac Res.&nbsp;32(Suppl. 1):323-328.    &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=S0120-2952201300020000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->&nbsp;      </DD >         </p>        <!-- ref --><p align="justify">23.         SAS Institute Inc. 2002. SAS/ETS &trade; 9 User&#39;s guide Volumes 1 and 2. Cary, NC: SAS Institute Inc. 652 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=000108&pid=S0120-2952201300020000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >  </p>        <!-- ref --><p align="justify">24.         Tonial IB, Stevanato FB, Matsushita M, De Sousa NE, Furuya WM, Visentainer JV. 2009. Optimization of flaxseed oil feeding time length in adult Nile tilapia (<I>Oreochromis niloticus</I>) as a function of muscle omega-3 fatty acids composition. Aquacult Nutr.<I> </I>15:564-568.    &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=S0120-2952201300020000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >  </p>        <!-- ref --><p align="justify">25.         Torstensen BE, Froyland L, Lie O. 2004. Replacing dietary fish oil with increasing levels of rapeseed oil and olive oil: Effects on Atlantic salmon <I>(Salmo salar </I>L.<I>) </I>tissues, lipoprotein lipid composition and lipogenic enzyme activities. Aquacult Nutr.<I> </I>10:175-192.    &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=S0120-2952201300020000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD >         </p>        <!-- ref --><p align="justify">26.         Turchini GM, Moretti VM, Mentasti T, Orban E, Valfr&egrave; F. 2007. Effects of dietary lipid source on fillet chemical composition, flavour volatile compounds and sensory characteristics in the freshwater fish tench (<I>Tinca tinca </I>L.). Food Chem. 102:1144-1155.    &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=S0120-2952201300020000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->      </DD > </p>   <DT   >         <P align="center"><B>Citation:</b></p>      <P align="justify"> <B></b>Moreno JM, Mu&ntilde;oz AP, Wills GA. 2013. Efecto de la inclusi&oacute;n de diferentes fuentes de l&iacute;pidos sobre par&aacute;metros productivos y composici&oacute;n proximal del filete de tilapia nil&oacute;tica  -<I>Oreochromis niloticus</I> - cultivada en jaulas flotantes &#91;Effect of the inclusion of different lipid sources on growth performance and proximate composition of nile tilapia fillet  -<I>Orechromis niloticus</I> - reared in floating cages&#93;. Rev Fac Med Vet Zoot. 62(2):100-111.</p> </font>     ]]></body><back>
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<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
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<surname><![CDATA[Ackman]]></surname>
<given-names><![CDATA[RG]]></given-names>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nutritional composition of fats in seafoods]]></article-title>
<source><![CDATA[Prog Food Nutr Sci]]></source>
<year>1989</year>
<volume>13</volume>
<page-range>161-241</page-range></nlm-citation>
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<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>&#91;AOAC&#93; Association of Official Analytical Chemists</collab>
<source><![CDATA[Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists]]></source>
<year>1990</year>
<edition>15th ed</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Arlington^eVA VA]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[AOAC]]></publisher-name>
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<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
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<surname><![CDATA[Bahurmiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[OM]]></given-names>
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<surname><![CDATA[Ng]]></surname>
<given-names><![CDATA[WK]]></given-names>
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