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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[DESEMPEÑO PRODUCTIVO, COMPOSICIÓN Y BIODISPONIBILIDAD RELATIVA DE SELENIO EN TILAPIA NILÓTICA -Oreochromis niloticus- SUPLEMENTADA CON SELENIO ORGÁNICO E INORGÁNICO]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[PRODUCTIVE PERFORMANCE, COMPOSITION AND RELATIVE SELENIUM BIOAVAILABILITY IN NILE TILAPIA -Oreochromis niloticus- SUPPLEMENTED WITH ORGANIC AND INORGANIC SELENIUM]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia Departamento de Producción Animal]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this study was to evaluate the productive performance, whole body selenium retention and relative selenium bioavailability in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). A practical basal diet was supplemented with either sodium selenite or seleno-yeast at tilapia fish (n=336) with an initial weight of 13.41±0.12 g were randomly distributed into forty-eight glass aquaria (80 l, 4 replicates, 7 fish per aquarium). There was no detectable selenium in supply water. Fish were fed the experimental diets to apparent satiation three times daily for nine weeks. Selenium supplementation did not affect the productive performance of Nile tilapia (P&gt;0.05). Total whole body selenium increase linearly in response to dietary selenium supplementation (P<0.05). Fish fed sodium selenite had lower (P<0.05) whole body selenium (1.67±0.14 mg/kg) compared to fish fed seleno-yeast (1.95±0.21 mg/kg). Based on the slope-ratio assay for whole body selenium, the relative bioavailability of seleno-yeast was 155.72%±0.10 compared to sodium selenite (set at 100%). According to results the basal selenium content in expegraded selenium levels (0.0, 0.10, 0.20, 0.40, 0.80 and 1.60 mg/kg). Reversed Nile rimental diets (0.21 mg/kg) did not limit the productive performance of Nile tilapia. Supplementation of inorganic and organic selenium (0.10-1.60 mg/kg) did not affect the productive performance of Nile tilapia.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[bioacumulación]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[biodisponibilidad relativa]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[selenito de sodio]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[seleno-levadura]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <font size="2" face="verdana">     <p><a href="http://dx.doi.org/10.15446/rfmvz.v61n2.44681" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/rfmvz.v61n2.44681</a></p>     <P align="center"><B>DESEMPE&Ntilde;O PRODUCTIVO, COMPOSICI&Oacute;N Y BIODISPONIBILIDAD RELATIVA DE SELENIO EN TILAPIA NIL&Oacute;TICA -<I>Oreochromis niloticus</I>- SUPLEMENTADA CON SELENIO ORG&Aacute;NICO E INORG&Aacute;NICO</b></P>     <P align="center">PRODUCTIVE PERFORMANCE, COMPOSITION AND RELATIVE SELENIUM BIOAVAILABILITY IN NILE TILAPIA -<I>Oreochromis niloticus</I>- SUPPLEMENTED WITH ORGANIC AND INORGANIC SELENIUM </P>     <P align="center">&nbsp;</P>     <P align="center"> <B></b><I>J. E. Vinchira</I><Sup><I>1</I></Sup><Sup><I>*</I></Sup><I>, G. A. Wills</I><Sup><I>1</I></Sup><I>, A. P. Mu&ntilde;oz</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, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogot&aacute;. Cr. 30 nro. 45-07, Bogot&aacute; (Colombia).    <br> <Sup>*</Sup> Autor para correspondencia: <a href="mailto:jevinchirasa@unal.edu.co">jevinchirasa@unal.edu.co</a></P>     <P align="center">Art&iacute;culo recibido:6 de noviembre de 2013 &bull; Aprobado:5 de mayo de 2014</P>  <hr size="1">     <blockquote>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><B>RESUMEN</b></p>       <p align="justify"> <B></b>Se evalu&oacute; el desempe&ntilde;o productivo, la composici&oacute;n corporal y la biodisponibilidad relativa de selenio en tilapia nil&oacute;tica (<I>Oreochromis niloticus</I>) suplementada con selenio dietario. Una dieta basal fue suplementada con selenio en forma de selenito de sodio o seleno-levadura en niveles crecientes de suplementaci&oacute;n (0.00, 0.10, 0.20, 0.40, 0.80 y 1.60 mg/kg de dieta). Un total de 336 individuos de tilapia nil&oacute;tica, con un peso inicial de 13.41&plusmn;0.12 g, fueron distribuidos de forma aleatoria en 48 acuarios de vidrio (80 l, 4 r&eacute;plicas, 7 peces por acuario). No se detect&oacute; selenio en el agua de abastecimiento. Los peces fueron alimentados hasta saciedad aparente 3 veces al d&iacute;a por un per&iacute;odo de 9 semanas. El desempe&ntilde;o productivo de la tilapia nil&oacute;tica no se vio afectado (<I>P</I>&gt;0.05) por la suplementaci&oacute;n con selenio dietario. El selenio corporal se increment&oacute; de forma lineal (<I>P</I>&lt;0.05) con la suplementaci&oacute;n de selenio org&aacute;nico e inorg&aacute;nico. La composici&oacute;n corporal de selenio fue menor (<I>P</I>&lt;0.05) en los peces suplementados con selenito de sodio (1.67&plusmn;0.14 mg/kg) en comparaci&oacute;n con la seleno-levadura (1.95&plusmn;0.21 mg/kg). A partir de la relaci&oacute;n entre pendientes se estim&oacute; que la biodisponibilidad relativa de la seleno-levadura para la composici&oacute;n de selenio corporal fue de 155.72&plusmn;0,10%, con relaci&oacute;n al selenito de sodio (fijada en 100%). De acuerdo con los resultados, la concentraci&oacute;n basal de selenio dietario (0.21 mg/kg) no limit&oacute; el desempe&ntilde;o productivo de tilapia nil&oacute;tica. La suplementaci&oacute;n con selenio org&aacute;nico (seleno-levadura) e inorg&aacute;nico (selenito de sodio) entre 0.10 y 1.60 mg/kg no afect&oacute; el desempe&ntilde;o productivo de la tilapia nil&oacute;tica. </p>       <p align="justify"><B>Palabras clave:</B> bioacumulaci&oacute;n, biodisponibilidad relativa, selenito de sodio, seleno-levadura.<B>   </B></p>   <hr size="1">       <p align="justify"><B>ABSTRACT</B></p>       <p align="justify"> <B></b>The aim of this study was to evaluate the productive performance, whole body selenium retention and relative selenium bioavailability in Nile tilapia (<I>Oreochromis niloticus</I>). A practical basal diet was supplemented with either sodium selenite or seleno-yeast at tilapia fish (n=336) with an initial weight of 13.41&plusmn;0.12 g were randomly distributed into forty-eight glass aquaria (80 l, 4 replicates, 7 fish per aquarium). There was no detectable selenium in supply water. Fish were fed the experimental diets to apparent satiation three times daily for nine weeks. Selenium supplementation did not affect the productive performance of Nile tilapia (<I>P</I>&gt;0.05). Total whole body selenium increase linearly in response to dietary selenium supplementation (<I>P</I>&lt;0.05). Fish fed sodium selenite had lower (<I>P</I>&lt;0.05) whole body selenium (1.67&plusmn;0.14 mg/kg) compared to fish fed seleno-yeast (1.95&plusmn;0.21 mg/kg). Based on the slope-ratio assay for whole body selenium, the relative bioavailability of seleno-yeast was 155.72%&plusmn;0.10 compared to sodium selenite (set at 100%). According to results the basal selenium content in expegraded selenium levels (0.0, 0.10, 0.20, 0.40, 0.80 and 1.60 mg/kg). Reversed Nile rimental diets (0.21 mg/kg) did not limit the productive performance of Nile tilapia. Supplementation of inorganic and organic selenium (0.10-1.60 mg/kg) did not affect the productive performance of Nile tilapia. </p>       <p align="justify"><B>Keywords: </B>Bioaccumulation, relative bioavailability, selenium-yeast, sodium selenite.</p> </blockquote> <hr size="1">     <P><B>INTRODUCCI&Oacute;N</b></P>      <P align="justify"> <B></b>El selenio es un nutriente esencial para los peces, necesario para un adecuado desarrollo, crecimiento y mantenimiento de sus funciones metab&oacute;licas (Watanabe <I>et al</I>. 1997). El car&aacute;cter esencial de este mineral responde a la intervenci&oacute;n que tiene en diversos procesos fisiol&oacute;gicos (principalmente de &oacute;xido-reducci&oacute;n y sistema antioxidante) en forma de enzimas (seleno-prote&iacute;nas) que contienen en su estructura el amino&aacute;cido seleno-ciste&iacute;na (Lobanov <I>et al</I>. 2007; Lobanov <I>et al</I>. 2009). El selenio es componente integral de enzimas como la glutati&oacute;n peroxidasa (Pacitti <I>et al</I>. 2013), tiorredoxina reductasa (Arn&eacute;r y Holmgren 2000) e iodotironina deiodinasa (K&ouml;hrle <I>et al</I>. 2005; Sanders <I>et al</I>. 1999), entre otras seleno-prote&iacute;nas (Kryukov y Gladyshev 2000). </P>      <P align="justify">El requerimiento de selenio dietario se ha determinado en trucha (<I>Salmo gairdne</I><I>ri</I>) (0.15-0.38 mg/kg), pez gato americano (<I>Ictalurus punctatus</I>) (0.25 mg/kg), mero (<I>Epinephelus malabaricus</I>) (0.70 mg/kg), lubina estriada (<I>Morone chrysops </I>x<I> M. sa</I><I>xatilis</I>) (0.15 mg/kg), cobia (<I>Rachycentron </I><I>canadum</I>) (0.79 mg/kg) y carpa (<I>Carassius </I><I>auratus gibelio</I>) (1.18 mg/kg) (Gatlin III y Wilson 1984; Han <I>et al.</I> 2011; Hilton y Slinger 1980; Jaramillo 2006; Lin y Shiau 2005; Liu <I>et al</I>. 2010), en t&eacute;rminos de crecimiento, actividad glutati&oacute;n peroxidasa y retenci&oacute;n corporal de selenio. Debido al car&aacute;cter esencial del selenio para los peces se ha considerado la necesidad de suplementar el mineral, principalmente para especies cuyos h&aacute;bitos alimenticios permiten la inclusi&oacute;n mayoritaria de materias primas de origen vegetal, como la tilapia (<I>Oreochromis sp.</I>) (El-Saidy y Gaber 2002; Lovell y Wang 1997). </P>      <P align="justify">Considerar la suplementaci&oacute;n de selenio en la alimentaci&oacute;n de los peces requiere establecer un margen de seguridad teniendo en cuenta que es un mineral t&oacute;xico cuando se sobrepasan determinados niveles de ingesti&oacute;n, que var&iacute;an de acuerdo a la especie, la fuente de selenio, la cantidad y tiempo de exposici&oacute;n, entre otros factores (Hamilton 2004; Lee <I>et al</I>. 2010). La toxicidad por selenio puede limitar el crecimiento de los peces y generar mortalidad (Hilton y Slinger 1980; Vidal <I>et al</I>. 2005).</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">Existen diversas fuentes comerciales de selenio que han sido utilizadas en la alimentaci&oacute;n de peces. Las fuentes org&aacute;nicas m&aacute;s comunes comprenden los quelatos (amino&aacute;cidos, prote&iacute;nas) y la levadura enriquecida (seleno-levadura). Por otro lado, las principales fuentes inorg&aacute;nicas son el selenato y selenito de sodio (EFSA 2008; Paripatananont y Lovell 1997). Se considera que las fuentes de selenio org&aacute;nico presentan una mayor disponibilidad para los peces en comparaci&oacute;n con las inorg&aacute;nicas (Rider <I>et al</I>. 2010; Wang y Lovell 1997; Wang <I>et al</I>. 2007). En el caso de los minerales, la acumulaci&oacute;n de estos nutrientes en los tejidos corporales se considera un par&aacute;metro pertinente para la determinaci&oacute;n de la biodisponibilidad (Wang <I>et al</I>. 2012).</P>     <P align="justify">Teniendo en cuenta la importancia del selenio en la nutrici&oacute;n de los peces y el riesgo de toxicidad que existe si se exceden determinados l&iacute;mites de inclusi&oacute;n, es necesario profundizar en el conocimiento de este mineral para optimizar su utilizaci&oacute;n en los sistemas de producci&oacute;n acu&iacute;cola. De tal forma, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el desempe&ntilde;o productivo, la retenci&oacute;n corporal y biodisponibilidad relativa de selenio en tilapia nil&oacute;tica (<I>Oreochromis niloticus</I>) suplementada con selenito de sodio y seleno-levadura.</P>     <P><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></P> <B>     <P>Dietas experimentales</P> </B>     <P align="justify"> <B></b>Se formul&oacute; una dieta basal teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales descritos para la tilapia (National Research Council 2011), utilizando materias primas de uso frecuente en la industria de alimentos balanceados para animales y premezcla mineral sin selenio (<a href="img/revistas/rfmvz/v61n2/v61n2a08t01.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). Las dietas se fabricaron en la Unidad de Procesamiento de Alimentos de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia.</P>      <P align="justify">Para la elaboraci&oacute;n de la dieta basal los ingredientes fueron molidos y mezclados mec&aacute;nicamente (Javar MZ-100, Javar, COL). La dieta basal fue suplementada con selenio en forma de selenito de sodio (10% selenio, Solla S.A.) o seleno-levadura (Sel-Plex 1000, Alltech, USA) en niveles crecientes de suplementaci&oacute;n (0.00, 0.10, 0.20, 0.40, 0.80 y 1.60 mg/kg de dieta) para obtener un total de 12 dietas experimentales. Las fuentes de selenio fueron incorporadas gradualmente a la dieta basal. Inicialmente, la fuente de selenio se mezcl&oacute; en 50 g de dieta basal, posteriormente en 500 g y finalmente se agreg&oacute; a la totalidad de la dieta para su incorporaci&oacute;n definitiva con un mezclador en &quot;V&quot; (Yoshida Seisakusho, JAP).</P>     <P align="justify">Las mezclas fueron humedecidas con agua destilada deionizada (23% del peso de la mezcla), tamizadas y extruidas en micro-extrusora Extecc<Sup><B>&reg;</b></Sup><B></B> (Exteec M&aacute;quinas, BRA) para obtener un tama&ntilde;o part&iacute;cula alrededor de 2.50 mm de di&aacute;metro. Posteriormente las dietas fueron secadas en horno de aire forzado (Shel Lab FX28-2, USA) por 24 horas a 60&deg;C y enfriadas a temperatura ambiente.</P>      <P><B>Procedimiento experimental</b></P>     <P align="justify"> <B></b>El estudio se llev&oacute; a cabo en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogot&aacute;, en el Laboratorio de Nutrici&oacute;n Acu&iacute;cola de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. Para el desarrollo del ensayo se utilizaron 48 acuarios de vidrio, con capacidad de 80 litros, dotados con termostatos y filtros individuales adaptados a un sistema de aireaci&oacute;n. Los acuarios estaban parcialmente cubiertos (cara posterior y laterales) con material pl&aacute;stico para minimizar el estr&eacute;s. No se utiliz&oacute; iluminaci&oacute;n artificial durante el desarrollo del estudio. Para el desarrollo del ensayo se utiliz&oacute; agua del sistema de acueducto local. El agua era almacenada en tanques pl&aacute;sticos con aireaci&oacute;n permanente (piedra difusora) por 48 horas antes de ser utilizada. </P>     <P align="justify">Se utilizaron 672 alevinos reversados de tilapia nil&oacute;tica (<I>Oreochromis niloticus,</I> variedad Chitralada) adquiridos en una explotaci&oacute;n comercial. Antes de iniciar la fase experimental los animales tuvieron un periodo de acostumbramiento de 45 d&iacute;as a las condiciones de manejo del laboratorio (14 peces/acuario) y a la dieta basal (sin suplementaci&oacute;n de selenio). Durante el periodo de acostumbramiento y la fase experimental se realiz&oacute; limpieza del acuario por sifoneo y recambio de agua (6.25%, 5 litros acuario/d&iacute;a). Para el periodo experimental se registr&oacute; diariamente la temperatura del agua por medio de term&oacute;metros de mercurio adaptados a cada acuario (26.53&plusmn;0.02&deg;C) y semanalmente se realizaron determinaciones de ox&iacute;geno disuelto (4.88&plusmn;0.40 mg/l), pH (6.14&plusmn;0.10), amonio (0.02&plusmn;0.00 mg/l), nitritos (0.59&plusmn;0.08 mg/l), dureza (57.34&plusmn;2.04 mg/l) y alcalinidad (47.28&plusmn;1.81 mg/l) con Kit Hach FF1-A<Sup>&reg;</Sup> (Hach, USA). Los par&aacute;metros de calidad de agua fueron cercanos a los valores &oacute;ptimos para crecimiento de la tilapia (DeLong <I>et al</I>. 2009; Mjoun y Rosentrater 2010).</P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">Una vez terminado el periodo de acostumbramiento se realiz&oacute; un ayuno de 24 horas y se registr&oacute; el peso de los peces en balanza digital (WTB 3000, Radwag, PO). Del grupo inicial de peces se seleccionaron 336 individuos con un peso promedio de 13,41&plusmn;0,12 g que fueron distribuidos de forma aleatoria en los 48 acuarios (7 animales/acuario). Cada una de las 12 dietas experimentales fue asignada aleatoriamente a 4 acuarios. </P>     <P align="justify">El periodo experimental tuvo una duraci&oacute;n de 9 semanas. Durante este periodo los peces fueron alimentados con las dietas experimentales tres veces por d&iacute;a (8:30 am, 12:30 pm y 4:30 pm) hasta saciedad aparente. Los residuos de alimento eran retirados al finalizar cada rutina de alimentaci&oacute;n mediante sifoneo. Diariamente se registr&oacute; la cantidad de alimento ofrecida a cada acuario. Al finalizar el periodo experimental se realiz&oacute; un ayuno de 24 horas y se registr&oacute; el peso de cada individuo en los diferentes acuarios. Posteriormente, 3 peces de cada acuario fueron inmovilizados mediante hipotermia (Ross y Ross 2008), sacrificados por corte de la m&eacute;dula espinal, dispuestos en bolsas pl&aacute;sticas herm&eacute;ticas y congelados a -20&deg;C (Silva <I>et al</I>. 2011; Tinggi 1999). Los animales congelados fueron cortados en trozos, procesados en molino de carne (JavarM-12, Javar, COL) y homogenizados formando un pool por acuario; este material fue secado en horno de aire forzado (Shel Lab FX28-2, USA) a 60&deg;C por 48 horas (D&iacute;az-Alarc&oacute;n <I>et al</I>. 1996). Las muestras deshidratadas fueron maceradas en un mortero de porcelana, procesadas en micro-molino (A11 Basic, IKA, CHN) y almacenadas en bolsas pl&aacute;sticas herm&eacute;ticas a temperatura ambiente para el posterior an&aacute;lisis. </P>     <P><B>M&eacute;todos anal&iacute;ticos </b></P>     <P align="justify"> <B></b>La composici&oacute;n proximal de la dieta basal fue determinada en el Laboratorio de Nutrici&oacute;n Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia (Bogot&aacute;) de acuerdo a los protocolos establecidos por la AOAC (1990). La concentraci&oacute;n de selenio en las dietas experimentales se determin&oacute; en el Laboratorio Especializado en An&aacute;lisis de Elementos Traza de la Universidad de La Salle con base en el m&eacute;todo EPA I03.1 y el propuesto por Harper <I>et al</I>. (1983), por medio de espectrometr&iacute;a de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICAP 6300, Thermo Scientific, USA). La determinaci&oacute;n de selenio corporal se realiz&oacute; en Nutrian&aacute;lisis Ltda. mediante espectrofotometr&iacute;a de absorci&oacute;n at&oacute;mica con generador de hidruros (Perkin Elmer 800 FIAS-100, PerkinElmer, USA) tomando como referencia el m&eacute;todo 986.15 descrito por la AOAC (2006). La concentraci&oacute;n de selenio total en las muestras de alimento y cuerpo entero se report&oacute; en mg/kg de materia seca.</P>     <P align="justify">Se evalu&oacute; la concentraci&oacute;n de selenio en el agua de abastecimiento del laboratorio por espectrofotometr&iacute;a de absorci&oacute;n at&oacute;mica con generador de hidruros (Shimadzu AA 6800, Shimadzu, JAP) con base en el m&eacute;todo 3114C descrito por la APHA (2005). Este an&aacute;lisis se llev&oacute; acabo en el Laboratorio Instrumental de Alta Complejidad de la Universidad de La Salle. No se detect&oacute; selenio en ninguna de las muestras de agua analizadas.</P>     <P><B>C&aacute;lculos y an&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></P>     <P align="justify"> <B></b>Todos los resultados se presentan como media &plusmn; error est&aacute;ndar. Para el periodo experimental de 9 semanas se evalu&oacute; el desempe&ntilde;o productivo de los animales y la composici&oacute;n final de selenio corporal. Las variables evaluadas fueron calculadas de la sigueinte manera:</P>     <blockquote>       <p align="justify">&bull; Sobrevivencia (S, %) = (N&uacute;mero de peces final / N&uacute;mero de peces inicial) x 100</p>       <p align="justify">&bull; Ganancia diaria de peso (GDP, g/d) = (biomasa final acuario (g) - biomasa inicial acuario (g))/ tiempo (d)</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&bull; Consumo aparente de alimento (CON, g/d)<I> = </I>alimento ofrecido periodo (g) / tiempo (d)</p>       <p align="justify">&bull; Conversi&oacute;n alimenticia aparente (CAA)<I> </I>= alimento ofrecido acuario (g) / ganancia de peso acuario (g) </p>       <p align="justify">&bull; Tasa espec&iacute;fica de crecimiento (TEC, %/d) = [(ln biomasa final (g) - ln biomasa inicial (g))/ tiempo (d)] x 100 </p>       <p align="justify">&bull; Consumo estimado de selenio (mg)<I> </I><I>= </I>concentraci&oacute;n selenio dieta (mg/kg) x consumo aparente de alimento en el per&iacute;odo (kg)</p>       <p align="justify">&bull; Factor de concentraci&oacute;n (FC)<I> </I>= selenio corporal (mg) / consumo estimado de selenio (mg)</p> </blockquote>     <P align="justify">El experimento se realiz&oacute; bajo un modelo completamente al azar con estructura factorial 2x6, con dos fuentes de selenio (selenito de sodio y seleno-levadura) y seis niveles de inclusi&oacute;n de selenio dietario (0.00, 0.10, 0.20, 0.40, 0.80, 1.60 mg/kg). Se consider&oacute; cada acuario como la unidad experimental y se obtuvo una respuesta &uacute;nica por acuario. Para todas las variables se verificaron los supuestos del modelo y se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de varianza correspondiente siguiendo la metodolog&iacute;a de Mart&iacute;nez <I>et al. </I>(2011). La variable CAA fue transformada empleando la funci&oacute;n logaritmo (<I>Log</I><Sub><I>10</I></Sub><I>Y</I>). Cuando se identificaron diferencias significativas (<I>P</I>&lt;0.05) por el efecto de los tratamientos, la comparaci&oacute;n entre las medias se realiz&oacute; mediante an&aacute;lisis de regresi&oacute;n polinomial. </P>      <P align="justify">Se determin&oacute; la biodisponibilidad relativa (RBV) de la seleno-levadura con relaci&oacute;n al selenito de sodio para la composici&oacute;n corporal de selenio. Este procedimiento se realiz&oacute; mediante regresi&oacute;n lineal m&uacute;ltiple de acuerdo a la metodolog&iacute;a de an&aacute;lisis de pendientes y estimaci&oacute;n de error est&aacute;ndar aproximado propuesta por Littell <I>et al.</I> (1997; 1995), evaluando los supuestos de validez y relaci&oacute;n de pendientes con una significancia del 5%. Para este an&aacute;lisis se utiliz&oacute; el consumo estimado de selenio en el periodo como variable independiente. Se realiz&oacute; un procedimiento de regresi&oacute;n (l&iacute;nea quebrada) para el FC mediante la metodolog&iacute;a propuesta por Robbins <I>et al.</I> (2006). Los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos se realizaron con el programa de an&aacute;lisis estad&iacute;stico SAS 9.2 (Statistical Analysis System, USA).</P>     <P><B>RESULTADOS </b></P> <B>     <P>Par&aacute;metros productivos </P> </B>     <P align="justify"> En la <a href="img/revistas/rfmvz/v61n2/v61n2a08t02.jpg" target="_blank">Tabla 2</a> se presentan los resultados productivos obtenidos al finalizar el estudio con las dietas experimentales. No se observaron diferencias significativas (<I>P</I>&gt;0,05) entre las fuentes de selenio utilizadas para las variables de desempe&ntilde;o evaluadas. La <I>GDP</I>, <I>TEC</I> y <I>CON</I> fueron significativos (<I>P</I>&lt;0.05) para el nivel de suplementaci&oacute;n de selenio dietario, sin embargo, no se encontr&oacute; una respuesta lineal, cuadr&aacute;tica, ni c&uacute;bica (<I>P</I>&gt;0.05) de estas variables productivas con los diferentes niveles de suplementaci&oacute;n. La sobrevivencia para el ensayo fue superior al 85.71% (<a href="img/revistas/rfmvz/v61n2/v61n2a08t02.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>). </P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><B>Composici&oacute;n corporal de selenio </b></P>     <P align="justify"> En la <a href="img/revistas/rfmvz/v61n2/v61n2a08t03.jpg" target="_blank">Tabla 3</a> se presentan los resultados de concentraci&oacute;n de selenio corporal y biodisponibilidad relativa (RBV). La acumulaci&oacute;n de selenio corporal fue mayor (<I>P</I>&lt;0.05) con la seleno-levadura (1,95&plusmn;0,21 mg/kg) en comparaci&oacute;n con el selenito de sodio (1.67&plusmn;0.14 mg/kg). La concentraci&oacute;n corporal de selenio se increment&oacute; de manera lineal (<I>P</I>&lt;0.05) con la suplementaci&oacute;n de selenio dietario. No se encontr&oacute; interacci&oacute;n (<I>P</I>&gt;0.05) entre las fuentes de selenio evaluadas con el nivel de suplementaci&oacute;n. En la <a href="img/revistas/rfmvz/v61n2/v61n2a08f01.jpg" target="_blank">Figura 1</a> se observa la composici&oacute;n corporal de selenio en la tilapia nil&oacute;tica suplementada con selenio dietario. </P>     <P align="justify">De acuerdo al an&aacute;lisis de biodisponibilidad relativa se observaron diferencias significativas (<I>P</I>&lt;0.05) entre las pendientes para la concentraci&oacute;n corporal de selenio tras la suplementaci&oacute;n con selenito de sodio y seleno-levadura. A partir de la relaci&oacute;n entre pendientes se estim&oacute; que la biodisponibilidad relativa de la seleno-levadura para la composici&oacute;n de selenio corporal fue de 155.72&plusmn;0.10% (<a href="img/revistas/rfmvz/v61n2/v61n2a08t03.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>). El factor de concentraci&oacute;n de selenio corporal fue afectado &uacute;nicamente por el nivel de suplementaci&oacute;n (<I>P</I>&lt;0.05). En la <a href="img/revistas/rfmvz/v61n2/v61n2a08f02.jpg" target="_blank">Figura 2</a> se observa la relaci&oacute;n entre el selenio dietario y el factor de concentraci&oacute;n. El factor de concentraci&oacute;n disminuy&oacute; desde el menor nivel de suplementaci&oacute;n de selenio dietario (0.10 mg/kg) hasta un valor estimado de 0.64 mg/kg a partir del cual permanece constante.</P>     <P><B>DISCUSI&Oacute;N</b></P> <B>     <P>Par&aacute;metros productivos </P> </B>     <P align="justify"> <B></b>La dieta basal suministrada a los peces en el presente estudio ten&iacute;a un contenido de selenio de 0.21 mg/kg y adici&oacute;n de vitamina E de acuerdo al requerimiento para la especie (National Research Council 2011). Teniendo en cuenta que no se encontr&oacute; presencia de selenio en el agua de abastecimiento se asumi&oacute; que la dieta represent&oacute; la &uacute;nica fuente de selenio que ingres&oacute; al sistema. De acuerdo a los resultados, la suplementaci&oacute;n de selenio en forma de selenito de sodio o seleno-levadura no afect&oacute; el desempe&ntilde;o productivo de los animales experimentales (<a href="img/revistas/rfmvz/v61n2/v61n2a08t02.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>). Resultados similares fueron obtenidos por Gomes (2008) y Massago (2012) quienes evaluaron la suplementaci&oacute;n de seleno-metionina (0.00-1.50 mg/kg) y dos fuentes de selenio dietario (selenito de sodio y seleno-levadura, 0.00-1.00 mg/kg), respectivamente, en dietas pr&aacute;cticas para juveniles de tilapia nil&oacute;tica. En estos trabajos no se encontraron efectos significativos de la adici&oacute;n de selenio en el desempe&ntilde;o productivo de los animales. En otro estudio, Pereira <I>et al.</I> (2009) evaluaron la suplementaci&oacute;n de seleno-levadura (0.00-1.00 mg/kg) en dietas pr&aacute;cticas para reproductores de tilapia nil&oacute;tica sin encontrar diferencias significativas en t&eacute;rminos de crecimiento y consumo de alimento. Goes (2012) evalu&oacute; la suplementaci&oacute;n de selenio (0.00-4.00 mg/kg) y vitamina E (0.00-200 mg/kg) en la raci&oacute;n de juveniles de pac&uacute; (<I>Piaractus mesopotamicus</I>). En dicho estudio los niveles de vitamina E y selenio no interactuaron entre s&iacute; y no afectaron significativamente el desempe&ntilde;o productivo de los animales. En contraste, existen reportes de efectos positivos de la suplementaci&oacute;n de selenio en el crecimiento de peces como matrinxa (<I>Brycon </I><I>cephalus</I>) (selenito de sodio, 1.32 mg/kg) (Monteiro <I>et al</I>. 2007), carpa com&uacute;n (<I>Cyprinus carpio</I>) (selenito de sodio, 0.16 mg/kg) (Gaber 2007) y carpa (<I>Carassius au</I><I>ratus gibelio</I>) empleando selenito de sodio y seleno-metionina (0.50 mg/kg) (Wang <I>et al</I>. 2007), as&iacute; como seleno-metionina y nano part&iacute;culas de selenio (0.50 mg/kg) (Zhou <I>et al</I>. 2009); es importante resaltar que la concentraci&oacute;n analizada de selenio en las dietas control de dichas investigaciones era claramente deficitaria en selenio (valores inferiores a 0.10 mg/kg) (Watanabe <I>et al</I>. 1997), raz&oacute;n por la cual la promoci&oacute;n en la repuesta de los animales representaba un evento probable (selenio nutriente esencial).</P>      <P align="justify">El selenio es un mineral esencial para los peces, la deficiencia genera impactos negativos en estos animales como retraso en el crecimiento, incremento de la mortalidad y reducci&oacute;n en la actividad de seleno-prote&iacute;nas, entre otros (Bell <I>et al</I>. 1987; Gatlin III y Wilson 1984; Poston <I>et </I><I>al</I>. 1976). De acuerdo a los resultados, en las condiciones de manejo empleadas una concentraci&oacute;n de selenio dietario alrededor de 0.21 mg/kg no limit&oacute; el desempe&ntilde;o productivo de la tilapia nil&oacute;tica y el contenido de selenio en las materias primas utilizadas fue suficiente para soportar la demanda para el crecimiento de los animales. Una concentraci&oacute;n superior de selenio dietario, sin importar la forma qu&iacute;mica, no indujo una mejora adicional en el rendimiento de la tilapia nil&oacute;tica. El requerimiento de selenio dietario en especies de aguas continentales como la trucha arco iris, pez gato americano y lubina estriada, se encuentra entre 0.15 y 0.38 mg/kg de selenio (dietas semi-purificadas) (Gatlin III y Wilson 1984; Hilton y Slinger 1980; Jaramillo 2006), rango dentro del cual se ubica la concentraci&oacute;n de selenio de la dieta basal empleada este estudio; en el presente trabajo se decidi&oacute; considerar la utilizaci&oacute;n de dietas pr&aacute;cticas ya que permiten una mayor aproximaci&oacute;n a las caracter&iacute;sticas de las matrices alimenticias suministradas en condiciones comerciales (Fernandes 2008). </P>     <P align="justify">Teniendo en cuenta que las funciones del selenio en la nutrici&oacute;n de los peces y organismos terrestres se relacionan principalmente con procesos de &oacute;xido-reducci&oacute;n y sistema antioxidante (Lobanov <I>et al</I>. 2009; Pacitti <I>et al</I>. 2013), los efectos positivos de la suplementaci&oacute;n de selenio en el desempe&ntilde;o productivo de los animales es apreciable cuando se presentan eventos manifiestos de estr&eacute;s, los cuales incrementan la demanda de agentes antioxidantes (Halver <I>et al</I>. 2004; Hamre <I>et al</I>. 2004; Rider <I>et al</I>. 2009). Este escenario se evidencia en la investigaci&oacute;n realizada por Abdel-Tawwab y Wafeek (2010) quienes mostraron que la suplementaci&oacute;n de selenio dietario (4.5 mg/kg seleno-levadura, concentraci&oacute;n final selenio 5.54 mg/kg) mejor&oacute; la ganancia de peso y conversi&oacute;n alimenticia de la tilapia nil&oacute;tica expuesta a concentraciones crecientes de cadmio en el agua (0.00-2.23 mg/l), en comparaci&oacute;n con dietas sin adici&oacute;n de selenio. En otro estudio, K&uuml;c&uuml;kbay <I>et al</I>. (2009) identificaron una respuesta lineal positiva de la ganancia de peso y conversi&oacute;n alimenticia en trucha arco&iacute;ris sometida a un manejo en altas densidades (25 vs. 100 kg/m<Sup>3</Sup>) por la suplementaci&oacute;n de selenio en forma de selenito de sodio o seleno-metionina (0.30 mg/kg, concentraci&oacute;n final selenio 1.10 mg/kg). En el caso particular del presente estudio no exist&iacute;a inter&eacute;s por evaluar el impacto de alg&uacute;n agente generador de estr&eacute;s ajeno al efecto de las dietas experimentales (fuente, nivel de selenio e interacci&oacute;n) en las condiciones de manejo establecidas; uno de los mecanismos sugeridos de toxicidad provocada por exceso de selenio es la manifestaci&oacute;n de estr&eacute;s oxidativo (Misra <I>et al</I>. 2012a; M&eacute;zes y Balogh 2009).</P>      <P align="justify">La tilapia nil&oacute;tica es considerada una especie territorial, que establece r&aacute;pidamente relaciones jer&aacute;rquicas que determinan el estatus, comportamiento social y desempe&ntilde;o de los individuos dentro de una poblaci&oacute;n espec&iacute;fica (Barcellos <I>et al</I>. 1999). Este comportamiento natural de la especie fue observado en el presente estudio, principalmente en las etapas de la investigaci&oacute;n que requer&iacute;an el establecimiento de nuevos grupos de animales. Sin embargo, un evento particular registrado durante el transcurso del experimento fue un marcado comportamiento agresivo de individuos en algunas unidades experimentales de los tratamientos con menor concentraci&oacute;n de selenio (suplementaci&oacute;n 0.00 y 0.10 mg/kg), situaci&oacute;n que no ocurri&oacute; con la misma intensidad en el resto de los grupos. Monteiro <I>et </I><I>al.</I> (2007) reportaron la manifestaci&oacute;n de canibalismo en matrinxa alimentada con una dieta baja en selenio (0.0024 mg/kg) en comparaci&oacute;n con animales suplementados con el mineral (1.5 mg/kg), sugiriendo la deficiencia de selenio como uno de los factores que promovi&oacute; este tipo de comportamiento en los individuos. Sin embargo, la presentaci&oacute;n de eventos pronunciados de agresi&oacute;n en algunas unidades experimentales de los menores niveles de suplementaci&oacute;n del presente estudio y su asociaci&oacute;n con una deficiencia nutricional de selenio, debe ser confrontada con par&aacute;metros fisiol&oacute;gicos espec&iacute;ficos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los cambios en el comportamiento de los peces responden diversos factores tanto bi&oacute;ticos como abi&oacute;ticos (Carvalho <I>et al</I>. 2013; Vera Cruz y Brown 2007). Profundizar en la relaci&oacute;n entre la suplementaci&oacute;n de selenio dietario y el comportamiento social de la tilapia nil&oacute;tica se apartaba de los alcances de este estudio, as&iacute; como las metodolog&iacute;as necesarias para evaluar de forma certera este tipo de asociaci&oacute;n.</P>     <P align="justify">El selenio es un mineral esencial, sin embargo su potencial como agente t&oacute;xico se encuentra ampliamente documentado en peces (Hamilton 2004). Los niveles de suplementaci&oacute;n de selenio dietario empleados en este estudio (0.10-1.60 mg/kg como selenito de sodio o seleno-levadura) aparentemente no generaron efectos t&oacute;xicos para la tilapia nil&oacute;tica en t&eacute;rminos de desempe&ntilde;o productivo, considerando que no afectaron los par&aacute;metros evaluados. El mayor nivel de suplementaci&oacute;n empleado (1.60 mg/kg - alrededor de 1.93 mg/kg total) se encuentra por debajo del umbral de toxicidad para peces de aguas continentales sugerido por Hamilton (2003) (3 mg/kg selenio dietario). No se observaron patrones de comportamiento at&iacute;picos para la tilapia nil&oacute;tica como alteraciones en la capacidad de nado, previamente reportados en casos de intoxicaci&oacute;n por selenio (Tashjian <I>et al</I>. 2006; Thomas y Janz 2011). En futuras investigaciones es recomendable considerar la evaluaci&oacute;n de par&aacute;metros fisiol&oacute;gicos espec&iacute;ficos asociados a la toxicidad provocada por selenio como complemento a la evaluaci&oacute;n basada en variables de desempe&ntilde;o productivo.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><B>Composici&oacute;n corporal de selenio </b></P>     <P align="justify"> <B></b>La utilizaci&oacute;n del selenio dietario por parte de los peces depende, entre otros factores, de la forma qu&iacute;mica en que se encuentre este mineral. En el presente estudio la acumulaci&oacute;n de selenio corporal fue superior con la fuente org&aacute;nica (seleno-levadura) en comparaci&oacute;n con la forma inorg&aacute;nica (selenito de sodio) (ver <a href="img/revistas/rfmvz/v61n2/v61n2a08t03.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>). Estos resultados concuerdan con los hallazgos reportados tanto en peces como en animales terrestres, la biodisponibilidad para la acumulaci&oacute;n en tejidos de las formas org&aacute;nicas de selenio es mayor que la de compuestos inorg&aacute;nicos (Jaramillo 2006; Lorentzen <I>et al</I>. 1994; Lyons <I>et al</I>. 2007; Paripatananont y Lovell 1997; Wang y Lovell 1997). En el presente estudio no se realiz&oacute; la verificaci&oacute;n de las principales formas qu&iacute;micas de selenio presentes en la fuente org&aacute;nica utilizada (seleno-levadura), sin embargo, existen reportes que indican que la seleno-levadura est&aacute; compuesta principalmente de seleno-metionina (60-85%), seleno-ciste&iacute;na (2-4%), un residual inorg&aacute;nico (alrededor de 1%) y otras formas menores de selenio (proporci&oacute;n restante) (EFSA 2008). </P>     <P align="justify">La acumulaci&oacute;n de selenio en los tejidos de los peces es diferencial, generalmente mayor en &oacute;rganos que intervienen en la asimilaci&oacute;n y excreci&oacute;n del mineral como el h&iacute;gado, ri&ntilde;&oacute;n y branquias (Lee <I>et al</I>. 2008; Tashjian <I>et al</I>. 2006; Wang y Lovell 1997). En este trabajo se evalu&oacute; la composici&oacute;n corporal de selenio como indicador global de la acumulaci&oacute;n de selenio dietario. La composici&oacute;n corporal de selenio tuvo un comportamiento lineal con relaci&oacute;n a la suplementaci&oacute;n de selenio dietario (ver Tabla 3 y <a href="img/revistas/rfmvz/v61n2/v61n2a08f01.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), respuesta previamente documentada (Cotter <I>et al</I>. 2008; Gatlin III y Wilson 1984; Jaramillo <I>et al</I>. 2009; Schram <I>et al</I>. 2008). </P>     <P align="justify">De acuerdo con Ammerman <I>et al</I>. (1995) el t&eacute;rmino &#39;biodisponibilidad&#39; hace referencia al grado en el cual un nutriente ingerido (de alguna fuente particular) es absorbido de manera que puede ser utilizado por el metabolismo del animal. Una metodolog&iacute;a empleada para estimar la biodisponibilidad de un nutriente es el an&aacute;lisis de relaci&oacute;n de pendientes (Littell <I>et al</I>. 1997; Littell <I>et al</I>. 1995) que ha sido utilizado en especies terrestres (Huang <I>et al</I>. 2013; Wang <I>et al</I>. 2012; Zhang y Guo 2007) y acu&aacute;ticas (Do Carmo E S&Aacute; <I>et al</I>. 2005; Jaramillo <I>et al</I>. 2009; Shao <I>et al</I>. 2010). En el presente estudio, la biodisponibilidad relativa del selenio en la seleno-levadura para acumulaci&oacute;n corporal fue de 155,72&plusmn;0,10% (relativa al selenito de sodio). Como se mencion&oacute; anteriormente, la seleno-levadura est&aacute; compuesta de diferentes formas de selenio, siendo la seleno-metionina el componente mayoritario. Este seleno-amino&aacute;cido ingresa a los tejidos de forma inespec&iacute;fica sin ser discriminado de la metionina en el proceso de s&iacute;ntesis de prote&iacute;nas (Schrauzer 2000), raz&oacute;n por la cual es acumulado de forma eficiente y representa una de las principales formas de selenio identificadas en los tejidos (Misra <I>et al</I>. 2012b). Existen reportes de biodisponibilidad relativa de fuentes de selenio en alimentaci&oacute;n de peces como el estudio de Wang y Lovell (1997) con pez gato americano alimentado con dietas semi-purificadas, reportando una biodisponibilidad relativa de la seleno-levadura con relaci&oacute;n al selenito de sodio de 182 y 453% para la acumulaci&oacute;n de selenio en h&iacute;gado y m&uacute;sculo, respectivamente. Jaramillo <I>et al</I>. (2009) evaluaron la suplementaci&oacute;n de seleno-metionina en lubina estriada alimentada con dietas semi-purificadas, encontrando que la biodisponibilidad relativa de esta fuente para acumulaci&oacute;n de selenio corporal fue 330% con relaci&oacute;n al selenito de sodio. Este &uacute;ltimo valor es claramente superior al encontrado en el presente estudio con tilapia nil&oacute;tica, ratificando que la biodisponibilidad de un nutriente depende de diferentes factores como la especie, las caracter&iacute;sticas de la fuente evaluada, tiempo y nivel de suplementaci&oacute;n, tipo de alimentaci&oacute;n y el par&aacute;metro o tejido considerado en la evaluaci&oacute;n. </P>     <P align="justify">En los peces los principales &oacute;rganos que intervienen en el metabolismo del selenio son el h&iacute;gado y ri&ntilde;&oacute;n, regulando la asimilaci&oacute;n y excreci&oacute;n del mineral (Hilton <I>et al</I>. 1982; Tashjian y Hung 2006). El incremento de la concentraci&oacute;n de selenio corporal y la reducci&oacute;n en el factor de concentraci&oacute;n observada en el presente estudio (ver <a href="img/revistas/rfmvz/v61n2/v61n2a08f02.jpg" target="_blank">Figura 2</a>) sugiere que existi&oacute; una progresiva excreci&oacute;n del mineral o una reducci&oacute;n en la eficiencia de asimilaci&oacute;n del mismo por debajo de 0,64 mg/kg. Por encima de este valor los mecanismos de regulaci&oacute;n del selenio corporal en la tilapia nil&oacute;tica podr&iacute;an haber sido limitados (Hilton <I>et al</I>. 1982; Hilton y Slinger 1980), teniendo en cuenta que la relaci&oacute;n entre selenio corporal y dietario se mantuvo estable a pesar del mayor ingreso de selenio al sistema, indicando un proceso de bioacumulaci&oacute;n. Un aspecto para resaltar es que el factor de concentraci&oacute;n de selenio corporal observado fue igual para las dos fuentes de selenio evaluadas (ver Tabla 3). Este resultado remarca el potencial de bioacumulaci&oacute;n de las formas org&aacute;nicas de selenio, que representan una alternativa viable si se pretende incrementar la concentraci&oacute;n corporal de selenio en los peces con fines comerciales (Cotter <I>et al</I>. 2009); por otro lado, de acuerdo a Fan <I>et al</I>. (2002), las formas org&aacute;nicas de selenio atraen especial atenci&oacute;n ya que representan agentes claves de bioaculumaci&oacute;n y ecotoxicidad en las cadenas tr&oacute;ficas. C&oacute;mo se mencion&oacute; antes, en este trabajo aparentemente no existi&oacute; un evento manifiesto de toxicidad por selenio en t&eacute;rminos de desempe&ntilde;o productivo. La mayor concentraci&oacute;n de selenio corporal obtenida fue de 3.46&plusmn;0.29 mg/kg con la seleno-levadura (1.60 mg/kg; 1.94 mg/kg selenio total) (ver Tabla 3), valor cercano umbral de toxicidad sugerido por Hamilton (2003) (4 mg/kg selenio corporal).</P>     <P><B>CONCLUSIONES</b></P>      <P align="justify"> <B></b>Los niveles de selenio dietario estudiados (0.10-1.60 mg/kg) no afectaron el desempe&ntilde;o productivo de la tilapia nil&oacute;tica. El selenio corporal se increment&oacute; de forma lineal con la suplementaci&oacute;n de selenio dietario (org&aacute;nico e inorg&aacute;nico). La biodisponibilidad relativa de la seleno-levadura fue mayor que la del selenito de sodio, confirmando el potencial de bioacumulaci&oacute;n de las fuentes org&aacute;nicas para incrementar la concentraci&oacute;n corporal de selenio en los peces.</P>      <P><B>AGRADECIMIENTOS</b></P>      <P align="justify"> <B></b>Los autores agradecen a las siguientes instituciones por el apoyo en el desarrollo de este trabajo: Nutrian&aacute;lisis Ltda., Laboratorio Instrumental de Alta Complejidad (Universidad de La Salle), Laboratorio de Nutrici&oacute;n Animal (Universidad Nacional de Colombia), Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia Universidad Nacional de Colombia y Alltech Colombia Ltda. </P>  <hr size="1">     <P><B>REFERENCIAS</b></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P align="justify"> <B></b>Abdel-Tawwab M, Wafeek M. 2010. Response of Nile tilapia, <I>Oreochromis niloticus</I> (L.) to environmental cadmium toxicity during organic selenium supplementation. J World Aquac Soc. 41(1):106-114.    &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=S0120-2952201400020000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P align="justify">Ammerman CB, Baker DP, Lewis AJ. 1995. Bioavailability of nutrients for animals: Amino acids, minerals, vitamins. San Diego (California, EUA): Academic Press. p. 441.    &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=S0120-2952201400020000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">[AOAC] Association of Official Analytical Chemists. 1990. Official methods of analysis. 15<Sup>th</Sup>. ed. Washington: AOAC.    &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=S0120-2952201400020000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P align="justify">[AOAC] Association of Official Analytical Chemists. 2006. AOAC Official Method 986.15 for arsenic, cadmium, lead, selenium and zinc in human and pet foods. 18<Sup>th</Sup>. ed. Washington: AOAC.    &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=S0120-2952201400020000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <!-- ref --><P align="justify">[APHA] American Public Health Association. 2005. Standard methods for the examination of water &amp; wastewater, 21<Sup>st</Sup>. ed. Washington: APHA.    &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=S0120-2952201400020000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P align="justify">Arn&eacute;r ESJ, Holmgren A. 2000. Physiological functions of thioredoxin and thioredoxin reductase. Eur J Biochem. 267(20):6102-6109.    &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=S0120-2952201400020000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Barcellos LJG, Nicolaiewsky S, de Souza SMG, Lulhier F. 1999. The effects of stocking density and social interaction on acute stress response in Nile tilapia <I>Oreochromis niloticus</I> (L.) fingerlings. Aquacult Res. 30(11/12):887-892.    &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=S0120-2952201400020000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Bell JG, Cowey CB, Adron JW, Pirie BJS. 1987. Some effects of selenium deficiency on enzyme activities and indices of tissue peroxidation in Atlantic salmon parr (<I>Salmo salar</I>). Aquaculture. 65(1):43-54.    &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=S0120-2952201400020000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Carvalho TB, Mendon&ccedil;a FZ, Costa-Ferreira RS, Goncalves-de-Freitas E. 2013. The effect of increased light intensity on the aggressive behavior of the Nile tilapia, <I>Oreochromis niloticus </I>(Teleostei: Cichlidae). Zoologia. 30(2):125-129.    &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=S0120-2952201400020000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Cotter PA, Craig SR, McLean E. 2008. Hyperaccumulation of selenium in hybrid striped bass: a functional food for aquaculture? Aquacult Nutr. 14(3):215-222.    &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=S0120-2952201400020000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P align="justify">Cotter PA, McLean E, Craig SR. 2009. Designing fish for improved human health status. Nutrition and Health. 20(1):1-9.    &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=S0120-2952201400020000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">DeLong DP, Losordo T, Rakocy J. 2009. Tank culture of tilapia. SRAC Publication No. 282. North Carolina State University, Southern Regional Aquaculture Center. [Internet] [Citado 2013 noviembre 9]. Disponible en: <a href="http://www.extension.org/mediawiki/files/7/78/Tank_Culture_of_Tilapia.pdf" target="_blank">http://www.extension.org/mediawiki/files/7/78/Tank_Culture_of_Tilapia.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-2952201400020000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">D&iacute;az-Alarc&oacute;n JP, Navarro-Alarc&oacute;n M, L&oacute;pez-Garc&iacute;a de la Serrana H, L&oacute;pez-Mart&iacute;nez MC. 1996. Determination of selenium in meat products by hydride generation atomic absorption spectrometry selenium levels in meat, organ meats, and sausages in Spain. J Agric Food Chem. 44(6):1494-1497.    &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=S0120-2952201400020000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Do Carmo e S&aacute; MV, Pezzato LE, Barros MM, De Magalhaes Padilha P. 2005. Relative bioavailability of zinc in supplemental inorganic and organic sources for Nile tilapia <I>Oreochromis nilo</I><I>ticus</I> fingerlings. Aquacult Nutr. 11(4):273-281.    &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=S0120-2952201400020000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">[EFSA] European Food Safety Authority. 2008. Selenium-enriched yeast as source for selenium added for nutritional purposes in foods for particular nutritional uses and foods (including food supplements) for the general population. EFSA Journal. 766:1-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-2952201400020000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">El-Saidy DMSD, Gaber MMA. 2002. Complete replacement of fish meal by soybean meal with dietary L-Lysine supplementation for Nile tilapia <I>Oreochromis niloticus</I> (L.) fingerlings. J World Aquac Soc. 33(3):297-306.    &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=S0120-2952201400020000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Fan TW, Teh SJ, Hinton DE, Higashi RM. 2002. Selenium biotransformations into proteinaceous forms by foodweb organisms of selenium-laden drainage waters in California. Aquat Toxicol. 57(1-2):65-84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-2952201400020000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Fernandes A. 2008. Colina em ra&ccedil;&otilde;es para til&aacute;pia do Nilo: desemphenho produtivo e repostas hematol&oacute;gicas antes e ap&oacute;s o est&iacute;mulo a frio. [Disserta&ccedil;ao Mestrado]. Universidade Estadual Paulista.    &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=S0120-2952201400020000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Gaber M. 2007. Efficiency of selenium ion inclusion into Common Carp (<I>Cyprinus carpio L) </I>diets. Int J Fish Aquac. 2(3):250-254.    &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=S0120-2952201400020000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Gatlin III DM, Wilson RP. 1984. Dietary selenium requirement of fingerling channel catfish. J Nutr. 114(3):627-633.    &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=S0120-2952201400020000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Goes E. 2012. Suplementa&ccedil;&atilde;o de sel&ecirc;nio e vitamina E em dietas para o pacu (<I>Piaractus mesopota</I><I>micus</I>). [Disserta&ccedil;ao Mestrado]. Universidade Estadual do Oeste do Paran&aacute;    &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=S0120-2952201400020000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</P>     <!-- ref --><P align="justify">Gomes G. 2008. Suplementa&ccedil;ao com sel&ecirc;nio org&acirc;nico nas dietas de til&aacute;pias do nilo (<I>Oreochromis </I><I>niloticus</I>). [Disserta&ccedil;ao Mestrado]. Universidade Estadual Paulista - Jaboticabal.    &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=S0120-2952201400020000800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Halver JE, Felton SM, Zbanyszek R. 2004. Carcass selenium loss as an indicator of stress in barge transported chinook salmon (<I>Oncorhynchus </I><I>tshawytscha </I>Walbaum) smolts. Aquacult Res. 35(11):1099-1103.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-2952201400020000800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Hamilton SJ. 2003. Review of residue-based selenium toxicity thresholds for freshwater fish. Ecotox Environ Safe. 56(2):201-210.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-2952201400020000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Hamilton SJ. 2004. Review of selenium toxicity in the aquatic food chain. Sci Total Environ. 326(1-3):1-31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0120-2952201400020000800025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Hamre K, Christiansen R, Waagb&oslash; R, Maage A, Torstensen BE, Lygren B, Lie &Oslash;, Wathne E, Albrektsen S. 2004. Antioxidant vitamins, minerals and lipid levels in diets for Atlantic salmon (<I>Salmo salar,</I> L.): Effects on growth performance and fillet quality. Aquacult Nutr. 10(2):113-123.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-2952201400020000800026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Han D, Xie S, Liu M, Xiao X, Liu H, Zhu X, Yang Y. 2011. The effects of dietary selenium on growth performances, oxidative stress and tissue selenium concentration of gibel carp (<I>Carassius auratus gibelio</I>). Aquacult Nutr. 17(3):E741-E749.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-2952201400020000800027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Harper SL, Walling JF, Holland DM, Pranger LJ. 1983. Simplex optimization of multielement ultrasonic extraction of atmospheric particulates. Anal Chem. 55(9):1553-1557.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-2952201400020000800028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Hilton JW, Slinger SJ. 1980. The requirement and toxicity of selenium in rainbow trout (<I>Salmo </I><I>gairdneri</I>). J Nutr. 110(12):2527-2535.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-2952201400020000800029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Hilton JW, Hodson PV, Slinger SJ. 1982. Absorption, distribution, half-life and possible routes of elimination of dietary selenium in juvenile rainbow trout (<I>Salmo gairdneri</I>). Comp Biochem Physiol C: Pharmacol Toxicol. 71(1):49-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-2952201400020000800030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Huang YL, Lu L, Xie JJ, Li SF, Li XL, Liu SB, Zhang LY, Xi L, Luo XG. 2013. Relative bioavailabilities of organic zinc sources with different chelation strengths for broilers fed diets with low or high phytate content. Anim Feed Sci Tech. 179(1-4):144-148.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0120-2952201400020000800031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Jaramillo F. 2006. Selenium nutrition of Morone hybrids including dietary requirements, bioavailability, toxicity and effects on immune responses and disease resistance [Doctoral Dissertation]. Texas A &amp; M University.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0120-2952201400020000800032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Jaramillo Jr F, Peng LI, Gatlin III DM. 2009. Selenium nutrition of hybrid striped bass (<I>Morone </I><I>chrysops&nbsp;&times;&nbsp;M. saxatilis</I>) bioavailability, toxicity and interaction with vitamin E. Aquacult Nutr. 15(2):160-165.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0120-2952201400020000800033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Kryukov GV, Gladyshev VN. 2000. Selenium metabolism in zebrafish: Multiplicity of selenoprotein genes and expression of a protein containing 17 selenocysteine residues. Genes Cells. 5(12):1049-1060.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0120-2952201400020000800034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">K&ouml;hrle J, Jakob F, Contempr&eacute; B, Dumont JE. 2005. Selenium, the thyroid, and the endocrine system. Endocr Rev. 26(7):944-984.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0120-2952201400020000800035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">K&uuml;c&uuml;kbay FZ, Yazlak H, Karaca I, Sahin N, Tuzcu M, Cakmak MN, Sahin K. 2009. The effects of dietary organic or inorganic selenium in rainbow trout (<I>Oncorhynchus mykiss</I>) under crowding conditions. Aquacult Nutr. 15(6):569-576.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0120-2952201400020000800036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Lee S, Lee JH, Bai SC. 2008. A preliminary study on effects of different dietary selenium (Se) levels on growth performance and toxicity in juvenile black seabream, <I>Acathopagrus schlegeli </I>(Bleeker). Asian Aust J Anim. 21(12):1794-1799.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0120-2952201400020000800037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Lee S, Lee J-H, Bai SC, Hung SSO. 2010. Evaluation of the dietary toxic level of selenium (Se) in juvenile Olive Flounder, <I>Paralichthys olivaceus.</I> J World Aquac Soc. 41:245-254.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0120-2952201400020000800038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Lin Y-H, Shiau S-Y. 2005. Dietary selenium requirements of juvenile grouper, <I>Epinephelus </I><I>malabaricus</I>. Aquaculture. 250(1-2):356-363.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0120-2952201400020000800039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Littell RC, Lewis AJ, Henry PR. 1995. Statistical evaluation of bioavailability assays. En:<I> </I>Clarence BA, Baker DH, Austin J, Lewis A, Clarence B, Ammerman DHB, Austin JL (editores). Bioavailability of nutrients for animals. San Diego: Academic Press. p. 5-33.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S0120-2952201400020000800040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Littell RC, Henry PR, Lewis AJ, Ammerman CB. 1997. Estimation of relative bioavailability of nutrients using SAS procedures. J Anim Sci. 75(10):2672-2683.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0120-2952201400020000800041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Liu K, Wang XJ, Ai Q, Mai K, Zhang W. 2010. Dietary selenium requirement for juvenile cobia, <I>Rachycentron canadum</I> L. Aquacult Res. 41(10):e594-e601.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0120-2952201400020000800042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Lobanov A, Fomenko D, Zhang Y, Sengupta A, Hatfield D, Gladyshev V. 2007. Evolutionary dynamics of eukaryotic selenoproteomes: Large selenoproteomes may associate with aquatic life and small with terrestrial life. Genome Biol. 8(9):R198.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0120-2952201400020000800043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Lobanov AV, Hatfield DL, Gladyshev VN. 2009. Eukaryotic selenoproteins and selenoproteomes. Biochim Biophys Acta. 1790(11):1424-1428.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0120-2952201400020000800044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Lorentzen M, Maage A, Julshamn K. 1994. Effects of dietary selenite or selenomethionine on tissue selenium levels of Atlantic salmon (<I>Salmo salar</I>). Aquaculture 121(4):359-367.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0120-2952201400020000800045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Lovell R, Wang C. 1997. Comparison of organic and inorganic sources of selenium for growth and health of channel catfish. Biotechnology in the feed industry: proceedings of Alltech&#39;s thirteenth annual symposium. Nottingham (UK): Nottingham University Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000162&pid=S0120-2952201400020000800046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Lyons MP, Papazyan TT, Surai PF. 2007. Selenium in food chain and animal nutrition: Lessons from nature - Review. Asian Aust J Anim. 20(7):1135-1155.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000164&pid=S0120-2952201400020000800047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Mart&iacute;nez R, Mart&iacute;nez N, Mart&iacute;nez M. 2011. Dise&ntilde;o de experimentos en ciencias agropecuarias y biol&oacute;gicas con SAS, SPSS, R y Statistix. Fondo Nacional Universitario, IAC.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000166&pid=S0120-2952201400020000800048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Massago H. 2012. Suplementa&ccedil;ao de selenio em dietas para a Tilapia do Nilo (<I>Oreochromis nilo</I><I>ticus</I>). [Disserta&ccedil;ao Doutorado]. Universidade Estadual Paulista - Jaboticabal.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000168&pid=S0120-2952201400020000800049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Misra S, Hamilton C, Niyogi S. 2012a. Induction of oxidative stress by selenomethionine in isolated hepatocytes of rainbow trout (<I>Oncorhynchus </I><I>mykiss</I>). Toxicol in Vitro. 26(4):621-629.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000170&pid=S0120-2952201400020000800050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Misra S, Peak D, Chen N, Hamilton C, Niyogi S. 2012b. Tissue-specific accumulation and speciation of selenium in rainbow trout (<I>On</I><I>corhynchus mykiss</I>) exposed to elevated dietary selenomethionine. Comp Biochem Physiol C: Toxicol Pharmacol. 155(4):560-565.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000172&pid=S0120-2952201400020000800051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Mjoun K, Rosentrater KA, Brown M. 2010. Tilapia: Environmental biology and nutritional requirements [Internet]. South Dakota Cooperative Extension Service FS963-02 - South Dakota State University. [Citado 2013 septiembre 10]. Disponible en: <a href="http://pubstorage.sdstate.edu/AgBio_Publications/articles/fs963-02.pdf" target="_blank">http://pubstorage.sdstate.edu/AgBio_Publications/articles/fs963-02.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000174&pid=S0120-2952201400020000800052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">Monteiro D, Rantin F, Kalinin A. 2007. Uso do sel&ecirc;nio na dieta de matrinx&atilde;, <I>Brycon cephalus</I>. Revista Brasileira de Saude e Producao Animal 8(1):32-47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S0120-2952201400020000800053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">M&eacute;zes M, Balogh K. 2009. Prooxidant mechanisms of selenium toxicity - A review. Acta Biologica Szegediensis 53(Suppl. 1):15-18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000177&pid=S0120-2952201400020000800054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">National Research Council. 2011. Nutrient requirements of fish and shrimp. Washington: The National Academies Press. 392 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=000179&pid=S0120-2952201400020000800055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </P>     <!-- ref --><P align="justify">Pacitti D, Wang T, Page MM, Martin SAM, Sweetman J, Feldmann J, Secombes CJ. 2013. Characterization of cytosolic glutathione peroxidase and phospholipid-hydroperoxide glutathione peroxidase genes in rainbow trout (<I>Oncorhynchus </I><I>mykiss</I>) and their modulation by <I>in vitro</I> selenium exposure. Aquat Toxicol. 130-131(0):97-111.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000181&pid=S0120-2952201400020000800056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P align="justify">Paripatananont T, Lovell RT. 1997. Comparative net absorption of chelated and inorganic trace minerals in channel catfish <I>Ictalurus punctatus</I> diets. J World Aquac Soc. 28(1):62-67.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000183&pid=S0120-2952201400020000800057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Pereira T, Fabregat T, Fernandes J, Boscolo C, Castillo J, Koberstein T. 2009. Sel&ecirc;nio orgnico na alimenta&ccedil;&atilde;o de matrizes de til&aacute;pia-do-Nilo (<I>Oreochromis niloticus</I>). Acta Scientiarum Animal Sciences. 31(4):433-437.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000185&pid=S0120-2952201400020000800058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Poston HA, Combs GF, Leibovitz L. 1976. Vitamin E and selenium interrelations in the diet of Atlantic salmon (<I>Salmo salar</I>): Gross, histological and biochemical deficiency signs. J Nutr. 106(7):892-904.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000187&pid=S0120-2952201400020000800059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Rider SA, Davies SJ, Jha AN, Fisher AA, Knight J, Sweetman JW. 2009. Supra-nutritional dietary intake of selenite and selenium yeast in normal and stressed rainbow trout (<I>Oncorhynchus my</I><I>kiss</I>): implications on selenium status and health responses. Aquaculture. 295(3-4):282-291.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000189&pid=S0120-2952201400020000800060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Rider SA, Davies SJ, Jha AN, Clough R, Sweetman JW. 2010. Bioavailability of co-supplemented organic and inorganic zinc and selenium sources in a white fishmeal-based rainbow trout (<I>Oncorhynchus mykiss</I>) diet. Anim Physiol Anim Nutr. 94(1):99-110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000191&pid=S0120-2952201400020000800061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P align="justify">Robbins KR, Saxton AM, Southern LL. 2006. Estimation of nutrient requirements using broken-line regression analysis. J Anim Sci. 84 Suppl:E155-165.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000193&pid=S0120-2952201400020000800062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Ross L, Ross B. 2008. Anaesthetic and sedative techniques for aquatic animals. 3<Sup>rd</Sup>. ed. [Internet]. Oxford (UK): Blackwell. p. 224. [Citado 2013 septiembre 9]. Disponible en: <a href="http://file.zums.ac.ir/ebook/066-Anaesthetic%20and%20Sedative%20Techniques%20for%20Aquatic%20Animals,%203rd%20Edition-Lindsay%20Ross%20Barbara%20Ros.pdf" target="_blank">http://file.zums.ac.ir/ebook/066-Anaesthetic%20and%20Sedative%20Techniques%20for%20Aquatic%20Animals,%203rd%20Edition-Lindsay%20Ross%20Barbara%20Ros.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000195&pid=S0120-2952201400020000800063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">Sanders JP, Van der Geyten S, Kaptein E, Darras VM, Kuhn ER, Leonard JL, Visser TJ. 1999. Cloning and characterization of type III Iodothyronine Deiodinase from the fish <I>Oreochro</I><I>mis niloticus</I>. Endocrinology. 140(8):3666-3673.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000196&pid=S0120-2952201400020000800064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Schram E, Pedrero Z, C&aacute;mara C, Van Der Heul JW, Luten JB. 2008. Enrichment of African catfish with functional selenium originating from garlic. Aquacult Res. 39(8):850-860.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000198&pid=S0120-2952201400020000800065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Schrauzer GN. 2000. Selenomethionine: A review of its nutritional significance, metabolism and toxicity. J Nutr. 130(7):1653-1656.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000200&pid=S0120-2952201400020000800066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Shao X, Liu W, Xu W, Lu K, Xi W, Jiang Y. 2010. Effects of dietary copper sources and levels on performance, copper status, plasma antioxidant activities and relative copper bioavailability in <I>Ca</I><I>rassius auratus gibelio</I>. Aquaculture. 308(1-2):60-65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000202&pid=S0120-2952201400020000800067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Silva FA, Padilha CCF, De Castro GR, Dos Santos Roldan P, De Araujo Nogueira AR, Moraes PM, Padilha PM. 2011. Selenium determination in tissue samples of Nile tilapia using ultrasound-assisted extraction. Cent Eur J Chem. 9(1):119-125.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000204&pid=S0120-2952201400020000800068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Tashjian DH, Hung SSO. 2006. Selenium absorption, distribution, and excretion in white sturgeon orally dosed with l-selenomethionine. Environ Toxicol Chem. 25(10):2618-2622.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000206&pid=S0120-2952201400020000800069&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Tashjian DH, Teh SJ, Sogomonyan A, Hung SSO. 2006. Bioaccumulation and chronic toxicity of dietary l-selenomethionine in juvenile white sturgeon (<I>Acipenser transmontanus</I>). Aquat Toxicol. 79(4):401-409.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000208&pid=S0120-2952201400020000800070&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Thomas JK, Janz DM. 2011. Dietary selenomethionine exposure in adult zebrafish alters swimming performance, energetics and the physiological stress response. Aquat Toxicol. 102(1-2):79-86.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000210&pid=S0120-2952201400020000800071&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Tinggi U. 1999. Determination of selenium in meat products by hydride generation atomic absorption spectrophotometry. J. AOAC Int. 82(2):364-367.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000212&pid=S0120-2952201400020000800072&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Vera-Cruz EM, Brown CL. 2007. The influence of social status on the rate of growth, eye color pattern and Insulin-like Growth Factor-I gene expression in Nile tilapia, <I>Oreochromis niloticus</I>. Horm Behav. 51(5):611-619.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000214&pid=S0120-2952201400020000800073&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Vidal D, Bay SM, Schlenk D. 2005. Effects of dietary selenomethionine on larval rainbow trout (<I>Oncorhynchus mykiss</I>). Arch Environ Contam Toxicol. 49(1):71-75.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000216&pid=S0120-2952201400020000800074&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Wang C, Lovell RT. 1997. Organic selenium sources, selenomethionine and selenoyeast, have higher bioavailability than an inorganic selenium source, sodium selenite, in diets for channel catfish (<I>Ictalurus punctatus</I>). Aquaculture. 152(1-4):223-234.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000218&pid=S0120-2952201400020000800075&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Wang F, Lu L, Li S, Liu S, Zhang L, Yao J, Luo X. 2012. Relative bioavailability of manganese proteinate for broilers fed a conventional corn-soybean meal diet. Biol Trace Elem Res. 146(2):181-186.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000220&pid=S0120-2952201400020000800076&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Wang Y, Han J, Li W, Xu Z. 2007. Effect of different selenium source on growth performances, glutathione peroxidase activities, muscle composition and selenium concentration of allogynogenetic crucian carp (<I>Carassius auratus </I><I>gibelio</I>). Anim Feed Sci Tech. 134(3-4):243-251.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000222&pid=S0120-2952201400020000800077&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Watanabe T, Kiron V, Satoh S. 1997. Trace minerals in fish nutrition. Aquaculture. 151(1-4):185-207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000224&pid=S0120-2952201400020000800078&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Zhang B, Guo Y. 2007. Beneficial effects of tetrabasic zinc chloride for weanling piglets and the bioavailability of zinc in tetrabasic form relative to ZnO. Anim Feed Sci Tech. 135(1-2):75-85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000226&pid=S0120-2952201400020000800079&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><P align="justify">Zhou X, Wang Y, Gu Q, Li W. 2009. Effects of different dietary selenium sources (selenium nanoparticle and selenomethionine) on growth performance, muscle composition and glutathione peroxidase enzyme activity of crucian carp (<I>Caras</I><I>sius auratus gibelio</I>). Aquaculture. 291(1-2):78-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000228&pid=S0120-2952201400020000800080&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>      <P align="center"><B>Article citation:</b></P>      <P align="justify"> <B></b>Vinchira JE, Wills GA, Mu&ntilde;oz AP. 2014. Desempe&ntilde;o productivo, composici&oacute;n y biodisponibilidad relativa de selenio en tilapia nil&oacute;tica -<I>Oreochromis niloticus</I>- suplementada con selenio org&aacute;nico e inorg&aacute;nico [Productive performance, composition and relative selenium availability in Nile tilapia -<I>Oreochromis niloticus</I>- supplemented with organic and inorganic selenium]. Rev Fac Med Vet Zoot. 61(2):186-202.</P>  </font>     ]]></body><back>
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