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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[¿Es posible disminuir la proteína en el alimento para peces en policultivo con perifiton?]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Can protein content be reduced in fish meal used in periphyton-based polyculture?]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[¿É possível diminuir o teor de proteína na ração de peixes em policultivo com perifiton?]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In order to evaluate the effects of periphyton on the performance of the polyculture of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and Bocachico (Prochilodus magdalenae) conducted an experimental cultivation for 8 months. Twelve 90m² ponds were used in semi-intensive Cultivation conditions, at low stocking density (2.6 tilapia/ m², 0.7 bocachico/m²). The ponds were not fertilised during the experimental period. Black 1.2 m long and 6 cm diameter plastic tubes were installed vertically, using 3.3 tubes/m² spacing (B1=presence, B2=absence) as substrate for the periphyton. Two feeding strategies were tested; A1 involved fish meal containing 20% protein throughout the all time and A2 a commercial fish-meal plan having decreasing protein levels (38%, 32% and 24%). A completely randomised factorial design was used, having three repetitions per treatment. Survival (%), net productivity (kg/ha) and feed conversion ratio (FCR) were evaluated with ANOVA, using a general linear model (GLM); weight (g) was analysed using ANOVA with a model comparing means in which time appeared as the third factor (monthly sampling). No interaction was found between the factors studied here (AxB, p<0.05) regarding net productivity (kg/ha) or FCR for either specie. Factor A had the main effect on tilapia survival, but not on other parameters measured here. There was an interaction between factor B and time regarding bocachico weight. Bocachico cultured with substrate for periphyton gained most weight during month 8; this was important because it could lead to reducing protein content in the diet, thereby reducing costs and sources of contamination. These results were possibly due to the presence of periphyton in the ponds. The foregoing has highlighted a strategy for reducing the demand for high protein content fish meal by a periphyton-based system for fish culture.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Visando avaliar os efeitos do perifíton no desenvolvimento do policultivo de tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) e bocachico (Prochilodus magdalenae) levou-se um cultivo experimental durante oito meses. Usaram-se 12 viveiros de 90m² em condiciones semiintensivas, com baixa densidade de estocagem (2,6 tilápia/ m², 0,7 bocachico/m²). Os viveiros não receberam fertilização durante o período experimental. Como substrato para o perifíton foram instalados verticalmente canos plásticos pretos de 1,2 m de comprimento e 6 cm de diâmetro (B1=presencia, B2=ausência) a uma taxa de 3,3 canos/m². Avaliaram-se duas estratégias alimentarias: fornecimento de ração com 20% de proteína durante todo o cultivo, e rações comníveis decrescentes de proteína (38%, 32, e 24%), A1 e A2 respetivamente; constituindo um desenho fatorial completamente ao acaso, com três repetições para cada tratamento. Foram avaliadas sobrevivência (%), produtividade neta (kg/ ha) efator de conversãoalimentar com ANAVA num modelo lineal geral (GLM); o peso (g) foianalisado usando ANAVA num modelo de medidas repetidas no tempo, este como o terceiro fator (amostras mensais). Nãose observou interação entre os fatores estudados (AxB, p<0.05) para produtividade neta (kg/ha) nem para o fator de conversãoalimentar para nenhuma das espécies. Houve um efeito principal do fator A sobre a sobrevivência da tilápia-do-Nilo, mas não sobre os outros parâmetros medidos. Houve interação entre o fator B e o tempo para o peso do bocachico. O Bocachico que foi cultivado com substrato para perifíton ganho mais peso no oitavo mês. Isto é importante porque o conteúdo protéico na ração poderia ser reduzido, diminuindo custos e fontes de poluição. Os resultados são possíveis, provavelmente pela presencia do perifíton no viveiro. Esta é uma possibilidade para diminuir a demanda de farinha de peixe para a elaboração de alimento para peixe.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">          <p align="center"><font size="4"><b>¿Es posible disminuir la prote&iacute;na en el alimento para peces en policultivo con perifiton?</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Can protein content be reduced in fish meal used in periphyton-based polyculture?</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>¿&Eacute; poss&iacute;vel diminuir o teor de prote&iacute;na na ra&ccedil;&atilde;o de peixes em policultivo com perifiton?</b></font></p>     <p align="right"><b>Sandra Pardo-Carrasco<sup><a href="#1">1</a></sup>    <br>   Samir Bru-Cordero<sup><a href="#2">2</a></sup>    <br> Jos&eacute; J. Garc&iacute;a-Gonz&aacute;les<sup><a href="#3">3</a></sup></b></p>     <p><a href="#nr1" name="1">1</a> MVZ, MSc, PhD. Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de Producci&oacute;n Animal, Grupo de Investigaci&oacute;n BIOGEM, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n.    <br>   <a href="#nr2" name="2">2</a> Estudiante de Maestr&iacute;a en Ciencias Agrarias - Producci&oacute;n Animal, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n.    <br> <a href="#nr3" name="3">3</a> Ingeniero acu&iacute;cola, MSc en Biotecnolog&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia Sede Medell&iacute;n. Email: <a href="mailto:scpardoc@unal.edu.co">scpardoc@unal.edu.co</a>.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Recibido: Abril 30 de 2013. Aceptado: Septiembre 3 de 2013</p> <hr size="1" />              <p><b>Resumen</b></p>     <p>Con el objetivo de evaluar los efectos del perifiton sobre el desempe&ntilde;o del policultivo de tilapia nil&oacute;tica (<i>Oreochromis niloticus</i>) y bocachico (<i>Prochilodus magdalenae</i>) se llev&oacute; a cabo un cultivo experimental durante   8 meses. Se usaron 12 estanques de 90m<sup>2</sup> bajo condiciones semi-intensivas, a una baja densidad de siembra   (2,6 tilapia/m<sup>2</sup>, 0,7 bocachico/m<sup>2</sup>). Los estanques no recibieron fertilizaci&oacute;n durante el periodo experimental.   Como sustrato para el perifiton se instalaron verticalmente tubos pl&aacute;sticos negros de 1.2 m de largo y 6 cm de   di&aacute;metro (B1=presencia, B2=ausencia) a una tasa de 3,3 tubos/m<sup>2</sup>. Se probaron dos estrategias alimentarias:   suministro de un alimento con el 20% de prote&iacute;na durante todo el cultivo (A1), y un plan comercial para   peces, con niveles decrecientes de prote&iacute;na: 38%, 32%, y 24% (A2)<sup><a href="#1a">1</a></sup>; lo que se constituy&oacute; como un dise&ntilde;o   factorial completamente aleatorizado, con tres r&eacute;plicas por tratamiento. Se evalu&oacute; sobrevivencia (%), productividad   neta (kg/ha) y conversi&oacute;n alimenticia con un ANAVA con un modelo lineal general (GLM); y peso (g)   fue analizado usando ANAVA con un modelo de medidas en el cual el tiempo aparece como el tercer factor   (muestreos mensuales). No se encontr&oacute; interacci&oacute;n entre los factores estudiados (AxB, p&lt;0.05) para productividad   neta (kg/ha), ni para conversi&oacute;n alimenticia en ninguna especie. Hubo un efecto principal del factor A   sobre la sobrevivencia de tilapia, pero no sobre los otros par&aacute;metros medidos. Hubo interacci&oacute;n entre el factor   B y el tiempo para el peso del bocachico. El Bocachico que se cultiv&oacute; con sustrato para perifiton gan&oacute; m&aacute;s   peso en el mes 8. Esto es importante porque podr&iacute;a reducirse el contenido proteico en la dieta, disminuyendo   costos y fuentes de contaminaci&oacute;n. Tal vez estos resultados son posibles por la presencia de perifiton en el   estanque. Esta podr&iacute;a ser una forma viable de disminuir la demanda de harina de pescado por la fabricaci&oacute;n de alimento para peces.</p>      <p>_____________________________    <br><font size="1">   <a name="1a"><sup>1</sup></a> A1: es solo prote&iacute;na del 20% durante todo el cultivo y A2: es el plan comercial que inicia con 38%, luego baja al 32% y termina con alimento del 24% de prote&iacute;na.</font></p>         <p><b>Palabras clave</b>: perifiton, tilapia, bocachico.</p>      <p><b>Abstract</b></p>     <p>In order to evaluate the effects of periphyton on the performance of the polyculture of Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>) and Bocachico (<i>Prochilodus magdalenae</i>) conducted an experimental cultivation for 8 months.   Twelve 90m<sup>2</sup> ponds were used in semi-intensive Cultivation conditions, at low stocking density (2.6 tilapia/   m<sup>2</sup>, 0.7 bocachico/m<sup>2</sup>). The ponds were not fertilised during the experimental period. Black 1.2 m long and   6 cm diameter plastic tubes were installed vertically, using 3.3 tubes/m<sup>2</sup> spacing (B1=presence, B2=absence)   as substrate for the periphyton. Two feeding strategies were tested; A1 involved fish meal containing 20%   protein throughout the all time and A2 a commercial fish-meal plan having decreasing protein levels (38%,   32% and 24%). A completely randomised factorial design was used, having three repetitions per treatment.   Survival (%), net productivity (kg/ha) and feed conversion ratio (FCR) were evaluated with ANOVA, using a   general linear model (GLM); weight (g) was analysed using ANOVA with a model comparing means in which   time appeared as the third factor (monthly sampling). No interaction was found between the factors studied   here (AxB, p&lt;0.05) regarding net productivity (kg/ha) or FCR for either specie. Factor A had the main effect   on tilapia survival, but not on other parameters measured here. There was an interaction between factor B   and time regarding bocachico weight. Bocachico cultured with substrate for periphyton gained most weight   during month 8; this was important because it could lead to reducing protein content in the diet, thereby reducing   costs and sources of contamination. These results were possibly due to the presence of periphyton in   the ponds. The foregoing has highlighted a strategy for reducing the demand for high protein content fish meal by a periphyton-based system for fish culture.</p>     <p><b>Key words</b>: periphyton, tilapia, bocachico.</p>     <p><b>Resumo</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Visando avaliar os efeitos do perif&iacute;ton no desenvolvimento do policultivo de til&aacute;pia-do-Nilo (<i>Oreochromis niloticus</i>) e bocachico (<i>Prochilodus magdalenae</i>) levou-se um cultivo experimental durante oito meses. Usaram-se 12 viveiros de 90m<sup>2</sup> em condiciones semiintensivas, com baixa densidade de estocagem (2,6 til&aacute;pia/   m<sup>2</sup>, 0,7 bocachico/m<sup>2</sup>). Os viveiros n&atilde;o receberam fertiliza&ccedil;&atilde;o durante o per&iacute;odo experimental. Como substrato   para o perif&iacute;ton foram instalados verticalmente canos pl&aacute;sticos pretos de 1,2 m de comprimento e 6 cm   de di&acirc;metro (B1=presencia, B2=aus&ecirc;ncia) a uma taxa de 3,3 canos/m<sup>2</sup>. Avaliaram-se duas estrat&eacute;gias alimentarias:   fornecimento de ra&ccedil;&atilde;o com 20% de prote&iacute;na durante todo o cultivo, e ra&ccedil;&otilde;es comn&iacute;veis decrescentes   de prote&iacute;na (38%, 32, e 24%), A1 e A2 respetivamente; constituindo um desenho fatorial completamente ao   acaso, com tr&ecirc;s repeti&ccedil;&otilde;es para cada tratamento. Foram avaliadas sobreviv&ecirc;ncia (%), produtividade neta (kg/   ha) efator de convers&atilde;oalimentar com ANAVA num modelo lineal geral (GLM); o peso (g) foianalisado usando   ANAVA num modelo de medidas repetidas no tempo, este como o terceiro fator (amostras mensais). N&atilde;ose   observou intera&ccedil;&atilde;o entre os fatores estudados (AxB, p&lt;0.05) para produtividade neta (kg/ha) nem para o fator   de convers&atilde;oalimentar para nenhuma das esp&eacute;cies. Houve um efeito principal do fator A sobre a sobreviv&ecirc;ncia   da til&aacute;pia-do-Nilo, mas n&atilde;o sobre os outros par&acirc;metros medidos. Houve intera&ccedil;&atilde;o entre o fator B e o tempo   para o peso do bocachico. O Bocachico que foi cultivado com substrato para perif&iacute;ton ganho mais peso no   oitavo m&ecirc;s. Isto &eacute; importante porque o conte&uacute;do prot&eacute;ico na ra&ccedil;&atilde;o poderia ser reduzido, diminuindo custos   e fontes de polui&ccedil;&atilde;o. Os resultados s&atilde;o poss&iacute;veis, provavelmente pela presencia do perif&iacute;ton no viveiro. Esta &eacute; uma possibilidade para diminuir a demanda de farinha de peixe para a elabora&ccedil;&atilde;o de alimento para peixe.</p>     <p><b>Palavras chave</b>: Perif&iacute;ton, til&aacute;pia-do-Nilo, bocachico.</p>  <hr size="1" />           <p><b><font size="3">Introducci&oacute;n</font></b></p>     <p>El creciente n&uacute;mero de habitantes en el planeta   que demanda alimentos de origen acu&aacute;tico ha hecho   necesarias la expansi&oacute;n e intensificaci&oacute;n de la   producci&oacute;n acu&iacute;cola. El objetivo principal de estos   incrementos es producir m&aacute;s organismos sin aumentar   significativamente el uso de los recursos naturales   b&aacute;sicos como agua y tierra y proporcionar   una equitativa relaci&oacute;n costo/beneficio generando   sostenibilidad econ&oacute;mica y social (Avnimelech,   2012).</p>     <p>La empresa acu&iacute;cola demanda grandes vol&uacute;menes de   alimentos balanceados. Para el caso colombiano, el   alimento balanceado representa cerca del 60% de los   costos de producci&oacute;n (Espinal <i>et al</i>., 2005). La FAO   (2010) afirma que cerca de 6 millones de toneladas   de pescado, provenientes de poblaciones naturales   sujetas a presi&oacute;n pesquera, se emplean para fabricar   alimentos concentrados, lo cual se constituye en el   principal punto de insostenibilidad. De acuerdo con   Tacon <i>et al</i>. (2011) el r&aacute;pido crecimiento de la acuicultura   se ha debido, en parte, a la disponibilidad y a   la provisi&oacute;n en las granjas de materias primas dentro   de los pa&iacute;ses con mayor producci&oacute;n. Sin embargo, advierten   que de seguir el crecimiento de la producci&oacute;n a   tasas anuales entre 8 a 10%, las materias primas necesarias   para atender la demanda no alcanzar&aacute;n, raz&oacute;n   por la cual es perentorio estudiar alternativas econ&oacute;mica   y ecol&oacute;gicamente viables. Es necesario recordar   que el mayor porcentaje de la producci&oacute;n mundial es   asi&aacute;tica y se hace en sistemas extensivos, lo cual est&aacute;   cambiando hacia la intensificaci&oacute;n en demandas de   materias primas y recursos naturales, con todo lo que   esto significa.</p>     <p>Una posibilidad de enfrentar este hecho es la acuicultura   ecol&oacute;gica, que planea, dise&ntilde;a, desarrolla, monitorea   y eval&uacute;a ecosistemas de cultivo que preserven y   mejoren las formas y funciones del ambiente natural   y social en el cual est&aacute; instalado (Costa-Pierce, 2010). De esta forma concebir la acuicultura como un ecosistema   viabiliza incluir dentro del estanque de cultivo   organismos productores, consumidores, descomponedores   y detrit&iacute;voros, disponiendo una red tr&oacute;fica m&aacute;s   completa. Entonces, la tilapia (consumidor), el bocachico   (detrit&iacute;voro), el perifiton autotr&oacute;fico (productor)   y el perifiton heterotr&oacute;fico (descomponedor) dentro de   un estanque de cultivo, probablemente sea una forma   m&aacute;s eficiente de producir carne de peces, emulando un   ecosistema natural. Un policultivo de peces con perifiton   disponible cumple con las caracter&iacute;sticas definidas   para la denominada acuicultura multitr&oacute;fica integrada   al relacionar varias especies de bajo nivel tr&oacute;fico,   aprovechar &aacute;reas del estanque, establecer jerarqu&iacute;as   alimenticias y realizar un adecuado reciclaje de nutrientes   (Chopin, 2006). La tilapia tiene un r&eacute;gimen   alimenticio herb&iacute;voro filtrador; tiene branqui espinas   dispuestas para el filtrado de organismos planct&oacute;nicos,   terminaci&oacute;n bucal que le posibilita el ramoneo o raspado   de &aacute;reas en las cuales se fijan organismos autotr&oacute;ficos   y heterotr&oacute;ficos de las comunidades perif&iacute;ticas   (El-Sayed, 2006). Por su parte, el bocachico es una especie   de h&aacute;bitos bent&oacute;nicos, detrit&iacute;vora-ili&oacute;faga, con   labios adaptados para el ramoneo (Mojica <i>et al</i>., 2002),   en las ci&eacute;nagas se alimenta del detrito proveniente de   la descomposici&oacute;n de la materia org&aacute;nica aportada   principalmente por la vegetaci&oacute;n acu&aacute;tica (macr&oacute;fitas)   y en los r&iacute;os, de las algas que crecen adheridas a las   rocas y troncos sumergidos (Mojica <i>et al</i>., 2012). Tilapia   y bocachico son dos especies que utilizan diferentes   nichos y que enriquecen la cadena tr&oacute;fica. De   acuerdo con Rahman y Verdegem (2007) es posible   incrementar la eficiencia del estanque de cultivo con   una adecuada combinaci&oacute;n de especies, en la densidad   de siembra ideal y con una apropiada proporci&oacute;n   entre ellas. Apoyando la propuesta anterior Bosma et   al. (2011) dicen que es posible lograr un incremento   en la producci&oacute;n colocando superficies sumergidas y   el uso de especies que se ubiquen en diferentes niveles   en la cadena tr&oacute;fica, creando sinergias que favorezcan   el ecosistema artificial. Un ejemplo recientemente demostrado   es que el perifiton estimula la presencia de   fitoplancton en mayor cantidad y diversidad dentro del   estanque (Garc&iacute;a <i>et al</i>., 2012).</p>     <p>Por lo anterior, establecer una producci&oacute;n imitando   un ecosistema natural como el descrito anteriormente,   permitir&iacute;a disminuir la cantidad de insumos adicionados   al estanque, as&iacute; como ofrecer alimentos balanceados   con menor nivel de prote&iacute;na, lo que los har&iacute;a m&aacute;s   econ&oacute;micos. En consecuencia, se pretende evaluar el   efecto de dos estrategias alimentarias utilizando sustratos   perif&iacute;ticos en el desempe&ntilde;o productivo de un policultivo   de tilapia nil&oacute;tica y bocachico.</p>     <p><b><font size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>     <p>Este estudio cont&oacute; con el aval del Comit&eacute; de Experimentaci&oacute;n   Animal del Centro de investigaci&oacute;n Pisc&iacute;cola   (CINPIC), Universidad de C&oacute;rdoba, Colombia   (CINPIC 001 Febrero 16, 2009).</p>     <p>El estudio fue llevado a cabo en 12 estanques rectangulares   en tierra de 90 m<sup>2</sup> cada uno, con una profundidad   de 1m, localizados en el municipio de Ceret&eacute;,   C&oacute;rdoba-Colombia. Los estanques se prepararon previamente   con secado, limpieza y desinfecci&oacute;n con cal   viva a raz&oacute;n de 50 g/m<sup>2</sup> y no recibieron fertilizantes   durante el experimento.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se utilizaron alevinos de tilapia nil&oacute;tica con homogeneidad   en peso y talla y un porcentaje de reversi&oacute;n   sexual superior al 90%. Los alevinos de bocachico   se consiguieron en el Centro de Investigaci&oacute;n   Pisc&iacute;cola de la Universidad de C&oacute;rdoba (CINPIC). Se sembraron 234 tilapias y 63 bocachicos en cada   estanque, para una densidad de 2,6 tilapias/m<sup>2</sup> y 0,7   bocachicos/m<sup>2</sup> (densidad total 3,3 peces/m<sup>2</sup> y 297   peces/unidad experimental). Ambas especies iniciaron   con 1g de peso.</p>     <p><b><i>Dise&ntilde;o experimental</i></b></p>     <p>Se establecieron cuatro tratamientos, con tres r&eacute;plicas   cada uno, que obedecieron a una combinaci&oacute;n entre   dos niveles del factor estrategia alimentaria (Factor A) y   el factor sustrato (Factor B), donde los niveles del factor   A1 fue alimento con prote&iacute;na bruta (PB) del 20% durante   todo el experimento, y A2 fue un plan comercial   con alimentos con niveles decrecientes de PB: 38%,   32% y 24% PB; el factor B cont&oacute; con dos niveles: B1   (presencia de sustrato) y B2 (ausencia de sustrato). El   sustrato ofreci&oacute;&aacute;reas adicionales del 67% en cada estanque   para la fijaci&oacute;n de comunidades perif&iacute;ticas, que   para el caso del presente trabajo consistieron en tubos   pl&aacute;sticos de polietileno con 6 cm de di&aacute;metro y 1,2 m   de longitud, a raz&oacute;n de 3,3 tubos/m<sup>2</sup>. Los tubosfueron   suspendidos en forma vertical dentro de los estanques. Veinte d&iacute;as despu&eacute;s, habi&eacute;ndose verificado la fijaci&oacute;n   de perifiton en el sustrato, se colocaron los peces. El   suministro del alimento inici&oacute; con una tasa de alimentaci&oacute;n   del 12% de la biomasa estimada de tilapia (234   g por estanque al inicio del experimento) y disminuy&oacute;   progresivamente de acuerdo al peso promedio hasta   llegar a suministrar 1,1%. El tiempo de cultivo fue de   ocho meses.</p>     <p><i><b><font size="3">Monitoreo de la calidad del agua</font></b></i></p>     <p>Durante la fase experimental se registraron diariamente   par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos del agua: ox&iacute;geno disuelto   y temperatura (YSI 550A, USA); pH (YSI 55, USA),   y la transparencia con disco Secchi, entre las 08:00 y   09:00 horas y entre las 17:00 y 18:00 horas.</p>     <p><b><i>Par&aacute;metros productivos</i></b></p>     <p>Mensualmente se midi&oacute; (icti&oacute;metro graduado en mil&iacute;metros)   y pes&oacute; (Balanza Precisa, 5000D - 12000G,   USA &plusmn; 0.1 g) el 10% de la poblaci&oacute;n en cada estanque. En la cosecha final se contaron los peces de cada estanque   para determinar la sobrevivencia y biomasa total   (kg) por estanque. La sobrevivencia se calcul&oacute; con   la ecuaci&oacute;n S=100 (Nt/No), en donde No= N&uacute;mero   de individuos sembrados y Nt= N&uacute;mero de individuos   cosechados. La biomasa total final del cultivo (Bt) se   estim&oacute; mediante la f&oacute;rmula Bt=Nt*Wt, en donde Wt=   peso promedio de los individuos cosechados. La productividad   se determin&oacute; como la biomasa total cosechada   por hect&aacute;rea (kg/Ha) y el factor de conversi&oacute;n   alimenticia (FCA) se estim&oacute; con la siguiente f&oacute;rmula   FCA= Alimento suministrado total (kg)/Biomasa total   (kg). Para la conversi&oacute;n alimenticia de las especies en   cultivo, se realizaron dos procedimientos; en el primero,   se consider&oacute; solamente la conversi&oacute;n de la tilapia,   relacionando la biomasa total de tilapia con el consumo   total de alimento en el estanque, sin atribuir nada   de alimento al bocachico. En el segundo, se consider&oacute;   la conversi&oacute;n de todo el estanque, dividiendo el consumo   total de alimento del estanque en la biomasa total   (tilapia + bocachico).</p>     <p><i><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></i></p>     <p>Se us&oacute; el software SAS Institute Inc (2009) y se verific&oacute;   el cumplimiento del supuesto de normalidad de los   datos. Peso final (g), Sobrevivencia (%), productividad   (kg/ha) y conversi&oacute;n alimenticia se evaluaron mediante   ANOVA, usando el procedimiento GLM; mientras   que el peso (g) se analiz&oacute; mediante an&aacute;lisis de medidas   repetidas, usando el procedimiento MIXED. Para   el efecto, se evaluaron tres estructuras de covarianza:   sim&eacute;trica compuesta, sin estructura y autorregresiva de   primer orden. Se eligi&oacute; un nivel de significancia del   5%. En los casos en que se hallaron diferencias significativas,   se llevaron a cabo las correspondientes pruebas   de Tukey.</p>     <p><b><font size="3">Resultados</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En la <a href="#tab1">Tabla 1</a> se presentan los valores promedios mensuales   (&plusmn; desviaci&oacute;n est&aacute;ndar) de los par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos   del agua determinados durante el cultivo. Ox&iacute;geno disuelto, pH y temperatura se mantuvieron en   l&iacute;mites aceptables para peces tropicales.</p>       <p align="center"><a href="img/revistas/rori/v18n1/v18n1a04tab1.gif" target="_blank">Tabla 1</a><a name="tab1"></a></p>     <p>Se observ&oacute; que el perifiton autotr&oacute;fico solo se form&oacute;   en los primeros diez cent&iacute;metros del tubo sumergido,   coincidiendo con los valores de la transparencia de los   estanques (<a href="#tab1">Tabla 1</a>).</p>     <p>Los par&aacute;metros productivos finales del cultivo se presentan   de forma independiente para cada especie (<a href="#tab2">Tabla   2</a>) y se observ&oacute;, en forma general, que para ninguna   especie hubo efectos de interacci&oacute;n entre los dos factores   evaluados (AxB) (P&lt;0,05). Se observ&oacute; efecto del   factor A sobre la sobrevivencia de tilapia (P=0,0183),   pero no sobre los otros par&aacute;metros (peso, conversi&oacute;n   alimenticia y rendimiento), tampoco del factor B sobre   estos par&aacute;metros zoot&eacute;cnicos de ambas especies   (<a href="#tab2">Tabla 2</a>).</p>       <p align="center"><a href="img/revistas/rori/v18n1/v18n1a04tab2.gif" target="_blank">Tabla 2</a><a name="tab2"></a></p>     <p>El an&aacute;lisis con medidas repetidas mostr&oacute; interacci&oacute;n   entre el factor B y el tiempo para el peso en bocachico   (P=0,0414) (<a href="#tab3">Tabla 3</a>). La <a href="#tab4">Tabla 4</a> muestra de qu&eacute; forma   ocurri&oacute; esta interacci&oacute;n, indicando que para el mes 8   de cultivo los bocachicos en presencia de perifiton alcanzaron   mayor peso.</p>       <p align="center"><a href="img/revistas/rori/v18n1/v18n1a04tab3.gif" target="_blank">Tabla 3</a><a name="tab3"></a></p>       <p align="center"><a href="img/revistas/rori/v18n1/v18n1a04tab4.gif" target="_blank">Tabla 4</a><a name="tab4"></a></p>     <p>Para el caso de tilapia no hubo interacci&oacute;n entre los   factores A y B, ni de cada uno con el tiempo.</p>     <p><b><font size="3">Discusi&oacute;n</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Probablemente, la raz&oacute;n por la cual el factor B no tuvo   efectos sobre el desempe&ntilde;o del policultivo, fue porque la   cantidad de perifiton que se form&oacute; no fue suficiente debido   a la baja transparencia del agua causada por s&oacute;lidos en   suspensi&oacute;n, b&aacute;sicamente arcilla. El perifiton requiere para   su formaci&oacute;n, adem&aacute;s de nutrientes, la intensidad de la   luz, y esta no fue suficiente en los estanques del presente   estudio (Azim<i>et al</i>., 2003; Hobson<i>et al</i>., 2009). Sahu<i>et al</i>. (2007) reportaron un n&uacute;mero de c&eacute;lulas u organismos perif&iacute;ticos   entre 267,9-578,9 unidades/mm<sup>2</sup>, mientras que   en el presente estudio los valores m&aacute;s altos fueron 37&plusmn;3,5   unidades/mm<sup>2</sup> y el &Iacute;ndice de diversidad del perifiton estuvo   entre1,6&plusmn;1,3 (Garc&iacute;a, 2012). La diversidad taxon&oacute;mica   y la abundancia del perifiton depende de una serie   de factores como el h&aacute;bitat y el tipo de sustrato (Biggs y   Smith, 2002), la intensidad de la luz (Maltais y Vincent,   1997), la presi&oacute;n de ramoneo (Mu&ntilde;oz <i>et al</i>., 2000), la   disponibilidad de nutrientes (Van der Grinten<i>et al</i>., 2004)   y los disturbios f&iacute;sicos (Blenkinsopp y Lock, 1994). Se sugiere   que la cantidad de perifiton establecido en los tubos   no fue suficiente para causar efectos sobre el desempe&ntilde;o   de los peces en policultivo. Es probable que el perifiton   tenga un mejor desarrollo en aguas m&aacute;s claras, con 30 o   40 cm de transparencia.</p>     <p>El resultado m&aacute;s importante es la no diferencia entre   el desempe&ntilde;o del policultivo con los dos niveles del   factor A, es decir, bajo cualquier estrategia alimentaria   el desempe&ntilde;o productivo fue igual. Para el caso de las   especies cultivadas en las densidades empleadas, proporcionar   un alimento con el 20% de prote&iacute;na cruda   durante todo el experimento fue igual a proporcionar   niveles m&aacute;s altos de prote&iacute;na como las que ofrec&iacute;a el   plan comercial (38, 32 y 24 % PB). Esto es importante   porque el alimento con menor nivel proteico es m&aacute;s   econ&oacute;mico y menos contaminante. Este resultado puede   ser posible por la presencia de perifiton.</p>     <p>Por otro lado, el bocachico es un comedor de fondo   y la tilapia es una comedora descuidada ("sloppyfeeder")   (Van der Meer<i>et al</i>., 1997); entonces, de acuerdo   a lo asegurado por Bosma y Verdegem (2011), esta   especie de nivel tr&oacute;fico inferior, el bocachico, puede   aprovechar el alimento desperdiciado por la tilapia.</p>     <p>Por otra parte, el factor B interactu&oacute; con el tiempo e influenci&oacute;   positivamente el crecimiento del bocachico,   al final del cultivo. Esto es posible porque el bocachico   es visto consumiendo alimento balanceado durante las   primeras semanas; despu&eacute;s no se ve m&aacute;s llegando a la   superficie, lo que supone que se dedique a sus h&aacute;bitos   bent&oacute;nicos, detrit&iacute;voros e ili&oacute;fagos, seguramente consumiendo   alimentos como perifiton.</p>     <p>El policultivo puede mejorar la eficiencia en el uso de   los nutrientes adicionados al estanque, ya que se establecen   diferentes nichos alimenticios por las especies,   siempre y cuando se haga emulando lo que sucede   en la naturaleza, evitando antagonismos entre especies   (Rahman <i>et al</i>., 2006) y desequilibrios en las cantidades   de cada especie en particular (Rahman y Verdegem,   2007). En el presente estudio es probable que la   cantidad de bocachico haya sido muy alta, causando   resuspensi&oacute;n de s&oacute;lidos en la columna de agua por   sus h&aacute;bitos bent&oacute;nicos (Azim <i>et al</i>., 2005; Yossa <i>et al</i>.,   2009), lo que afect&oacute; la transparencia del estanque y a   su vez la formaci&oacute;n de perifiton (Rahman y Verdegem,   2007). Seg&uacute;n Rahman y Verdegem (2007) los peces   bent&oacute;nicos producen una fuerte agitaci&oacute;n en el fondo   del estanque, incrementando la turbidez y facilitando   el flujo de nutrientes a trav&eacute;s de la cadena tr&oacute;fica (Milstein   <i>et al</i>., 2006), aunque en excesos la situaci&oacute;n de   resuspensi&oacute;n puede afectar la productividad primaria. Por lo dem&aacute;s, es posible la cantidad total de peces fuese   alta, 3,3 peces/m<sup>2</sup> causando presi&oacute;n excesiva sobre   la generaci&oacute;n de perifiton; probablemente la presi&oacute;n   de ramoneo fue superior a la capacidad de renovaci&oacute;n   del perifiton.</p>     <p>Este cultivo fue llevado a cabo sin renovaci&oacute;n de agua,   sin suministro de ox&iacute;geno o aire y sin el uso de fertilizantes;   el sistema fue semi-intensivo, y es probable   que el perifiton trabaje mejor en sistemas extensivos. Sin embargo, se podr&iacute;a mantener bajo condiciones de   semi-intensivo y usar un alimento de bajo nivel proteico,   con dos objetivos: alimentar los peces y fertilizar   el estanque (restos de alimento no consumido) aumentando   la disponibilidad de productividad primaria; con   lo cual ser&aacute; necesario menos cantidad de alimento   (Bosma y Verdegem, 2011) y se optimizar&aacute; el reciclaje   y la recirculaci&oacute;n de nutrientes.</p>     <p>Bosma y Verdegem (2011) resaltan la influencia positiva   que una especie puede ejercer sobre la disponibilidad   de alimentos para otras especies. Incluir el   bocachico dentro de este experimento con perifiton y   tilapia obedeci&oacute; a atender un abordaje ecosist&eacute;mico   de la piscicultura, el cual busca armonizar la actividad   con el medio ambiente e incrementar su productividad   a trav&eacute;s de alternativas regionales y econ&oacute;micas, como   es el caso del bocachico y del perifiton.</p>     <p>La industria acu&iacute;cola est&aacute; siendo presionada a reducir   su dependencia de harina y aceite de pescado. Sin   embargo, el efecto positivo del consumo de pescado   sobre la salud humana est&aacute; influenciado por la calidad   de la prote&iacute;na y el perfil de &aacute;cidos grasos en la dieta   de los peces, y no todos los substitutos de harina y   aceite de pescado tienen la misma calidad (Cheung y Sumaila, 2008), raz&oacute;n por la cual no se deben hacer   &uacute;nicamente pruebas de desempe&ntilde;o productivo, es necesario   evaluar calidades composicionales en la carne   de los peces al final del cultivo y las caracter&iacute;sticas   organol&eacute;pticas. De acuerdo con los resultados, parece   ser que el perifiton es una buena estrategia para mejorar   el desempe&ntilde;o del policultivo, especialmente con   peces de bajo nivel tr&oacute;fico.</p>     <p>Esta es una posibilidad para disminuir la demanda de   harina de pescado. El trabajo de Restrepo <i>et al</i>. (2012)   mostr&oacute; que el perifiton tiene una relaci&oacute;n &Omega;6:&Omega;3 de   0,7 &plusmn; 0,007 y para Bocachico de 0,7 &plusmn; 0,1, y aseguran   que el perifiton se entrev&eacute; como una apropiada fuente   alimenticia para peces, rica en precursores de &aacute;cidos   grasos &Omega;3. Lo anterior indica que perifiton podr&iacute;a convertirse   en un complemento para las dietas balanceadas   que no tengan como fuente proteica la harina de   pescado.</p>     <p>Es necesario desarrollar m&aacute;s experimentos en agua   m&aacute;s clara y con menor cantidad de peces bent&oacute;nicos. Tambi&eacute;n es necesario revisar la relaci&oacute;n C:N para un   mejor desarrollo del perifiton.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se puede concluir que el perifiton presenta la posibilidad   de disminuir la demanda de harina de pescado   para la fabricaci&oacute;n de dietas para peces de cultivo.</p>     <p><b><font size="3">Agradecimientos</font></b></p>     <p>Este estudio fue financiado en su totalidad por el Proyecto   c&oacute;digo 234-2008U62189-6087, del Ministerio   de Agricultura y Desarrollo Rural-Universidad Nacional   de Colombia Sede Medell&iacute;n y la Universidad de   C&oacute;rdoba.</p>     <p><b><font size="3">Referencias</font></b></p>     <!-- ref --><p>Avnimelech Y. 2012. Biofloc Technology - A practical guide   book. 2<sup>nd</sup> edition.The World Aquaculture Society, Baton   Rouge, Louisiana, United States. 182 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0121-3709201400010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Azim ME, Asaeda T. 2005. Periphyton structure, diversity and   colonization. En: Azim ME, Verdegem MCJ, van Dam   AA, Beveridge MCM, editores. Periphyton ecology,   explotation and management. Wallingford (GB): CABI   Publishing. p. 15-32.    &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=S0121-3709201400010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Azim ME, Verdegem MCJ, van Dam AA, Beveridge MCM. 2005. Periphyton ecology, explotation and management. Wallingford (GB): CABI Publishing. 319 p. 8.    &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=S0121-3709201400010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Azim ME, Verdegem MCM, Singh M, Van Dam AA, Beveridge   MCM. The effects of periphyton substrate and fish   stocking density on water quality, phytoplankton, periphyton   and fish growth. Aquac Res, 2003; 34: 685-695.    &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=S0121-3709201400010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Biggs BJF, Smith RA. Taxonomic richness of stream benthic   algae: effects of flood disturbance and nutrients. Limnol   Oceanogr, 2002; 47: 1175-1186.    &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=S0121-3709201400010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Blenkinsopp SA, Lock MA. The impact of storm-flow on river   biofilm architecture. J Phycol, 1994; 30: 807-818.    &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=S0121-3709201400010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bosma R, Verdegem MCJ. Sustainable aquaculture in ponds:   Principles, practices and limits. Livest Sci, 2011; 139:   58-68.    &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=S0121-3709201400010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Cheung WWL, Sumaila UR. Trade-offs between conservation   and socio-economic objectives in managing a tropical   marine ecosystem. Ecol Econ, 2008; 66: 193-210.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0121-3709201400010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Chopin T. Integrated multi-trophic aquaculture. What it is,   and why you should care and don't confuse it with   polyculture. Northern Aquaculture, 2006; 12(4): 4.    &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=S0121-3709201400010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Costa Pierce B. Sustainable Ecological Aquaculture Systems:   The Need for a New Social Contract for Aquaculture   Development. Mar Technol Soc J, 2010; 44(3): 88-112.    &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=S0121-3709201400010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>El-Sayed AF. 2006. Tilapia Culture. Oceanography Department,   Faculty of Science, Alexandria University, Alexandria,   Egypt. CAB Publishing. 275 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=000087&pid=S0121-3709201400010000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Espinal GC, Mart&iacute;nez CH, Gonz&aacute;lez RF. 2005. La cadena   de la piscicultura en Colombia: una mirada global de   su estructura y din&aacute;mica, 1991-2005. Documento de   trabajo, nro. 106 &#91;Internet&#93;. Bogot&aacute;: Observatorio Agrocadenas   Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo   Rural. 46 p. Disponible en: <a href="http://www.ibcperu.org/doc/isis/9812.pdf" target="_blank">http://www.ibcperu.org/doc/isis/9812.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=000089&pid=S0121-3709201400010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>FAO. 2010. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Departamento de pesca y acuicultura de la FAO, Organizaci&oacute;n   de las naciones unidas para la alimentaci&oacute;n y   la agricultura. Roma, 242 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=000091&pid=S0121-3709201400010000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Hobson AJ, Neilson B. 2009. Effects of shortwave radiation   on instream temperatures due to increased turbidity,   substrate color variation, and reflection changes. (Undergraduate   Research). United States: Department of   Civil and Environmental Engineering, Utah State 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=000093&pid=S0121-3709201400010000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Garc&iacute;a JJ, Correa GA, Pardo-Carrasco SC. Phytoplankton and   periphyton in ponds with Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>)   and bocachico (<i>Prochilodus magdalenae</i>). Rev   Colomb Cienc Pecu, 2012; 25: 603-614.    &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=S0121-3709201400010000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Garcia JJ. 2012. Desempe&ntilde;o productivo del policultivo de tilapia   nil&oacute;tica (<i>Oreochromis niloticus</i>) y bocachico (<i>Prochilodus magdalenae</i>)   con perifiton como alternativa de   alimento. Tesis de Maestr&iacute;a, Universidad Nacional de   Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0121-3709201400010000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Maltais MJ, Vicent WF. Periphyton community structure and   dynamics in a subartic lake. Can J Bot, 1997; 75:1556-1569.    &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=S0121-3709201400010000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Milstein A, Ahmed AF, Masud OA, Kadir A, Wahab MA. Effects   of the filter feeder silver carp and the bottom feeder'smrigal   and common carp on small indigenous fish   species (SIS) and pond ecology. Aquaculture, 2006;   258(1-4): 439-451.    &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=S0121-3709201400010000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Mojica JI, &Aacute;lvarez-Leon. 2002. <i>Prochilodus magdalenae</i>. En:   Mojica, J.I., Castellanos, C., Usma, J.S. and &Aacute;lvarez, R. (eds.) Libro rojo de peces dulceacu&iacute;colas de Colombia. Serie Libros Rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad   Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente. Bogot&aacute;, Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0121-3709201400010000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mojica JI, Usma JS, &Aacute;lvarez-Le&oacute;n R, Lasso CA. (Eds). 2012. Libro rojo de peces dulceacu&iacute;colas de Colombia. Instituto   de Investigaci&oacute;n de Recursos Biol&oacute;gicos Alexander   von Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales de la   Universidad Nacional de Colombia, WWF Colombia   y Universidad de Manizales. Bogot&aacute;, D. C., Colombia,   301 pp.    &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=S0121-3709201400010000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mu&ntilde;oz I, Real M, Gusah H, Navarro E, Sabater S. Resource   limitation by freshwater snail (<i>Stagnicola vulnerata</i>)   grazing pressure: an experimental study. Archiv f&uuml;r Hydrobiologie,   2000; 148: 517-532.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0121-3709201400010000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rahman MM, Verdegem MCJ, Nagelkerke LAJ, Wahab MA,   Milstein A, Verreth JAJ. Growth, production and food   preference of rohu <i>Labeorohita</i> (H.) in monoculture and   in polyculture with common carp <i>Cyprinuscarpio</i> (L.)   under fed and non-fed ponds. Aquaculture, 2006; 257:   359-372.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0121-3709201400010000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rahman MM, Verdegem MCJ. 2007. Multi-species fishpond   and nutrient balance. Chapter 3, page 79. In: Van der   Zijpp AJ, Verreth JAJ, Quang Tri Le, van Mensvoort   MEF, Bosma RH, Beveridge MCM. Fishponds in farming   systems. Wageningen Academic Publishers. 311p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0121-3709201400010000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Restrepo TI, D&iacute;az GJ, Pardo SC. Peces dulceacu&iacute;colas como   alimento funcional: perfil de &aacute;cidos grasos en tilapia   y bocachico criados en policultivo. Biotecnolog&iacute;a en   el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 2012; 10(2):   44-53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0121-3709201400010000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Sahu PK, Jena JK, Das PC, Mondal S, Das R. Production performance   of Labeocalbasu (Hamilton) in polyculture   with three Indian major carps <i>Catlacatla</i> (Hamilton),   <i>Labeorohita</i> (Hamilton) and <i>Cirrhinusmrigala</i> (Hamilton)   with provision of fertilizers, feed and periphytic   substrate as varied inputs. Aquaculture, 2007; 262(2-4): 333-339.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0121-3709201400010000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, Carolina del   Norte 27513, EE.UU. Copyright &copy; 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0121-3709201400010000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Tacon AGJ, Hasan M, Metian M. 2011. Demand and supply   of feed ingredients for farmed fish and crustaceans:   trends and prospects. FAO Fisheries and Aquaculture   Technical Paper No. 564. FAO, 87 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0121-3709201400010000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Van der Meer MB, Faber R, Zamora JE, Verdegem MCJ. Effect   offeeding level on feed losses and feed utilization   of soya and fish mealdiets in <i>Colossoma macropomum</i>  (Cuvier). Aquacult Res, 1997; 28: 391-403.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0121-3709201400010000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Van der Grinten E, Janssen M, Simis SGH, Barranquet C, Admiraal   W. 2004. Phosphate regime structures species   composition in cultured phototrophic biofilms. Freswater   Biol, 2004; 49: 369-381.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0121-3709201400010000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Yossa MI, Hern&aacute;ndez-Ar&eacute;valo G, V&aacute;squez-Torres W. Efecto   del "coporo", <i>Prochilodus mariae</i> (Characiformes: Prochilontidae),   sobre la calidad del agua en sistema de policultivo. Actual Biol 2009; 31(supl, 1): 199.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0121-3709201400010000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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