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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de la densidad de siembra sobre el peso corporal y sobrevivencia de larvas de bagre rayado (Pseudoplatystoma sp) en un sistema cerrado de circulación]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effect of rearing density on body weight and survival of larval stripped catfish (Pseudoplatystoma sp) into a closed circulating system]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Efeito da densidade de cultivo sobre o peso corporal e a sobrevivência de larvas do Sorubim (Pseudoplatystoma sp) num sistema fechado de circulação]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In order to evaluate the effects of larval density rearing on body weight and survival of larvae of striped catfish (Pseudoplatystoma sp), was designed and built a closed recirculation system, which allowed maintaining stable physical and chemical variables of water throughout the experimental period. For this purpose, vitelline larvae were rearing in three densities: 10 (T1), 50 (T2) and 100 (T3) larvae per liter and monitored until 20 days post-hatch. They were evaluated four replicates per treatment, kept under photoperiod 0:24 (light: dark) and fed to apparent satiety with Artemia saline hatchlings, which were supplied divided into five portions a day: at 07:00, 09: 00, 14:00, 18:00 and 22:00 hours. The water quality characteristics observed during the test were: dissolved oxygen 5.7 ± 0.5 mg/L; temperature 26 ± 0.8 ° C; pH 7.6 ± 0.2; hardness 38.2 ± 5.2 mgCaCO3/L; alkalinity 26.5 ± 5.2 mg CaCO3 / L; NH3 <0.02 mg/L; salinity 0.4 ± 0.1 g/L; conductivity 841.1 ± 38.1µS/ cm. At the end of the test, body weight varied inversely with rearing density: 103.0 ± 15.6; 76.1 ± 19.8 and 66.7 ± 9.3 mg, respectively, but no significant difference between the two highest densities P&gt;0.05) were observed. Survival was higher in the density of 10 larvae/L, being statistically different between treatments (86.5 ± 1.9%, 54.7 ± 2.2% and 46.9 ± 3.1% for 10, 50 and 100 larvae/L, respectively, P<0.01). In conclusion, larval density inversely rearing affects body weight and survival of the larvae in this species.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[A fim de avaliar os efeitos da densidade de estocagem sobre o peso corporal e a sobrevivência de larvas de Sorubim (Pseudoplatystoma sp), foi desenhado e construído um sistema de recirculação fechado, o que permitiu manter as variáveis físicas e químicas da água estáveis durante todo o período experimental. Para o efeito, larvas vitelinas foram semeadas no sistema em três densidades asim: 10 (T1), 50 (T2) e 100 (T3) larvas por litro e monitoradas até 20 dias pós-eclosão. Foram avaliados quatro repetições por tratamento, mantidas sob fotoperíodo 0:24 (luz: escuro) e alimentadas até saciedade aparente com nauplios de Artemia salina, que foram fornecidos divididos em cinco porções por dia: às 07:00, 09: 00, 14:00, 18:00 e 22:00 horas. As características de qualidade de água observada durante o ensaio foram: oxigénio dissolvido de 5,7 ± 0,5 mg/L; temperatura de 26 ± 0,8 ° C; pH 7,6 ± 0,2; dureza de 38,2 ± 5,2 mgCaCO3/L; alcalinidade de 26,5 ± 5,2 mg CaCO3 / l; NH3 <0,02 mg/L; salinidade de 0,4 ± 0,1 g/L; condutividade 841,1 ± 38.1 µS/cm. No final do teste, o peso corporal variou inversamente com a densidade de estocagem: 103,0 ± 15,6; 76,1 ± 19,8 e 66,7 ± 9,3 mg, respectivamente, mas não se observaram diferenças significativas entre as duas densidades mais altas P&gt;0,05). A sobrevivência foi maior na densidade de 10 larvas/L, o que foi estatisticamente diferente entre os tratamentos (86,5 ± 1,9%, 54,7 ± 2,2% e 46,9 ± 3,1% para 10, 50 e 100 larvas/L, respectivamente, P<0,01). Em conclusão, a densidade de estocagem afeta inversamente o peso corporal e a sobrevivência das larvas nesta espécie.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL/ORIGINAL ARTICLE</b></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Efecto de la densidad de siembra sobre el peso corporal&nbsp; y sobrevivencia de larvas de bagre rayado <i>(Pseudoplatystoma sp)</i> en un sistema cerrado de circulaci&oacute;n</b></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>The effect of rearing density on body weight and survival of larval stripped catfish <i>(Pseudoplatystoma sp)</i> into a closed circulating system</b></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Efeito da densidade de cultivo sobre o peso corporal e a sobreviv&ecirc;ncia de larvas do Sorubim (<i>Pseudoplatystoma sp</i>) num sistema fechado de circula&ccedil;&atilde;o</b></font></p>     <p align="left"><font face="verdana" size="2"><b><i>Germ&aacute;n Casta&ntilde;eda A</i></b><a href="#nt1"><sup>1</sup></a><a name="n1"></a><a href="#nt*"><sup>*</sup></a><a name="n*"></a>    <br><b><i> Pablo Felipe Cruz-Ochoa</i></b><a href="#nt2"><sup>2</sup></a><a name="n2"></a><a href="#nt**"><sup>**</sup></a><a name="n**"></a>    <br><b><i> Gilberto Moraes</i></b><a href="#nt3"><sup>3</sup></a><a name="n3"></a><a href="#nt***"><sup>***</sup></a><a name="n***"></a>    <br><b><i> Martha Yossa P</i></b><a href="#nt4"><sup>4</sup></a><a name="n4"></a><a href="#nt*"><sup>*</sup></a><a name="n*"></a>    <br> 	  <b><i>Pablo E. Cruz-Casallas</i></b><a href="#nt5"><sup>5</sup></a><a name="n5"></a><a href="#nt*"><sup>*</sup></a><a name="n*"></a></font></p> <font face="verdana" size="2"><a name="nt1"></a><a href="#n1">1</a>Zoot, MSc</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	 <font face="verdana" size="2"><a name="nt2"></a><a href="#n2">2</a>MV</font>    <br> 	  <font face="verdana" size="2"><a name="nt3"></a><a href="#n3">3</a>Cienc Biol., MSc, PhD</font>    <br> 	 <font face="verdana" size="2"><a name="nt4"></a><a href="#n4">4</a>Zoot, MSc, PhD</font>    <br><font face="verdana" size="2"><a name="nt5"></a><a href="#n5">5</a> MVZ, MSc,  PhD</li> </font>    <br>     <p align="left"><font face="verdana" size="2"><a name="nt*"></a><a href="#n*">*</a>  Universidad de los Llanos, Instituto de Acuicultura,  Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Km 12 v&iacute;a Puerto  L&oacute;pez, Villavicencio, Meta, Colombia</font>    <br> <font face="verdana" size="2"><a name="nt**"></a><a href="#n**">**</a>  Departamento de Patolog&iacute;a da Faculdade de Medicina Veterin&aacute;ria da Universidade  de S&atilde;o Paulo, S&atilde;o Paulo, SP, Brasil </font>    <br> <font face="verdana" size="2"><a name="nt***"></a><a href="#n***">***</a> Centro de Ci&ecirc;ncias  Biol&oacute;gicas e da Sa&uacute;de, Departamento de Gen&eacute;tica e Evolu&ccedil;&atilde;o, Universidade  Federal de S&atilde;o Carlos, Rodovia Washington Lu&iacute;s, km 235,  SP-310, S&atilde;o Carlos, S&atilde;o Paulo, Brasil. E-mail: <a href="mailto:pecruzcasallas@unillanos.edu.co">pecruzcasallas@unillanos.edu.co</a></font></p>     <p align="left"><font face="verdana" size="2">Recibido: enero 7 de 2015  Aceptado: mayo 24 de 2016</font></p> 	    <p align="left"><font face="verdana" size="3"><b>Resumen</b></font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="verdana" size="2">	  Con el prop&oacute;sito de evaluar los efectos de la densidad de siembra sobre el  peso corporal y la sobrevivencia de larvas de bagre rayado (Pseudoplatystoma sp), fue dise&ntilde;ado y construido un sistema cerrado de recirculaci&oacute;n, el cual permiti&oacute; mantener estables las variables f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del agua durante todo el per&iacute;odo experimental. Para este prop&oacute;sito, larvas vitelinas fueron sembradas en el sistema a tres densidades, as&iacute;: 10 (T1), 50 (T2) y 100 (T3) larvas por litro y monitoreadas hasta los 20 d&iacute;as post-eclosi&oacute;n. Fueron evaluadas cuatro r&eacute;plicas por tratamiento, mantenidas bajo fotoperiodo 0:24 (luz:oscuridad) y alimentadas hasta aparente saciedad con nauplios de Artemia salina reci&eacute;n eclosionados, los cuales fueron suministrados repartidos en cinco raciones por d&iacute;a: a las 07:00, 09:00, 14:00, 18:00 y 22:00 horas. Las caracter&iacute;sticas de calidad de agua observadas durante el ensayo fueron: ox&iacute;geno disuelto 5.7 &plusmn; 0.5 mg/L; temperatura 26 &plusmn; 0.8&deg;C; pH 7.6 &plusmn; 0.2; dureza 38.2 &plusmn; 5.2 mgCaCO3/L; alcalinidad 26.5 &plusmn; 5.2 mg CaCO3/L; NH3&lt;0.02 mg/L; salinidad 0.4 &plusmn; 0.1 g/L; conductividad 841.1 &plusmn; 38.1 &micro;S/cm. Al final del ensayo, el peso corporal vari&oacute; inversamente a la densidad de siembra: 103.0 &plusmn; 15.6; 76.1 &plusmn; 19.8 y 66.7 &plusmn; 9.3 mg, respectivamente, pero no se observaron diferencias significativas entre las dos densidades m&aacute;s altas P&gt;0.05). La sobrevivencia fue mayor en la densidad de 10 larvas/L, siendo diferente estad&iacute;sticamente entre tratamientos (86.5 &plusmn; 1.9%; 54.7 &plusmn; 2.2% y 46.9 &plusmn; 3.1% para 10, 50 y 100 larvas/L, respectivamente, P&lt;0.01). En conclusi&oacute;n, la densidad de siembra afecta inversamente el peso corporal y la sobrevivencia de las larvas en esta especie.<br clear="all">         <br>     <b>Palabras clave:</b> peso corporal, densidad, larvas de peces, <i>Pseudoplatystoma sp,</i> supervivencia <i>(Fuente: AIMS).</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">In order to evaluate the effects of larval density rearing on body weight and survival of larvae of striped catfish (<i>Pseudoplatystoma sp</i>), was designed and built a closed recirculation system, which allowed maintaining stable physical and chemical variables of water throughout the experimental period. For this purpose, vitelline larvae were rearing in three densities: 10 (T1), 50 (T2) and 100 (T3) larvae per liter and monitored until 20 days post-hatch. They were evaluated four replicates per treatment, kept under photoperiod 0:24 (light: dark) and fed to apparent satiety with Artemia saline hatchlings, which were supplied divided into five portions a day: at 07:00, 09: 00, 14:00, 18:00 and 22:00 hours. The water quality characteristics observed during the test were: dissolved oxygen 5.7 &plusmn; 0.5 mg/L; temperature 26 &plusmn; 0.8 &deg; C; pH 7.6 &plusmn; 0.2; hardness 38.2 &plusmn; 5.2 mgCaCO3/L; alkalinity 26.5 &plusmn; 5.2 mg CaCO3 / L; NH3 &lt;0.02 mg/L; salinity 0.4 &plusmn; 0.1 g/L; conductivity 841.1 &plusmn; 38.1&micro;S/ cm. At the end of the test, body weight varied inversely with rearing density: 103.0 &plusmn; 15.6; 76.1 &plusmn; 19.8 and 66.7 &plusmn; 9.3 mg, respectively, but no significant difference between the two highest densities P&gt;0.05) were observed. Survival was higher in the density of 10 larvae/L, being statistically different between treatments (86.5 &plusmn; 1.9%, 54.7 &plusmn; 2.2% and 46.9 &plusmn; 3.1% for 10, 50 and 100 larvae/L, respectively, P&lt;0.01). In conclusion, larval density inversely rearing affects body weight and survival of the larvae in this species.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords</b>: body weight, density, fish larvae, <i>Pseudoplatystoma</i> <i>sp</i>, survival (<i>Source</i>: AIMS).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Resumo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A fim de avaliar os efeitos da densidade de estocagem sobre o peso corporal e a sobreviv&ecirc;ncia de larvas de Sorubim (<i>Pseudoplatystoma sp</i>), foi desenhado e constru&iacute;do um sistema de recircula&ccedil;&atilde;o fechado, o que permitiu manter as vari&aacute;veis f&iacute;sicas e qu&iacute;micas da &aacute;gua est&aacute;veis durante todo o per&iacute;odo experimental. Para o efeito, larvas vitelinas foram semeadas no sistema em tr&ecirc;s densidades asim: 10 (T1), 50 (T2) e 100 (T3) larvas por litro e monitoradas at&eacute; 20 dias p&oacute;s-eclos&atilde;o. Foram avaliados quatro repeti&ccedil;&otilde;es por tratamento, mantidas sob fotoper&iacute;odo 0:24 (luz: escuro) e alimentadas at&eacute; saciedade aparente com nauplios de Artemia salina, que foram fornecidos divididos em cinco por&ccedil;&otilde;es por dia: &agrave;s 07:00, 09: 00, 14:00, 18:00 e 22:00 horas. As caracter&iacute;sticas de qualidade de &aacute;gua observada durante o ensaio foram: oxig&eacute;nio dissolvido de 5,7 &plusmn; 0,5 mg/L; temperatura de 26 &plusmn; 0,8 &deg; C; pH 7,6 &plusmn; 0,2; dureza de 38,2 &plusmn; 5,2 mgCaCO3/L; alcalinidade de 26,5 &plusmn; 5,2 mg CaCO3 / l; NH3 &lt;0,02 mg/L; salinidade de 0,4 &plusmn; 0,1 g/L; condutividade 841,1 &plusmn; 38.1 &micro;S/cm. No final do teste, o peso corporal variou inversamente com a densidade de estocagem: 103,0 &plusmn; 15,6; 76,1 &plusmn; 19,8 e 66,7 &plusmn; 9,3 mg, respectivamente, mas n&atilde;o se observaram diferen&ccedil;as significativas entre as duas densidades mais altas P&gt;0,05). A sobreviv&ecirc;ncia foi maior na densidade de 10 larvas/L, o que foi estatisticamente diferente entre os tratamentos (86,5 &plusmn; 1,9%, 54,7 &plusmn; 2,2% e 46,9 &plusmn; 3,1% para 10, 50 e 100 larvas/L, respectivamente, P&lt;0,01). Em conclus&atilde;o, a densidade de estocagem afeta inversamente o peso corporal e a sobreviv&ecirc;ncia das larvas nesta esp&eacute;cie.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palavras-chave</b>: peso corporal, densidade, larvas de peixes, <i>Pseudoplatystoma</i> <i>sp</i>, sobreviv&ecirc;ncia (Fonte: AIMS).</font></p> 	<hr>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3">	<b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los bagres rayados <i>(Pseudoplatystoma sp)</i> son especies con alto potencial para acuicultura debido al alto valor econ&oacute;mico de su carne para consumo humano y como peces ornamentales; adem&aacute;s, presentan altas tasas de crecimiento y su carne es de excelente calidad y de gran demanda nacional e internacional. Sin embargo, por presentar h&aacute;bitos alimenticios pisc&iacute;voros desde que eclosionan, presentan altos &iacute;ndices de canibalismo durante su larvicultura y el alevinaje, siendo &eacute;ste uno de los principales problemas que ha impedido el desarrollo de un paquete tecnol&oacute;gico para su producci&oacute;n a escala comercial (Atencio, 2001; Padilla <i>et al</i>., 2001; Espinal <i>et al</i>., 2005).</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">    La densidad de siembra o alojamiento de los peces en el medio en que se cultivan, influye sobre el comportamiento y altera el apetito, generando competencia agresiva por la comida y espacio, aumentando el canibalismo y facilitando la transmisi&oacute;n de enfermedades (Hitzfelder <i>et al.</i>, 2006 y Treasurer <i>et al</i>., 2011). Por lo anterior, es necesario determinar las caracter&iacute;sticas de cultivo m&aacute;s apropiadas para realizar la larvicultura de cada una de las especies que pretendan introducirse a los sistemas de producci&oacute;n. Una de las alternativas para disminuir el canibalismo en larvas de peces, consiste en utilizar sistemas cerrados de recirculaci&oacute;n de agua, los cuales han mostrado ser efectivos, tanto para ahorrar agua y espacio, as&iacute; como para mantener estables las condiciones de calidad del agua requerida para la especie, facilitando el control y la regulaci&oacute;n de los factores ambientales. Actualmente estos sistemas son utilizados a escala comercial en cultivos de algunas especies de sil&uacute;ridos como <i>Clarias gariepinus</i> (Akinwoles <i>et al.</i>, 2007).    <br>     En consecuencia, el presente trabajo evalu&oacute; los efectos de la densidad de siembra sobre el peso corporal y la sobrevivencia de larvas de bagre rayado durante el per&iacute;odo de larvicultura, empleando un sistema cerrado de recirculaci&oacute;n operado bajo condiciones controladas de laboratorio.</font></p>  	    <p align="justify"><b><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Ubicaci&oacute;n.</b> El experimento se llev&oacute; a cabo en las instalaciones de la Estaci&oacute;n Pisc&iacute;cola del Instituto de Acuicultura de la Universidad de los Llanos (IALL-UNILLANOS), ubicada en el kil&oacute;metro 12 v&iacute;a Puerto L&oacute;pez, vereda Barcelona, municipio de Villavicencio, departamento del Meta, Colombia; localizado a una altitud de 418 metros sobre el nivel medio del mar, precipitaci&oacute;n promedio anual de 4.050 mm y humedad relativa de 75%.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sistema de recirculaci&oacute;n.</b> Se construy&oacute; un sistema cerrado de recirculaci&oacute;n con capacidad total de 1400 L, compuesto por 32 contenedores pl&aacute;sticos ovalados con capacidad efectiva de 5 L cada uno. Cada contenedor fue construido con dos recipientes, colocando uno dentro del otro. El fondo del contenedor interno fue perforado en el fondo con orificios longitudinales (4 cm), cuyos orificios fueron recubiertos con malla de 300 &micro;m, suficiente para permitir la salida del agua. Por su parte, el recipiente externo fue perforado en la parte superior para permitir la salida del agua y controlar su nivel en el contenedor interno. El agua, luego de la salida de los contenedores entraba a un filtro de s&oacute;lidos, construido en malla doble de 200 &micro;m. Para el tratamiento de los residuos amoniacales se dise&ntilde;&oacute; un biofiltro en cemento con capacidad de 170 L y caudal 80 L/min dividido en seis secciones, las cuales conten&iacute;an 46 m2 de redes pl&aacute;sticas como sustrato para las bacterias. Para la activaci&oacute;n del biofiltro se adicionaron 0.5 gramos de urea/d&iacute;a y se colocaron piedras difusoras durante 20 d&iacute;as, antes del ingreso de las larvas al sistema. Luego del proceso de filtraci&oacute;n, el agua era contenida en un tanque de 500L provisto de un detector de nivel, el cual activaba una electrobomba de &frac34; HP que elevaba el agua filtrada hasta un tanque de 500 L desde el cual era nuevamente distribuida hacia los contenedores de larvicultura, los cuales eran abastecidos individualmente con un caudal entre 1.5 a 2.0 L/minuto. Los contenedores de larvicultura fueron protegidos de la luz solar con una capa de polietileno negro. La aireaci&oacute;n la proporcion&oacute; un sistema tipo <i>ventury</i> acoplado entre el tanque elevado y el tanque de captaci&oacute;n de agua de la electrobomba. Todo el sistema fue soportado en una estructura fabricada con &aacute;ngulos met&aacute;licos con protecci&oacute;n anticorrosiva <a href="#(fig1)">(Figura 1)</a> .</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="(fig1)"><img src="img/revistas/rori/v20n1/v20n1a06fig1.gif"></a></font>      	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Material biol&oacute;gico y alimentaci&oacute;n.</b> Se utilizaron 3200 larvas de bagre rayado <i>(Pseudoplatystoma sp),</i> obtenidas por reproducci&oacute;n inducida con Extracto de Hip&oacute;fisis de Carpa (EHC). Al iniciar la primera alimentaci&oacute;n (<i>ca</i>. 50 horas post-eclosi&oacute;n) se trasladaron hasta el Laboratorio de alimento vivo del Instituto de Acuicultura de la Universidad de los Llanos y se sembraron en el sistema cerrado de recirculaci&oacute;n a densidades de 10 (T1), 50(T2) y 100(T3) larvas por litro, donde permanecieron hasta los 20 d&iacute;as post-eclosi&oacute;n. El fotoperiodo se mantuvo en oscuridad permanente. Las larvas fueron alimentadas hasta aparente saciedad  <a href="#(fig2)">(Figura 2)</a> con nauplios reci&eacute;n eclosionados de <i>Artemia salina</i>, suministrados en cinco raciones por d&iacute;a (a las 7:00, 9:00, 14:00, 18:00, 22:00 horas). La aparente saciedad fue definida como el momento en el cual aproximadamente el 90% de las dejaban de perseguir e ingerir los nauplios de Artemia salina suministrados. Para la incubaci&oacute;n de los cistos y la cosecha de los nauplios se utiliz&oacute; el protocolo propuesto por Agh y Sorgeloos (2005). Las larvas fueron pesadas a los 20 d&iacute;as post-eclosi&oacute;n (DPE), empleando una balanza anal&iacute;tica (Ohaus Explorer Pro, sensibilidad. 0.1 mg), al final del ensayo se registr&oacute; la sobrevivencia, contando las larvas presentes y calculando su porcentaje con relaci&oacute;n al n&uacute;mero total de larvas sembradas al inicio del ensayo.</font></p>                  <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="(fig2)"><img src="img/revistas/rori/v20n1/v20n1a06fig2.gif"></a></font>                <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Monitoreo de calidad del agua.</b> Diariamente, tres veces al d&iacute;a (7:00; 14:00; 20:00 horas) se registraron los siguientes par&aacute;metros de calidad de agua: ox&iacute;geno disuelto, temperatura, salinidad y conductividad. Para la determinaci&oacute;n de estos par&aacute;metros se utiliz&oacute; una sonda multiparam&eacute;trica (YSI 556 MPS). Para la determinaci&oacute;n de pH se utiliz&oacute; una sonda YSI pH100. El amonio, dureza y alcalinidad se determinaron a trav&eacute;s del kit de an&aacute;lisis de aguas de Aquamerck&reg;. Los valores observados fueron: ox&iacute;geno disuelto 5.65 &plusmn; 0.26&nbsp; mg/L; temperatura 26 &plusmn; 0.8&deg;C; pH 7.6 &plusmn; 0.2; dureza 38.24 &plusmn; 5.23 mgCaCO3/L; alcalinidad 26.47 &plusmn; 5.23 mg CaCO3/L; NH3&lt;0.02 mg/L; salinidad 0.42&plusmn;0.07; conductividad 841.06&plusmn;38.12&micro;S/cm; promedios obtenidos de 60 mediciones), todos estos valores se mantuvieron durante la fase experimental dentro de los rangos de confort para peces tropicales (Yu <i>et al.</i>, 2008). Diariamente, a las 19:00 horas, se realiz&oacute; sifoneo y limpieza de los contenedores para retirar residuos de alimento y larvas muertas. Cada 2 d&iacute;as se cambi&oacute; el 15% del agua del sistema.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dise&ntilde;o experimental y an&aacute;lisis estad&iacute;stico.</b> Los valores de las variables de calidad de agua fueron expresados como promedio &plusmn; DE. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar, con tres tratamientos y cuatro r&eacute;plicas por tratamiento, para doce unidades asociadas con el modelo experimental y contrast&aacute;ndose el efecto del tratamiento (densidad). Todos los resultados se procesaron en el programa SAS (Statistical Analysis System Institute Inc., versi&oacute;n 9.0), aplicando ANOVA con el 95% de confianza. Finalmente se emple&oacute; la prueba de Tukey para analizar las diferencias entre las medias de los pesos y entre los porcentajes de sobrevivencia. Para determinar diferencias en la sobrevivencia, los datos fueron transformados a arcoseno.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El peso corporal de las larvas fue afectado de manera inversa por la densidad, observ&aacute;ndose el mayor peso en aquellas larvas sembradas a la menor densidad (103&plusmn;15.6 mg); sin embargo, no se registr&oacute; diferencia estad&iacute;stica (P&gt;0.05) entre los tratamientos de 50 y 100 Larvas/L (76.1 &plusmn; 19.8 y 66.7 &plusmn; 9.3 mg, respectivamente)  <a href="#(fig3)">(Figura 3A)</a>. El mayor coeficiente de variaci&oacute;n fue determinado en la densidad intermedia (26.0), mientras que el de la densidad alta fue similar a lo&nbsp; registrado en la densidad baja (14 y 15.2, respectivamente).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">    El porcentaje de sobrevivencia tambi&eacute;n fue afectado de manera inversa y significativa (P&lt;0.01) por la densidad de siembra, registr&aacute;ndose el mayor porcentaje de sobrevivencia con la densidad m&aacute;s baja (86.5 &plusmn; 1.9%) seguida por la densidad intermedia (54.7 &plusmn; 2.2%) y la m&aacute;s baja sobrevivencia con la mayor densidad (46.9 &plusmn; 3.1%) <a href="#(fig3)">(Figura 3B)</a>.</font></p>                  <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><a name="(fig3)"><img src="img/revistas/rori/v20n1/v20n1a06fig3.gif"></a></font>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la mayor&iacute;a de las especies de peces se ha encontrado una relaci&oacute;n inversa entre la densidad de siembra y la tasa de crecimiento, debido a la disminuci&oacute;n en la conversi&oacute;n alimenticia producida por el comportamiento jer&aacute;rquico de dominancia que se establece entre los individuos. Varios factores han sido identificados que afectan la producci&oacute;n de larvas de peces, tales como la calidad del agua, la forma y el volumen de los tanques de cr&iacute;a, la especie cultivada, la etapa fisiol&oacute;gica y el nivel nutricional; sin embargo, el genotipo y el comportamiento social del pez pueden ser considerados como las variables m&aacute;s importantes debido a que son los factores internos que influencian la interacci&oacute;n tasa de crecimiento-densidad (Treasurer <i>et al.</i>, 2011). Por esta raz&oacute;n hay especies que tienen un aumento en la tasa de crecimiento cuando se producen en sistemas de policultivo intensivo, como la carpa <i>(Cyprinus carpio)</i> y la tilapia azul <i>(Oreochromis aureus)</i>, mientras que existen otras que por el contrario, con un ligero aumento en la densidad de alojamiento, disminuyen dr&aacute;sticamente su crecimiento, inclusive hasta a afectar su sobrevivencia (Papoutsoglou <i>et al</i>., 1992). Por lo tanto, <i>Pseudoplatystoma sp</i> parece ser de &eacute;ste &uacute;ltimo tipo de especies de peces, debido a que se observ&oacute; un efecto negativo del aumento de la densidad de siembre sobre el peso corporal observado al final del experimento (P&lt;0.01; r2 0.951), as&iacute; como sobre la sobrevivencia (P&lt;0.01; r2 0.983); sin embargo, el peso corporal en las densidades m&aacute;s altas (50 y 100 larvas/L) no mostr&oacute; diferencia estad&iacute;stica significativa. En larvas de la misma especie, a los 12 d&iacute;as post-eclosi&oacute;n se observ&oacute; un efecto negativo del aumento de la densidad (10, 30 y 100 larvas/L) sobre el crecimiento, pero no sobre la sobrevivencia (Nu&ntilde;ez <i>et al</i>., 2008). Resultados similares fueron observados en larvas de <i>Clarias gariepinus</i>, cuando se contuvieron a densidades entre 25 y 250 larvas/L (Haylor, 1992); sin embargo, Campagnolo y Oliveira (2006) mantuvieron larvas de <i>Pseudoplatystoma corruscans</i> desde 5 hasta 95 larvas/L en un sistema cerrado sin recirculaci&oacute;n y encontraron un efecto negativo del aumento de la densidad sobre la sobrevivencia, observando el mejor resultado cuando se utilizaron 15 larvas/L sin registrarse ninguna relaci&oacute;n entre la tasa de crecimiento y la densidad. Contradictoramente, en larvas de <i>Heterobranchus longifilis</i> contenidas entre 5 y 50 larvas/L se observ&oacute; un efecto negativo sobre la ganancia de peso, disminuy&eacute;ndola y aumentando su desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, y un efecto positivo sobre la sobrevivencia, present&aacute;ndose las menores tasas de sobrevivencia en las densidades m&aacute;s bajas (Imorou <i>et al</i>., 2008).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Se concluye entonces, que aunque las condiciones f&iacute;sico-qu&iacute;micas del agua se mantengan controladas, el crecimiento y la sobrevivencia de larvas de bagre rayado son afectados en gran medida por el aumento de la densidad de alojamiento durante la etapa de larvicultura.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A los propietarios y t&eacute;cnicos de las granjas pisc&iacute;colas Las Brisas y Langostinos del Llano Ltda por permitir el uso de sus instalaciones durante el proceso reproductivo; al profesor Jos&eacute; Alfredo Arias Castellanos por los aportes sobre el dise&ntilde;o del sistema de recirculaci&oacute;n y al M&eacute;dico Veterinario Zootecnista Ricardo Murillo Pacheco por su apoyo en la log&iacute;stica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Referencias</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Agh N, Sorgeloos P. Handbook of protocols and guidelines for culture and enrichment of live food for use in larviculture. Iran: Urmia University; 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113896&pid=S0121-3709201600010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Akinwoles AO, Faturoti EO. Biological performance of African Catfish <i>(Clarias gariepinus)</i> cultured in recirculating system in Ibadan. Aquacult Eng. 2007;36:18&#150;23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113898&pid=S0121-3709201600010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Atencio VG. Producci&oacute;n de alevinos de especies nativas. Rev MVZ C&oacute;rdoba. 2001;6:9-14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113900&pid=S0121-3709201600010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Campagnolo R, Oliveira Nu&ntilde;er AP. Sobreviv&ecirc;ncia e crescimento de larvas de surubim, <i>Pseudoplatystoma corruscans</i> (Pisces, Pimelodidae), em diferentes densidades de estocagem. Acta Sci Anim Sci. 2006;28:231-237.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113902&pid=S0121-3709201600010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Espinal CF, Mart&iacute;nez HJ, Gonz&aacute;lez FA. La cadena de la piscicultura en Colombia, una mirada global de su estructura y din&aacute;mica 1991-2005. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia. 2005;72:13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113904&pid=S0121-3709201600010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Haylor GS. Controlled hatchery production of <i>Clarias gariepinus</i> (Burchell): growth and survival of larvae al high stocking density. Aquacult Fish Manage. 1992;23:303-314.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113906&pid=S0121-3709201600010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Hitzfelder GM, Holt GJ, Fox JM, McKee DA. The efffect of rearing density on growth and survival of cobia <i>Rachycentron canadum,</i> larvae in a closed recirculating aquaculture system. J World Aquacult Soc.&nbsp; 2006;37:204-209.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113908&pid=S0121-3709201600010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Imorou TI, Fiogbe ED, Kestemont P. Determination of appropriate age and stocking density of vundu larvae, <i>Heterobranchus longifilis</i> (Valenciennes 1840), at the weaning time. Aquacult&nbsp; Res. 2008;39:24-32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113910&pid=S0121-3709201600010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Nu&ntilde;ez J, Dugu&eacute; R, Arana NC, Duponchelle F, Renno JF, Raynaund T, Hubert N, Legendre M. Induced breeding and larval rearing of Surub&iacute;, <i>Pseudoplatystoma fasciatum</i> (Linnaeus, 1766), from the Bolivian Amazon Aquac Res. 2008;39:764-776.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113912&pid=S0121-3709201600010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Padilla P, Alc&aacute;ntara B, Ismi&ntilde;o R. Reproducci&oacute;n inducida de la doncella <i>Pseudoplatystoma fasciatum</i> y desarrollo embrionario-larval. Folia Amazon. 2001;12(1&#150;2):141-150.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113914&pid=S0121-3709201600010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Papoutsoglou SE, Petropoulos G, Barbieri R, Polyculture rearing of <i>Cyprinus carpio</i> (L.) and Oreochromis aureus (St.) using a closed circulated system. Aquaculture. 1992;103:311&#150;320.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113916&pid=S0121-3709201600010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Treasurer J, Atack T, Rolton A, Walton J, Bickerdike R. Social, stocking density and dietary effects on the failure of farmed cod <i>Gadus morhua</i>. Aquaculture. 2011;322-323:241-248.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113918&pid=S0121-3709201600010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">    Yu C, Xing B, Xu L, Li D. Water quality management in intensive aquaculture in china. <i>En</i>: IFIP International Federation for Information Processing, Volume 259; Computer and Computing Technologies in Agriculture, Vol 2; Daoliang Li, (Boston: Springer); 2008;143-1252.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4113920&pid=S0121-3709201600010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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