<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-0690</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev Colom Cienc Pecua]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-0690</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-06902005000300006</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Interacción de los factores ambientales con la respuesta del comportamiento productivo en pollos de engorde]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Environmental factors and the Interaction with the answer of productive behavior in broilers]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Estrada P]]></surname>
<given-names><![CDATA[Mónica M]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Márquez G]]></surname>
<given-names><![CDATA[Sara M]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Facultad de Ciencias Agrarias Grupo de investigación en ciencias animales (GRICA) ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad de Antioquia Facultad de Ingeniería Ambiental Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental (GAIA)]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Medellín ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2005</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2005</year>
</pub-date>
<volume>18</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>246</fpage>
<lpage>257</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-06902005000300006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-06902005000300006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-06902005000300006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La avicultura moderna, como cualquier otra industria, tiene como norte de su actividad la rentabilidad, y en un mercado tan competido como el que ha impuesto la llamada globalización de la economía, los productores no tienen opción distinta a la de buscar el máximo de eficiencia; por lo tanto, para que los pollos expresen al máximo el potencial productivo contenido en su genética, es imprescindible manejar un entorno adecuado que les proporcione las condiciones ambientales adecuadas. La temperatura, humedad, calidad del aire, son algunos de los factores ambientales a tener en cuenta durante el periodo productivo de las aves domésticas.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The modern poultry keeping, as any other industry, has the profitability as a north, and in a market so competed as the one that has imposed the economy globalization, the producers don’t have different option than looking for the maximum of efficiency; therefore, in order to chickens express the maximum productive potential of its genetic, it is indispensable to manage an appropriate environment that provides them the appropriate environmental conditions. The temperature, humidity, quality of the air, these are some of the environmental factors to keep in mind during the productive period of the domestic birds.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[humedad]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[rendimiento productivo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[temperatura]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[humidity]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[productive yield]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[temperature]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p><b>Interacci&oacute;n de los factores ambientales   con la respuesta del comportamiento productivo en pollos de engorde</b></p>     <p>    <br>   M&oacute;nica M Estrada P<sup>1</sup>, Zoot, Esp, Asp MSc; Sara M M&aacute;rquez G<sup>2</sup>, Ing Agri, MSc.</p>     <p> <sup>1</sup> Grupo de investigaci&oacute;n en ciencias animales (GRICA). Facultad de Ciencias Agrarias; <sup>2</sup> Grupo de Investigaci&oacute;n en Gesti&oacute;n y Modelaci&oacute;n Ambiental (GAIA).Facultad de Ingenier&iacute;a Ambiental, Universidad de Antioquia. AA. 1226 Medell&iacute;n, Colombia  </p>     <p><a href="mailto:mmep@interpla.net.co">mmep@interpla.net.co</a></p>     <p> (Recibido: 2 marzo, 2004; aceptado: 3 agosto, 2005)</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><i><b>Resumen</b></i></p>     <p><i><b> La avicultura moderna, como cualquier otra industria, tiene como norte de su actividad la   rentabilidad, y en un mercado tan competido como el que ha impuesto la llamada globalizaci&oacute;n de la   econom&iacute;a, los productores no tienen opci&oacute;n distinta a la de buscar el m&aacute;ximo de eficiencia; por lo   tanto, para que los pollos expresen al m&aacute;ximo el potencial productivo contenido en su gen&eacute;tica, es   imprescindible manejar un entorno adecuado que les proporcione las condiciones ambientales   adecuadas. La temperatura, humedad, calidad del aire, son algunos de los factores ambientales a   tener en cuenta durante el periodo productivo de las aves dom&eacute;sticas.</b></i></p>     <p> <b>Palabras clave:</b> <i>humedad, rendimiento productivo, temperatura. </i></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><b>Introducci&oacute;n</b></p>     <p>      <br>   Los sistemas de producci&oacute;n pecuaria act&uacute;an bajo   el concepto de sistemas abiertos, de tal manera que   conforman una unidad natural compuesta por factores   bi&oacute;ticos y abi&oacute;ticos, donde existe entre ellos un gran   intercambio de materia y energ&iacute;a. Adem&aacute;s de los   componentes bi&oacute;ticos, cuentan con un conjunto de   pr&aacute;cticas que incluyen la tecnolog&iacute;a y los recursos   humanos, mediante los cuales se lleva a cabo la   producci&oacute;n agropecuaria.</p>     <p>  Una de las interacciones entre los componentes del   sistema pecuario que m&aacute;s influencia tiene a escala   productiva, es la relaci&oacute;n entre el entorno y el animal.   El entorno en el que el animal se desempe&ntilde;a est&aacute;   compuesto primordialmente por los factores   ambientales o clim&aacute;ticos, el cual debe estar estructurado   con el objetivo de brindar bienestar.</p>     <p>  El sistema av&iacute;cola desarrollado en Colombia, cuenta   con alta tecnolog&iacute;a, excelentes programas de nutrici&oacute;n   y de alimentaci&oacute;n, con animales mejorados   gen&eacute;ticamente, los cuales son m&aacute;s sensibles a cualquier   cambio en su entorno que genera una mayor exigencia   para los sistemas de control ambiental en los galpones.   Sin embargo, los sistemas de manejo empleados por   los productores av&iacute;colas son los recomendados por las   casas gen&eacute;ticas que establecen par&aacute;metros y gu&iacute;as de   producci&oacute;n para l&iacute;neas comerciales dise&ntilde;adas para   pa&iacute;ses o zonas con estaciones (6).</p>     <p>  En Colombia no se han planteado estudios   cient&iacute;ficos que eval&uacute;en y determinen las zonas y los   factores ambientales adecuados para el manejo de las   l&iacute;neas comerciales de pollos de engorde generalmente   trabajadas. Con respecto a lo anterior, esta revisi&oacute;ntiene el objetivo de resaltar las necesidades ambientales   para la explotaci&oacute;n del pollo de engorde en regiones   tropicales con condiciones clim&aacute;ticas semejantes a las   encontradas en Colombia, con la intenci&oacute;n de   determinar la zona termo neutral en la cual el ave lleva   a cabo peque&ntilde;os cambios en la producci&oacute;n cal&oacute;rica,   permitiendo as&iacute; que modelos de producci&oacute;n sean   adecuados a cada tipo de zona clim&aacute;tica.  </p>     <p>    <br>   <i>Sistemas de producci&oacute;n av&iacute;cola </i></p>     <p>Hoy en d&iacute;a, los sistemas av&iacute;colas, por su gran   tecnolog&iacute;a y especializaci&oacute;n, son manejados con nivelesaltos de integraci&oacute;n vertical y horizontal (principalmente   en las explotaciones de pollo de engorde, ya que en   ponedoras este cambio apenas comienza), donde los   subsistemas interact&uacute;an entre s&iacute;, llevando a cabo   seguimientos de los rendimientos de cada elemento   que integra el sistema de producci&oacute;n av&iacute;cola; estos   niveles de integraci&oacute;n en la avicultura han generado   econom&iacute;as de escala, lo cual la posiciona   estrat&eacute;gicamente sobre otros renglones econ&oacute;micos,   superando a sectores como el de la construcci&oacute;n, el   banano, las flores y el caf&eacute; entre otros, posici&oacute;n que le   permite al pa&iacute;s mantener la seguridad alimentaria, con   una gran generaci&oacute;n de valor y empleo (18). La <a href="#f1">figura   1</a>, representa el sistema general av&iacute;cola en Colombia.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rccp/v18n3/v18n3a06f01.jpg"><a name="f1"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>    <br>   <i>Entorno del sistema av&iacute;cola</i></p>     <p>  Los avances en las producciones av&iacute;colas, a nivel   gen&eacute;tico, nutricional, sanitario y de manejo e   instalaciones, evidenciados en mejores crecimientos,   mejores &iacute;ndices de conversi&oacute;n, mejores conformaciones   (partes de la canal), entre otros, se ven perjudicados   a&ntilde;o tras a&ntilde;o por los factores ambientales de las   regiones tropicales (altas temperaturas y humedades   relativas), cuyos efectos son econ&oacute;micamente   significativos, vi&eacute;ndose afectados todos los par&aacute;metros   productivos (7,9). El mejoramiento gen&eacute;tico ha   conllevado a la producci&oacute;n de aves menos resistentes,   m&aacute;s vulnerables a cambios en el entorno, disminuyendo   su productividad y por ende los resultados econ&oacute;micos,   lo que quiere decir que hoy dependen m&aacute;s de un   ambiente controlado (24,29).</p>     <p>  En Colombia, existe gran variedad de pisos   t&eacute;rmicos, en la mayor&iacute;a de los cuales se explota el   pollo de engorde, generalmente en galpones   convencionales o abiertos sin ning&uacute;n tipo de control   ambiental (6). Estos pisos t&eacute;rmicos (principalmente en   los pisos templados y c&aacute;lidos) est&aacute;n comprendidos   entre los 700 y 2000 msnm con temperaturas que   oscilan entre los 18 y 24&#176;C, con una humedad relativa   de 65 a 75%, estas condiciones ambientales coinciden   con las recomendadas por North y Bell (32), los cuales   indican que para desarrollar un proyecto av&iacute;cola se   requiere de alturas comprendidas entre 0 y 2500 msnm   y temperaturas entre 18 y 24&#176;C y con variaciones de   menos de 10&#176;C en un periodo de 24 horas. A pesar de   que en las regiones colombianas donde se explota el   pollo de engorde tienen la temperatura recomendada,   las variaciones de esta son mayores a 15&#176;C en un lapso   de 24 horas, lo cual afecta el rendimiento del animal   (32,35).</p>     <p><i>    <br> Bioclim&aacute;tica</i></p>     <p><i>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Aspectos sicrom&eacute;tricos en los sistemas de   producci&oacute;n av&iacute;cola</i></p>     <p>  Los animales sobreviven si se desarrollan en un   ambiente confortable y adecuado. El ambiente animal   es la reuni&oacute;n de todas las condiciones externas que   afectan el desarrollo, la respuesta y el crecimiento   animal; los factores que afectan el ambiente se   clasifican en factores f&iacute;sicos tales como el espacio, la   luz, el sonido, la presi&oacute;n y el equipo; factores sociales   como el n&uacute;mero de animales; y factores t&eacute;cnicos, tales   como la temperatura del aire, la humedad relativa, el   movimiento del aire, la radiaci&oacute;n t&eacute;rmica, entre otros   (36).</p>     <p> Los factores que afectan el ambiente animal,   principalmente aquellos que tienen que ver con las   caracter&iacute;sticas de vapor de agua y aire hacen parte   del concepto de Bioclim&aacute;tica; la cual tiene por objeto   la consecuci&oacute;n de un nivel de confort t&eacute;rmico mediante   la adecuaci&oacute;n del dise&ntilde;o, la geometr&iacute;a, la orientaci&oacute;n y   la construcci&oacute;n del edificio a las condiciones clim&aacute;ticas   de su entorno (36).</p>     <p>  El proporcionar un ambiente de confort a los   animales en las diferentes sistemas de producci&oacute;n,   no s&oacute;lo implica el dise&ntilde;ar las instalaciones y equipos   que le garanticen bienestar al animal; se debe de   tener un conocimiento exhaustivo de lo que sucede   con las interacciones f&iacute;sicas de la materia ante los   diferentes fen&oacute;menos clim&aacute;ticos, los cuales   corresponden a las caracter&iacute;sticas que posee la   mezcla de vapor de agua y aire y la transferencia de   calor entre diferentes medios; el comportamiento de   los fen&oacute;menos clim&aacute;ticos es denominado sicrometr&iacute;a   (16,27,28).</p>     <p>  Las caracter&iacute;sticas de vapor de agua y aire,   comprenden las siguientes propiedades: la presi&oacute;n de   vapor, la humedad relativa, la humedad absoluta, la   temperatura (bulbo seco y bulbo h&uacute;medo) y la entalp&iacute;a,   las cuales pueden ser calculadas mediante ecuaciones   matem&aacute;ticas o pueden ser halladas mediante una   herramienta de ingenier&iacute;a denominada carta   sicrom&eacute;trica (28).</p>     <p>  Carta sicrom&eacute;trica. Para el c&aacute;lculo de los procesos   de secado y deshidrataci&oacute;n se necesita continuamente   el manejo de las propiedades del aire h&uacute;medo, por tal   raz&oacute;n se han desarrollado unas cartas especiales en   las cuales se puede hallar r&aacute;pidamente cualquiera de   las propiedades de este. En la actualidad existe un   gran n&uacute;mero de cartas sicom&eacute;tricas, pero se   diferencian unas de otras en la presi&oacute;n para la cual se   hayan realizado. Por lo tanto, para cada lugar debe   existir una, en el rango de temperaturas que abarque,   en el n&uacute;mero de propiedades que incluya y en la   escogencia de sus coordenadas. Las cartas   sicrom&eacute;tricas que m&aacute;s se utilizan son las desarrolladas   por la Sociedad Americana de Ingenieros de   Calefacci&oacute;n y Acondicionamiento de Aire (ASHAE),   con un rango de temperatura entre -40&#176;F y 250&#176;F   (16,28,36).</p>     <p>    <br>   <i>Utilizaci&oacute;n de la energ&iacute;a por parte de los animales</i></p>     <p>   La vida se puede considerar como una   manifestaci&oacute;n de la transformaci&oacute;n de la energ&iacute;a, pues   la existencia de estructuras ordenadas que son   esenciales en el proceso viviente, dependen de la   utilizaci&oacute;n de la energ&iacute;a libre (radiante y qu&iacute;mica) que se transforma a energ&iacute;a cal&oacute;rica (16,36).</p>     <p>   Las aves son generadoras de calor, la cantidad de   calor producido es medida en unidades t&eacute;rmicas   brit&aacute;nicas (BTU) o calor&iacute;as. Un BTU es la cantidad   de calor requerida para elevar 1 libra de agua en 1&#176;F,   cuando la temperatura del agua es 39&#176;F. Una calor&iacute;a   es la cantidad de calor requerida para elevar la   temperatura de 1g de agua desde 3.5 a 4.5&#176;C. Un BTU es igual a 252 calor&iacute;as (28).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   El calor producido por las aves est&aacute; determinado por los siguientes factores:</p>     <p>   El tipo de ave. Los pollos de engorde de igual peso   que las gallinas ponedoras, producir&aacute;n gran cantidad   de calor porque crecen m&aacute;s r&aacute;pido y consumen m&aacute;s   alimento por unidad de peso, lo que aumenta la producci&oacute;n de calor corporal (20).</p>     <p>   La tasa de metabolismo basal. Es el calor   desprendido por la realizaci&oacute;n de los procesos vitales.   Es funci&oacute;n del peso metab&oacute;lico (PV2/3), que es una   correcci&oacute;n del peso vivo seg&uacute;n la superficie (16,39).   Aumenta por tanto con la edad y el peso, y por ello es   m&aacute;s elevada en machos que en hembras de la misma edad (7,16,39).</p>     <p>   Incremento de calor por ingesti&oacute;n de alimento.   La realizaci&oacute;n de los procesos de digesti&oacute;n genera   calor. Puede aumentar hasta un 20% del calor basal   (7). El consumo de agua incrementa en climas c&aacute;lidos   y la sobrevivencia del ave depende del consumo de &eacute;sta en grandes cantidades. El consumo voluntario de alimento va disminuyendo en respuesta a la alta temperatura (12).</p>     <p>   La actividad de alimentaci&oacute;n y el metabolismo   causado por la digesti&oacute;n y la asimilaci&oacute;n del alimento   incrementa la producci&oacute;n de calor en el animal. El   incremento de calor es mucho mayor cuando la prote&iacute;na   es fuente de energ&iacute;a que cuando se utiliza   carbohidratos y grasa. As&iacute; mismo, el incremento   cal&oacute;rico es mayor al consumir prote&iacute;na si la temperatura   ambiente es alta (31). Si el ambiente es fr&iacute;o la energ&iacute;a   metabolizable es utilizada m&aacute;s eficientemente para los   requerimientos de mantenimiento y producci&oacute;n. El   incremento cal&oacute;rico se disminuye si el nivel de prote&iacute;na   en la dieta es bajo. Para los animales no rumiantes   esto se podr&iacute;a lograr si se determinan los   requerimientos exactos de los amino&aacute;cidos esenciales   de la prote&iacute;na ideal, la que debe producir un m&iacute;nimo   incremento cal&oacute;rico (31,40).</p>     <p>   Los procesos fisiol&oacute;gicos. Estos mecanismos se   ponen en marcha para compensar las variaciones de   temperatura corporal, inducidas por los cambios de la   temperatura ambiental tambi&eacute;n generan calor, en   especial los necesarios para compensar las altas   temperaturas (aumento del ritmo card&iacute;aco y   respiratorio), por lo que el ave puede emplearlos de   forma limitada (7,35). A estos procesos b&aacute;sicos se debe   a&ntilde;adir el calor generado por s&iacute;ntesis proteica en   formaci&oacute;n de tejido muscular y por actividad f&iacute;sica,   estim&aacute;ndose un aumento de calor hasta del 25% (35).</p>     <p>   La temperatura ambiental. Las necesidades   energ&eacute;ticas para la termorregulaci&oacute;n aumentan a partir   de 28&#176;C. Por lo tanto, en los pollos que al final de la   etapa de ceba soportan temperaturas altas, pueden   darse situaciones de deficiencia energ&eacute;tica por dos   motivos: por la reducci&oacute;n del consumo de alimento y   por el aumento de las necesidades energ&eacute;ticas para la   termorregulaci&oacute;n. En el caso de las temperaturas bajas,   la compensaci&oacute;n es m&aacute;s f&aacute;cil, incrementando el   consumo de alimento y modificando el comportamiento   (agrup&aacute;ndose) (7,35).</p>     <p>   La humedad relativa del aire. Indica la relaci&oacute;n   entre el peso del vapor de agua contenido en el aire y   el peso de vapor de agua m&aacute;ximo que este aire puede   contener a la m&aacute;xima temperatura. La humedad dentro   del galp&oacute;n depende casi exclusivamente de   caracter&iacute;sticas propias del galp&oacute;n como, el n&uacute;mero y   el tama&ntilde;o de las aves alojadas y por consiguiente por   su proceso respiratorio, la densidad, la ventilaci&oacute;n y la   temperatura. En menor medida depende de la humedad   ambiente (7,10,42).</p>     <p>   Cuando la humedad relativa en el galp&oacute;n excede el   70%, el volumen de humedad de la cama tiende a aumentar   y conlleva a empeorar las condiciones ambientales. El   objetivo debe ser mantener un nivel de humedad relativa   en el galp&oacute;n entre 50 y 70%, proporcionando aire suficiente   y agregar calor cuando sea necesario. Una humedad   del 60% ser&iacute;a adecuada (10,42).</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <i>Transferencia de calor y regulaci&oacute;n de la temperatura som&aacute;tica profunda</i></p>     <p>   El ave produce calor constantemente mediante los   procesos metab&oacute;licos y la actividad f&iacute;sica. El calor debe   ser disipado ya que de lo contrario la temperatura   corporal profunda aumentar&iacute;a (34).</p>     <p>   A diferencia de otros animales dom&eacute;sticos las aves   no poseen gl&aacute;ndulas sudor&iacute;paras para regular la   temperatura corporal, de tal manera que la eliminaci&oacute;n   o transferencia de calor para llevar a cabo la   termorregulaci&oacute;n es por radiaci&oacute;n, conducci&oacute;n,   convecci&oacute;n y evaporaci&oacute;n de agua del tracto   respiratorio (34).</p>     <p>       <br>   Los m&eacute;todos de transferencia de calor se describen   a continuaci&oacute;n:</p>     <p>   Conducci&oacute;n. En las aves esta tiene lugar cuando   un cuerpo caliente entra en contacto f&iacute;sico con otro   fr&iacute;o (3,7,11). Se produce a trav&eacute;s de las patas y el   m&uacute;sculo pectoral cuando los pollos est&aacute;n tumbados, y   se puede observar como escarban, se ba&ntilde;an en la   cama o buscan zonas bajo los bebederos que est&aacute;n   m&aacute;s h&uacute;medos para refrescarse (11,12,35).</p>     <p>   Convecci&oacute;n. El intercambio de calor por   convecci&oacute;n ocurre cuando part&iacute;culas relativamente   calientes de un fluido se mezclan con part&iacute;culas m&aacute;s   fr&iacute;as (16,28). En el ave, esta p&eacute;rdida de calor ocurre   cuando el aire que entra en contacto con esta, se   calienta y se eleva, permitiendo que el aire m&aacute;s fr&iacute;o   descienda y se caliente a su vez. Se puede distinguir   entre convecci&oacute;n natural, originada por el gradiente   t&eacute;rmico entre animal y el aire que lo rodea y convecci&oacute;n   forzada, originada por la fuerza del viento o   artificialmente, a trav&eacute;s de ventiladores (3,7,35).</p>     <p>   Radiaci&oacute;n. Se refiere a la emisi&oacute;n continua de   energ&iacute;a desde la superficie de todos los cuerpos y es   transportada por ondas electromagn&eacute;ticas. Es diferente   de la conducci&oacute;n y la convecci&oacute;n. Sin embargo, eso   no depende de la materia de separaci&oacute;n que transporta   la energ&iacute;a. En efecto, el material que ocupa el espacio   intermedio impide o retrasa el proceso de transferencia   por radiaci&oacute;n. Adem&aacute;s, en contraste a los procesos de   transferencia de calor por conducci&oacute;n y convecci&oacute;n   los cuales son afectados por la diferencia de   temperatura y muy poco por el nivel de temperatura,   la emisi&oacute;n de calor por radiaci&oacute;n aumenta r&aacute;pidamente   cuando aumenta el nivel de temperatura (27,28).</p>     <p>   Cuando la temperatura ambiente est&aacute; entre los 28   y los 35&#176;C la radiaci&oacute;n, la conducci&oacute;n y la convecci&oacute;n   son suficientes para mantener la temperatura corporal   del ave, ello se ve favorecido por un mecanismo de   vasodilataci&oacute;n superficial, as&iacute; como a nivel de las   barbillas y de la cresta (24,26,32).</p>     <p>   La suma del calor perdido por los tres primeros   sistemas se denomina calor sensible, es una medida   de la energ&iacute;a que acompa&ntilde;a un cambio de temperatura   y representa solamente una parte del calor   intercambiado en el calentamiento de una sustancia   dada, una parte del calor total puede ser absorbido   como calor de vaporizaci&oacute;n o en un cambio de volumen   de la sustancia (27).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   El calor sensible puede representar entre 50 &#150; 75%   de las p&eacute;rdidas totales de calor, siendo m&aacute;s elevado   cuanto m&aacute;s baja es la temperatura. La suma del calor   perdido por los distintos medios de evaporaci&oacute;n de agua   se denomina calor latente o insensible. La disipaci&oacute;n   del calor sensible se produce especialmente a bajas   temperaturas, mientras que la del calor latente adquiere   su m&aacute;xima importancia en &eacute;poca calurosa (7).</p>     <p>   P&eacute;rdida latente de calor (jadeo). A medida que   la temperatura ambiente se va acercando a la   temperatura del ave los tres mecanismos citados se   muestran ineficaces para regular la temperatura   corporal por lo que entra en marcha este cuarto   mecanismo (3,7). La temperatura elevada provoca en   el ave un aumento de la tasa respiratoria y el flujo   sangu&iacute;neo para aumentar el enfriamiento por   evaporaci&oacute;n (por cada gramo de agua que se evapora   se disipan 540 calor&iacute;as de energ&iacute;a). La eliminaci&oacute;n del   calor por evaporaci&oacute;n de agua del tracto respiratorio,   puede inducir a una alcalosis respiratoria, pues el ave   al expirar pierde el di&oacute;xido del carbono excesivo (CO<sub>2</sub>).   Como resultado, los fluidos corporales se vuelven   alcalinos, causando que los ri&ntilde;ones excreten grandes   cantidades de electrolitos (3,7,35).</p>     <p>   Cuando la temperatura ambiente asciende sobre   los 28&#176;C las aves comienzan a jadear para eliminar el   calor por evaporaci&oacute;n (calor latente). Este proceso es   efectivo cuando el ambiente est&aacute; seco. Si el aire   circundante es h&uacute;medo la capacidad que tiene &eacute;ste de   absorber calor disminuye notablemente. A veces basta   que la humedad se posicione en 70% para que se   produzca este fen&oacute;meno, el ave no logra eliminar el   exceso de calor, comienza a jadear en exceso abriendo   el pico y finalmente muere (8,20,42).</p>     <p>Como orientaci&oacute;n para poder identificar en que   momento se inicia el estr&eacute;s por calor,   independientemente de la observaci&oacute;n de los pollos,   se establece en aquel en que la suma de la temperatura   y de la humedad relativa es de 105, siendo as&iacute; la   temperatura superior a 27&#176;C y una humedad relativa alrededor del 78% (11,20,24).</p>     <p><i>       <br>   Requerimientos ambientales para el pollo de   engorde</i></p>     <p>   Las aves dom&eacute;sticas son de sangre caliente   (homeot&eacute;rmicos), con capacidad de conservar la   temperatura de sus &oacute;rganos internos de manera   bastante uniforme; sin embargo, este mecanismo es   homeost&aacute;tico y s&oacute;lo es eficiente cuando la temperatura   ambiental se encuentra dentro de ciertos rangos. Por   tanto, las aves no pueden adaptarse a las temperaturas   extremas, y es importante que a los pollos se les brinde   un ambiente que les permita conservar su equilibrio   t&eacute;rmico (32).</p>     <p>   <i>Temperatura som&aacute;tica profunda.</i> Las aves   muestran la mayor variabilidad que la de los mam&iacute;feros,   porque no hay temperatura absoluta. En el ave adulta,   la variabilidad est&aacute; entre 40.6&#176;C y 42&#176;C (32). La   temperatura corporal se mide en el recto, en este lugar,   el term&oacute;metro marca en un pollito de un d&iacute;a 37.6&#176;C.   La temperatura de incubaci&oacute;n es 37.6&#176;C, eso   demuestra que cuando nacen y durante los primeros   21 d&iacute;as a&uacute;n no pueden regular su temperatura corporal   y son considerados heterotermos (15). A partir de los   22 &#150; 35 d&iacute;as de edad, su temperatura corporal aumenta   hasta estabilizarse en 41 a 42&#176;C, momento en el cual   son homeotermos, pueden entonces controlar su   temperatura (15,22,34). Este proceso de control de la   temperatura corporal es acompa&ntilde;ado por el   crecimiento de las plumas. Cuando nacen s&oacute;lo tienen   plum&oacute;n, pero a partir de los 21-30 d&iacute;as est&aacute;n   emplumados completamente lo que aumenta la   protecci&oacute;n contra el fr&iacute;o porque estas act&uacute;an como   una barrera (12,14,34).</p>     <p>   Durante los primeros d&iacute;as es importante que el pollo   se halle bajo una fuente de calor dado que es muy   poco eficiente para mantener su temperatura corporal;   adem&aacute;s, debido al bajo peso, produce una cantidad   reducida de calor sensible (12,25,34). La fuente de   calor debe brindar un ambiente de 32&#176;C, una   temperatura m&aacute;s elevada causa deshidrataci&oacute;n,   afectando su desarrollo, y temperaturas inferiores a   los 30&#176;C interfieren con la absorci&oacute;n del saco vitelino   evitando protecci&oacute;n inmunitaria durante los primeros   d&iacute;as de vida (19).</p>     <p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <i>Zona de neutralidad t&eacute;rmica</i></p>     <p>   Se conoce con el nombre de zona neutral t&eacute;rmica   aquellos l&iacute;mites de temperatura ambiente entre los   cuales el ave lleva a cabo peque&ntilde;&iacute;simos cambios   en la producci&oacute;n cal&oacute;rica. Es tambi&eacute;n llamada zona   de confort t&eacute;rmico. Dentro de esta zona, la   temperatura org&aacute;nica est&aacute; regulada por variaciones   en la p&eacute;rdida de calor. Cuando la temperatura   ambiente se eleva por encima o cae por debajo de   los l&iacute;mites de la zona de neutralidad t&eacute;rmica   (temperatura cr&iacute;tica superior o temperatura cr&iacute;tica   inferior, respectivamente), se incrementa la   producci&oacute;n cal&oacute;rica (25,35).</p>     <p>   Existe una zona en la cual el ave no tiene que poner   en marcha ning&uacute;n mecanismo para ajustar su   temperatura a la del medio, esta zona es muy estrecha   en los pollitos (32 a 35&#176;C) y mucho m&aacute;s amplia en el   pollo de 4 &#150; 6 semanas de edad, de acuerdo a Anderson   y Carter (3) el rango es desde 12.7 a 23&#176;C, Orozco   (33), Castro (9), Daghir, Etches et al (12) proponen   un rango de 15 a 25&#176;C, &Aacute;lvarez, et al (1,2), Lahoz   (24), May y Lott (29), North y Bell (32), Zevallos (42)   concluyen que donde se obtienen los mejores   rendimientos en conversi&oacute;n es dentro de un rango de   18 a 26&#176;C. Se producir&iacute;a una situaci&oacute;n de estr&eacute;s si el   ave tuviera que poner en marcha alg&uacute;n mecanismo   para regular su temperatura. Temperaturas demasiado   altas o demasiado bajas no solo retardar&aacute;n el   crecimiento, sino que tambi&eacute;n pueden matar a las aves   (<a href="#t1">v&eacute;ase Tabla 1</a>).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rccp/v18n3/v18n3a06t01.jpg"><a name="t1"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>    <br>   <i>Control nervioso de la termorregulaci&oacute;n</i></p>     <p>   El mantenimiento de una temperatura org&aacute;nica que   var&iacute;a muy poco a pesar de las grandes variaciones   en la actividad y en la temperatura ambiental,   requiere un exacto sistema de control. Este sistema   debe regular al mismo tiempo la producci&oacute;n y la   p&eacute;rdida de calor y en las aves est&aacute; constituido   fundamentalmente por c&eacute;lulas nerviosas del hipot&aacute;lamo.</p>     <p>   La producci&oacute;n de calor de las aves puede   incrementarse por enfriamiento directo del cerebro o   por estimulaci&oacute;n de los receptores del fr&iacute;o, lo cual pone   de manifiesto un control nervioso central de la   producci&oacute;n de calor en el ave. El enfriamiento de la   piel s&oacute;lo puede ser suficiente para incrementar la   producci&oacute;n cal&oacute;rica, presumiblemente por un reflejo nervioso (35,39).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Las lesiones bilaterales del hipot&aacute;lamo previenen   la usual respuesta del jadeo al calor en las aves, al   igual que afectan las respuestas de comportamiento al   calor. Al parecer las aves, a diferencia de los   mam&iacute;feros, no pueden ser inducidas al jadeo por el   calentamiento de la piel, en ausencia de un incremento   de la temperatura de los centros termorreguladores del enc&eacute;falo (35,39).</p>     <p>   La tolerancia al estr&eacute;s t&eacute;rmico se puede obtener   sometiendo a los embriones a periodos de estr&eacute;s por   calor durante la incubaci&oacute;n, de esta forma se puede   mejorar la capacidad de los pollos para adaptarse a   condiciones de alta temperatura (13,30). La <a href="#f2">figura 2</a>,   representa las interacciones del sistema nervioso ante los est&iacute;mulos de la temperatura.</p>     <p>       <br>   <i>Desempe&ntilde;o fisiol&oacute;gico y productivo de las aves   a las altas temperaturas</i></p>     <p>   Estr&eacute;s por calor. El estr&eacute;s clim&aacute;tico est&aacute;   constituido por las condiciones ambientales   relacionadas con el clima que afectan perjudicialmente   la productividad de las aves. Estas son parcialmente   las temperaturas ambientales muy c&aacute;lidas o demasiado   fr&iacute;as, pero tambi&eacute;n pueden incluir condiciones de   mucha humedad o, por el contrario, un ambiente   demasiado seco, un bajo &iacute;ndice de ox&iacute;geno a causa de   un exceso de altitud o ventilaci&oacute;n deficitaria, y un   exceso de contaminaci&oacute;n debido al polvo, el amon&iacute;aco o a otros gases (1,2).</p>     <p>   El estr&eacute;s agudo tiene lugar cuando las condiciones   clim&aacute;ticas cambian radicalmente por un breve lapso,   generalmente s&oacute;lo por unos pocos d&iacute;as. Un aumento   de la temperatura de 10&#176;C o m&aacute;s en pocas horas puede   provocar la muerte de los pollos. El estr&eacute;s cr&oacute;nico   producido por altas temperaturas, cuando estas vienen   acompa&ntilde;adas por una humedad relativa   extremadamente alta o baja, deprime el crecimiento de los pollos (1,2).</p>     <p>   Asimismo, el estr&eacute;s por calor ejerce un fuerte efecto   negativo sobre el crecimiento de los pollos, la eficiencia   alimenticia y el rendimiento de la carne. Ocurre   entonces un cambio en el pH sangu&iacute;neo, provocando   disminuci&oacute;n del consumo voluntario, lo que se traduce   en bajo crecimiento, disminuci&oacute;n en los rendimientos   productivos y alta tasa de mortalidad. Durante las &eacute;pocas de verano, las p&eacute;rdidas de calor por medio de la evaporaci&oacute;n (jadeo), se convierten en el principal m&eacute;todo de disipar el calor corporal (3,12).</p>     <p>   Un ave expuesta a temperaturas ambientales   internas del galp&oacute;n sobre 27&#176;C, usualmente empezar&aacute;   a jadear, produciendo evaporaci&oacute;n de agua del aire y   de los pulmones. A temperaturas de 32&#176;C y superiores,   las aves reducir&aacute;n el consumo de alimento afect&aacute;ndose   la producci&oacute;n. Con temperaturas internas de 38&#176;C o   m&aacute;s, las aves comenzar&aacute;n a reposar en el piso buscando   aire fresco. En estos casos se puede esperar   mortalidad de las aves m&aacute;s pesadas y por lo tanto un   buen sistema de ventilaci&oacute;n debe ser capaz de bajar &eacute;sta temperatura (12,34,39)</p>     <p>   Los efectos de la temperatura se eval&uacute;an con   relaci&oacute;n al comportamiento productivo del animal y se   evidencian en el consumo de alimento y agua. A medida   que aumenta la temperatura disminuye el consumo de   alimento y aumenta el consumo de agua, lo que conlleva   a desmejorar el &iacute;ndice de conversi&oacute;n alimenticia (34).</p>     <p>   Todo tipo de estr&eacute;s genera una respuesta   adaptativa, ya sea de comportamiento neural u   hormonal, para tratar de reducir el impacto del estr&eacute;s.   Existen tres estados de respuestas no espec&iacute;ficas, en   los cuales se genera glucogenolisis, gluconeogenesis   y agotamiento de las reservas del organismo:   1.Reacci&oacute;n de alarma. 2. Estado de resistencia y 3.   Estado de fatiga (20,35).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Bajo estr&eacute;s cal&oacute;rico, la temperatura interna de las   aves se eleva, lo cual puede ser fatal. La regulaci&oacute;n   de la temperatura corporal para la producci&oacute;n de calor y p&eacute;rdida de este ocurre siempre a trav&eacute;s del sistema   nervioso central y los nervios perif&eacute;ricos (8), de tal   forma que mecanismos de tipo nervioso y endocrino   toman parte de las respuestas que da el organismo.   As&iacute;, por ejemplo, la parte anterior del hipot&aacute;lamo est&aacute;   directamente involucrada en la respuesta al ambiente   c&aacute;lido (jadeo) e incrementa el flujo de la sangre   perif&eacute;rica (9,12,35).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rccp/v18n3/v18n3a06f02.jpg"><a name="f2"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><i>    <br> Respuesta fisiol&oacute;gica al calor: hipertermia</i></p>     <p>   La temperatura de la piel subyacente a las partes   emplumadas del cuerpo est&aacute; muy pr&oacute;xima a la   temperatura som&aacute;tica profunda, en un amplio margen   de temperaturas ambientales. Sin embargo, la   temperatura cut&aacute;nea de las extremidades sin plumas   es muy inferior a la de las zonas emplumadas. Cuando   aumenta la temperatura ambiente, la temperatura   cut&aacute;nea de las &aacute;reas emplumadas no aumenta mucho,   de forma que se produce poca p&eacute;rdida cal&oacute;rica en estas   zonas. Sin embargo, la temperatura cut&aacute;nea de las   zancas, crestas y barbillas, aumenta considerablemente   y debe incrementarse la p&eacute;rdida cal&oacute;rica a partir de   ellas; esto se debe fundamentalmente al incremento   del flujo sangu&iacute;neo en los &oacute;rganos interesados (22,35).</p>     <p>       <br>   <i>Los cambios fisiol&oacute;gicos y metab&oacute;licos como   efectos del estr&eacute;s cal&oacute;rico</i></p>     <p>   La exposici&oacute;n cr&oacute;nica o aguda al calor, manifiesta   un estado de estr&eacute;s que afecta el metabolismo y causa   lesi&oacute;n al endotelio vascular y, consecuentemente, altera   la permeabilidad vascular y se produce edema, pulso   r&aacute;pido, temblores musculares y colapso. Adem&aacute;s, sobre   un l&iacute;mite t&eacute;rmico tiene lugar la desnaturalizaci&oacute;n de   prote&iacute;nas (43) y de enzimas, afectando las membranas   y conduciendo a cambios en sus caracter&iacute;sticas y   permeabilidad, con p&eacute;rdida de constituyentes celulares   (8) y reducci&oacute;n de los mecanismos naturales de defensa   o inmunosupresi&oacute;n (7,12,40)</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Las aves expuestas a un calentamiento brusco y   que exhiben hipertermia, experimentan una disminuci&oacute;n   de la presi&oacute;n sangu&iacute;nea arterial y de la resistencia   perif&eacute;rica total de los vasos al flujo sangu&iacute;neo, en parte   como un resultado de la vasodilataci&oacute;n que se produce   en las extremidades, particularmente despu&eacute;s de que   la temperatura som&aacute;tica haya alcanzado los 45&#176;C,   temperatura sobre la que se produce una ca&iacute;da brusca   de la presi&oacute;n sangu&iacute;nea (35,37,38).</p>     <p>   Un aumento del gasto card&iacute;aco y del volumen   sangu&iacute;neo asegura el aumento de la velocidad del flujo   sangu&iacute;neo a trav&eacute;s de las extremidades y tambi&eacute;n a   trav&eacute;s de las &aacute;reas evaporadoras del aparato   respiratorio y de los m&uacute;sculos respiratorios que   intervienen en el jadeo (35). El Aumento de la   frecuencia cardio-respiratoria, pasa de 20 ciclos por   minuto hasta 200 &#150; 250, debido a la mayor demanda   de ox&iacute;geno y a la necesidad de refrigeraci&oacute;n   evaporativa. Otro resultado del aumento en el ritmo   respiratorio es la alcalosis respiratoria producida por   el descenso del nivel sangu&iacute;neo de di&oacute;xido de carbono   y aumento en el nivel del pH sangu&iacute;neo (8).</p>     <p>   <i>Cambios en la actividad enzim&aacute;tica, por causa   de la modificaci&oacute;n del pH</i>. Debido a la estimulaci&oacute;n   de la hip&oacute;fisis, se produce un aumento de la producci&oacute;n   de hormona adrenocorticotropica (ACTH), que a su   vez estimula a la corteza adrenal a producir m&aacute;s   glucocorticoides, con efectos sobre el metabolismo de   carbohidratos y prote&iacute;nas (37).</p>     <p>   <i>Alteraci&oacute;n del balance de iones y de la presi&oacute;n   osm&oacute;tica</i>. El estado de alcalosis hace necesaria una   mayor absorci&oacute;n de iones H+, compensada por una   mayor excreci&oacute;n de potasio, con fuertes p&eacute;rdidas del   mismo. La disminuci&oacute;n sangu&iacute;nea de CO<sub>2</sub> limita la   obtenci&oacute;n del i&oacute;n bicarbonato. Por otra parte, se   produce gran aumento de la excreci&oacute;n urinaria de agua,   como mecanismo adicional para aumentar las p&eacute;rdidas   evaporativas de calor, lo que es reflejo del incremento   del consumo de agua (35), que aumenta las p&eacute;rdidas   de otros electrolitos, lo que trae como consecuencia la   deshidrataci&oacute;n (4,23,45).</p>     <p>Se presenta una reducci&oacute;n de la absorci&oacute;n intestinal   de nutrientes y de la velocidad de tr&aacute;nsito. Esto es   consecuencia del menor aporte sangu&iacute;neo al h&iacute;gado,   ri&ntilde;ones e intestinos. Un periodo largo de hipertermia   produce cambios de las actividades enzim&aacute;ticas &#151;   alanina y aspartato aminotransferasas, fosfatasa   alcalina, creatina quinasa, deshidrogenasa l&aacute;ctica,   g-glutamiltransferasa, prote&iacute;na de choque t&eacute;rmico (Hsp   70) &#151; en los tejidos (coraz&oacute;n, m&uacute;sculos pectorales,   cerebro, ri&ntilde;&oacute;n, h&iacute;gado y pulm&oacute;n), donde los tejidos m&aacute;s   implicados son el coraz&oacute;n y el ri&ntilde;&oacute;n. Estos cambios en   la actividad y en los niveles enzim&aacute;ticos se manifiestan   m&aacute;s en machos que en hembras (8,21), lo que se puede   atribuir a la diferencia en la proporci&oacute;n de crecimiento   y peso del cuerpo, y los requisitos metab&oacute;licos mayores de los machos comparado con las hembras.</p>     <p>   <i>Reducci&oacute;n del consumo de alimento</i>. M&aacute;s del   75% de la energ&iacute;a metabolizable consumida por los   pollos se convierten calor. De ah&iacute; que, al aumentar la   temperatura de 22 a 32&#176;C, el consumo de alimento   disminuye en un 36%, en consecuencia se presenta la   disminuci&oacute;n de la producci&oacute;n de calor end&oacute;geno como   mecanismo de la adaptaci&oacute;n al calor y por lo tanto, la   tasa de crecimiento disminuye en 1.5% (41) (<a href="#f3">v&eacute;ase   Figura 3</a>).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rccp/v18n3/v18n3a06f03.jpg"><a name="f3"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><i>Calidad de la canal</i>. El contenido graso de la   canal aumenta al elevarse la temperatura,   disminuyendo su contenido de humedad. El ave   estresada por calor no s&oacute;lo es m&aacute;s liviana sino que   tambi&eacute;n tiene m&aacute;s grasa total y abdominal,   aumentadas en un 0.8 y 1.6%, respectivamente, por   cada grado de incremento de la temperatura   ambiental. Esta respuesta lipog&eacute;nica puede ser otra   forma de aclimataci&oacute;n ya que su efecto neto es la producci&oacute;n de menos calor (40).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   <i>Cambios o reacciones de comportamiento</i>. Las   aves buscan zonas m&aacute;s frescas, adoptan posturas   particulares (extensi&oacute;n de extremidades, se entierran   en la cama). Con la vasodilataci&oacute;n perif&eacute;rica,   reducen la temperatura de los &oacute;rganos reproductivo   y digestivo, dirigiendo un mayor flujo de sangre a   la piel del dorso y hacia el pecho, crestas, barbillas,   lengua, laringe y traquea, para favorecer la   eliminaci&oacute;n de calor sensible (44). El flujo de sangre   hacia los m&uacute;sculos abdominales que est&aacute;n   involucrados en la respiraci&oacute;n, se puede incrementar   hasta un 400% durante el estr&eacute;s por calor (8).</p>     <p>   En los &uacute;ltimos estadios de la hipertermia, cuando   disminuye la frecuencia respiratoria y aumenta el   volumen respiratorio, disminuye el gasto card&iacute;aco   y la presi&oacute;n sangu&iacute;nea. El fallo circulatorio es, por   lo tanto, una de las causas que contribuyen a la   muerte del ave (35,37,38). La antidiuresis propia   de las altas temperaturas ambientales es causada   al parecer por la descarga de hormona   antidiur&eacute;tica en respuesta al aumento de la   temperatura superficial de la piel (5).</p>     <p>    <br>   <i>Expectativas de investigaci&oacute;n</i></p>     <p>   La avicultura destinada a producir pollos de engorde,   ha alcanzado grandes avances en las respuestas   productivas, dada la alta calidad gen&eacute;tica de los   animales con que se trabaja, logrando ser muy   eficientes para convertir diferentes alimentos en   prote&iacute;na animal. Pero no es suficiente tener un alto   potencial gen&eacute;tico, este se debe evaluar bajo la   influencia de los factores ambientales.</p>     <p>   Una serie de problemas fisiol&oacute;gicos, metab&oacute;licos   y de manejo surgen a partir de los efectos de   exposici&oacute;n a condiciones de temperatura y humedad   relativa que sobrepasan los l&iacute;mites de la zona de   confort t&eacute;rmico, dificultando as&iacute; la disipaci&oacute;n de calor,   incrementando consecuentemente la temperatura   corporal del ave, como efecto negativo sobre el   desempe&ntilde;o productivo.</p>     <p>   La zona termo neutral o de confort, dentro del   cual el pollo de engorde de m&aacute;s de cuatro semanas   de edad no presenta peque&ntilde;os cambios en la   producci&oacute;n cal&oacute;rica, no es determinada por un rango   exacto, pues de acuerdo con lo reportado por   diferentes autores estos rangos pueden ir desde los   12 &#150; 24oC , 15 &#150;26&#176;C, 18 &#150;24&#176;C; todos estos reportes   son hechos en zonas de pa&iacute;ses no tropicales   (3,12,29).</p>     <p>   Actualmente, en Colombia la producci&oacute;n de pollo   de engorde se desarrolla en zonas clim&aacute;ticas   comprendidas entre los 700 y 2000 msnm con   temperaturas que oscilan entre los 18 y 24&#176;C, con   una humedad relativa de 65 a 75%, estos rangos   ambientales coinciden con lo reportado por la   literatura (2,24,29), pero el factor adverso radica   en que las condiciones clim&aacute;ticas de dichas zonas   presentan fluctuaciones de m&aacute;s de 15&#176;C en cortos   periodos de tiempo (24horas). Ante estos cambios   el animal requiere de adaptaciones fisiol&oacute;gicas,   metab&oacute;licas y productivas, presentando resultados   de bajos rendimientos y muchas veces hasta la   muerte. Surge entonces la necesidad de   implementar investigaciones sobre el efecto del   entorno ambiental en el ave y las adaptaciones o modificaciones del entorno f&iacute;sico, que le aporte el   nivel de confort de acuerdo a las necesidades   productivas.</p>     <p>   En dichas investigaciones es importante el uso de   herramientas ingenieriles como la sicrometr&iacute;a, quepermita evaluar las diferentes caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas   del ambiente (temperatura, humedad relativa, entalp&iacute;as,   entre otras) y determinar las p&eacute;rdidas de calor   producidas por el ave ante los cambios ambientales.</p>     <p>   Las investigaciones a nivel ambiental y productivo   del pollo de engorde, pueden aportar informaci&oacute;n para   mejorar y lograr optimizar los modelos de producci&oacute;n   adecuados a cada zona clim&aacute;tica.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;  </p>     <p><i><b>Summary</b></i></p>     <p><i><b> Environmental factors and the Interaction with the answer of productive behavior in broilers   The modern poultry keeping, as any other industry, has the profitability as a north, and in a   market so competed as the one that has imposed the economy globalization, the producers don&#146;t   have different option than looking for the maximum of efficiency; therefore, in order to chickens   express the maximum productive potential of its genetic, it is indispensable to manage an   appropriate environment that provides them the appropriate environmental conditions. The   temperature, humidity, quality of the air, these are some of the environmental factors to keep in   mind during the productive period of the domestic birds.</b></i></p>     <p>   <b>Key words:</b> <i>humidity, productive yield, temperature.</i></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Referencias</b></p>     <p>       <!-- ref --><br>   1. &Aacute;lvarez MR, Delgado TC, Aenlle FL, Bouza ML. Dise&ntilde;o   optimizado desde el punto de vista del confort para una nave   albergue de gallinas ponedoras en Cuba. 2000. URL: <a href="http://www.met.inf.cu/Memorias/Paginas/Articulos/Cubanos" target="_blank">http://www.met.inf.cu/Memorias/Paginas/Articulos/Cubanos</a> (PDF)&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=S0120-0690200500030000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   2. &Aacute;lvarez MR, Delgado TC, Aenlle FL, &Aacute;lvarez L. Efectos de   la temperatura del aire, la humedad relativa y el viento sobre   la explotaci&oacute;n comercial de aves y su mitigaci&oacute;n. Instituto de   Meteorolog&iacute;a, Cuba. 2002. URL: <a href="http://www.met.inf.cu/Memorias/Paginas/Articulos/Cubanos(PDF)/Rosendo_Alvarez1.pdf" target="_blank">http://www.met.inf.cu/   Memorias/Paginas/Articulos/Cubanos(PDF)/   Rosendo_Alvarez1.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=000131&pid=S0120-0690200500030000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   3. Anderson KE, Carter T. Hot weather management of poultry.   North Carolina State University. 1998. URL:   <a href="http://www.ces.ncsu.edu/depst/puolsci/techinfo/4Pst30.htm" target="_blank">www.ces.ncsu.edu/depst/puolsci/techinfo/4Pst30.htm</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=000132&pid=S0120-0690200500030000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   4. Arshamia J, Nameghi ARH. The physiological effects of   NH   4   Cl, KCl and NH   4   Cl + KCl on blood electrolytes, pH   and mortality rate of chicks under acute heat stress. Animal   physiology, Department of animal science, College of   Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Iranian   J. Agric Sci. 1998; 29 (2):335 -344.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-0690200500030000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   5. Azahan E, Sykes AH. The effects of ambient temperature on   urinary flow and composition in the fowl. J. Physiol 1980;   304(7):389 -396.&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=S0120-0690200500030000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   6. Bedoya EJ, Nu&ntilde;ez EM, Mendez L. Los municipios av&iacute;colas.   Programa de estudios econ&oacute;micos de Fenavi fonav. Rev.   Avicultores. 2001; 72(3): 8-12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-0690200500030000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   7. Belles MS. Instalaciones y manejo del broiler en situaciones   de estr&eacute;s cal&oacute;rico. SA. 2002; XLIV (7):447 - 468.&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=S0120-0690200500030000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   8. Bohin E, Peh HC, Avidar Y, Israel&iacute; B. Sex and genotype   dependence on effects of long-term high environmental   temperatures on cellular enzyme activities from the chicken   organs. Avian Pathology. 1997; 26 (3): 511 - 513.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0120-0690200500030000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   9. Castro E. El ambiente controlado en la industria av&iacute;cola.   Climatizaci&oacute;n de galpones. Rev. Avicultores. 2001; 78 (9): 25 - 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=000138&pid=S0120-0690200500030000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref -->   10. Defra. Air change rate and house environment. Poultry litter   management. 2000. URL: <a href="http://defra.gov.uk" target="_parent">http://defra.gov.uk</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=000139&pid=S0120-0690200500030000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   11. Daghir NJ, Ernst RA. Housing for improved performance in   hot climates. Poultry production in hot climates. Faculty of   Agricultural Science United Arab Emirates University. Ed.   Cab International. 1995.&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=S0120-0690200500030000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   12. Daghir NJ, Etches RJ, John TM, Verrinder AM, Gibbins.   Behavioural, physiological, neuroendocrine and molecular   responses to heat stress. Poultry production in hot climates.   Faculty of Agricultural Science United Arab Emirates   University. Cab International. 1995.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0120-0690200500030000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   13. De Basilio V, Requena F, Leon A, Vilarino M, Picard M.   Early age thermal conditioning immediately reduces body   temperature of broiler chicks in a tropical environment. Poult.   Sci. 2003; 82 (8): 1235 &#150; 1242.&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=S0120-0690200500030000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   14. Deeb N, Cahaner A. The effects of naked neck genotypes,   ambient temperature, and feeding status and their interactions   on body temperature and performance of broilers. Hebrew   University of Jerusalem, faculty of Agriculture. Israel. Poult.   Sci. 1999; 78 (10): 1341-1346.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0120-0690200500030000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   15. Donald J. El abc de la ventilaci&oacute;n en galpones av&iacute;colas.   Tendencias en el control ambiental en granjas av&iacute;colas. Rev.   Ind. Av&iacute;cola. 1997; 15 (3): 25 -26.&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=S0120-0690200500030000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   16. Esmay ML. Psychrometrics. Principles of animal   environment. Environmental engineering in agriculture andfood series. The AVI publishing company, inc. Westport,   Connectituc. 1969.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0120-0690200500030000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   17. Estrada PM, S&aacute;nchez GC. Estructuraci&oacute;n t&eacute;cnica de   alternativas para el manejo del componente ambiental en   explotaciones av&iacute;colas de producci&oacute;n de huevo comercial.   Monograf&iacute;a. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad de   Antioquia. Medell&iacute;n. 2000.&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=S0120-0690200500030000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   18. Fenavi. Ayudas de memoria. Documento especial. Rev.   Avicultores. 2002; 82 (2): 16 &#150; 21.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0120-0690200500030000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   19. Fern&aacute;ndez TR. Factores que afectan la conversi&oacute;n alimenticia   en pollos de engorde. Winco Cala Venezulela. XII Congreso   latinoamericano de avicultura. 1991; p.64 -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=000148&pid=S0120-0690200500030000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   20. Gainesville G, Gingerich EN, Donald J. Influencia del calor   en aves de carne y huevos. Control y manejo. URL:   <a href="http://www.visionveterinaria.com/prion/avescalor.html" target="_blank">www.visionveterinaria.com/prion/avescalor.html.</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=000149&pid=S0120-0690200500030000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   21. Givisiez PE, Ferro JA, Ferro MT, Kronka SN. Hepatic   concentration of heat shock protein 70 kD (Hsp 70) in broilers   subjected to different thermal treatments. Br. Poultry Sci.   Abington: 1999; 40 (2): 295 -300.&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=S0120-0690200500030000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   22. Hamrita TK, Lacey B. Deep body temperature responses to   ambient temperature and relative humidity. American Society   of Agricultural Engineers. Annual International Meeting.   Canada. 1999. 12p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0120-0690200500030000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   23. Havat J, Balnave D, Brake J. Sodium bicarbonate and   potassium bicarbonate supplementr for broilers can cause   poor performance at high temperature. Br. Poult. Sci.   Abington. 1999; 40(3): 411 -419.&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=S0120-0690200500030000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   24. Lahoz FD. Control ambiental en galpones de pollos.   Universidad de la Almunia. Zaragoza. Espa&ntilde;a. 2002. URL:   <a href="http://www.engormix.com" target="_blank">www.engormix.com</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=000153&pid=S0120-0690200500030000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   25. Lecha L. Condiciones clim&aacute;ticas para la producci&oacute;n av&iacute;cola.   Rev. Cub. Cienc. Av&iacute;c. 1992; 19 (2): 7-10.&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=S0120-0690200500030000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   26. Madruga M. La temperatura y sus efectos en el rendimiento   de los pollos de Cuba. Rev. Cub. Cienc. Av&iacute;c. 1998; 32 (4):301   -307.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0120-0690200500030000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   27. M&aacute;rquez GS, Monsalve GJ. Transmisi&oacute;n de calor.   Documento. Universidad de Antioquia. 2002.&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=S0120-0690200500030000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   28. M&aacute;rquez GS, Monsalve GJ. Nociones de sicrometr&iacute;a.   Documento. Universidad de Antioquia. 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0120-0690200500030000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   29. May JD, Lott BD. Relating weight gain and feed: gain of   male and female broilers to rearing temperature. Poult. Sci.   2001; 80: 581 -584.&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=S0120-0690200500030000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   30. Moraes VM, Malheiros RD, Bruggeman V, Collin A, Tona   K, et al. Effect of thermal conditioning during embryonic   development on aspects of physicological responses of   broilers to heat stress. J. Thermal Bio. 2003; 28 (2): 133 -   140.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0120-0690200500030000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   31. Musharaf NA, Latshaw JD. Heat increment as affected by   protein and amino acid nutrition. Department of Animal   Science. Ohio State University. USA. World&acute;s Poult. Sci. J.   1999; 55 (3): 233 -240.&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=S0120-0690200500030000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   32. North MO, Bell DD. Manual de producci&oacute;n av&iacute;cola. El   manual moderno, S.A. Mexico, D.F. 1998.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0120-0690200500030000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   33 Orozco R. Ambiente controlado en galpones av&iacute;colas.   Venezuela av&iacute;cola. URL: <a href="http://www.agroparlamento.com" target="_blank">www.agroparlamento.com</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=000162&pid=S0120-0690200500030000600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   34. Pedersen S, Thomsen MG. Heat and moisture production of   broilers kept on straw bedding. Research Centre Bygholm,   Danish Institute of Agricultural Science. Horsens, Denmark.   J. Agric. Eng. Res. 2000; 75 (2): 177 -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=000163&pid=S0120-0690200500030000600034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   35. Quiles A, Hevia ML. Fisiologismo de la termorregulaci&oacute;n en   las gallinas. Departamento de producci&oacute;n animal. Facultad   de Veterinaria. Universidad de Murcia. Espa&ntilde;a. 2003. URL:   <a href="http://www.portalveterinaria.com" target="_blank">www.portalveterinaria.com</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=000164&pid=S0120-0690200500030000600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   36. Qui&ntilde;&oacute;nez MB. Bioingenier&iacute;a. Universidad Nacional de   Colombia. Bogot&aacute;. 1982.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0120-0690200500030000600036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   37. Scott JT. Influence of stress upon poultry performance.   Roche information service. Animal Nutrition Department.   New Hampshire. Poultry Health Conf. 1978.&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=S0120-0690200500030000600037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   38. Soria HJ. La disnea, recurso de las aves frente a la hipertermia,   como signo para valorar los sistemas estivales de control   ambiental. Selecciones Av&iacute;colas. 2002. URL:   <a href="http://www.avicultura.com/docsav/SA2002feb083-087.pdf">www.avicultura.com/docsav/SA2002feb083-087.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=000167&pid=S0120-0690200500030000600038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   39. Structures and environment handbook. 11th ed. Midwest plan   service. USA.1983.&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=S0120-0690200500030000600039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   40. Wiernusz C, Cobb-Vantress. Poultry Industry. Influence of   improved genetics on the nutrient and environmental   requirements of broilers. USA.1996. URL:   <a href="http://www.engormix.com/e_poultry_industry.asp" target="_blank">www.engormix.com/e_poultry_industry.asp</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=000169&pid=S0120-0690200500030000600040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   41. Zarate AJ, Moran ET, Burnham DJ. Exceeding essential amino   acid requirements and improving their balance as a means to   minimize heat stress in broilers. J. App. Poult. Res. Savoy:   2003; 12 (1): 37.&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=S0120-0690200500030000600041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   42. Zevallos MG. Condiciones ambientales. 2001. URL:   <a href="http://www.agroconnetion.com" target="_blank">www.agroconnetion.com</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=000171&pid=S0120-0690200500030000600042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   43. Zhou WT, Chaiyabutr N, Fujita M, Yamamoto S. Distribution   of body fluid and change of blood viscosity in broilers (Gallus   domesticus) under high temperature exposure. J. Thermal   Bio. 1999; 24 (3): 193 -197.&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=S0120-0690200500030000600043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   44. Zhou WT, Fujita M, Yamamoto S. Thermoregulatory responses   and blood viscosity in dehydrated heat-exposed broilers (Gallus   domesticus). J. Thermal Bio. 1999; 24 (3): 185 &#150; 192.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S0120-0690200500030000600044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   45. Zhou WT, Fujita M, Yamamoto S. Effects of ambient   temperatures on blood viscosity and plasm protein concentration   of broiler chickens. J. Thermal Bio. 1999; 24 (2): 105 &#150; 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=000174&pid=S0120-0690200500030000600045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Álvarez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Delgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[TC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aenlle]]></surname>
<given-names><![CDATA[FL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bouza]]></surname>
<given-names><![CDATA[ML]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Diseño optimizado desde el punto de vista del confort para una nave albergue de gallinas ponedoras en Cuba]]></source>
<year>2000</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Álvarez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Delgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[TC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aenlle]]></surname>
<given-names><![CDATA[FL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Álvarez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Efectos de la temperatura del aire, la humedad relativa y el viento sobre la explotación comercial de aves y su mitigación]]></source>
<year>2002</year>
<publisher-name><![CDATA[Instituto de Meteorología]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Anderson]]></surname>
<given-names><![CDATA[KE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carter]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Hot weather management of poultry]]></source>
<year>1998</year>
<publisher-loc><![CDATA[^eNorth Carolina State University North Carolina State University]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arshamia]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nameghi]]></surname>
<given-names><![CDATA[ARH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The physiological effects of NH 4 Cl, KCl and NH 4 Cl + KCl on blood electrolytes, pH and mortality rate of chicks under acute heat stress]]></article-title>
<source><![CDATA[Iranian J. Agric Sci]]></source>
<year>1998</year>
<volume>29</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>335 -344</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Azahan]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sykes]]></surname>
<given-names><![CDATA[AH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effects of ambient temperature on urinary flow and composition in the fowl]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Physiol]]></source>
<year>1980</year>
<volume>304</volume>
<numero>7</numero>
<issue>7</issue>
<page-range>389 -396</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bedoya]]></surname>
<given-names><![CDATA[EJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nuñez]]></surname>
<given-names><![CDATA[EM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mendez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Los municipios avícolas: Programa de estudios económicos de Fenavi fonav]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Avicultores]]></source>
<year>2001</year>
<volume>72</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>8-12</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Belles]]></surname>
<given-names><![CDATA[MS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Instalaciones y manejo del broiler en situaciones de estrés calórico]]></article-title>
<source><![CDATA[SA]]></source>
<year>2002</year>
<volume>XLIV</volume>
<numero>7</numero>
<issue>7</issue>
<page-range>447 - 468</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bohin]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peh]]></surname>
<given-names><![CDATA[HC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Avidar]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Israelí]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sex and genotype dependence on effects of long-term high environmental temperatures on cellular enzyme activities from the chicken organs]]></article-title>
<source><![CDATA[Avian Pathology]]></source>
<year>1997</year>
<volume>26</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>511 - 513</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castro]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El ambiente controlado en la industria avícola: Climatización de galpones]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Avicultores]]></source>
<year>2001</year>
<volume>78</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>25 - 32</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>Defra</collab>
<source><![CDATA[Air change rate and house environment: Poultry litter management]]></source>
<year>2000</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Daghir]]></surname>
<given-names><![CDATA[NJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ernst]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Housing for improved performance in hot climates: Poultry production in hot climates]]></source>
<year>1995</year>
<publisher-name><![CDATA[Ed. Cab International]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Daghir]]></surname>
<given-names><![CDATA[NJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Etches]]></surname>
<given-names><![CDATA[RJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[John]]></surname>
<given-names><![CDATA[TM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Verrinder]]></surname>
<given-names><![CDATA[AM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Behavioural, physiological, neuroendocrine and molecular responses to heat stress: Poultry production in hot climates]]></source>
<year>1995</year>
<publisher-name><![CDATA[Cab International]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[De Basilio]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Requena]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leon]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vilarino]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Picard]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Early age thermal conditioning immediately reduces body temperature of broiler chicks in a tropical environment]]></article-title>
<source><![CDATA[Poult. Sci]]></source>
<year>2003</year>
<volume>82</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>1235 - 1242</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Deeb]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cahaner]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effects of naked neck genotypes, ambient temperature, and feeding status and their interactions on body temperature and performance of broilers]]></article-title>
<source><![CDATA[Poult. Sci]]></source>
<year>1999</year>
<volume>78</volume>
<numero>10</numero>
<issue>10</issue>
<page-range>1341-1346</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Donald]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El abc de la ventilación en galpones avícolas: Tendencias en el control ambiental en granjas avícolas]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Ind. Avícola]]></source>
<year>1997</year>
<volume>15</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>25 -26</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Esmay]]></surname>
<given-names><![CDATA[ML]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Psychrometrics: Principles of animal environment]]></source>
<year>1969</year>
<publisher-loc><![CDATA[Westport^eConnectituc Connectituc]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[The AVI publishing company, inc]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Estrada]]></surname>
<given-names><![CDATA[PM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[GC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estructuración técnica de alternativas para el manejo del componente ambiental en explotaciones avícolas de producción de huevo comercial]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<collab>Fenavi</collab>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Ayudas de memoria: Documento especial]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Avicultores]]></source>
<year>2002</year>
<volume>82</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>16 - 21</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[TR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Factores que afectan la conversión alimenticia en pollos de engorde]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[XII Congreso latinoamericano de avicultura]]></conf-name>
<conf-date>1991</conf-date>
<conf-loc> </conf-loc>
<page-range>64 -75</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gainesville]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gingerich]]></surname>
<given-names><![CDATA[EN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Donald]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Influencia del calor en aves de carne y huevos: Control y manejo]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Givisiez]]></surname>
<given-names><![CDATA[PE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ferro]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ferro]]></surname>
<given-names><![CDATA[MT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kronka]]></surname>
<given-names><![CDATA[SN]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hepatic concentration of heat shock protein 70 kD (Hsp 70) in broilers subjected to different thermal treatments]]></article-title>
<source><![CDATA[Br. Poultry Sci]]></source>
<year>1999</year>
<volume>40</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>295 -300</page-range><publisher-loc><![CDATA[Abington ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hamrita]]></surname>
<given-names><![CDATA[TK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lacey]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Deep body temperature responses to ambient temperature and relative humidity: American Society of Agricultural Engineers]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[ Annual International Meeting]]></conf-name>
<conf-date>1999</conf-date>
<conf-loc>Canada </conf-loc>
<page-range>12</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Havat]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Balnave]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brake]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sodium bicarbonate and potassium bicarbonate supplementr for broilers can cause poor performance at high temperature]]></article-title>
<source><![CDATA[Br. Poult. Sci. Abington]]></source>
<year>1999</year>
<volume>40</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>411 -419</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lahoz]]></surname>
<given-names><![CDATA[FD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Control ambiental en galpones de pollos]]></source>
<year>2002</year>
<publisher-loc><![CDATA[Zaragoza ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Universidad de la Almunia]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lecha]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Condiciones climáticas para la producción avícola]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Cub. Cienc. Avíc]]></source>
<year>1992</year>
<volume>19</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>7-10</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Madruga]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La temperatura y sus efectos en el rendimiento de los pollos de Cuba]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Cub. Cienc. Avíc]]></source>
<year>1998</year>
<volume>32</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>301 -307</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>27</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Márquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[GS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Monsalve]]></surname>
<given-names><![CDATA[GJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Transmisión de calor: Documento]]></source>
<year>2002</year>
<publisher-name><![CDATA[Universidad de Antioquia]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>28</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Márquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[GS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Monsalve]]></surname>
<given-names><![CDATA[GJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Nociones de sicrometría: Documento]]></source>
<year>2001</year>
<publisher-name><![CDATA[Universidad de Antioquia]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>29</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[May]]></surname>
<given-names><![CDATA[JD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lott]]></surname>
<given-names><![CDATA[BD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Relating weight gain and feed: gain of male and female broilers to rearing temperature]]></article-title>
<source><![CDATA[Poult. Sci]]></source>
<year>2001</year>
<volume>80</volume>
<page-range>581 -584</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>30</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moraes]]></surname>
<given-names><![CDATA[VM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Malheiros]]></surname>
<given-names><![CDATA[RD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bruggeman]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Collin]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tona]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of thermal conditioning during embryonic development on aspects of physicological responses of broilers to heat stress]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Thermal Bio]]></source>
<year>2003</year>
<volume>28</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>133 - 140</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>31</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Musharaf]]></surname>
<given-names><![CDATA[NA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Latshaw]]></surname>
<given-names><![CDATA[JD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Heat increment as affected by protein and amino acid nutrition]]></article-title>
<source><![CDATA[Poult. Sci. J]]></source>
<year>1999</year>
<volume>55</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>233 -240</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<label>32</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[North]]></surname>
<given-names><![CDATA[MO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bell]]></surname>
<given-names><![CDATA[DD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Manual de producción avícola]]></source>
<year>1998</year>
<publisher-loc><![CDATA[Mexico ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[El manual moderno, S.A]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<label>33</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Orozco]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Ambiente controlado en galpones avícolas]]></source>
<year></year>
<publisher-name><![CDATA[Venezuela avícola]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<label>34</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pedersen]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thomsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[MG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Heat and moisture production of broilers kept on straw bedding]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Eng. Res]]></source>
<year>2000</year>
<volume>75</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>177 -186</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<label>35</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Quiles]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hevia]]></surname>
<given-names><![CDATA[ML]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Fisiologismo de la termorregulación en las gallinas]]></source>
<year>2003</year>
<publisher-name><![CDATA[Departamento de producción animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<label>36</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Quiñónez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MB]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Bioingeniería]]></source>
<year>1982</year>
<publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<label>37</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Scott]]></surname>
<given-names><![CDATA[JT]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Influence of stress upon poultry performance: Roche information service]]></source>
<year>1978</year>
<publisher-loc><![CDATA[New Hampshire ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Animal Nutrition Department]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<label>38</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Soria]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[La disnea, recurso de las aves frente a la hipertermia, como signo para valorar los sistemas estivales de control ambiental]]></article-title>
<source><![CDATA[Selecciones Avícolas]]></source>
<year>2002</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<label>39</label><nlm-citation citation-type="book">
<source><![CDATA[Structures and environment handbook]]></source>
<year>1983</year>
<edition>11</edition>
<publisher-name><![CDATA[Midwest plan service]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<label>40</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wiernusz]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cobb-Vantress]]></surname>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Poultry Industry: Influence of improved genetics on the nutrient and environmental requirements of broilers]]></source>
<year>1996</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<label>41</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zarate]]></surname>
<given-names><![CDATA[AJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moran]]></surname>
<given-names><![CDATA[ET]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Burnham]]></surname>
<given-names><![CDATA[DJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Exceeding essential amino acid requirements and improving their balance as a means to minimize heat stress in broilers]]></article-title>
<source><![CDATA[J. App. Poult. Res]]></source>
<year>2003</year>
<volume>12</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>37</page-range><publisher-loc><![CDATA[Savoy ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<label>42</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zevallos]]></surname>
<given-names><![CDATA[MG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Condiciones ambientales]]></source>
<year>2001</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B43">
<label>43</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhou]]></surname>
<given-names><![CDATA[WT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chaiyabutr]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fujita]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yamamoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Distribution of body fluid and change of blood viscosity in broilers (Gallus domesticus) under high temperature exposure]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Thermal Bio]]></source>
<year>1999</year>
<volume>24</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>193 -197</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B44">
<label>44</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhou]]></surname>
<given-names><![CDATA[WT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fujita]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yamamoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermoregulatory responses and blood viscosity in dehydrated heat-exposed broilers]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Thermal Bio]]></source>
<year>1999</year>
<volume>24</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>185 - 192</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B45">
<label>45</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhou]]></surname>
<given-names><![CDATA[WT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fujita]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yamamoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of ambient temperatures on blood viscosity and plasm protein concentration of broiler chickens]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Thermal Bio]]></source>
<year>1999</year>
<volume>24</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>105 - 112</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
