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<journal-title><![CDATA[Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La cachama blanca (Piaractus brachypomus), una especie potencial para el mejoramiento genético]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[White cachama (Piaractus brachypomus), a potencial species for genetic improvement]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Antioquia Facultad de ciencias Agrarias Grupo GRICA]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In Colombia continental pisciculturehas shown a significant growth (by 10% per year), because it is considered a good source of high quality protein for human beings. Some researches have proven that cachama blanca (Piaractus brachypomus) has several advantages because of its omnivorous behaviour, adaptation to different types of production, high docility, and good rate of food conversion among others. Very few studies have been done regarding white cachama`s genetic parameters such as phenotypic characterization, genetic variability, inheritance coefficient and other genetic correlation about its most important productive characteristics. This knowledge would be extremely useful at the time of making decisions concerning the establishment of programs for genetic improvement, particularly considering characteristics that impair its commercial performance in the international trade market such as the number of intramuscular spines.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[espina intramuscular]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[genética]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <b>SELECCIONES</b>    <br> <b>    <br>       La cachama blanca (<i>Piaractus brachypomus</i>), una especie potencial para el mejoramiento gen&eacute;tico.    <br> </b>    <br>       Martha N Mesa-Granda, MV, Esp.<Sup><i>1, 2</i></Sup>; M&oacute;nica C Botero-Aguirre, Zoot, Dr Sci.<Sup><i>2</i></Sup>    <br>     <Sup><i>1</i></Sup>Grupo GICAUNAD. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. <Sup><i>2</i></Sup>Grupo GRICA.      Facultad de ciencias Agrarias. Universidad de Antioquia, Medell&iacute;n, Colombia.    <br>     <a href="mailto:marthamesa@agronica.udea.edu.co">marthamesa@agronica.udea.edu.co</a>    <br>         <br>(Recibido: 14 febrero, 2005; aceptado: 7 febrero, 2007)    <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <i><b>Resumen    <br>         <br>     En Colombia, la piscicultura continental es una alternativa de seguridad alimentaria, que tiene un alto incremento (10% anual), consider&aacute;ndose especies como Tilapia (Oreochromis sp) y cachama blanca (Piaractus brachypomus), los dos renglones m&aacute;s importantes para su desarrollo. Aunque la cachama blanca es una especie en la cual se han realizado investigaciones que han demostrado su potencial zoot&eacute;cnico, gracias a caracter&iacute;sticas tales como poseer h&aacute;bitos omn&iacute;voros, adaptaci&oacute;n a diferentes tipos de producciones, gran docilidad y buena tasa de conversi&oacute;n alimenticia, se han desarrollado pocos estudios acerca de par&aacute;metros gen&eacute;ticos, que involucren la caracterizaci&oacute;n fenot&iacute;pica, variabilidad gen&eacute;tica y fenot&iacute;pica, coeficiente de heredabilidad, correlaciones gen&eacute;ticas de sus caracter&iacute;sticas productivas m&aacute;s importantes; estos aportar&iacute;an informaci&oacute;n para la toma de decisiones en el establecimiento de programas de mejoramiento gen&eacute;tico, especialmente en caracter&iacute;sticas que limitan su desempe&ntilde;o comercial en el mercado internacional, como es la de &lsquo;n&uacute;mero de espinas intramusculares&rsquo; (EIMT).    <br>         <br>     Palabras clave: </b></i><i>espina intramuscular, gen&eacute;tica, heredabilidad, peces, selecci&oacute;n </i>    <br>         <br>     <b>Introducci&oacute;n</b>    <br>         <br>El potencial de la acuicultura para mantener la seguridad alimentaria y para generar empleo y divisas en los pa&iacute;ses en desarrollo, est&aacute; demostrado por su r&aacute;pido aumento, el cual ha aumentado desde 1984 a una tasa anual del 10% (23). En Colombia, seg&uacute;n estad&iacute;sticas del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, en 1998 la producci&oacute;n creci&oacute; hasta 46.000 toneladas m&eacute;tricas (23), siendo la cachama blanca (<i>P, brachypomus)</i> la segunda especie  pisc&iacute;cola en el &aacute;mbito nacional y la principal en el programa de seguridad social alimentaria.    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     La cachama blanca &ldquo;<i>Piaractus brachypomus </i><i>Cuvier, 1818</i>&rdquo;, es nativa de las cuencas de los r&iacute;os Orinoco y Amazonas (11, 34); es considerada como  la especie de mayor potencial productivo y comercial en la piscicultura extensiva, semi intensiva e  intensiva de aguas c&aacute;lidas continentales de Am&eacute;rica tropical; es una especie, resistente al manejo en cautiverio, presenta alta docilidad y rusticidad; es resistente a enfermedades (21) y de f&aacute;cil adaptaci&oacute;n a condiciones limnol&oacute;gicas desfavorables por    per&iacute;odos no prolongados (11).    <br>    <br>Establecer un programa de mejoramiento gen&eacute;tico en la cachama blanca, requiere que previamente se determine su desempe&ntilde;o productivo, lo cual debe combinarse con la caracterizaci&oacute;n fenot&iacute;pica, buscando la relaci&oacute;n entre desempe&ntilde;o productivo y fenotipo, como tambi&eacute;n haciendo seguimiento de aquellas caracter&iacute;sticas que est&aacute;n asociadas a una mejor producci&oacute;n y finalmente determinando c&oacute;mo se transmite a los descendientes.    <br>    <br>Aunque la cachama blanca ha demostrado su potencial productivo, esta posee alto n&uacute;mero de espinas intramusculares (EIMT), que se distribuyen como una malla en su musculatura (14) y dificultan  el fileteado de la canal a pesos bajos (300 - 500 g).  Se ha planteado como soluci&oacute;n cosecharla por  encima de los 1000 g o m&aacute;s, pero esta condici&oacute;n hace que presente sabor a aceite de bacalao por su proporci&oacute;n de grasa, lo que limita su mercado; adem&aacute;s, producirlas a este peso representa un  mayor costo en la producci&oacute;n y p&eacute;rdidas en la  eficiencia alimenticia.    <br>    <br>Hasta el momento no se ha determinado, en la cachama blanca, el desempe&ntilde;o fenot&iacute;pico de la EIMT, no se conocen los par&aacute;metros gen&eacute;ticos como la heredabilidad y las correlaciones gen&eacute;ticas entre caracter&iacute;sticas morfom&eacute;tricas, &oacute;seas y productivas; informaci&oacute;n que podr&iacute;a servir para el dise&ntilde;o de un programa de mejoramiento gen&eacute;tico de disminuci&oacute;n  de EIMT, mediante la estrategia de selecci&oacute;n  artificial.  Con esta revisi&oacute;n se pretende sustentar que la cachama blanca es una especie susceptible de mejoramiento gen&eacute;tico de EIMT, como tambi&eacute;n identificar los par&aacute;metros m&aacute;s relevantes a ser implementados en un programa de disminuci&oacute;n de EIMT en la especie.    <br>    <br> <b>La cachama blanca (<i>P. brachypomus</i>) como especie productiva</b>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>La cachama blanca empez&oacute; a producirse desde 1983, con un promedio de 50 toneladas/a&ntilde;o; en la actualidad se obtienen entre 16.000 a 18.000  toneladas/a&ntilde;o (54). Su importancia comercial (23), radica en la excelente calidad y sabor de su carne (4), que le da buena aceptaci&oacute;n en el mercado (9, 57); igualmente, su valor productivo depende de sus h&aacute;bitos omn&iacute;voros con tendencia a consumo de  frutos y semillas que le permite aceptar diferentes tipos de alimentos naturales (14), logrando altas  tasas de conversi&oacute;n alimenticia.    <br>    <br> Seg&uacute;n proyecciones de las Naciones Unidas, la poblaci&oacute;n mundial llegar&aacute; en el 2025 a 8000  millones de personas y seg&uacute;n la FAO 1998, la  producci&oacute;n acu&iacute;cola es una buena alternativa para cubrir sus deficiencias alimenticias, por lo que se necesitar&aacute; pasar de una producci&oacute;n actual de 137 a 165 millones de toneladas m&eacute;tricas, a trav&eacute;s del aumento en la eficiencia productiva, que implica mejorar las condiciones de manejo, infraestructura y calidad gen&eacute;tica de la especies (47).  En el mundo la eficiencia productiva en las pisc&iacute;colas, est&aacute; encaminada a  aplicar biotecnolog&iacute;as reproductivas, gen&eacute;ticas, nutricionales y sanitarias, aspectos limitados a&uacute;n en la explotaci&oacute;n de cachama, por ser una producci&oacute;n reciente en nuestro medio que lleva escasas dos  d&eacute;cadas de desarrollo (54).    <br>    <br>Los esfuerzos de investigaci&oacute;n en cachama  blanca en Colombia, han sido orientados principalmente al conocimiento de su biolog&iacute;a (17), anatom&iacute;a (28), hematolog&iacute;a b&aacute;sica (13, 35), sanidad, h&aacute;bitos alimenticios (11, 26) y requerimientos nutricionales (32, 45, 55), efectos productivos en policultivo con otras especies (52), criopreservaci&oacute;n  de gametos y manipulaci&oacute;n de su ciclo reproductivo  bajo condiciones de cautiverio (18, 27, 31), pero muy pocos se han dedicado al conocimiento de su composici&oacute;n gen&eacute;tica (38, 39) y ninguno ha evaluado la respuesta gen&eacute;tica en programas de selecci&oacute;n.    <br>    <br>Los estudios morfol&oacute;gicos de la cachama blanca  se han centrado en la descripci&oacute;n macro y  microsc&oacute;pica del bazo (22), la descripci&oacute;n del tejido sangu&iacute;neo (13) y la organizaci&oacute;n general del sistema circulatorio (35). En la evaluaci&oacute;n gen&eacute;tica a&uacute;n no se ha puesto particular inter&eacute;s para aplicar mejoramiento gen&eacute;tico, a pesar de que la especie ha demostrado tener condiciones zoot&eacute;cnicas importantes, como tambi&eacute;n limitaciones en el fileteado por EIMT. Entre las investigaciones gen&eacute;ticas, se reporta el estudio del polimorfismo gen&eacute;tico en la poblaci&oacute;n de la Estaci&oacute;n pisc&iacute;cola de la Universidad de Antioquia, el cual concluy&oacute; que la especie mantiene su componente original y se encuentra en equilibrio  Hardy-Weinberg; por lo tanto est&aacute; poco afectada por migraci&oacute;n o selecci&oacute;n artificial (38), lo que permitir&iacute;a realizar un estudio de caracterizaci&oacute;n fenot&iacute;pica y de par&aacute;metros gen&eacute;ticos, de individuos que presentan fenotipos similares a los individuos del medio natural. Tambi&eacute;n se tienen resultados de la relaci&oacute;n  taxon&oacute;mica entre 4 especies de peces de la familia <i>Characidae</i>, utilizando RAPD (Polimorfismo de  ADN amplificado al azar), en la cual se concluy&oacute;  que con esta t&eacute;cnica es posible identificar individuos  del medio natural y en cautiverio dentro del mismo g&eacute;nero, as&iacute; como entre g&eacute;neros provenientes de diferentes h&aacute;bitats (39).    <br>    <br>En el estudio de la biolog&iacute;a de la <i>P. brachypomus</i>  se encontr&oacute; que tiene alto n&uacute;mero de EIMT que  forman una malla que sostiene la musculatura (14),  pero no se cuantificaron, ni se estableci&oacute; su  asociaci&oacute;n con los par&aacute;metros productivos. Sin embargo, en carpa com&uacute;n (<i>Cyprinus carpio</i>) se desarroll&oacute; la caracterizaci&oacute;n &oacute;sea encontr&aacute;ndose un intervalo de 94-105 de EIM, con un promedio de 99 (29); muchas de estas, se encontraron osificadas y conectadas al tejido por fuera del  sistema esquel&eacute;tico (28), sugiriendo que es una  caracter&iacute;stica propia de algunos tele&oacute;steos, que cumple una funci&oacute;n anat&oacute;mica en el individuo, aspecto que hace indispensable su aclaraci&oacute;n mediante la caracterizaci&oacute;n de la cachama blanca (<i>P. brachypomus</i>).    <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <b>El mejoramiento gen&eacute;tico en las especies pisc&iacute;colas</b>    <br>     <br>La aplicaci&oacute;n de principios biol&oacute;gicos,  econ&oacute;micos y matem&aacute;ticos a los diferentes sistemas productivos, permite aprovechar la variaci&oacute;n  gen&eacute;tica entre individuos de la misma raza o entre razas y maximizar su m&eacute;rito productivo. Esto  implica la evaluaci&oacute;n productiva, el registro geneal&oacute;gico y el an&aacute;lisis de datos para identificar  con precisi&oacute;n los individuos aptos a ser  seleccionados con respecto a sus cong&eacute;neres y as&iacute; poder difundir el material gen&eacute;tico de mejor  calidad, mediante las metodolog&iacute;as reproductivas adecuadas (6, 16, 51).    <br>    <br> El primer paso para un programa de  mejoramiento gen&eacute;tico, es conocer los par&aacute;metros estad&iacute;sticos de la caracter&iacute;stica seleccionada (media, varianza, desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, coeficiente de  variaci&oacute;n y rango); la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar y el  coeficiente de variaci&oacute;n determinan qu&eacute; tanto se  puede alcanzar en un programa de selecci&oacute;n (50).  Como segundo paso, es indispensable estimar la heredabilidad (h<Sup>2</Sup>) del car&aacute;cter a ser evaluado, lo que significa cual porcentaje de variaci&oacute;n entre  individuos de la misma especie se debe a los genes, y que es debido al medio ambiente (36); as&iacute; se podr&aacute; continuar con un tercer paso que se refiere a la  estrategia o m&eacute;todo de mejoramiento gen&eacute;tico, mediante la selecci&oacute;n o cruzamiento y finalmente como cuarto paso, implementar el uso de marcadores moleculares que permitan el seguimiento genot&iacute;pico de los individuos que pertenecen al programa  gen&eacute;tico ya establecido.    <br>    <br>El crecimiento acelerado de la acuicultura  mundial en los &uacute;ltimos 25 a&ntilde;os, especialmente en los pa&iacute;ses como Venezuela, Brasil y Colombia, se ha logrado a trav&eacute;s del mejoramiento animal haciendo uso de la selecci&oacute;n artificial, y se ha centrado en el desarrollo de especies como tilapia, carpa y salm&oacute;nidos (7, 36, 47). Estudios gen&eacute;ticos en salm&oacute;nidos como trucha caf&eacute; (<i>Salmo trutta)</i> y trucha arco iris (<i>Onchorhynchus mykis</i>), han  centrado sus investigaciones en la evaluaci&oacute;n  gen&eacute;tica y el mejoramiento de caracter&iacute;sticas cuantitativas, analizando la respuesta a la selecci&oacute;n, estimando la heredabilidad, y valorando la interacci&oacute;n genotipo-ambiente (41). As&iacute; mismo,  pa&iacute;ses como Israel y Colombia han utilizado la investigaci&oacute;n gen&eacute;tica para el desarrollo de la tilapia (<i>Oreochromis spp</i>) para obtener l&iacute;neas muy  superiores en rendimiento, adaptabilidad, sobrevivencia, y conversiones alimenticias (7).    <br>    <br>Los programas de mejoramiento gen&eacute;tico en  peces, han utilizado la selecci&oacute;n artificial con excelentes resultados; como ejemplo de ello, en la trucha (<i>Onchorhynchus mykiss</i>) se logr&oacute; reducir en  68 d&iacute;as la edad de reproducci&oacute;n; en tilapia  (<i>Oreochromis spp</i>) se increment&oacute; la edad de  maduraci&oacute;n a 50 d&iacute;as al transcurrir cuatro  generaciones y la tasa de crecimiento se logr&oacute;  aumentar 250% en el salm&oacute;n (<i>Salmo salar</i>) y en  85% en tilapia nil&oacute;tica (<i>Oreochromis niloticus</i>)  (23, 36).    <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>La selecci&oacute;n, es la elecci&oacute;n de individuos con mejores caracter&iacute;sticas dentro de una poblaci&oacute;n,  para que sean los parentales de la siguiente  generaci&oacute;n, teniendo en cuenta la importancia econ&oacute;mica de la caracter&iacute;stica, el valor de h<Sup>2</Sup> y los recursos necesarios en la implementaci&oacute;n del  m&eacute;todo de selecci&oacute;n (15, 24, 50). Entre los  aspectos relevantes para obtener ganancia gen&eacute;tica por medio de la selecci&oacute;n se encuentran: la variaci&oacute;n gen&eacute;tica propia para la caracter&iacute;stica (6, 15, 56), que a&uacute;n no se ha evaluado en cachama; la intensidad de selecci&oacute;n o porci&oacute;n de individuos de la poblaci&oacute;n que se eligen como padres (15, 24), esta depende de la eficiencia reproductiva, y en la <i>P. brachypomus</i> es alta, pues los desoves ocurren cada a&ntilde;o con una producci&oacute;n de 1.000-1.400 ovas por gramo de huevo, aproximadamente 100.000 huevos por kilogramo  de peso (57), lo cual permite manejar una alta  intensidad de selecci&oacute;n.     <br>    <br>Otro aspecto importante para obtener ganancia gen&eacute;tica, es la exactitud de selecci&oacute;n, asociada a la h<Sup>2</Sup>, es decir, si la heredabilidad es mayor, habr&aacute; una mayor exactitud de selecci&oacute;n y mayor ganancia gen&eacute;tica (50). La h<Sup>2  </Sup>proporciona un buen elemento  de valoraci&oacute;n de la influencia de factores  ambientales sobre la caracter&iacute;stica (36). No se  registran resultados de estudios que hayan  evaluado h<Sup>2</Sup> de EIMT en cachama (<i>P. brachypomus</i>); sin embargo, en otras especies se han estimado  valores de h<Sup>2 </Sup>para algunas caracter&iacute;sticas &oacute;seas, as&iacute;: para tilapia nil&oacute;tica (<i>Oreochromis niloticus</i>), se  estim&oacute; la h<Sup>2</Sup> del n&uacute;mero de radios de aleta dorsal en 0.67 y el n&uacute;mero de radios de la aleta anal en 0.61  (50); en trucha caf&eacute; (<i>Salmo trutta</i>), en 0.90 para  n&uacute;mero de v&eacute;rtebras (24); en trucha arco iris (<i>Onchorhynchus mykis</i>), se estim&oacute; h<Sup>2</Sup> de 0.66 para n&uacute;mero de v&eacute;rtebras (24), 0.93 para n&uacute;mero de radios de aleta dorsal (25) y 0.90 para n&uacute;mero de radios de aleta anal (25).    <br>     <br>Con base en estos datos, se puede suponer que las caracter&iacute;sticas esquel&eacute;ticas en peces,  muestran h<Sup>2 </Sup> superiores a 0.5, similar a lo reportado en mam&iacute;feros (6); ahora bien, suponiendo que la heredabilidad de EIMT en cachama blanca tenga valores similares y si hubiese alta variabilidad de  la caracter&iacute;stica, se podr&iacute;a elegir individuos con  bajo n&uacute;mero de estas para realizar un apareamiento selectivo y lograr la disminuci&oacute;n de EIMT, aspecto que mejorar&iacute;a la preferencia de la canal en  mercados nacionales e internacionales.    <br>     <br>Numerosos estudios demuestran que la  temperatura guarda una relaci&oacute;n directa con el  fenotipo de las caracter&iacute;sticas &oacute;seas mer&iacute;sticas (42); por lo tanto, a mayor temperatura, mayor  variabilidad en la expresi&oacute;n del fenotipo, lo cual influye en la h<Sup>2</Sup>; por ejemplo en <i>Gasterosteus </i><i>aculeatus </i>(espinoso o pinchudo)<i>, </i>se estim&oacute; la h<Sup>2</Sup> de placas laterales en 0.5 a 16&ordm;C y 0.83 a 21&ordm;C (25) y  en <i>Poecilia reticulata </i>(Gupi),<i> </i>la h<Sup>2</Sup> para el n&uacute;mero  de radios de aleta dorsal fue de 0.41 a 19&ordm;C y 0.77  a 25&ordm;C (50). La temperatura y la salinidad del  agua tienen una relaci&oacute;n alta con la circulaci&oacute;n de la hormona relacionada con la paratohormona  (THrP) que tiene influencia en la regulaci&oacute;n del  calcio, lo que influye en la calcificaci&oacute;n &oacute;sea (53), condici&oacute;n que puede ser atribuida a la expresi&oacute;n de la variable &oacute;sea.    <br>     <br>La h<Sup>2</Sup> tambi&eacute;n puede cambiar de acuerdo con el momento de desarrollo del individuo, como lo demuestran estudios realizados por varios autores en carpa com&uacute;n (<i>Ciprinus carpio</i>), en los cuales se mostraron cambios de h<Sup>2</Sup> para longitud y peso de acuerdo con la edad, obteni&eacute;ndose coeficientes de 0.49, 0.15, 0.24 y 0.21 para talla a 1, 2, 3 y 4 a&ntilde;os de edad, respectivamente (40, 46, 49). Igualmente, en estudios recientes en <i>Dicentrarchus labrax L., </i>(Lubina),<i> </i>se demostr&oacute; que la h<Sup>2</Sup> estimada para talla en peces, tiende a incrementarse con la edad (44).    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>El ambiente, ejerce una influencia importante  sobre el estimativo de h<Sup>2</Sup>, argumento que utiliz&oacute;  P&eacute;rez, 1996 (36), para concluir que en peces la h<Sup>2</Sup>  de las caracter&iacute;sticas en general es baja (&lt;0.25) y depende del m&eacute;todo de estimaci&oacute;n, el n&uacute;mero de individuos y la forma de realizar el experimento (16). Por lo tanto, para evaluar la h<Sup>2 </Sup>de la EIMT en cachama blanca<i>,</i> es necesario contar con un buen dise&ntilde;o experimental donde se controlen los factores ambientales y se minimicen sus efectos, adem&aacute;s de emplear para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico de la informaci&oacute;n, un modelo animal  que permita valorar los efectos estacionales, de granja y de lotes contempor&aacute;neos, como tambi&eacute;n incluir una matriz de parentesco con suficiente informaci&oacute;n geneal&oacute;gica.    <br>    <br>El valor estimado de la h<Sup>2</Sup> permite definir qu&eacute;  m&eacute;todo de selecci&oacute;n se debe utilizar para el mejoramiento gen&eacute;tico de las caracter&iacute;sticas cuantitativas (6). Si la h<Sup>2</Sup> es baja o media, se  recomienda la selecci&oacute;n basada en el pedigr&iacute; (prueba de ascendencia y descendencia) o la prueba de  progenie (prueba de descendencia); pero si la h<Sup>2</Sup> es alta se prefiere la selecci&oacute;n por desempe&ntilde;o individual o masal (16), la cual se ha usado para caracter&iacute;sticas de f&aacute;cil medici&oacute;n como talla, peso y ganancia de  peso (24). Otro m&eacute;todo de selecci&oacute;n es el familiar, aplicable a especies con tasas reproductivas  elevadas, el cual elige los individuos mejores dentro de cada familia con ambiente com&uacute;n; por ser el m&aacute;s adecuado en cuanto a costos y utilizaci&oacute;n de espacio (6), es el m&aacute;s aplicado en piscicultura (36).    <br>    <br>El &uacute;ltimo aspecto relevante en la selecci&oacute;n  artificial para obtener ganancia gen&eacute;tica, es el  intervalo generacional, que hace referencia a la edad promedio de los padres cuando nace su descendencia; entre m&aacute;s corto sea, m&aacute;s progreso gen&eacute;tico por a&ntilde;o se produce (15). En la cachama blanca el intervalo generacional equivale a 3.5 a&ntilde;os (31), considerado un poco alto, pero es una especie pisc&iacute;cola que presenta gran n&uacute;mero de descendientes y puede reproducirse dos veces al a&ntilde;o (18), lo cual puede producir suficientes individuos para hacer los reemplazos en la explotaci&oacute;n.    <br>    <br>Para emprender un programa de mejoramiento gen&eacute;tico en la cachama blanca, se deber&aacute;n  establecer criterios de selecci&oacute;n artificial, que  busquen especialmente disminuir la cantidad de  EIMT y mejorar el rendimiento en canal, lo que  obligar&aacute; a tener conocimiento del valor  econ&oacute;mico del car&aacute;cter, del potencial biol&oacute;gico y de los  par&aacute;metros gen&eacute;ticos (heredabilidades y correlaciones gen&eacute;ticas) de &eacute;ste (7, 16, 50). Durante este proceso deber&aacute; existir un control de los par&aacute;metros productivos, defectos gen&eacute;ticos y funcionales; la estimaci&oacute;n de valores gen&eacute;ticos, la elecci&oacute;n de la reposici&oacute;n de los n&uacute;cleos de  apareamiento y la selecci&oacute;n de parentales (6, 50),  para obtener un individuo con el mejor desempe&ntilde;o.    <br>    <br> <b>Las t&eacute;cnicas moleculares en el mejoramiento gen&eacute;tico de peces    <br> </b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Las t&eacute;cnicas moleculares ofrecen una  importante posibilidad para el conocimiento gen&eacute;tico animal, pero requieren del apoyo de los m&eacute;todos tradicionales de selecci&oacute;n y un buen conocimiento fenot&iacute;pico de la especie (30). En los estudios de diversidad gen&eacute;tica de organismos acu&aacute;ticos, es recomendable que se tenga en cuenta  la variabilidad gen&eacute;tica intra e interespec&iacute;fica,  siendo de gran utilidad las t&eacute;cnicas moleculares  como AFLP (Amplified fragment length polymorphism), RFLP (Restriction fragment  length polymorphism), microsat&eacute;lites, mtDNA (analysis of mitochondrial DNA); herramientas que requieren el uso de buenas t&eacute;cnicas estad&iacute;sticas (5). Estos m&eacute;todos permiten iniciar la caracterizaci&oacute;n gen&eacute;tica de los peces (17). Las t&eacute;cnicas moleculares tambi&eacute;n permiten evaluar la diversidad gen&eacute;tica de acuerdo con el medio (48); as&iacute; mismo los QTLs (Quantitative trait loci) son utilizados para  identificar regiones de genoma responsables de diferencias fenot&iacute;picas (1, 37).    <br>    <br> En el &aacute;mbito de la producci&oacute;n de cachama,  estas t&eacute;cnicas apenas est&aacute;n siendo empleadas en la evaluaci&oacute;n de divergencia entre individuos de  medios naturales  y en cautiverio (38), al igual que entre g&eacute;neros de diferentes cuencas (39),  obteni&eacute;ndose buenos resultados, lo que induce a presumir que la cachama blanca que se encuentra en cautiverio, aun conserva su genoma sin variaci&oacute;n importante respecto de las poblaciones naturales, aspecto relevante al momento de establecer un programa de mejora gen&eacute;tica, ya que por ahora se tiene una buena reserva de genes en estas  poblaciones, sin el riesgo de tener efectos delet&eacute;reos en ellas.    <br>    <br> <b>Consideraciones finales</b>    <br>     <br>La cachama blanca (<i>P. brachypomus</i>) posee un alto n&uacute;mero de EIMT y a&uacute;n no se ha determinado su coeficiente de heredabilidad, ni su desempe&ntilde;o fenot&iacute;pico, para as&iacute; determinar la variabilidad de la caracter&iacute;stica y poder plantear una estrategia de mejoramiento gen&eacute;tico mediante la selecci&oacute;n  artificial. La reducci&oacute;n del n&uacute;mero de EIMT por apareamientos selectivos, depende de la variabilidad gen&eacute;tica y fenot&iacute;pica encontrada para la especie.    <br>    <br> Si la producci&oacute;n y regulaci&oacute;n de tejido &oacute;seo en los peces, tiene un desempe&ntilde;o similar al descrito en la fisiolog&iacute;a de los mam&iacute;feros y el desempe&ntilde;o fenot&iacute;pico de las caracter&iacute;sticas &oacute;seas muestran una heredabilidad alta, propias de las caracter&iacute;sticas anat&oacute;micas, podr&iacute;a esperarse ganancias gen&eacute;ticas altas en la disminuci&oacute;n de EIMT en cachama  blanca (<i>P. brachypomus),</i> utilizando el m&eacute;todo de la selecci&oacute;n masal recomendado para h<Sup>2 </Sup>altas;  adem&aacute;s, conseguir&iacute;a fijarse la caracter&iacute;stica r&aacute;pidamente, siempre y cuando se encuentre variabilidad fenot&iacute;pica marcada que permita la selecci&oacute;n y el apareamiento de individuos con bajo n&uacute;mero de EIMT. Igualmente, se cuenta con una  especie con gran n&uacute;mero de descendientes lo que permitir&iacute;a una intensidad de selecci&oacute;n m&aacute;s estricta.    <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>Para considerar un programa de mejoramiento gen&eacute;tico en disminuci&oacute;n de EIMT, se deben  realizar estudios de caracterizaci&oacute;n fenot&iacute;pica,  estudios de heredabilidad de la caracter&iacute;stica &oacute;sea y correlaci&oacute;n con otras caracter&iacute;sticas de inter&eacute;s productivo, al igual que estudios de ganancia g&eacute;nica a trav&eacute;s de la selecci&oacute;n.    <br>    <br>Los rendimientos productivos conseguidos en  las diferentes granjas, hacen de la cachama blanca, una especie potencial para el mejoramiento gen&eacute;tico; por eso el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural en Colombia, ha recomendado  trabajar con esta especie en la cadena pisc&iacute;cola del  pa&iacute;s, apoyando las investigaciones que brinden resultados para abordar mejor su conocimiento y producci&oacute;n.    <br>    <br><b>Agradecimientos </b>    <br>    <br>Los autores agradecen a: Martha Olivera &Aacute;ngel, Coordinadora Grupo de Biotecnolog&iacute;a y fisiolog&iacute;a animal. Mario Cer&oacute;n Mu&ntilde;oz, Jefe del Centro de Investigaciones Agrarias de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia.    <br>    <br> <b>Summary    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <i>White cachama (Piaractus brachypomus), a potencial species for genetic improvement.    <br> </i>    <br> <i>In Colombia continental pisciculturehas shown a significant growth (by 10% per year), because it is considered a good source of high quality protein for human beings. Some researches have proven that cachama blanca (Piaractus brachypomus) has several advantages because of its omnivorous behaviour, adaptation to different types of production, high docility, and good rate of food conversion among others. Very few studies have been done regarding white cachama`s genetic parameters such as phenotypic characterization, genetic variability, inheritance coefficient and other genetic correlation about its most important productive characteristics. This knowledge would be extremely useful at the time of making decisions concerning the establishment of programs for genetic improvement, particularly considering characteristics that impair its commercial performance in the international trade market such as the number of intramuscular spines.</i>    <br>     <br> Key words<i>: </i></b><i>bone intramuscular, fish, hereditary, profit, selection.</i>    <br>     <br> <b>Referencias</b>    <br>     <!-- ref --><br>   1. Alberson RC, Streelman JT y Kocher TD.  Directional selection has shaped the oral jaw of Lake Malawi ciclid fish. Edited by David B, Wake. University of California, Berkeley, CA, PNAS 2003; 100:5252-5257.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-0690200700010001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     2. Aulstand D, Gjedrem T y Skjervold H. Genetic and environmental sources of variation in lenght and wigth     of rainbow trout (Salmo gairdnerii). J Fish Re Board     Can 1972; 29:237-241.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-0690200700010001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     3. Barlet JP, Gaumet N, Coxam V, Davicco MJ. Calcitonin and stanniocalcin, Particular aspects of the endocrine     regulation of phospho-calcium metabolism in mammals     and fish. Ann Endocrinol 1998; 59:281-290.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-0690200700010001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     4. Bello RA, Gil RW. Evaluaci&oacute;n y aprovechamiento de la cachama (Colosssoma macropomum) cultivada como     fuente de alimento. Documento de campo No. 2. Proyecto Aquila II. Gcp/rla/102 ita. FAO, M&eacute;xico, 1992, 113p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-0690200700010001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     5. Bert TM, Seyoums T, Tringali M, McMIllen-Jackson A. Metodologies for conservation assessments of the     genetic biodiversity of aquatic macro-organisms. Braz     J Biol 2002; 62:387-408.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-0690200700010001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     6. Cardelino R, Rovira J. Mejoramiento gen&eacute;tico animal.     2nd ed. Montevideo: Hemisferio Sur; 1987. p. 65-91.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-0690200700010001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     7. Castillo LF. La tilapia roja. Una evoluci&oacute;n de 22 a&ntilde;os de     la incertidumbre al &eacute;xito 2003; URL: <a href="http//www.produce.gob.pe/mipe/dna/doc/ctilapia_I.pdf" target="_blank">http// www.produce.gob.pe/mipe/dna/doc/ctilapia_I.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=000107&pid=S0120-0690200700010001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     8. Chevassus B. Variability an heritability of growth in     rainbow trout (Salmo gairdnerii Richardson). Ann Gentic Sel Anim 1976; 8:273-283.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-0690200700010001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     9. CIID. Report 1989-1991: Aquaculture, a development     option in Latin America. Regional Network of Latin     American Aquaculture Agencies and Centers; 1992, 6p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-0690200700010001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     10. Crotwell PL, Clark TG, Mabee PM. Gdf5is expressed in     the developing skeleton of median fins of late-stage     zebrafish, Danio rerio. Dev Genes Evol 2001;     211:555-558.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-0690200700010001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     11. D&iacute;az FJ, L&oacute;pez RA. El cultivo de la cachama blanca (Piaractus brachypomus) y de la cachama negra     (Colossoma macropomum): Fundamentos de acuicultura continental. Instituto nacional de pesca y acuicultura     (INPA), Bogot&aacute;, 1995. p. 207 - 221.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-0690200700010001000011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     12. Erts D, Gathercole LJ, Atkins AD. Scanning probe     microscopy of crystallites in calcified collagen. J Mater     Sci Mater Med 1994; 5:200-206.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0120-0690200700010001000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     13. Eslava PR, Hern&aacute;ndez CP, G&oacute;mez LA. Hematolog&iacute;a     b&aacute;sica de la cachama blanca (Piaractus brachypomus).     Rev MVZ Unillanos 1995; 1:3-5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-0690200700010001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     14. Espejo C. Biolog&iacute;a de la cachama. Rev Vet Zoot Caldas 1984; 3:14-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-0690200700010001000014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br> 15. Falconer DS, Mackay J. Introduction to quantitative     genetics. 4th ed. England: Longman Group Ltd     Edinburgh Gate; 1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-0690200700010001000015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     16. Falconer DS. Introducci&oacute;n a la gen&eacute;tica cuantitativa.     M&eacute;xico: Compa&ntilde;&iacute;a editorial Continental S.A.; 1981.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-0690200700010001000016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     17. Fernandez-Calienes A, Hernandez N, Fraga J.     Amplificaci&oacute;n al azar del ADN de 5 poblaciones cubanas de peces larv&iacute;voros del g&eacute;nero Rivulus. Rev Cubana     Med Trop 2003; 55:203-207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-0690200700010001000017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     18. Fresneda A, Lenis G, Agudelo E, Olivera-&Aacute;ngel M. Espermiaci&oacute;n inducida y crioconservaci&oacute;n de semen de cachama blanca (Piaractus brachypomus). Rev Col Cienc Pec 2004; 17 (Suplemento) :46-52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-0690200700010001000018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     19. Gannory W. Control hormonal del metabolismo del     calcio y fisiolog&iacute;a del hueso. En: Fisiolog&iacute;a m&eacute;dica.     Mexico: Editorial Moderna; 1998, p.427-441.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-0690200700010001000019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     20. Gavaia P, Ortiz JB, Simes D, Cancela L, Sarasquete C. Acumulaci&oacute;n y expresi&oacute;n de prote&iacute;nas GLA de la matriz en lenguado, Solea senegalensis y el pez cebra, Dannio rerio, 2002. URL: <a href="http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/pesca/acuicultura/descargas/Genetica/1_acumulacion_proteina_gla.pdf" target="_blank">http:// www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/pesca/acuicultura/descargas/Genetica/1_acumulacion_proteina_gla.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=000120&pid=S0120-0690200700010001000020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     21. Hern&aacute;ndez A. Estado actual del cultivo de Colossoma y Piaractus en Brasil, Colombia, Panam&aacute;, Per&uacute; y Venezuela. Memorias del VIII Congreso Latinoamericano de Acuicultura y V Seminario Nacional de Acuicultura, Acuicultura y Desarrollo Sostenible. Santaf&eacute; de Bogot&aacute;, 1994, p. 9-23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-0690200700010001000021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     22. Herrera DC, Eslava PE, Iegui CA. Aspectos de anatom&iacute;a macro y microsc&oacute;pica del bazo de cachama blanca     (Piaractus brachypomus). Rev ACOVEZ 1996; 21:16-21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-0690200700010001000022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     23. INPA. Fundamentos de nutrici&oacute;n y alimentaci&oacute;n en acuicultura. Serie fundamentos N&ordm; 3, 1998, 342 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-0690200700010001000023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br> 24. Kirpichnikov VS. Genetic bases of fish seletion. New     York: Springer-Verlag, 1981, 410 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-0690200700010001000024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     25. Leary RF, Allendorf FW, Knudsen KL. Inherentance of meristic variation and the evolution of developmental     stability in rainbow trout. Evolution 1985; 39:308-314.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-0690200700010001000025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     26. L&oacute;pez I. Evaluaci&oacute;n de la digestibilidad aparente de la torta de soya Glycine max (L) como ingrediente principal para cachama blanca (Piaractus brachypomus). VIII Congreso Latinoamericano de Acuicultura, V Seminario nacional     de Acuicultura. La acuicultura y el desarrollo sostenible, Bogot&aacute;; 1994, p. 357-365.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-0690200700010001000026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     27. Martino G. Ensayos preliminares sobre criopreservaci&oacute;n     de esperma de cachama (Colossoma macropomum) y morocoto (Piaractus brachypomus). Memorias del VIII Congreso Latinoamericano de Acuicultura y V Seminario Nacional de Acuicultura. Acuicultura y Desarrollo Sostenible. Bogot&aacute;; 1994, p. 354 - 356.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-0690200700010001000027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     28. Meske CH. Research into carp management, mechanical properties of C. carpio rib bone: Fish aquaculture:     Technology and Experiments. Biomed Mater Res 1985; 54:547-553.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-0690200700010001000028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     29. Moav R, Finkel A, Wohlfarth G. Variability of     intermuscular bones, vertebrae, ribs, dorsal fin rays and skeletal sisorders in the common carp. Theor Appl Gen 1975; 46:33-43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-0690200700010001000029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     30. Montaldo H. Mejoramiento gen&eacute;tico en animales. Ciencia     al d&iacute;a. 1998; 1:1-19; URL: <a href="http://www.ciencia.cl/cienciaaldía/vol1/numero2.htm" target="_blank">http:// www.ciencia.cl/cienciaald&iacute;a/vol1/numero2.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=000130&pid=S0120-0690200700010001000030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     31. Mu&ntilde;oz D, V&aacute;squez W, Cruz PE. Inducci&oacute;n de la     ovulaci&oacute;n y el desove de la cachama blanca (Piaractus brachypomus) con buserelina LH-RH an&aacute;logo. En: Iv&aacute;n     Rey C y Roc&iacute;o Puente S; III. Reuni&oacute;n Red Nacional de Acuicultura. Cali: Editores 1989, p. 111-117.    &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=S0120-0690200700010001000031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br> 32. Murillo R, Guevara S, Ortiz A. Evaluaci&oacute;n de dos dietas con prote&iacute;na de origen vegetal en alimentaci&oacute;n de     cachama blanca (Piaractus brachypomus) en fase de levante, utilizando ingredientes de la regi&oacute;n del Ariari. Instituto de Acuicultura de la Universidad de los Llanos, Villavicencio, URL: <a href="http://www.iiap.org.pe/publicaciones/CDs/MEMORIAS_VALIDAS/pdfs/Murillo.pdf" target="_blank">http://www.iiap.org.pe/publicaciones/CDs/MEMORIAS_VALIDAS/pdfs/Murillo.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=000132&pid=S0120-0690200700010001000032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     33. Nenashev GA. Determination of the heritability of     different characters in fish. Sov Genetic 1966; 2:39-43.    &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=S0120-0690200700010001000033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     34. Orozco JJ. Estudio de crecimiento y de producci&oacute;n de cachama negra (Colossoma macropomum) y la cachama negra (Colossoma bidens) a densidades altas en tanques y jaulas flotantes. Informe CERER-U, de Lieje. B&eacute;lgica,     1990, 42 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0120-0690200700010001000034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     35. Pardo-Carrasco S, Atencio V, Arias A. Contribuci&oacute;n al conocimiento del aparato circulatorio de la cachama     blanca (Piaractus brachypomus). Rev Asoc Col Ict 1999; 3:63-68.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-0690200700010001000035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     36. P&eacute;rez JE. Mejoramiento gen&eacute;tico en acuicultura. Instituto de Oceanogr&aacute;fico de Venezuela. Universidad de Oriente. Cuman&aacute;: Imprenta universitaria. 1996, 178 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0120-0690200700010001000036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     37. P&eacute;rez-Panad&eacute;s J, Carbonell EA, As&iacute;ns MJ. Optimizaci&oacute;n     del an&aacute;lisis de QTLs (Quantitative trait loci) en poblaciones     de primera l&iacute;neas recombinantes puras (RILs). IX Conferencia Espa&ntilde;ola de Biometr&iacute;a. La coru&ntilde;a, 2003,     p. 21-25.    &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=S0120-0690200700010001000037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     38. Pineda-Santis H, Olivera-&Aacute;ngel M, Urcuqui-Inchima S, Builes-G&oacute;mez JJ; Trujillo-Bravo E. Polimorfismo gen&eacute;tico en cachama blanca Piaractus brachypomus (Characidae, Serrasalminae) mantenida en cautiverio. II Congreso Colombiano de acuicultura, Villavicencio 2004, p. 49-50.    &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=S0120-0690200700010001000038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     39. Pineda-Santis H, Pareja-Molina D, Olivera-&Aacute;ngel M, Builes-G&oacute;mez J. Contribuci&oacute;n a la relaci&oacute;n taxon&oacute;mica entre 4 especies de peces de la familia Characidae mediante el polimorfismo de ADN amplificado al azar (RAPD). Rev Col Cienc Pec 2004; 17 (Suplemento):30-37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0120-0690200700010001000039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     40. Reagan RE, Pardue GB, Eisen ES. Predicting selection response for growth of channel catfish. J Hered 1976;     67:49-63.    &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=S0120-0690200700010001000040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     41. Reuni&oacute;n anual sociedad de gen&eacute;tica de Chile. Perspectivas de la paliaci&oacute;n de biotecnolog&iacute;as en la acuicultura. Chile: Grupo de Ciencias de la Acuicultura; 1988-2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0120-0690200700010001000041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     42. Rojo AL. Diccionario enciclop&eacute;dico de anatom&iacute;a de peces. Madrid: Ministerio de Agricultura, pesca y alimentaci&oacute;n. 1988, 310 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0120-0690200700010001000042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     43. Roy ME, Nishimoto SK, Rho JY, Bhattacharya SK, Lin JS, et al. Correlations between osteocalcin content, degree of mineralization in fish and shellfish. Aquaculture 2001; 33:51-72.    &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=S0120-0690200700010001000043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     44. Saillant E, Dupont-Nivet M, Haffray P, Chatain B. Estimates of heritability and genotype-environment interactions for body weight in sea bass (Dicentrarchus labrax L,) raised Ander communal rearing conditions. Aquaculture 2006; 254:139-147.    &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=S0120-0690200700010001000044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     45. Sanabria AI. Evaluaci&oacute;n de la digestibilidad aparente de la Azolla foliculoides como ingrediente principal en la formulaci&oacute;n de dietas en alevinos de cachama blanca Piaractus brachypomus. VIII Congreso Latinoamericano de Acuicultura. V Seminario nacional de Acuicultura, La acuicultura y el desarrollo sostenible. 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