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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Potencial probiótico de cepas nativas para uso como aditivos en la alimentación avícola]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Was evaluated in vitro the probiotic potential of native strains isolated from feces of wild chickens (Gallus gallus) belonging to the genera Lactobacillus sp., Bacillus sp. and Saccharomyces ; probiotic activity was determined by testing acid resistance (pH 3, 4, 5.6, 7), bile salts (0,05, 0,1, 0,15, 0,3%), tolerance to NaCl (2, 4, 7,10%), antagonistic activity (Salmonella spp, E. coli), production gas (glucose), growth temperatures (28, 37, 43 ° C) and growth capacity. The most tolerant strains were identified by biochemical tests and carbohydrate fermentation. As a result it was found that three microorganisms: Saccharomyces sp. (3), Bacillus sp. (7) and Lactobacillus sp. (14) have probiotic properties.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align="right"><font face="verdana" size="2"><b>ART&Iacute;CULO DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></font></p>     <p><font size="4"><b> Potencial probi&oacute;tico de cepas nativas para uso como aditivos en la alimentaci&oacute;n av&iacute;cola </b></font></p>     <p><font size="3"> Probiotic potential of native strains, for as feed additives for poultry </font></p>     <p><i> Cecilia Lara Mantilla<sup>1</sup> y &Aacute;ngela Burgos Portacio <sup>2</sup>. </i></p>     <p> <sup>1</sup>Qu&iacute;mica; MSc; Ph D. L&iacute;nea de Investigaci&oacute;n en Biotecnolog&iacute;a. Directora e investigadora GRUBIODEQ. Investigadora principal proyecto. Directora Tesis Maestr&iacute;a. Universidad de C&oacute;rdoba. <a href="mailto:lara_mantilla_cecilia@hotmail.com">lara_mantilla_cecilia@hotmail.com</a>; <a href="mailto:clara@sinu.unicordoba.edu.co">clara@sinu.unicordoba.edu.co</a>    <br> <sup>2</sup> Microbiologa Industrial. Magister en Biotecnolog&iacute;a. Investigadora GRUBIODEQ. Universidad de C&oacute;rdoba.    <br> </p>     <p>Recibido: marzo 14 de 2011 Aprobado: junio 04 de 2012</p>  <hr>      <p><b>Resumen</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Se evalu&oacute; <i>in vitro</i> el potencial probi&oacute;tico de cepas nativas aisladas de las heces de pollos asilvestrados (<i>Gallus gallus</i>) pertenecientes a los g&eacute;neros <i>Lactobacillus</i> sp, <i>Bacillus</i> sp y levaduras tipo saccharomyces sp; se determin&oacute; la actividad probi&oacute;tica mediante pruebas de resistencia al &aacute;cido (pH  3, 4, 5, 6, 7), sales de bilis (0,05, 0,1, 0,15, 0.3 %), tolerancia al NaCl (2, 4, 7, 10 %), actividad antag&oacute;nica (<i>Salmonella</i> sp, <i>E. coli</i>), determinaci&oacute;n del tipo de fermentaci&oacute;n, crecimiento a temperaturas (28,37,43&deg;C) y capacidad de crecimiento. Las cepas con mayor tolerancia se identificaron a trav&eacute;s de pruebas bioqu&iacute;micas y fermentaci&oacute;n de carbohidratos. Como resultado se observ&oacute; que tres microorganismos: <i>Saccharomyces</i> sp. (3), <i>Bacillus</i> sp. (7) y <i>Lactobacillus</i> sp. (14) poseen propiedades probi&oacute;ticas.</p>     <p><b>Palabras clave</b>: <i>Gallus gallus</i>, <i>Saccharomyces</i> sp., <i>Bacillus</i> sp., <i>Lactobacillus</i> sp., aditivos  microbianos.</p>      <p><b>Abstract</b></p>     <p> Was evaluated <i>in vitro</i> the probiotic potential of native strains isolated from feces of wild chickens (<i>Gallus gallus</i>) belonging to the genera <i>Lactobacillus</i> sp., <i>Bacillus</i> sp. and <i>Saccharomyces</i> ; probiotic activity was determined by testing acid resistance (pH 3, 4, 5.6, 7), bile salts (0,05, 0,1, 0,15, 0,3%), tolerance to NaCl (2, 4, 7,10%), antagonistic activity (<i>Salmonella</i> spp, <i>E. coli</i>), production gas (glucose), growth temperatures (28, 37, 43 &deg; C) and growth capacity. The most tolerant strains were identified by biochemical tests and carbohydrate fermentation. As a result it was found that three microorganisms: <i>Saccharomyces</i> sp. (3), <i>Bacillus</i> sp. (7) and <i>Lactobacillus</i> sp. (14) have probiotic properties.</p>     <p><b>Key words</b>: <i>Gallus gallus</i>, <i>Saccharomyces</i> sp., <i>Bacillus</i> sp., <i>Lactobacillus</i> sp., microbial additives.</p>  <hr>      <p><b>Introducci&oacute;n</b></p>      <p> En condiciones silvestres las aves como el <i>Gallus gallus</i>, poseen un tracto gastrointestinal en el que reside una gran variedad de microorganismos; de tal forma que los pollitos eclosionados obtienen las primeras bacterias de la boca, buche, excrementos de la madre y del medio ambiente; sin embargo en las  instalaciones av&iacute;colas los pollitos eclosionan en un medio casi est&eacute;ril y son ubicados en sus primeras semanas de vida en galpones con condiciones higi&eacute;nicas estables, que imposibilitan la colonizaci&oacute;n de una microbiota intestinal beneficiosa; adem&aacute;s de esto, los pollos est&aacute;n sometidos a situaciones que les producen estr&eacute;s como son: la alta densidad de poblaci&oacute;n, vacunaci&oacute;n, altas o bajas temperaturas, humedad inadecuada, incidencia de gases t&oacute;xicos, inmunodepresi&oacute;n; que ocasionan desbalances de la microbiota intestinal en caso de que esta exista (Rond&oacute;n <i>et al</i>., 2008; Lu <i>et al</i>., 2003).  De esta manera las aves se encuentran expuestas a la incidencia de  microorganismos pat&oacute;genos que pueden causar enfermedades gastrointestinales como la salmonelosis y la colibacilosis (Barnes <i>et al</i>., 2003; La Ragione <i>et al</i>., 2002). Para contrarrestar los efectos de dichas enfermedades se utilizan los antibi&oacute;ticos de amplio espectro; pero estos compuestos han originado graves problemas de resistencia microbiana y efectos residuales colocando en riesgo la inocuidad alimentaria. Por otro lado se aumentan los costos del modelo de producci&oacute;n y una notable disminuci&oacute;n en los &iacute;ndices productivos de la industria av&iacute;cola. </p>      <p> Por lo anteriormente expuesto se plantea la utilizaci&oacute;n de probi&oacute;ticos como coadyuvantes diet&eacute;ticos de origen microbiano que benefician la fisiolog&iacute;a del hospedante al modular la inmunidad de la mucosa y la inmunidad sist&eacute;mica, as&iacute; como mejorar el balance nutricional y microbiano en el tracto gastrointestinal (Tannock, 1999); en la producci&oacute;n av&iacute;cola, se reportan resultados sobre el uso de estos aditivos microbianos que como en la mayor&iacute;a de los casos, suelen ser muy satisfactorios  por los buenos rendimientos en la producci&oacute;n (Ram&iacute;rez <i>et al</i>., 2005). Entre los productos probi&oacute;ticos con prop&oacute;sito aviar, se destacan aquellos que contienen microorganismos aut&oacute;ctonos del tracto gastrointestinal  de aves en estado saludable (Miroslava <i>et al</i>., 2004) constituidas principalmente por diferentes especies de los g&eacute;neros bacterianos: <i>Lactobacillus</i>, bacillus, estreptococos, enterococos y levaduras saccharomyces; los cuales han demostrado una alta eficiencia en la reducci&oacute;n de pat&oacute;genos intestinales y en el aumento de los indicadores bioproductivos (Corrier <i>et al</i>., 1998). </p>      <p> La especificidad de especies probi&oacute;ticas en el animal, es un factor importante que interfiere en la colonizaci&oacute;n y en la adhesi&oacute;n in vivo de los microorganismos, (Frizzo <i>et al</i>., 2006);   es necesario realizar una adecuada evaluaci&oacute;n de cepas de acuerdo con diferentes criterios de selecci&oacute;n, (resistencia al &aacute;cido, sales, temperatura, entre otras), de forma tal que los microorganismos colonizadores lleguen en estado viable y en cantidades suficientes una vez que han superado las barreras &aacute;cida y biliar en el tracto digestivo (Tuomola <i>et al</i>., 2001);  los resultados de estas pruebas tambi&eacute;n pueden predecir la capacidad <i>in vivo</i> de las cepas; de ah&iacute; que, el &eacute;xito de un probi&oacute;tico depende en gran medida de realizar una buena selecci&oacute;n <i>in vitro</i> (Rond&oacute;n <i>et al</i>., 2008). </p>      <p> El objetivo de la presente investigaci&oacute;n fue evaluar cepas nativas aisladas de heces de aves silvestres (<i>Gallus gallus</i>), ante las principales barreras qu&iacute;micas del tr&aacute;nsito gastrointestinal, para seleccionar aquellas que presenten mayor potencial probi&oacute;tico y que puedan ser utilizadas para elaborar aditivos microbianos regionales destinados a la dieta de polluelos.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Materiales y m&eacute;todos</b></p>      <p><b><i>Aislamiento de los microorganismos.</i></b></p>      <p> A partir de un pool de heces de 30 aves (<i>Gallus gallus</i>) sanas, de 1 a 4 meses de edad, alimentadas a base de ma&iacute;z, restos de cocina, vegetales y sin antibi&oacute;ticos,  se aislaron bacterias del genero <i>Bacillus</i> sp., <i>Lactobacillus</i> sp. y levaduras tipo <i>Saccharomyces</i> sp. Fueron utilizados medios selectivos, Agar De Man, Rugosa, Sharpe (MRS) (<i>Lactobacillus</i> sp.), Nutritivo (<i>Bacillus</i> sp) y Rosa Bengala (RB) (<i>Saccharomyces</i> sp.) teniendo en cuenta las condiciones de crecimiento (Rond&oacute;n <i>et al</i>., 2008).</p>      <p> Cada cepa aislada fue sometida a cuatro pruebas preliminares: tinci&oacute;n de Gram, tinci&oacute;n de endosporas (m&eacute;todo de Wirtz), pruebas catalasa y oxidasa.</p>     <p> <i>Lactobacillus</i> sp.: se seleccionaron aquellas cepas catalasa negativa, oxidasa negativa y bacilos Gram positivos en cadenas no esporulados (Kandler y Weiss, 1986).</p>      <p> <i>Bacillus</i> sp.: se seleccionaron aquellas cepas catalasa positiva, oxidasa positiva y bacilos Gram positivos endosporados (Granados <i>et al</i>., 1997).</p>     <p> <i>Saccharomyces</i> sp.: se le realiz&oacute; tinci&oacute;n de Gram y montaje con azul de lactofenol (Kreger, 1984; Madigan <i>et al</i>., 2004).</p>      <p><b><i>Evaluaci&oacute;n de las propiedades Probioticas</i> <i>in vitro</i>.</b></p>      <p> A una concentraci&oacute;n conocida inoculo (10 <sup>6</sup> UFC/mL) de cada uno de los microorganismos se le realizaron las siguientes pruebas:</p>      <p> a) <b>Tolerancia a cambio de pH</b>: se evaluaron las cepas a diferentes valores de pH,  3, 4, 5.6, 7 (incubaci&oacute;n a 37 &deg;C durante 24 hrs); la sobrevivencia y resistencia se comprob&oacute; al comparar el conteo de microorganismos viables del inoculo, con  las c&eacute;lulas sobrevivientes despu&eacute;s de la incubaci&oacute;n a diferentes valores de pH (Zavaglia <i>et al</i>., 1998); el porcentaje de resistencia fue calculado por la siguiente ecuaci&oacute;n (Kociubinski <i>et al</i>., 1999):</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>% R pH = &#91;(UFC/mL) MRS pH x 100&#93; / (UFC/mL) MRS (inoculo)</p>      <p> Se estableci&oacute; como criterio de selecci&oacute;n escoger aquellas cepas que resistieron el pH por encima del 50 % y se les realiz&oacute; las siguientes pruebas probi&oacute;ticas.</p>     <p> b) Tolerancia a sales biliares: el ensayo fue realizado a diferentes concentraciones de sales 0,05, 0,1, 0,15 y 0,3 % p/v ajustado el pH =7 con HCI 5% (incubaci&oacute;n a 37 &deg;C durante 24 hrs); al cabo de este tiempo la sobrevivencia y resistencia a sales biliares se comprob&oacute; mediante la determinaci&oacute;n del n&uacute;mero de c&eacute;lulas viables (UFC) (Brizuela, 2003; Rubio <i>et al</i>., 2008, Rond&oacute;n <i>et al</i>., 2008; Avila <i>et al</i>., 2010).</p>      <p> c) <b>Tolerancia a cambios de temperatura</b>: fueron probadas diferentes temperaturas, 28, 37 y 43 &deg;C, durante 24 hrs; la sobrevivencia y resistencia a estas temperaturas se comprob&oacute; mediante la determinaci&oacute;n del n&uacute;mero de c&eacute;lulas viables (UFC) (Rubio <i>et al</i>., 2008, Rond&oacute;n <i>et al</i>., 2008; &Aacute;vila <i>et al</i>., 2010).</p>      <p> d) <b>Tolerancia a altas concentraciones de NaCl</b>: la prueba se realiz&oacute; utilizando caldos MRS, Malta, Nutritivo y diferentes concentraciones de NaCl, 2, 4, 7 y 10 % p/v, (incubaci&oacute;n a 37 &deg;C durante 24 hrs); finalizado el tiempo se determino el crecimiento a altas concentraciones de NaCl mediante la medici&oacute;n de la densidad &oacute;ptica (DO) a 600 nm a 0 y 24 hrs. (Rond&oacute;n <i>et al</i>., 2008).</p>     <p> e) Fermentaci&oacute;n de la glucosa: se utilizaron los caldos MRS, Malta, Nutritivo, que conten&iacute;an 0,2 % v/v de una soluci&oacute;n de purpura de bromocresol (0.5 %) y campanas de Durham; la producci&oacute;n de gas se evidencio mediante la presencia de gas en las campanas y luego de incubaci&oacute;n a 37 &deg;C durante 48 hrs (Rubio <i>et al</i>., 2008, Rond&oacute;n <i>et al</i>., 2008).</p>      <p> f) <b>Prueba de antagonismo</b>: esta prueba fue realizada contra <i>Salmonella</i> sp y <i>E. coli</i> pertenecientes al banco de cepas del laboratorio GRUBIODEQ, las cuales se sembraron en forma masiva en agar Mueller hinton; en la superficie de estos se colocaron tres discos impregnados con los microorganismos de ensayo; se introdujeron en la nevera durante 30 minutos (T= 15 0C) y despu&eacute;s se incubaron a 37 &deg;C durante 48 hrs. La acci&oacute;n antag&oacute;nica se evidencio por la presencia de halos de inhibici&oacute;n y crecimiento alrededor de los discos. (Leiva <i>et al</i>., 2004; Mej&iacute;a <i>et al</i>.,  2007).</p>     <p> g) Capacidad de crecimiento: las cepas que resistieron la presencia de sales biliares, acidez se cultivaron en 30 ml de caldo MRS, Malta, Nutritivo y fueron incubadas a 37&deg;C durante 24 y 48 hrs;  el crecimiento se comprob&oacute; mediante la determinaci&oacute;n del n&uacute;mero de c&eacute;lulas viables (UFC) y se determin&oacute; el porcentaje (Laurencio <i>et al</i>., 2002; Rond&oacute;n <i>et al</i>., 2008).</p>      <p><b><i>Identificaci&oacute;n de los microorganismos con potencial Probi&oacute;tico.</i></b></p>      <p> Los tres microorganismos que presentaron mejores propiedades probi&oacute;ticas (<i>Lactobacillus</i> sp, <i>Bacillus</i> sp., <i>Saccharomyces</i> sp.), se identificaron mediante pruebas bioqu&iacute;micas: TSI, SIM, UREA, CITRATO, LIA, NITRATO; y los carbohidratos: glucosa, sacarosa, lactosa, maltosa, manosa, galactosa, xilosa, fructosa; Se  incubaron a 37 &deg;C durante 24 hrs (Bergey'S. 1994; Kandler y Weiss, 1986). Todos los ensayos por triplicado.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><i>An&aacute;lisis Estad&iacute;stico.</i></b></p>      <p> Para el an&aacute;lisis de los datos se utiliz&oacute; el programa Statistix for Windows&reg;; el an&aacute;lisis de varianza se realiz&oacute; para verificar diferencias significativas entre las medias, con un nivel de significancia con &alpha; = 0,05 y la prueba de Tukey fue usada para realizar las comparaciones m&uacute;ltiples entre las medias.</p>      <p><b> Resultados y discusi&oacute;n </b></p>     <p> Se aislaron un total de 20 cepas y de acuerdo a sus caracter&iacute;sticas macrosc&oacute;picas y microsc&oacute;picas,  solo 11 correspondieron a los g&eacute;neros de inter&eacute;s (<i>Bacillus</i>, <i>Lactobacillus</i> y <i>Saccharomyces</i>): 4 <i>Lactobacillus</i> sp, 5 <i>Bacillus</i> sp  y 2 <i>Saccharomyces</i> sp.</p>      <p><b> a) Tolerancia a cambio de pH.</b> De las 11 cepas evaluadas  solo 3:  <i>Saccharomyces</i> sp (3), <i>Bacillus</i> sp (7) y <i>Lactobacillus</i> sp (14) resistieron el pH= 3 durante 24 hrs, aunque se evidencio una disminuci&oacute;n porcentual del crecimiento en los tres g&eacute;neros. Sin embargo a pH= 4, se present&oacute; el mayor porcentaje de crecimiento de las tres cepas lo cual indica la supervivencia en condiciones de acidez; mientras que a pH= 5.6, 7 disminuy&oacute; un poco pero tambi&eacute;n se mantuvo estable el crecimiento (<a href="#t1">tabla 1</a>); por lo tanto solo estas tres cepas fueron seleccionadas para realizar las pruebas de resistencia a sales biliares.</p>      <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/biote/v14n1/v14n1a04t1.jpg"></p>       <p> Similares resultados  se observaron con <i>Lactobacillus</i> salivarius (Rond&oacute;n <i>et al</i>. (2008) y L.  rhamnosus (Brizuela, (2003) en los cuales se evidenci&oacute; poco crecimiento a pH de 3 y un incremento significativo de la poblaci&oacute;n a pH de 5.</p>      <p> Es interesante que las cepas evaluadas en la presente investigaci&oacute;n toleren pH= 3 durante 24 hrs, ya que existen hallazgos en donde la cepa <i>Lactobacillus</i> acidophilus  M92 solo pudo sobrevivir durante 3 hrs a este pH, produci&eacute;ndose luego la lisis del 60 % de la poblaci&oacute;n inicial (Suskovic <i>et al</i>., 1997). Introducir como criterio de selecci&oacute;n la supervivencia a pH de 3, permiti&oacute; detectar los microorganismos resistentes a estas condiciones extremas, sobre todo si se parte del hecho que el jugo g&aacute;strico de los pollos puede llegar a valores de pH de 0,5 - 2,0 (Ehrmann <i>et al</i>., 2002). En el caso de la levadura, la tolerancia al &aacute;cido puede deberse a la presencia de prote&iacute;nas especializadas que catalizan el intercambio de cationes monovalentes (Na+ o K+) e H+ a trav&eacute;s de las membranas, regulando las concentraciones de cationes y el pH a nivel citoplasm&aacute;tico y de organelos (Mitsui <i>et al</i>.,  2005; Ohgaki <i>et al</i>., 2005). Otro de los posibles mecanismos de regulaci&oacute;n es a trav&eacute;s de la ATPasa localizada en la membrana citoplasm&aacute;tica. Esta puede crear un gradiente electroqu&iacute;mico de protones que conduce al transporte secundario de solutos y que est&aacute; implicado en el mantenimiento del pH cercano a la neutralidad (Viegas <i>et al</i>., 1998; Sychrovae <i>et al</i>., 1999). En el g&eacute;nero <i>Bacillus</i>, la tolerancia a la acides g&aacute;strica ha sido asociada a la presencia de endosporas (Jiraphocakul <i>et al</i>., 1990), cuyas estructuras contienen el complejo calcio - acido dipicolinico -peptidoglicano que confieren la resistencia a situaciones adversas del medio ambiente como: pH, T&deg;, radiaciones, desecaci&oacute;n, d&eacute;ficit nutricional, altas presiones y agentes qu&iacute;micos (Madigan <i>et al</i>., 2004).</p>     <p> Los <i>Lactobacillus</i> son generalmente m&aacute;s resistentes a las condiciones acidas que otras bacterias l&aacute;cticas, siendo capaces de crecer hasta un pH de 4, esta resistencia les permite seguir creciendo durante las fermentaciones l&aacute;cticas naturales, a&uacute;n cuando el pH haya ca&iacute;do tanto, que otras bacterias l&aacute;cticas ya no puedan crecer (Madigan <i>et al</i>., 2004).</p>      <p><b> b) Tolerancia a sales biliares.</b> Se observ&oacute; que las 3 cepas son capaces de tolerar el rango de las concentraciones de sales biliares experimentadas (<a href="#f1">figura 1</a>); estad&iacute;sticamente en los tres microorganismos se presenta un efecto significativo en el crecimiento a medida que aumenta la concentraci&oacute;n de sales biliares.  De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir, que las tres cepas nativas son microorganismos capaces de sobrevivir a concentraciones de sales biliares desde 0,05% (p/v) hasta 0,3% (p/v), pudiendo desarrollar sus actividades metab&oacute;licas sin verse completamente inhibidas, t&iacute;pico en microorganismos aislados de aves de corral.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/biote/v14n1/v14n1a04f1.jpg"></p>      <p> Se ha descubierto que las levadura  tipo <i>S. cerevisiae</i> soportan concentraciones de sales biliares debido a la presencia de prote&iacute;nas integrales de membrana unidas a ATP (prote&iacute;nas ABC), responsables de la translocaci&oacute;n de las sales biliares pudiendo transportar eficientemente &aacute;cidos biliares conjugados. Otro posible mecanismo es la acumulaci&oacute;n de polioles y glicerol, para regular la presi&oacute;n osm&oacute;tica de la c&eacute;lula. (Ortiz <i>et al</i>., 1997).</p>      <p> Las bacterias &aacute;cido l&aacute;cticas del g&eacute;nero <i>Lactobacillus</i>, son capaces de producir la enzima conocida como sal biliar hidrolasa (SBH), que cataliza la hidr&oacute;lisis de las sales biliares conjugadas con glicina y taurina. Esta desconjugaci&oacute;n pudiera ocurrir en la fase estacionaria del crecimiento bacteriano, ya que la actividad de la SBH se incrementa al disminuir el pH por producci&oacute;n de gran cantidad de &aacute;cidos org&aacute;nicos (Corzo y Gilliland, 1999).  Las diferencias en la tolerancia al tr&aacute;nsito gastrointestinal tambi&eacute;n pueden deberse a las diferencias existentes en la estructura de la pared celular de las distintas especies y g&eacute;neros bacterianos (Prasad <i>et al</i>., 1998).</p>     <p> <b>c) Tolerancia a cambio de temperatura.</b> Las tres  cepas toleraron las temperaturas de 28, 37 y 43&deg;C durante 24 hrs; estad&iacute;sticamente hay diferencia significativa, lo cual evidencia el efecto de la temperatura sobre el crecimiento de cada microorganismo; la temperatura de 37 &deg;C  fue la que mostr&oacute; mejores resultados para <i>Saccharomyces</i> sp (3) y <i>Bacillus</i> sp (7), mientras que para <i>Lactobacillus</i> sp (14) fue de 43 &deg;C (<a href="#f2">figura 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="f2"></a><img src="img/revistas/biote/v14n1/v14n1a04f2.jpg"></p>      <p> La temperatura es uno de los factores m&aacute;s importantes que afectan al crecimiento y supervivencia de los microorganismos, var&iacute;a entre los diferentes g&eacute;neros y reflejan el rango de temperatura optima de su habitad natural; a medida que se eleva la temperatura, las reacciones qu&iacute;micas y enzim&aacute;ticas son m&aacute;s r&aacute;pidas y el crecimiento se acelera, hasta el punto en que tienen lugar las reacciones de inactivaci&oacute;n (Madigan <i>et al</i>., 2004).</p>     <p><b> d) Tolerancia a altas concentraciones de NaCl.</b> Se observ&oacute; un efecto significativo en el crecimiento de los tres microorganismos a medida que aument&oacute; la concentraci&oacute;n de NaCl, siendo notable en 2 y 4% y muy bajo al 7 % y 10% p/v de NaCl (<a href="#f3">figura 3</a>).</p>      <p align="center"><a name="f3"></a><img src="img/revistas/biote/v14n1/v14n1a04f3.jpg"></p>      <p> La mayor&iacute;a de las bacterias son relativamente insensibles a las variaciones de la presi&oacute;n osm&oacute;tica, y se adaptan a cambios fuertes en la concentraci&oacute;n de solutos del medio, porque poseen una pared celular mec&aacute;nicamente r&iacute;gida. Basados en lo anterior, se deduce que las cepas nativas tienen cierta capacidad de acondicionarse ante determinadas concentraciones de sales, siendo 7% la m&aacute;xima condici&oacute;n de salinidad tolerada hipert&oacute;nicamente.</p>     <p> <b>e) Produccion de gas a partir de la glucosa.</b> <i>Saccharomyces</i> sp (3), <i>Bacillus</i> sp. (7) y <i>Lactobacillus</i> sp. (14) fermentaron la glucosa sin producci&oacute;n de gas, durante las 24 hrs de incubaci&oacute;n, demostrando una asimilaci&oacute;n del carbohidrato; tambi&eacute;n se evidencia la ruta metab&oacute;lica homofermentativa utilizada por el g&eacute;nero <i>Lactobacillus</i> sp., indicando la producci&oacute;n de acido l&aacute;ctico.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b> f)  Prueba de antagonismo.</b>  La prueba de antagonismo frente a pat&oacute;genos, demostr&oacute; que <i>Saccharomyces</i> sp. (3) y <i>Bacillus</i> sp. (7) no producen sustancias antimicrobianas que puedan difundirse al medio y sean capaces de contrarrestar <i>in vitro</i> el crecimiento de los pat&oacute;genos evaluados. Si se observ&oacute; que estos dos g&eacute;neros realizan exclusi&oacute;n competitiva  haci&eacute;ndolos resistentes al ambiente gastrointestinal siendo su colonizaci&oacute;n y multiplicaci&oacute;n m&aacute;s fruct&iacute;fera en comparaci&oacute;n con los pat&oacute;genos.</p>     <p> <i>Lactobacillus</i> sp. (14) si produjo halos de inhibici&oacute;n de 1mm frente a los 2 pat&oacute;genos,  lo cual puede deberse a la producci&oacute;n de sustancias inhibitorias; se ha reportado que este g&eacute;nero se caracteriza por la  producci&oacute;n de bacteriocinas adem&aacute;s del acido l&aacute;ctico (Domitille <i>et al</i>; 2005).</p>      <p> <b>g) Capacidad de crecimiento.</b> Los tres microorganismos de estudio mostraron altos valores de crecimiento luego de resistir las condiciones expuestas (<a href="#t2">tabla 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/biote/v14n1/v14n1a04t2.jpg"></p>      <p> La capacidad de crecimiento es una propiedad que debe caracterizar a las cepas probi&oacute;ticas, ya que deben presentarse en cantidades suficientes para llegar al tracto gastrointestinal TGI, resistir los impedimentos qu&iacute;micos que aqu&iacute; se presentan y ser capaces de establecerse para lograr una buena colonizaci&oacute;n de la mucosa y el contenido intestinal (Salminen <i>et al</i>; 1996).</p>      <p> En los productos con mayor actividad probi&oacute;tica se emplean los microorganismos aut&oacute;ctonos del tracto digestivo de los animales; se destacan por su efectividad en la mejora de los indicadores de salud, al producir la exclusi&oacute;n de microorganismos potencialmente pat&oacute;genos, as&iacute; como por el  estimulo de la respuesta inmune; adem&aacute;s de intervenir en la prevenci&oacute;n de enfermedades infecciosas en los animales y en el hombre.</p>      <p><b> Conclusiones </b></p>      <p> Se obtuvieron 3 cepas nativas con potencial probi&oacute;tico pertenecientes a los g&eacute;neros: <i>Lactobacillus</i> sp., <i>Bacillus</i> sp. y <i>Saccharomyces</i> sp., las cuales mostraron la mayor tolerancia a las condiciones del tracto gastrointestinal como: crecimiento a pH 3, concentraci&oacute;n de sales biliares y de NaCl de 0.3 %, y  7 % respectivamente, T = 43&deg;C, exclusi&oacute;n competitiva a pat&oacute;genos y  alta Capacidad de crecimiento.</p>      <p> Los resultados obtenidos <i>in vitro</i> demuestran que las tres cepas nativas poseen propiedades probi&oacute;ticas y pueden ser  utilizadas como aditivos microbianos destinados a la alimentaci&oacute;n de pollos reci&eacute;n eclosionados, para controlar su microbiota intestinal ben&eacute;fica, estimular su sistema inmune, inhibir el crecimiento de pat&oacute;genos oportunistas e incrementar los &iacute;ndices bioproductivos del sector  av&iacute;cola del departamento de C&oacute;rdoba. Sin embargo  se requieren estudios <i>in vivo</i>  para validar sus efectos ben&eacute;ficos.</p>       <p><b>Agradecimientos</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Los autores agradecemos a la Universidad de  C&oacute;rdoba y a la  Gobernaci&oacute;n de C&oacute;rdoba por la financiaci&oacute;n de parte del presente trabajo de investigaci&oacute;n.</p>      <p><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></p>      <!-- ref --><p>1 &Aacute;vila, J., &Aacute;vila, M., Tovar, B., Brizuela, M., Perazzo, y., Hern&aacute;ndez, H. 2010. capacidad probi&oacute;tica de cepas del g&eacute;nero <i>Lactobacillus</i> extra&iacute;das del tracto intestinal de animales de granja. <i>Revista Cient&iacute;fica Universidad de Zulia-Venezuela,</i> 20(2):161-169.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0123-3475201200010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2 Barnes, H. J., Vaillancourt, J. P., Gross, W. B. 2003. &quot;Colibacillosis&quot; Diseases of Poultry, 11th Edition, Section II, Chapter 18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0123-3475201200010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3 Bergey's. 1994. Manual of determinative Bacteriology.9 edition. Edited by john G.Holt Copyright Williams y Wilkins, Baltimore. New York; EE.UU; ISBN 0-683-00603-7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0123-3475201200010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4 Brizuela, M. 2003. Selecci&oacute;n de cepas de bacterias &aacute;cido l&aacute;cticas para la obtenci&oacute;n de un preparado con propiedades probi&oacute;ticas y su evaluaci&oacute;n en cerdos. Tesis Doctoral. ICIDCA, Cuba. p.101.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0123-3475201200010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5 Corrier, D.E., Byrdii, J.A., Hume, M.E., Nisbet, D.J., Stanker, L.H. 1998. Effect of simultaneous or delayed competitive exclusion treatment on the spread of salmonella in chicks. <i>J.Appl.poultry Res</i>: pp.132-137.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0123-3475201200010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6 Corzo, G., Gilliland, S. E. 1999. Bile salt hydrolase activity of three strains of <i>Lactobacillus</i> acidophilus. <i>Journal of Dairy Science</i> 82: 472-480.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0123-3475201200010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7 Domitille, F., Ce'dric, N., Berger, M., Coconnier, V., Moal, L., Servin, A. 2005.pH-, Lactic Acid-, and Non-Lactic Acid- Dependent Activities of Probiotic <i>Lactobacilli</i> against <i>Salmonella</i> enteric serovar typhimurium. <i>Appl Env Microbiol</i>; 71(10): 6008-6013.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0123-3475201200010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8 Ehrmann, M. A., Kurzak, P., Bauer, J., Vogel, R. F. 2002. Characterization of <i>lactobacilli</i> towards their use as probiotic adjuncts in poultry. <i>Journal of Applied Microbiology</i>, 92: 966-975.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0123-3475201200010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9 Frizzo, L., Soto, L., Bertozzi, E., Sequiera, E., Marti, L., Rosmini, M. 2006. Evaluaci&oacute;n <i>in vitro</i> de las capacidades probi&oacute;ticas orientadas al dise&ntilde;o de in&oacute;culos probi&oacute;ticos multiespecie para ser utilizados en la crianza de terneros. <i>Rev FAVE</i>. 5: 1-2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0123-3475201200010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10 Granados, R., Villaverde, M. 1997. Microbiologia.primera Edicion.Thomson paraninfo, S.A. Madrid, Espa&ntilde;a. p. 8, 13, 323. ISBN 84-9732-123-5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0123-3475201200010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11 Jiraphocakul, S., Sullivan, W.T., Shahani, M, K.1990. Influence of dried <i>B.subtilis</i> culture and antibiotics as performance and intestinal microflora in turkey. <i>Puoltry Science</i> (9):1966-1973.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0123-3475201200010000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12 Kanlder, O., Weiss, N. 1986. Regular nonsporing Gram positive rods. Section 14 In: Garrity, G. (Ed) Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Springer, New York. 2:1208-1260.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0123-3475201200010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13 Kociubinskik, G., P&eacute;rez, P., De Antoni, G. 1999. Screening of bile resistance and bile of precipitation in lactic acid bacteria and bifidobacteria. <i>Journal of Food Protection</i> 62, 905- 912.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0123-3475201200010000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14 Kreger, V., Rij, M.J.W. 1984. The yeasts. A taxonomy study. Elsevier, &Aacute;msterdam.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0123-3475201200010000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15 La Ragione, R. M., and woodward, M. J. 2002. &quot;Virulence factors of Escherichia coli serotypes associated with avian colisepticemia&quot; <i>Research in Veterinary Science</i>, 73: 27-35.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0123-3475201200010000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16 Laurencio, M., P&eacute;rez, M., Piad, R., Mili&aacute;n, G., Rond&oacute;n, A. J., Amigo, S., Bocourt, R., Sav&oacute;n, L. & D&iacute;az, M. 2002. Determinaci&oacute;n del contenido de bacterias &aacute;cido l&aacute;cticas y <i>Bacillus</i> del tracto gastrointestinal de pollos de ceba y obtenci&oacute;n de una mezcla de Exclusi&oacute;n Competitiva. <i>Rev. Cubana Ciencia Av&iacute;cola</i> 26: 17-22.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0123-3475201200010000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17 Leiva, S., M. Ya&ntilde;ez, L. Zaror, H. Rodr&iacute;guez &amp; H. Garc&iacute;a-Quintana. 2004. Actividad antimicrobiana de Actinomycetales aislados desde ambientes acu&aacute;ticos de sur de Chile. <i>Rev. Med. Chile</i>; 132; 151-159.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0123-3475201200010000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18 Lu, J., Idris, U., Harman, B., Ofacre C., Murer, J.Y., Lee, M. 2003. Diversity and succession of the intestinal bacterial community of the maturiting Broilers  chicken. <i>Applied and environmental microbiology</i> 69(11):6816-6824.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0123-3475201200010000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19 Madigan, M.T., Martinko, J.M., Parker, J. Brock. 2004. Biolog&iacute;a de los Microorganismos. 10a ed. Pearson Education, Madrid.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0123-3475201200010000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20 Mejia, J., Chacon, Z., Guerrero, B., Otoniel, J., L&oacute;pez, G. 2007. Obtencion de cepas de <i>Lactobacillus</i>: caracterizaci&oacute;n <i>in vitro</i> como potenciales probi&oacute;ticas. <i>Revista cient&iacute;fica.Universidad de Zulia Maracaibo, Venezuela</i>. 17(2) 178-185.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0123-3475201200010000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21 Miroslava, M., Viola, S., Klaudia, B., Andrea, L., Sona, G. 2004. Effect of probiotic Activity of Enterococcus faecium EE3 strain against <i>Salmonella</i> infection in Japanese quails. <i>Bull veterinary institute pulawy</i> 48(3)387-390.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0123-3475201200010000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22 Mitsui, K., Yasui, H., Nakamura, N., Kanazawa, H. 2005. Oligomerization of the <i>Saccharomyces</i> cerevisiae Na+/H+ antiporter Nha1p: Implications for its antiporter activity. <i>Biochim Biophys Acta</i>; 1720: 125-136.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0123-3475201200010000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23 Ohgaki, R., Nakamura, N., Mitsui, K., Kanazawa, H. 2005. Characterization of the ion transport activity of the budding yeast Na+/H+ antiporter, Nha1p, using isolated secretory vesicles. <i>Biochim Biophys Acta</i>; 1712: 185-196.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0123-3475201200010000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24 Ortiz, D., Stpierre M., Abdulmessih, A., Arias I. 1997. A yeast ATP-binding cassette type protein medianting ATP-dependent bile acid transport. <i>J Biol Chem</i>; 272: 15358-15365.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0123-3475201200010000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25 Prasad, J., Gill, H., Smart, J., Gopal, P. K. 1998. Selection and characterization of <i>Lactobacillus</i> and Bifidobacterium strains for use as probiotic. <i>International Dairy Joumal</i> 8: 993-1002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0123-3475201200010000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26 Ram&iacute;rez, B. O., Zambrano, S, Y., Ram&iacute;rez P, Y., Rodr&iacute;guez V, Y., Morales, M. 2005. Evaluaci&oacute;n del efecto probi&oacute;tico del <i>Lactobacillus</i> sp. origen aviar en pollitas de inicio reemplazo de la ponedora comercial en los primeros 42 d&iacute;as de edad. <i>Revista Electr&oacute;nica de Veterinaria REDVET</i>. p.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0123-3475201200010000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27 Rond&oacute;n, A. J., Samaniego, L. M., Bocourt, R., Rodr&iacute;guez, S., Mili&aacute;n, G., Ranilla, M. J., Laurencio, M., P&eacute;rez, M. 2008. Aislamiento, identificaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n parcial de las propiedades probi&oacute;ticas de cepas de <i>Lactobacillus</i> sp. Procedentes del tracto gastrointestinal de pollos de ceba. <i>Rev.Somenta</i> (M&eacute;xico) 6(1):56-63.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0123-3475201200010000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28 Rubio M, A., Hern&aacute;ndez E, M., Aguirre R, A., Poutou P.R. 2008. Identificaci&oacute;n preliminar <i>in vitro</i> de propiedades probi&oacute;ticas en cepas de S. cerevisiae .<i>Revista MVZ C&oacute;rdoba</i>, Vol. 13 (1): 1157-1169.&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=S0123-3475201200010000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29 Salminen, S., Laine, M., Von Wrigh, A., Vuopio-Varkila, L., Korhonen, T., Mattila-Sandholm, T. 1996. Development of selection criteria for probiotic strains to assess their potential in functional foods: a Nordic and European approach. <i>Bioscience Microflora</i> 15: 61-70.&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=S0123-3475201200010000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>30 Suskovic, J., Brkic, B., Matisic, S., Maric, V. 1997. <i>Lactobacillus</i> acidophilus M92 as potencial probiotic strain, Milchwissenschaft. 52:430-435.&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=S0123-3475201200010000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>31 Sychrovae, H., Ram&iacute;rez, J., Pe&ntilde;a, A. 1999. Involvement of Nha1 antiporter in regulation of intracellular pH in <i>Saccharomyces</i> cerevisiae. <i>Microbiol Let</i>; 171: 167-172.&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=S0123-3475201200010000400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>32 Tannock, G. W. 1999. A fresh look at the intestinal microflora.Chapter 1. In: Probiotics. A Critical Review. Ed. by G. W. Tannock. Horizon Scientific Press. England.&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=S0123-3475201200010000400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>33 Tuomola, E. M., Crittenden, R., Playne, M., Isolauri, E., Salminen, S. J. 2001. Quality assurance criteria for probiotic bacteria. <i>American Journal of Clinical Nutrition</i> 73:393-398.&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=S0123-3475201200010000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>34 Viegas, C., Almeida, P., Cavaco M, I. C. 1998. The H1-ATPase in the plasma membrane of <i>Saccharomyces</i> cerevisiae is activated during growth latency in Octanoic Acid-supplemented medium accompanying the decrease in intracellular pH and cell viability. <i>Appl Env Microbiol</i>; 64: 779-783.&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=S0123-3475201200010000400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>35 Zavaglia, A. G., Kociubinski, G., P&eacute;rez, P., De Antoni, G. 1998. Isolation and characterization of Bifidobacterium strains for probiotic formulation. <i>Journal Food Protection</i> 61:865-873.&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=S0123-3475201200010000400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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