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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Manejo de microembalses para el cultivo extensivo de carpa común (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) en la región de Zacapu, Michoacán, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This study provides an assessment of the carrying capacity of water bodies in the area of Zacapu, Michoacan for extensive and semintensive aquaculture with carp (Cyprinus carpió) by means of experimental trials in 27 ponds. A 3 × 3 factorial analysis with three densities (D B = 0.5 org. · m-2, D M=1 org. · m-2 and D A= 2 orgs. · m-2) and three feeding regimes (R0 = without fertilization, R F = fertilization and R+ = farming by-products) included nine combined treatments between densities and feeding regimes with three replicates for each case. The combination of low density and natural food, analog to an extensive aquaculture in small water reservoirs, attained a maximum yield equivalent to 5,000 orgs.· ha-1 . Empirical trials accomplished at seven temporary basins (&lt;10 ha) under conditions of different stocking densities from 1,500 to 6,000 orgs.· ha-1 lead to fairly similar yields to those obtained in the ponds. Thus, the general index used in Mexico for extensive aquaculture of 1 org. · m² overloads the regional temporary ecosystems and only the possibility of supplying additional food allows rearing of a double amount of organisms and improves the results of this productive activity.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Acuicultura extensiva]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Manejo de microembalses para el cultivo extensivo de carpa com&uacute;n <i>(Cyprinus carpio </i>Linnaeus, 1758) en la regi&oacute;n de Zacapu, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Water basins management for extensive aquaculture of common carp <i>(Cyprinus carpio </i>Linnaeus, 1758) in the region of Zacapu, Michoacan, Mexico</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Ana Bel Huipe&#150;Ramos<sup>1</sup> y Fernando Walter Bernal&#150;Brooks<sup>2 </sup></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Centro Acu&iacute;cola Zacapu, SAGARPA. Ejido Morelos, Zacapu, Michoac&aacute;n.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo, Av. San Juanito s. n., col. Nueva Esperanza. Morelia, Michoac&aacute;n *E&#150;mail</i>: <a href="mailto:fbernal_brooks@yahoo.com">fbernal_brooks@yahoo.com</a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 13 de septiembre de 2008.    <br> Aceptado: 2 de abril de 2009.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente estudio aporta, mediante pruebas experimentales, una estimaci&oacute;n de la capacidad de carga de los microembalses de la regi&oacute;n de Zacapu, Michoac&aacute;n para ser utilizada en la acuicultura extensiva y semintensiva de carpa com&uacute;n (<i>Cyprinus carpi&oacute;</i>). Un an&aacute;lisis factorial (3 &times; 3) con tres densidades (D<sub>B</sub> = 0.5 org. &#183; m<sup>&#150;2</sup>, D<sub>M</sub> = 1 org. &#183; m<sup>&#150;2</sup> y D<sub>A </sub>= 2 orgs. &#183; m<sup>&#150;2</sup>) y tres reg&iacute;menes de alimentaci&oacute;n (R<sub>0</sub>= sin fertilizar o con el alimento natural, R<sub>F</sub>= con fertilizaci&oacute;n y R<sub>+</sub>= suplementada con subproductos agr&iacute;colas) incluy&oacute; nueve tratamientos combinados entre densidades y reg&iacute;menes alimenticios con tres r&eacute;plicas en cada caso. La combinaci&oacute;n de baja densidad y alimentaci&oacute;n natural, an&aacute;loga a una acuicultura extensiva en microembalses, alcanz&oacute; un rendimiento m&aacute;ximo equivalente a 5,000 orgs.&#183; ha<sup>&#150;1</sup> . Pruebas emp&iacute;ricas realizadas a la par en siete microembalses temporales (&lt;10 ha), bajo condiciones de densidad de 1,500 a 6,000 orgs.&#183; ha<sup>&#150;1</sup> , produjeron un rendimiento similar. As&iacute;, el &iacute;ndice general usado en M&eacute;xico para acuicultura extensiva de 1 org. &#183; m<sup>&#150;2</sup> sobrecarga los ecosistemas acu&aacute;ticos temporales y &uacute;nicamente administrando alimento adicional es que se puede duplicar la cantidad de organismos en cultivo y mejorar los resultados derivados de esta actividad productiva.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b>Acuicultura extensiva, carpas, microembalses.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">This study provides an assessment of the carrying capacity of water bodies in the area of Zacapu, Michoacan for extensive and semintensive aquaculture with carp (<i>Cyprinus carpi&oacute;</i>) by means of experimental trials in 27 ponds. A 3 &times; 3 factorial analysis with three densities (D<sub>B</sub> = 0.5 org. &#183; m<sup>&#150;2</sup>, D<sub>M</sub>=1 org. &#183; m<sup>&#150;2</sup> and D<sub>A</sub>= 2 orgs. &#183; m<sup>&#150;2</sup>) and three feeding regimes (R<sub>0</sub> = without fertilization, R<sub>F</sub> = fertilization and R<sub>+</sub> = farming by&#150;products) included nine combined treatments between densities and feeding regimes with three replicates for each case. The combination of low density and natural food, analog to an extensive aquaculture in small water reservoirs, attained a maximum yield equivalent to 5,000 orgs.&#183; ha<sup>&#150;1</sup> . Empirical trials accomplished at seven temporary basins (&lt;10 ha) under conditions of different stocking densities from 1,500 to 6,000 orgs.&#183; ha<sup>&#150;1</sup>  lead to fairly similar yields to those obtained in the ponds. Thus, the general index used in Mexico for extensive aquaculture of 1 org. &#183; m<sup>2</sup> overloads the regional temporary ecosystems and only the possibility of supplying additional food allows rearing of a double amount of organisms and improves the results of this productive activity.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b>Extensive aquaculture, carp, small reservoirs.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La producci&oacute;n de peces en lagos, presas y microembalses representa un papel clave en la seguridad alimentaria de pa&iacute;ses como China (Hishamunda &amp; Subasinghe, 2003), Bangladesh (FAO, 2003), India, Camboya, Vietnam, Laos y el noreste de Tailandia (Thuok, 1997; Garaway &amp; Lorenzen, 2001; Garaway &amp; Arthur, 2004) al igual que en Cuba (Remedios, 1999). En casi todos los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina, la repoblaci&oacute;n de embalses fue la actividad que dio inicio al trabajo acu&iacute;cola; la disponibilidad de infraestructura &uacute;til para el establecimiento de pesquer&iacute;as en embalses y el desarrollo casi simult&aacute;neo de estrategias para aprovechar y paralelamente incrementar la oferta de productos pesqueros para mejorar la nutrici&oacute;n de la poblaci&oacute;n rural, fueron las principales justificantes (Ju&aacute;rez&#150;Palacios, 1992). En M&eacute;xico, particularmente, la acuicultura nace como una actividad complementaria de apoyo social a las comunidades rurales, con la cual se pretend&iacute;a incrementar el consumo de prote&iacute;na animal y mejorar as&iacute; los niveles nutricionales de la poblaci&oacute;n (Ju&aacute;rez&#150;Palacios, 1987). Hern&aacute;ndez&#150;Avil&eacute;s <i>et al. </i>(2007) destacan la importancia de los microembalses en las &aacute;reas rurales de M&eacute;xico desde el punto de vista econ&oacute;mico, al ser sistemas productivos ricos en nutrimentos, la mayor&iacute;a de ellos son eutr&oacute;ficos y, por ende, adecuados para la acuicultura.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los t&eacute;rminos "peque&ntilde;os embalses" (Remedios, 2001) o "microembalses" (Hern&aacute;ndez&#150;Avil&eacute;s <i>et al</i>., 2007) hacen referencia a los cuerpos de agua construidos con la finalidad del riego para la agricultura o como abrevaderos para el ganado (Arredondo&#150;Figueroa &amp; Flores&#150;Nava, 1992), aunque la clasificaci&oacute;n de los cuerpos de agua naturales y artificiales en M&eacute;xico resulta un tanto vaga (Sugunan, 1997) al carecer de una terminolog&iacute;a &uacute;nica y precisa. Cabe destacar que los "microembalses" menores de 10 ha constituyen el 84% del n&uacute;mero total de cuerpos de agua en M&eacute;xico (Rojas&#150;Hoyo, 1986), lo que refleja en gran medida la dependencia h&iacute;drica respecto al clima. En especial, los microembalses "temporales" de la Meseta Central de M&eacute;xico (Arredondo&#150;Figueroa y Flores&#150;Nava, 1992) acopian agua pluvial desde el inicio de la temporada de lluvias a partir de junio aproximadamente y retienen el agua hasta principios del ciclo siguiente, cuando experimentan un proceso de desecaci&oacute;n por influencia clim&aacute;tica de la &eacute;poca de secas (noviembre&#150;mayo). En este sentido, constituyen un ejemplo de ecosistemas acu&aacute;ticos intermitentes, al contrario de los cuerpos de agua permanentes donde existen poblaciones de peces autosuficientes a trav&eacute;s de la reproducci&oacute;n natural. Sin la asistencia t&eacute;cnica de un centro acu&iacute;cola para la siembra y cosecha de organismos a&ntilde;o con a&ntilde;o, el manejo de los microembalses temporales para el aprovechamiento pisc&iacute;cola no podr&iacute;a ser posible.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El gobierno federal de M&eacute;xico a trav&eacute;s de la Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci&oacute;n (SAGARPA) opera y supervisa 38 centros acu&iacute;colas distribuidos en 24 estados del pa&iacute;s. El trabajo desarrollado por la dependencia reafirma la importancia coyuntural de la piscicultura extensiva. A trav&eacute;s de sus acciones, no s&oacute;lo se logra un incremento en la cobertura de los servicios de extensionismo, sino que se llevan a la pr&aacute;ctica operaciones de organizaci&oacute;n y capacitaci&oacute;n de los productores rurales. La acuicultura de repoblaci&oacute;n para fines de auto&#150;consumo contempla dos modalidades: una extensiva donde los organismos introducidos dependen del alimento natural disponible en el medio acu&aacute;tico (i.e. Arredondo&#150;Figueroa &amp; Flores&#150;Nava, 1992; S&aacute;nchez &amp; Navarrete, 1987; Hern&aacute;ndez&#150;Avil&eacute;s y Pe&ntilde;a&#150;Mendoza, 1992) o una semintensiva basada en la aplicaci&oacute;n de fertilizantes (i.e. S&aacute;nchez, 1984; Arredondo&#150;Figueroa &amp; Lozano&#150;Gracia, 1994) o subproductos agropecuarios (i.e. Gonz&aacute;lez&#150;Y&aacute;&ntilde;ez <i>et al</i>., 2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A fin de obtener el m&aacute;ximo rendimiento acu&iacute;cola dentro de un esquema de producci&oacute;n m&uacute;ltiple e integral, la pr&aacute;ctica de reciclar el abono org&aacute;nico en campos agr&iacute;colas o en la acuicultura provoca una aceleraci&oacute;n de los ciclos biogeoqu&iacute;micos y por consecuencia una mayor producci&oacute;n (Wetzel, 2001). A su vez, los sedimentos de los estanques trasladados a los campos agr&iacute;colas mejoran la productividad del suelo al actuar como fertilizantes y estimular la red alimenticia (Sinha, 1985; Little &amp; Edwards, 2003).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No obstante, el manejo de microembalses, ya sea para acuicultura extensiva o semintensiva, requiere de un conocimiento aproximado de la capacidad de carga, concepto fundamental en ecolog&iacute;a que considera los l&iacute;mites de crecimiento poblacional basado en los recursos alimenticios existentes y tambi&eacute;n como referencia para saber cu&aacute;ntas organismos introducir en cada caso, y por consecuencia, cuantas cr&iacute;as producir en un centro acu&iacute;cola para cubrir las necesidades de una regi&oacute;n. Por debajo o por arriba de las cantidades apropiadas alrededor del &oacute;ptimo o capacidad de carga, el ecosistema acu&aacute;tico se encuentra en un estado indeseable de sobre&#150; o sub&#150; explotaci&oacute;n, respectivamente. Sin un indicador de este tipo, las operaciones de repoblamiento que se realizan en los embalses del pa&iacute;s a&ntilde;o con a&ntilde;o caen en la subjetividad con que se determina el n&uacute;mero de organismos a diseminar (Moreno&#150;Hern&aacute;ndez <i>et al</i>., 1993). Como referencia &uacute;nica, los centros acu&iacute;co&#150;las propiedad del gobierno federal han seguido la regla establecida por la Direcci&oacute;n General de Acuacultura que considera para la acuicultura extensiva de la carpa com&uacute;n (<i>Cyprinus carpio</i>) la siembra de un organismo por metro cuadrado (SEPESCA, 1988).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Michoac&aacute;n, el Centro Acu&iacute;cola de Zacapu produce a&ntilde;o con a&ntilde;o alrededor de 2.5 &times; 10<sup>6</sup> de cr&iacute;as de una l&iacute;nea seleccionada de carpa para repoblar prioritariamente embalses en diez municipios circunvecinos; as&iacute; tambi&eacute;n indirectamente para 47 municipios del estado de Michoac&aacute;n mediante un trabajo coordinado con los gobiernos locales; e incluso para tres estados vecinos en la parte central del pa&iacute;s.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En casos en los cuales el sistema acu&aacute;tico surge del acopio de agua de lluvia, como los microembalses temporales, la colonizaci&oacute;n masiva de la carpa a trav&eacute;s de la siembra restringe la competencia con otros organismos y el n&uacute;mero de cr&iacute;as a introducir depende b&aacute;sicamente de dos variables: densidad de organismos y alimentaci&oacute;n (Hasan &amp; Middendorp; 1997; Lorenzen, 1996; Lorenzen <i>et al. </i>1998; Lorenzen &amp; Enberg, 2002). En consecuencia, el Centro Acu&iacute;cola de Zacapu realiz&oacute; una serie de pruebas experimentales en estanques con tres niveles de los dos factores mencionados, densidad y alimentaci&oacute;n, en analog&iacute;a con las modalidades de acuicultura extensiva o semintensiva existentes en la regi&oacute;n; as&iacute; como pruebas emp&iacute;ricas en siete microembalses a diferentes niveles de densidad para evaluar los rendimientos mediante cosecha total. Ambos experimentos intentaron determinar un &iacute;ndice regional de capacidad de carga espec&iacute;fico para aquellos cuerpos de agua temporales en la regi&oacute;n circunvecina a Zacapu, la cual abarca diez municipios.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;rea de estudio. </b>El Centro Acu&iacute;cola de Zacapu pertenece al gobierno federal de M&eacute;xico y, en particular, a la SAGARPA (Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci&oacute;n). Las instalaciones del centro abarcan 10 hect&aacute;reas y se ubican al norte del estado de Michoac&aacute;n a 19&deg;49'30'' N, 101&deg;46'28''W y 2,012 m. s.n.m. y a unos 372 km al oeste de la ciudad de M&eacute;xico (<a href="#f1">Fig. 1</a>). Las pruebas experimentales aqu&iacute; descritas fueron llevadas a cabo en 27 estanques de 210 m<sup>2</sup> (<a href="#f2">Fig. 2</a>), y las pruebas emp&iacute;ricas de siembra y cosecha total se realizaron en siete cuerpos de agua temporales menores a diez hect&aacute;reas ubicados a unos 20 km del centro acu&iacute;cola, en el municipio de Panind&iacute;cuaro (<a href="#f3">Fig. 3</a>). Los 27 estanques experimentales del Centro Acu&iacute;cola de Zacapu fueron sometidos a un proceso de secado y encalamiento con Ca(OH)<sub>2</sub> para eliminar la fauna preexistente lo mejor posible (Huet &amp; Timmermans, 1994). Despu&eacute;s de enjuagar el qu&iacute;mico aplicado, los estanques fueron cerrados y llenados a su nivel m&aacute;ximo. Las p&eacute;rdidas de agua subsecuentes por evaporaci&oacute;n superficial fueron repuestas peri&oacute;dicamente.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/hbio/v19n2/a7f1.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/hbio/v19n2/a7f2.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/hbio/v19n2/a7f3.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las pruebas basadas en un dise&ntilde;o factorial 3 &times; 3 (Kashigan, 1991) comenzaron el 14 de junio de 2004, con la introducci&oacute;n en los estanques de cr&iacute;as de carpa com&uacute;n de 5.0 cm y 2.7 g en promedio. Las tres densidades utilizadas fueron baja (D<sub>B</sub>), media (D<sub>M</sub>) y alta (D<sub>A</sub>) con 0.5, 1.0 y 2.0 orgs. <sub>&#183;</sub> m<sup>&#150;2</sup> respectivamente; en combinaci&oacute;n con el alimento disponible en los estanques sin fertilizar (R<sub>0</sub>), con estimulaci&oacute;n de la productividad natural de los estanques mediante fertilizaci&oacute;n (R<sub>F</sub>) y con alimentaci&oacute;n suplementaria con subproductos agr&iacute;colas (R<sub>+</sub>). Las 9 combinaciones incluyeron tres r&eacute;plicas distribuidas al azar (<a href="/img/revistas/hbio/v19n2/a7t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El fertilizante org&aacute;nico aplicado conten&iacute;a 1.68% de nitr&oacute;geno y 0.424 &micro;g g<sup>&#150;1</sup> de f&oacute;sforo; mientras los sub&#150;productos agr&iacute;colas incluyeron una mezcla de ingredientes disponibles en el &aacute;rea, tales como ma&iacute;z, trigo, sorgo y soya en igual proporci&oacute;n, con 17.93% de prote&iacute;na, 2.35% de aceite, 8.28% de fibra, 3.96% de ceniza, 403.16 &micro;g g<sup>&#150;1</sup> de calcio, 0.20% de f&oacute;sforo y 11.65% de humedad. El procesamiento del alimento consisti&oacute; en triturar los granos en un molino de carne manual antes de alimentar los peces. En comparaci&oacute;n, el alimento balanceado comercial para tilapia, que raramente se utiliza en la regi&oacute;n para la acuicultura intensiva, contiene 30% de prote&iacute;na, 6.50% de aceite, 5.5% de fibra, 10% de ceniza, 0.7% de calcio, 0.85% de f&oacute;sforo y 11.5% de humedad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El muestreo del 10% de los organismos presentes en cada estanque a 45, 90, 135 y 180 d&iacute;as se fue ajustando en funci&oacute;n de la mortalidad, lo que permiti&oacute; la construcci&oacute;n de una base de datos de longitud patr&oacute;n, peso y altura a cuatro tiempos. Una prueba de F para los distintos tratamientos continu&oacute; con una serie de comparaciones m&uacute;ltiples de medias mediante la prueba de Duncan (Steel <i>et al. </i>2006). Los factores de condici&oacute;n simple y m&uacute;ltiple (KM de acuerdo con Medina&#150;Garc&iacute;a, 1979) tambi&eacute;n fueron calculados como la relaci&oacute;n entre longitud y peso.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al final del cultivo, 10 peces tomados al azar de los reg&iacute;menes alimenticios R<sub>0</sub> y R<sub>F</sub> fueron disecados para observar su contenido estomacal bajo el microscopio estereosc&oacute;pico.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el enfoque emp&iacute;rico, siete cuerpos de agua temporales ("Los Puercos", "El Pajal", "Botello", "Potrero Colorado", "Los Callejones", "El Varal" y "La Y&aacute;cata; fueron sembrados el 14 de agosto de 2004 con cr&iacute;as de carpa de los mismos tama&ntilde;os y pesos que las de los estanques a diferentes densidades (0.02, 0.02, 0.15, 0.15, 0.3, 0.6 y 0.6 orgs. <sup>&#183;</sup> m<sup>&#150;2</sup> respectivamente; <a href="#t2">Tabla 2</a>). Despu&eacute;s de 210 d&iacute;as de cultivo, la cosecha total de peces tuvo lugar con la cooperaci&oacute;n de las comunidades locales. Las estimaciones del peso total de la cosecha y del &aacute;rea de cada embalse se utilizaron para el c&aacute;lculo del rendimiento por hect&aacute;rea.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/hbio/v19n2/a7t2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El monitoreo de variables f&iacute;sicas y qu&iacute;micas b&aacute;sicas se realiz&oacute; diariamente durante el periodo de julio a diciembre, entre las 12:00 y 15:00 horas a fin de contar con las condiciones &oacute;ptimas de luz para estimar la transparencia del disco de Secchi, como un indicador de la productividad primaria de los estanques; con registros adicionales de la temperatura del agua y del ox&iacute;geno disuelto mediante un ox&iacute;metro YSI modelo 55 y el pH del agua mediante un potenci&oacute;metro de campo Hanna Instruments.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos obtenidos de cada pez en todos los tratamientos y sus r&eacute;plicas correspondientes fueron manejados estad&iacute;sticamente mediante el programa Statistica 6.0 Student para reducir el volumen de informaci&oacute;n, facilitar la interpretaci&oacute;n y aplicar pruebas de significancia. Por lo mismo, los datos presentados en adelante expresan medias aritm&eacute;ticas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Pruebas experimentales en estanques. </b>La longitud y el peso de los peces en D<sub>B</sub> sobrepasaron los resultados con D<sub>M</sub> y D<sub>A</sub> sin importar el r&eacute;gimen alimenticio, excepto para las combinaciones D<sub>B</sub> y D<sub>M</sub> con R<sub>+</sub> (<a href="/img/revistas/hbio/v19n2/a7f4.jpg" target="_blank">Fig. 4a&#150;f</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que respecta al efecto de los reg&iacute;menes alimenticios, R<sub>0</sub> estimul&oacute; un crecimiento acelerado en la etapa temprana de 45 d&iacute;as, para continuar en D<sub>B</sub> con un crecimiento lento que termin&oacute; en 14.4 cm y 111 g respectivamente. En los casos D<sub>M</sub> y D<sub>A</sub>, el impulso vigoroso inicial en el crecimiento alcanz&oacute; una as&iacute;ntota a 10.1 cm y 42 g; y 10.0 cm y 39 g, respectivamente. R<sub>F</sub> por su parte indujo un crecimiento consistente en relaci&oacute;n inversa a los tres niveles de densidad, es decir, 9.7 cm y 34 g con D<sub>A</sub>, 12.3 y 74 g con D<sub>M</sub> y 14.4 cm y 108 g con D<sub>B</sub> respectivamente; sin presentar diferencias significativas con respecto a R<sub>0</sub>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">R<sub>+</sub> sobrepas&oacute; los rendimientos de las otras dos modalidades de alimentaci&oacute;n al alcanzar 17.9 cm y 226 g con D<sub>B</sub>; 16.6 cm y 183 g con D<sub>M</sub>; y 14.1 cm y 118 g con D<sub>A</sub>. A pesar de los rendimientos m&aacute;s altos con la combinaci&oacute;n D<sub>A</sub>R<sub>+</sub> a nivel del estanque, equivalente a 1.2 t&#183; ha<sup>&#150;1</sup>  en 180 d&iacute;as, los peces a nivel individual alcanzaron menor tama&ntilde;o y peso que D<sub>B</sub>R<sub>+</sub>. El an&aacute;lisis de varianza mostr&oacute; los resultados al final del experimento (<a href="#f5">Fig. 5</a>) as&iacute; como las comparaciones m&uacute;ltiples de medias (<a href="/img/revistas/hbio/v19n2/a7t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>) En correspondencia, KM disminuy&oacute; en los casos D<sub>M</sub>R<sub>0</sub>, D<sub>A</sub>R<sub>0</sub> y D<sub>A</sub>R<sub>F </sub>con valores por debajo de la l&iacute;nea de 1.65. Es decir, sin alimento suplementario, una mayor competencia entre organismos por el alimento tiene como consecuencia una menor ganancia en peso individual (<a href="#f6">Fig. 6</a>) como lo demuestra la comparaci&oacute;n m&uacute;ltiple de medias (<a href="/img/revistas/hbio/v19n2/a7t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a>).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/hbio/v19n2/a7f5.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/hbio/v19n2/a7f6.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Pruebas emp&iacute;ricas en siete microembalses. </b>El aumento en densidad dio lugar a un rendimiento creciente: Los Puercos, 0.08 t on ha<sup>&#150;1</sup> ; El Pajal, 0.075 ton ha<sup>&#150;1</sup> ; Botello, 0.4 ton ha<sup>&#150;1</sup> ; Potrero Colorado, 0.4 ton ha<sup>&#150;1</sup> ; Los Callejones, 1 ton ha<sup>&#150;1</sup> ; El Varal, 2 ton ha<sup>&#150;1</sup>  y La Y&aacute;cata, 2 ton ha<sup>&#150;1</sup> ; a 0.02, 0.02, 0.15, 0.15, 0.3, 0.6 y 0.6 orgs m<sup>&#150;2</sup> respectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Variables f&iacute;sicas y qu&iacute;micas. </b>Durante el periodo de estudio (<a href="/img/revistas/hbio/v19n2/a7t5.jpg" target="_blank">Tabla 5</a>), la temperatura ambiental descendi&oacute; gradualmente de un valor m&aacute;ximo de 25.9 a 18.1&deg;C, mientras las temperaturas m&iacute;nimas cambiaron de 13.8 a 3.1&deg;C. Bajo el mismo patr&oacute;n de mayor a menor, la temperatura del agua mantuvo un rango m&aacute;ximo de 22.5 a 17&deg;C y m&iacute;nimo de 19.2 a 12.9&deg;C. La transparencia del disco de Secchi inici&oacute; con 40 cm y termin&oacute; en 28 cm al final del experimento. Por su parte, el ox&iacute;geno disuelto permaneci&oacute; por arriba del 75% de saturaci&oacute;n del gas en el agua, y el pH mantuvo caracter&iacute;sticas neutras.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSION</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con los datos obtenidos de longitud y peso de carpas en las pruebas experimentales de alimentaci&oacute;n, se puede afirmar que existe la posibilidad de confinar una mayor cantidad de organismos con la adici&oacute;n de sub&#150;productos agr&iacute;colas, es decir, bajo cultivo semintensivo. Bajo esta modalidad, la introducci&oacute;n de 10,000 orgs.&#183; ha<sup>&#150;1</sup>  por embalse corresponde a una producci&oacute;n te&oacute;rica esperada de 2.5 t&#183; ha<sup>&#150;1</sup> con carpas de 250 g. M&aacute;s all&aacute; de la cifra se&ntilde;alada, el aumento en densidad afectar&iacute;a la longitud y el peso individuales de los organismos en cultivo, as&iacute; como su factor de condici&oacute;n. No obstante, en contraste con los aspectos t&eacute;cnicos, la rentabilidad de la actividad depender&aacute; de factores externos como el n&uacute;mero de pescadores/acuicultores presentes en el embalse y las condiciones de mercado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a la alimentaci&oacute;n de las carpas, el r&eacute;gimen R<sub>0 </sub>mostr&oacute; una fuerte dependencia de la materia verde, espec&iacute;ficamente de algas filamentosas (<i>Cladophora </i>spp.), presente en 90% de los art&iacute;culos consumidos; mientras R<sub>F</sub> abarc&oacute; una relaci&oacute;n tr&oacute;fica m&aacute;s amplia sobre el plancton, microcrust&aacute;ceos, moluscos e insectos. Es decir, el efecto de la adici&oacute;n de fertilizante dio lugar a un cambio m&aacute;s bien cualitativo de variedad de organismos disponibles para la alimentaci&oacute;n de los peces, m&aacute;s que un efecto cuantitativo desde el nivel primario con consecuencias para la red alimenticia.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso excepcional de una acuicultura intensiva de carpa realizada en la regi&oacute;n de Zacapu, los productores utilizaron alimento para tilapia con 30% de prote&iacute;na (ejido Bellas Fuentes, municipio de Coeneo). Cabe destacar que la falta de disponibilidad de alimento especializado para carpa en el mercado local es consecuencia del bajo costo/beneficio de la acuicultura con esta especie, orientada m&aacute;s bien hacia el autoconsumo en las comunidades pesqueras y/o campesinas. Una comparaci&oacute;n de precios entre los sub&#150;productos utilizados en los experimentos ($2.96 &#183; kg) y el alimento comercial empleado para tilapia ($6.44 &#183; kg) revela ventajas econ&oacute;micas para la mezcla de ingredientes utilizada en la presente investigaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variables b&aacute;sicas f&iacute;sicas y qu&iacute;micas registradas para los estanques del Centro Acu&iacute;cola sugieren condiciones homog&eacute;neas y caracter&iacute;sticas de un medio acu&aacute;tico turbio. Un descenso en la temperatura del agua (de 19.2&deg;C en junio a 12.9&deg;C en diciembre) result&oacute; muy bajo en Zacapu para el crecimiento de la especie a finales del a&ntilde;o. En s&iacute;, los estanques permanecieron inalterados a la adici&oacute;n de fertilizantes (R<sub>F</sub>) quiz&aacute;s porque las part&iacute;culas suspendidas en el medio acu&aacute;tico dificultan el paso de luz m&aacute;s all&aacute; de la capa superficial para su aprovechamiento en la fotos&iacute;ntesis por parte del fitoplancton (caso Chapala, D&aacute;valos&#150;Lind, 1996; Lind &amp; D&aacute;valos&#150;Lind, 2002). As&iacute;, los microembalses de la regi&oacute;n de Zacapu de aguas someras proporcionan un h&aacute;bitat apropiado para las carpas tanto por la resuspensi&oacute;n de part&iacute;culas ocasionada por el viento, como por los h&aacute;bitos de los peces que al remover continuamente los sedimentos desarrollan condiciones de turbiedad en el agua (Zambrano <i>et al</i>., 2001; Scheffer <i>et al</i>., 2003). As&iacute;, las pr&aacute;cticas de fertilizaci&oacute;n de embalses no resultan de utilidad en la regi&oacute;n de Zacapu, como s&iacute; los hacen en el estado de Morelos (Quiroz, 1990) quiz&aacute;s por la composici&oacute;n de las part&iacute;culas presentes en los suelos volc&aacute;nicos de Michoac&aacute;n; y solamente la adici&oacute;n de alimento permite obtener mayores rendimientos productivos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estudios realizados en otras partes del pa&iacute;s consideran el potencial acu&iacute;cola de los microembalses en t&eacute;rminos del rendimiento en kg ha<sup>&#150;1</sup>  a&ntilde;o<sup>&#150;1</sup> en funci&oacute;n de la capacidad de carga de los embalses. As&iacute;, los rendimientos var&iacute;an entre los 150 y los 450 kg ha<sup>&#150;1</sup>  a&ntilde;o<sup>&#150;1</sup> bajo las condiciones m&aacute;s elementales de repoblamiento acu&iacute;cola (Arredondo&#150;Figueroa &amp; Flores&#150;Nava, 1992). Las cifras ascendieron a 800 y 1,500 kg ha<sup>&#150;1</sup>  a&ntilde;o<sup>&#150;1</sup> en un per&iacute;odo de seis meses en dos bordos temporales del estado de Morelos (Hern&aacute;ndez&#150;Avil&eacute;s y Pe&ntilde;a Mendoza, 1992); y 2,456 kg ha<sup>&#150;1</sup>  a&ntilde;o<sup>&#150;1</sup> en policultivos extensivos a una densidad de siembra de un org. m<sup>&#150;2 </sup>(Navarrete y S&aacute;nchez,1989). En comparaci&oacute;n, los embalses de Panind&iacute;cuaro pr&aacute;cticamente alcanzan este &uacute;ltimo nivel de rendimiento a una densidad menor (0.6 orgs. m<sup>&#150;2</sup>) en funci&oacute;n de su capacidad de carga.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el &aacute;mbito de la acuicultura semintensiva, la aplicaci&oacute;n de alimento suplementario permiti&oacute; alcanzar rendimientos de 1,108 y 1,818 kg ha<sup>&#150;1</sup>  a&ntilde;o<sup>&#150;1</sup> con carpa espejo (S&aacute;nchez, 1984) y hasta 5,506 kg ha<sup>&#150;1</sup>  a&ntilde;o<sup>&#150;1</sup> (Quiroz, 1990) con la fertilizaci&oacute;n de estanques en el estado de Morelos. Por su parte, la granja integral de Tezontepec de Aldama, estado de Hidalgo, con policultivos de carpa y heterocultivos de mojarra con langostino, obtuvo rendimientos que oscilan entre 1.5 y 4.25 ton ha<sup>&#150;1</sup>  a&ntilde;o<sup>&#150;1</sup> con una densidad de carga de 1.5 a 12.5 orgs m<sup>&#150;2</sup> (Hern&aacute;ndez&#150;Avil&eacute;s <i>et al</i>., 2007).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rawson (1952) menciona que el entendimiento, medici&oacute;n y predicci&oacute;n de la productividad biol&oacute;gica puede ser considerada como el problema central de la limnolog&iacute;a. Un enfoque basado en el empiricismo y dirigido a la predicci&oacute;n de las propiedades salientes del sistema se denomina "predictivo", "emp&iacute;rico" u "hol&iacute;stico" (Peters, 1986). En el manejo de pesquer&iacute;as, Peters (1982) se&ntilde;ala que el &iacute;ndice morfoed&aacute;fico (IME) representa una de las herramientas predictivas m&aacute;s sobresalientes desarrolladas desde las propuestas de Rawson (1952) y posteriormente modificadas por Ryder (1965). Este &uacute;ltimo autor postul&oacute; que la producci&oacute;n pesquera est&aacute; afectada por tres factores principales: los morfom&eacute;tricos, ed&aacute;ficos y clim&aacute;ticos, no obstante excluy&oacute; los factores clim&aacute;ticos para reducir la complejidad de la relaci&oacute;n con la producci&oacute;n de peces. Schlesinger y Regier (1982), posteriormente retomaron la interacci&oacute;n del componente morfoed&aacute;fico con el clima y su relaci&oacute;n con la producci&oacute;n y los rendimientos pesqueros.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, el enfoque del IME cuenta con escasos ejemplos (Henderson, 1974; Cort&eacute;s, 1976) por la falta de bases de datos disponibles sobre la producci&oacute;n pesquera; sin embargo, Hern&aacute;ndez&#150;Avil&eacute;s <i>et al. </i>(2007) destacaron la relaci&oacute;n entre los componentes clim&aacute;ticos, morfom&eacute;tricos y ed&aacute;ficos que en su interacci&oacute;n conjunta modulan el flujo de energ&iacute;a y el reciclado de materiales expresado como producci&oacute;n y comentan una serie de casos de estudio en peque&ntilde;os embalses asociados al componente clim&aacute;tico. Basado en el mismo &iacute;ndice, Rojas&#150;Hoyo (1986) calcul&oacute; para Michoac&aacute;n y tan solo para embalses menores de 10 ha, un potencial de producci&oacute;n pesquera de 42,127 ton sin tomar en cuenta los factores de mercado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Cuba, pa&iacute;s m&aacute;s sobresaliente en manejo de embalses y parecido al caso mexicano, los cuerpos de agua son estudiados mediante una evaluaci&oacute;n de su productividad a trav&eacute;s del IME para calcular la carga que podr&iacute;an soportar y, con base en ello, determinar los organismos por introducir y la frecuencia de dicha introducci&oacute;n; de igual forma se estudia la fauna establecida para determinar la talla m&iacute;nima de siembra y los esfuerzos de protecci&oacute;n que hay que dedicar a los organismos sembrados, posteriormente se efect&uacute;a un monitoreo del desarrollo de los organismos y del ambiente para sustentar decisiones futuras relativas al esfuerzo de pesca e incluso a las necesidades de cosechar prioritariamente ciertas tallas, sexos o especies para controlar o para incrementar la producci&oacute;n (Ju&aacute;rez&#150;Palacios, 1992). Por otro lado, los modelos de producci&oacute;n de Schaefer (1954) y Fox (1970) han sido ampliamente utilizados en las evaluaciones pesqueras, con base en la estad&iacute;stica comercial obtenida en los embalses cubanos, empleando como esfuerzo el n&uacute;mero de redes o el n&uacute;mero de hombres, d&iacute;as de pesca y la captura por unidad de esfuerzo en kilogramos (Mar&iacute;, 1993).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rigler (1982) discute que, aunque los limn&oacute;logos y bi&oacute;logos pesqueros tienen una meta com&uacute;n &#150; la predicci&oacute;n del tama&ntilde;o futuro de los stocks de peces &#150; existe poca comunicaci&oacute;n entre los dos tipos de especialistas por la falta de un paradigma en com&uacute;n, y propone el "empiricismo" como una posible v&iacute;a de acercamiento e interacci&oacute;n. Desde el punto de vista de la din&aacute;mica poblacional. Lorenzen (1996) puso a consideraci&oacute;n un modelo simple de Von Bertalanffy para un crecimiento dependiente de la densidad en acuicultura extensiva, con aplicaci&oacute;n a la carpa com&uacute;n (<i>Cyprinus carpio</i>); y Ritter&#150;Ort&iacute;z <i>et al</i>. (1992) en M&eacute;xico, calcularon el mayor rendimiento poblacional de la pesquer&iacute;a de carpa en individuos de dos a&ntilde;os, para la presa Atlangatepec en Tlaxcala.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El enfoque denominado "Aprendizaje Adaptivo" (Garaway &amp; Arthur, 2004) practicado en el sureste asi&aacute;tico, concibe un proceso estructurado e iterativo de "aprender sobre la pr&aacute;ctica" en el cual el conocimiento y las habilidades de una serie de interesados, incluyendo a los usuarios de los recursos, organizaciones no gubernamentales, gobierno e investigadores, proporcionan elementos s&oacute;lidos para aprender y desarrollar. Para la siembra de embalses en Laos (Garaway &amp; Arthur, 2002), la recomendaci&oacute;n b&aacute;sica radica en la siembra de 3,000 a 6,000 orgs.&#183; ha<sup>&#150;1</sup> ; y 9,800 peces&#183; ha<sup>&#150;1</sup>&#183;a&ntilde;o<sup>&#150;1</sup> bajo condiciones &oacute;ptimas de fertilizaci&oacute;n para el noreste de Tailandia (Lorenzen <i>et al</i>., 1998). Ambos casos coinciden aproximadamente con el presente trabajo en cuanto a las proporciones de siembra. El estado eutr&oacute;fico de los embalses tailandeses resulta comparable al efecto de la adici&oacute;n de subproductos agr&iacute;colas en Zacapu. La adici&oacute;n de fertilizantes en los estanques del Centro Acu&iacute;cola no trajo consigo ventajas para el crecimiento de los peces, de tal forma que su aplicaci&oacute;n carece de fundamento por las condiciones turbias del medio acu&aacute;tico que impiden el desarrollo del fitoplancton a trav&eacute;s de la asimilaci&oacute;n de los nutrientes elementales como nitr&oacute;geno o f&oacute;sforo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Moreno&#150;Hern&aacute;ndez <i>et al</i>. (1993) se&ntilde;alaron para M&eacute;xico la carencia de modelos que permitan estimar la capacidad de carga de cada embalse, a efecto de sustentar la programaci&oacute;n de siembras y repoblaciones. La presente investigaci&oacute;n aporta datos en ese sentido para la regi&oacute;n de Zacapu.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A Claudia de Jes&uacute;s Avenda&ntilde;o por su apoyo en el trabajo con sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica; al Dr. V&iacute;ktor Golod de la estaci&oacute;n pisc&iacute;cola de Ropcha en la regi&oacute;n Lomonosov de San Petersburgo, Rusia, por sus consejos para emprender el trabajo de selecci&oacute;n gen&eacute;tica en Zacapu; a la Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo, a trav&eacute;s de la Coordinaci&oacute;n de la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica, por el apoyo recibido a trav&eacute;s del proyecto Carta Acu&iacute;cola de Michoac&aacute;n y la Maestr&iacute;a en Limnolog&iacute;a y Acuacultura. Al Dr. Jos&eacute; Luis Arredondo Figueroa y a la Dra. Mar&iacute;a Esther Meave del Castillo por sus sugerencias para mejorar el manuscrito.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Arredondo&#150;Figueroa, J. L. &amp; A. Flores&#150;Nava. 1992. Caracter&iacute;sticas limnol&oacute;gicas de peque&ntilde;os embalses epicontinentales, su uso y manejo en la acuicultura. <i>Hidrobiol&oacute;gica </i>3/4: 1&#150;10.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078394&pid=S0188-8897200900020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Arredondo&#150;Figueroa, J. L. &amp; S. D. Lozano&#150;Gracia. 1994. Water quality and yields in a polyculture of non&#150;native cyprinids in Mexico. <i>Hidrobiol&oacute;gica </i>4: 1&#150;8</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078395&pid=S0188-8897200900020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cort&eacute;s, R. 1976. <i>Estimaci&oacute;n del Rendimiento Potencial Pisc&iacute;cola del Estado de Aguascalientes (M&eacute;xico) seg&uacute;n &Iacute;ndice Morfoed&aacute;fico y Consideraciones para el Fomento de la Piscicultura. </i>Fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acu&aacute;tica. 12 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078396&pid=S0188-8897200900020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">D&aacute;valos&#150;Lind, L. 1996. Phytoplankton and bacterioplankton stress by sediment&#150;borne pollutants. <i>Journal of Aquatic Ecosystem Health </i>5: 99&#150;105</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078397&pid=S0188-8897200900020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">FAO (Food And Agriculture Organization, Inland Water Resources And Aquaculture service, Fishery resource division). 2003. <i>Review of the State of World Fisheries Resources: Inland Fisheries. </i>Circular de Pesquer&iacute;as FAO 942, Roma, 53 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078398&pid=S0188-8897200900020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fox, W. Jr. 1970. An exponential surplus yield model for optimizing explotation of fish populations. <i>Transactions of the American Fisheries Society </i>170: 80.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078399&pid=S0188-8897200900020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garaway, C. J. &amp; R. I. Arthur. 2002. <i>Community Fisheries: Lessons from Southern Lao PDR. </i>London. 28 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078400&pid=S0188-8897200900020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garaway, C. J. &amp; R. I. Arthur. 2004. <i>Adaptive learning: a practical framework for the implementation of adaptive co&#150;management &#150; lessons from selected experiences in South and Southeast Asia. </i>MRAG Ltd. London. 44 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078401&pid=S0188-8897200900020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garway, C. J. &amp; K. Lorenzen. 2001. Developing fisheries enhancements in small water bodies: lessons from Lao PDR and Northeast Thailand. <i>In</i>: De Silva, S.S. (Ed.). <i>Reservoir and Culture based Fisheries: Biology and Management. </i>ACIAR Proceedings 98. Canberra, pp. 227&#150;234.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078402&pid=S0188-8897200900020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gonz&aacute;lez&#150;Ya&ntilde;ez, J., A. Aur&oacute; de Ocampo &amp; V. An&iacute;slao Tolentino. 2001. Evaluaci&oacute;n del crecimiento de carpa com&uacute;n (<i>Cyprinus carpio</i>, var. <i>communis</i>) alimentada con cerdaza ensilada. <i>Veterinaria M&eacute;xico </i>33: 109&#150;118.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078403&pid=S0188-8897200900020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hasan M. R. &amp; H. A. J. Middendorp. 1997. Optimising stocking density of carp fingerlings through modeling of the carp yield in relation to average water transparency in enhanced fisheries in semi&#150;closed waters bodies in western Bangladesh. <i>In</i>: FAO (Ed.) <i>Inland Fishery Enhacements</i>. Publicaci&oacute;n t&eacute;cnica 374. Roma. pp. 159&#150;181.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078404&pid=S0188-8897200900020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Henderson, F. 1974. <i>Programa de Evaluaci&oacute;n de Recursos para apoyar el Desarrollo Pesquero en Aguas Mexicanas. </i>Programa de Investigaci&oacute;n para el Fomento Pesquero M&eacute;xico PNUD/FAO/CPEM 8: 62 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078405&pid=S0188-8897200900020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez&#150;Avil&eacute;s, J. S. &amp; B. Pe&ntilde;a&#150;Mendoza. 1992. Rendimientos pisc&iacute;colas en dos bordos semi&#150;permanentes en el Estado de Morelos, M&eacute;xico. <i>Hidrobiol&oacute;gica </i>13: 11&#150;23</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078406&pid=S0188-8897200900020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez&#150;Avil&eacute;s, J. S., J. L. Garc&iacute;a&#150;Calder&oacute;n, M. C. Galindo de Santiago &amp; J. Loera L&oacute;pez. 2007. Microembalses: una alternativa de la limnicultura. <i>En</i>: De la Lanza Espino, G. (compiladora). <i>Las Aguas Interiores de M&eacute;xico: Conceptos y Casos. </i>AGT Editor, S.A. M&eacute;xico, D.F., pp. 597&#150;620.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078407&pid=S0188-8897200900020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hishamunda N. &amp; R. P. Subasinghe. 2003. <i>Acuaculture Development in China. </i>Documento T&eacute;cnico de Pesquer&iacute;as FAO 427, Roma, 56 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078408&pid=S0188-8897200900020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Huet, M. &amp; J. A. Timmermans. 1994. <i>Textbook of Fish Culture: Breeding and Cultivation of Fish. </i>Blackwell Science. 2a Edici&oacute;n. Cambridge, 456 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078409&pid=S0188-8897200900020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ju&aacute;rez&#150;Palacios, R. 1987. La acuicultura en M&eacute;xico, importancia social y econ&oacute;mica. In: <i>Desarrollo Pesquero Mexicano 1986&#150;1987</i>. Secretar&iacute;a de Pesca. M&eacute;xico, pp. 219&#150;232.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078410&pid=S0188-8897200900020000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ju&aacute;rez&#150;Palacios, R. 1992. El aprovechamiento de los embalses en Am&eacute;rica Latina a trav&eacute;s de la pr&aacute;ctica de la acuicultura de repoblaci&oacute;n. <i>In</i>: Ju&aacute;rez&#150;Palacios, R (Ed.). <i>Manejo y Explotaci&oacute;n Acu&iacute;cola de Embalses de Agua Dulce en Am&eacute;rica Latina. </i>Documento preparado para el proyecto GCP/RLA/075/ITA Apoyo a las Actividades Regionales de Acuicultura para Am&eacute;rica Latina y El Caribe (Aquila I). Documento de Campo de FAO No.1. M&eacute;xico, D.F. 196 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078411&pid=S0188-8897200900020000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kashigan, S. 1991. <i>Multivariate Statistical Analysis: a Conceptual Introduction</i>. Radius Press. USA. 303 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078412&pid=S0188-8897200900020000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lind, O. &amp; L. D&aacute;valos&#150;Lind. 2002. Interaction of water quantity with water quality: the Lake Chapala example. <i>Hydrobiologia </i>467: 159&#150;167.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078413&pid=S0188-8897200900020000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Little, D. C. &amp; P. Edwards. 2003. <i>Integrated Livestock&#150;Fish Farming Systems</i>. Servicio de Recursos en Aguas Interiores y Acuicultura de FAO. Roma. 177 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078414&pid=S0188-8897200900020000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lorenzen, K. 1996. A simple von Bertalanffy model for density&#150;dependent growth in extensive aquaculture, with an application to common carp (<i>Cyprinus carpio</i>). <i>Aquaculture </i>142: 191&#150;205.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078415&pid=S0188-8897200900020000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lorenzen, K. &amp; K. Enberg. 2002. Density&#150;dependent growth as a key mechanism in the regulation of fish populations: evidence from among&#150;populations comparisons. <i>Proceedings of the Royal Society of London </i>269: 49&#150;54.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078416&pid=S0188-8897200900020000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lorenzen, K., J. Juntana, J. Bundit &amp; D. Tourongruang. 1998. Assessing culture fisheries practices in small water bodies: a study of village fisheries in Northeast Thailand. <i>Aquaculture Research </i>29: 211&#150;224.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078417&pid=S0188-8897200900020000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mar&iacute;, A. 1993. Pesquer&iacute;as derivadas de la acuicultura en aguas interiores de Cuba. <i>In</i>: Ju&aacute;rez&#150;Palacios, R. &amp; E. Varsi (Eds). <i>Avances en el Manejo y Aprovechamiento Acu&iacute;cola de Embalses en Am&eacute;rica Latine y El Caribe. </i>II Taller regional sobre manejo y explotaci&oacute;n acu&iacute;cola de embalses (M&eacute;xico, D.F. 19&#150;21 Agosto 1992).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078418&pid=S0188-8897200900020000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Medina&#150;Garc&iacute;a, M. 1979. <i>El Factor de Condici&oacute;n M&uacute;ltiple (KM) y su Importancia en el Manejo de al Carpa Israel (Cyprinus carpio specularis) I. Hembras en el estado de madurez V (Nikolsky, 1963). </i>Manuales T&eacute;cnicos de Acuacultura. Departamento de Pesca. M&eacute;xico. 6 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078419&pid=S0188-8897200900020000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Moreno&#150;Hern&aacute;ndez, A., M. A. Vel&aacute;squez&#150;Escobar &amp; G. D&iacute;az&#150;Zavaleta. 1993. Actualizaci&oacute;n del estudio de manejo y explotaci&oacute;n acu&iacute;cola de los embalses en M&eacute;xico. <i>En</i>: Ju&aacute;rez&#150;Palacios, R. y E. Varsi (Eds). <i>Avances en el Manejo y Aprovechamiento Acu&iacute;cola de Embalses en Am&eacute;rica Latina y El Caribe. </i>II Taller regional sobre manejo y explotaci&oacute;n acu&iacute;cola de embalses (M&eacute;xico, D.F. 19&#150;21 Agosto 1992).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078420&pid=S0188-8897200900020000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Navarrete, S. N. A. &amp; R. S&aacute;nchez. 1989. El sistema de policultivo de peces en el medio rural mexicano. <i>Revista Latinoamericana de Acuicultura, Per&uacute; </i>39: 45&#150;53.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078421&pid=S0188-8897200900020000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Peters, R.H. 1982. The relation between fisheries management and limnology. <i>Transactions of the American Fisheries Society </i>111: 121&#150;132.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078422&pid=S0188-8897200900020000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Peters, R.H. 1986. The role of prediction in limnology. <i>Limnology and Oceanography </i>31: 1143&#150;1159.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078423&pid=S0188-8897200900020000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Quiroz, C.H. 1990. <i>Fertilizaci&oacute;n Intensiva en Estanques R&uacute;sticos de Producci&oacute;n Ejidal con Policultivos Pisc&iacute;colas, como Estrategia de Integraci&oacute;n de Procesos Agropecuarios en la Acuicultura, en el Estado de Morelos, M&eacute;xico. </i>Tesis de Maestr&iacute;a. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, M&eacute;xico. 85 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078424&pid=S0188-8897200900020000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rawson, D.S. 1952. Mean depth and the fish production of large lakes. <i>Ecology </i>33: 513&#150;521.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078425&pid=S0188-8897200900020000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Remedios, L. 1999. <i>Acuicultura, Sociedad y Medio Ambiente. </i>Ministerio de la Industria Pesquera. Cuba. 8 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078426&pid=S0188-8897200900020000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Remedios, L. 2001. <i>La Acuicultura en Peque&ntilde;os Embalses en Am&eacute;rica Latina y El Caribe. </i>FAO. Roma, 25 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078427&pid=S0188-8897200900020000700034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rigler, F. H. 1982. The relation beteen fisheries management and limnology. <i>Transactions of the American Fisheries Society </i>111: 121&#150;132.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078428&pid=S0188-8897200900020000700035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ritter&#150;Ortiz, W., J. Su&aacute;rez&#150;S&aacute;nchez &amp; R. Rodr&iacute;guez&#150;Maldonado. 2001. Crecimiento, sobrevivencia y optimizaci&oacute;n de la carpa (<i>Cyprinus carpio</i>) en la presa de Atlangatepec, Tlaxcala. <i>Anales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a </i>19: 43&#150;56.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078429&pid=S0188-8897200900020000700036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rojas&#150;Hoyo, J. 1986. Avance del inventario nacional de cuerpos de agua epicontinentales, rendimiento potencial e importancia para la acuicultura. <i>En</i>: Vila, I. &amp; E. Faggeti. (Eds.). <i>Trabajos presentados al Taller Internacional sobre Ecolog&iacute;a y Manejo de Peces en Lagos y Embalses. </i>COPESCAL Documento T&eacute;cnico 4. Santiago, Chile. 244 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078430&pid=S0188-8897200900020000700037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ryder, R. A. 1965. A method for estimating the potential fish production of north&#150;temperate lakes. <i>Transactions of the American Fisheries Society </i>94: 214&#150;218.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078431&pid=S0188-8897200900020000700038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez, M. R. 1984. <i>An&aacute;lisis de los Aspectos Biol&oacute;gicos y Econ&oacute;mico en dos Casos de Piscicultura Rural con Carpa (Cyprinus carpio specularis</i>). Tesis de licenciatura. ENEP Iztacala. M&eacute;xico. 122 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078432&pid=S0188-8897200900020000700039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez, M. R. &amp; N. A. Navarrete. 1987. Rendimiento de carpa espejo (<i>Cyprinus carpio specularis</i>) en bordos del Estado de M&eacute;xico. <i>Revista Latinoamericana de Acuicultura </i>(Lima, Per&uacute;): 33&#150;35.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078433&pid=S0188-8897200900020000700040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Schaefer, M. B. 1954. Some aspects of the dynamics of population important to the management of commercial massive fisheries. <i>Bulletin of the Inter&#150; American Tropical Tuna Commission </i>1: 25&#150;26.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078434&pid=S0188-8897200900020000700041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Scheffer, M., R. Portielje &amp; L. Zambrano. 2003. Fish facilitate wave resuspension of sediment. <i>Limnology &amp; Oceanography </i>48: 1920&#150;1926.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078435&pid=S0188-8897200900020000700042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Schlesinger, D. A. &amp; H. A. Regier. 1982. Climatic and morphoedaphic indices of fish yields from natural lakes. <i>Transactions of the American Fisheries Society </i>111: 141&#150;150.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078436&pid=S0188-8897200900020000700043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SEPESCA (Secretar&iacute;a de Pesca). 1988. <i>Manual Biotecnol&oacute;gico para el Cultivo y Reproducci&oacute;n de Ciprinidos en M&eacute;xico</i>. Secretar&iacute;a de Pesca. M&eacute;xico, D. F. 218 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078437&pid=S0188-8897200900020000700044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sinha, V. R. P. 1985. <i>Integrated Carp Farming in Asian Country</i>. Departamento de Pesquer&iacute;as y Acuicultura de FAO. Bangkok. 19 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078438&pid=S0188-8897200900020000700045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Steel, R. G. D., J .H. Torrie &amp; D.A. Dickey. 2006. <i>Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. </i>McGraw&#150;Hill Co. 3a. edici&oacute;n. Kogakusha, 672 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078439&pid=S0188-8897200900020000700046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sugunan, V. V. 1997. Fisheries Management of Small Water Bodies in Seven Countries in Africa, Asia and Latin America. Circular de Pesquer&iacute;as FAO 933.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078440&pid=S0188-8897200900020000700047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Thuok, N. 1997. Inland Fishery Management and Enhancement in Cambodia. <i>En</i>: FAO (Ed.). <i>Inland Fishery Enhacements</i>. Publicaci&oacute;n T&eacute;cnica 374. Roma, pp. 79&#150;89.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078441&pid=S0188-8897200900020000700048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wetzel, R. 2001. <i>Limnology: Lakes and Rivers Ecosystems. </i>Academic Press. 3a. edici&oacute;n. 850 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078442&pid=S0188-8897200900020000700049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zambrano, L., M. Scheffer &amp; M. Mart&iacute;nez&#150;Ramos. 2001. Catastrophic response of lakes to benthivorous fish introduction. <i>OIKOS </i>94: 344&#150;350.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4078443&pid=S0188-8897200900020000700050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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