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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[It is important to search for sustainable alternatives with byproducts for replacing fish meal in diets for weight gain in red tilapia (Oreochromis spp.) cultured in floating cages at 27.8 °C. In the present study, four isoprotein diets (26 %) (treatments: T; 0 %, T0; 14 % T14; 16 % T16, and 18 % T18) and isoenergetic diets (2.7 kcal g-1 feed) were formulated, using a by-product mixture of sugar cane, enriched with acid fish-silage (sugar cane protein meal) as substitution of fish meal. Four hundred and twenty tilapia males (58.34±0.01 g) were used in this study, fed for 60 d. The experimental design was completely randomized with seven rectangular cages per treatment (0.256 m³; 0.8X0.8X0.4 m) left hanging above a circular concrete pond (8 m diameter and 2 m high) with 15 fish per cage. Data analysis, conducted by a one way analysis of variance, indicated that for T0 and T14 there were no significant differences (p>0.05) in final weight, growth rate, protein efficiency rate, factor of conversion and feed efficiency. The fish in treatments T16 and T18, however, showed less performance. We conclude that up to 14 % of sugar cane protein meal may be included in diets for weight gain in red tilapia without affecting productive indicators.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font size="4" face="verdana">Ciencia animal</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Sustituci&oacute;n de la harina de pescado por harina de ca&ntilde;a prote&iacute;nica para la engorda de tilapia roja</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Fish meal substitution by protein sugar cane in diets for weight gain in red tilapia</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Aroldo Botello&#150;Le&oacute;n<sup>1</sup>, M. Teresa Viana<sup>2*</sup>, Enrique T&eacute;llez&#150;Gir&oacute;n<sup>3</sup>, Elmo Pull&eacute;s&#150;Ariza<sup>3</sup>, Mario Cisneros&#150;L&oacute;pez<sup>1</sup>, Gutberto Solano&#150;Silveira<sup>1</sup>, Manuel Valdivi&eacute;<sup>5</sup>, Oscar Miranda&#150;Miranda<sup>1</sup>, Yoel Rodr&iacute;guez&#150;Valera<sup>4</sup>, Magalis Cuti&ntilde;o&#150;Espinoza<sup>1</sup>, Lourdes Sav&oacute;n<sup>5</sup>, Arnaldo Botello&#150;Rodr&iacute;guez<sup>4</sup></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> <i>Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, Cuba.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2 </sup><i>Instituto de Investigaciones Oceanol&oacute;gicas. Universidad Aut&oacute;noma de Baja California, M&eacute;xico. * Autor responsable:</i> (<a href="mailto:viana@uabc.edu.mx">viana@uabc.edu.mx</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> <i>Direcci&oacute;n Provincial de Acuicultura, Granma, Cuba.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>4 </sup><i>Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Granma, Cuba.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>5 </sup><i>Instituto de Ciencia Animal, Universidad Agraria de La Habana, Cuba.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: Septiembre, 2009.    <br>   Aprobado: Noviembre, 2010.</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">Es importante buscar alternativas sostenibles con subproductos para sustituir la harina de pescado en dietas para la engorda de tilapia roja <i>(Oreochromis </i>spp.)  cultivadas en jaulas flotantes a 27.8 &deg;C. En el presente estudio se formularon cuatro dietas (tratamientos, T; 0 %, T0; 14 %, T14; 16 %, T16 y 18 <i>%, </i>T18) isoprote&iacute;nicas (26 <i>%) </i>e isoenerg&eacute;ticas (2.7 kcal g<sup> &#150;1</sup> alimento) usando una mezcla de subproducto de ca&ntilde;a prote&iacute;nica enriquecido con ensilaje &aacute;cido de pescado (harina de ca&ntilde;a prote&iacute;nica) en sustituci&oacute;n de harina de pescado. En este estudio se usaron 420 machos de tilapias (58.34&plusmn;0.01 g) alimentados por 60 d. El dise&ntilde;o experimental fue completamente al azar con siete jaulas rectangulares por tratamiento (0.256 m<sup>3</sup>; 0.8X0.8X0.4 m) y suspendidas sobre un estanque circular de hormig&oacute;n (8 m di&aacute;metro y 2 m alto), con 15 peces por jaula. El an&aacute;lisis de los datos, efectuado mediante un an&aacute;lisis de varianza de una v&iacute;a, indic&oacute; que para T0 y T14 no hubo diferencias significativas (p&gt;0.05) en peso final, tasa de crecimiento, tasa de eficiencia prote&iacute;nica, factor de conversi&oacute;n <i>y </i>eficiencia alimenticia. Sin embargo, los peces en los tratamientos T16 y T18 mostraron un menor desempe&ntilde;o. Se concluye que se puede incluir hasta 14 % de la harina de ca&ntilde;a prote&iacute;nica en dietas para la engorda de tilapia roja sin afectar los indicadores productivos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b><i>Oreochromis </i>spp., harina de ca&ntilde;a prote&iacute;nica, jaulas flotantes, nutrici&oacute;n.</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>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">It is important to search for sustainable alternatives with byproducts for replacing fish meal in diets for weight gain in red tilapia <i>(Oreochromis </i>spp.) cultured in floating cages at 27.8 &deg;C. In the present study, four isoprotein diets (26 <i>%</i>) (treatments: T; 0 %, T0; 14 % T14; 16 % T16, and 18 % T18) and isoenergetic diets (2.7 kcal g<sup>&#150;1</sup> feed) were formulated, using a by&#150;product mixture of sugar cane, enriched with acid fish&#150;silage (sugar cane protein meal) as substitution of fish meal. Four hundred and twenty tilapia males (58.34&plusmn;0.01 g) were used in this study, fed for 60 d. The experimental design was completely randomized with seven rectangular cages per treatment (0.256 m<sup>3</sup>; 0.8X0.8X0.4 m) left hanging above a circular concrete pond (8 m diameter and 2 m high) with 15 fish per cage. Data analysis, conducted by a one way analysis of variance, indicated that for T0 and T14 there were no significant differences (p&gt;0.05) in final weight, growth rate, protein efficiency rate, factor of conversion and feed efficiency. The fish in treatments T16 and T18, however, showed less performance. We conclude that up to 14 <i>% </i>of sugar cane protein meal may be included in diets for weight gain in red tilapia without affecting productive indicators.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b><i>Oreochromis </i>spp., sugar cane protein meal, floating cages, nutrition.</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 tilapia (<i>Oreochromis </i>spp.) se usa para la producci&oacute;n de alimentos, muestra buen sabor r&aacute;pido crecimiento y su requerimiento de prote&iacute;na cruda puede ser hasta 28 %. Para reducir el costo de producci&oacute;n es importante sustituir la harina de pescado por fuentes alternativas de prote&iacute;na de costo menor (Oliveira&#150;Cavalheiro <i>et al., </i>2007; Toledo, 2007).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hay una gran cantidad de subproductos pesqueros porque no se aprovecha la piel, cabeza, aletas y visceras (50 a 60 % del pez), y adem&aacute;s por los peces no comerciales debido a su color, olor, forma o talla (Blanco <i>et al., </i>2007). El ensilaje &aacute;cido de pescado elaborado con una mezcla de subproductos pesqueros con &aacute;cidos org&aacute;nicos e inorg&aacute;nicos es una soluci&oacute;n viable de preservaci&oacute;n con un costo bajo. Sin embargo, el problema para su manejo es el contenido alto de humedad (Arvanitoyannis y Kassaveti, 2007). Para reducir la humedad del ensilaje de pescado se usan harinas de cereales o subproductos (cascarilla de trigo o arroz) como agente higrosc&oacute;pico para facilitar su manejo en el secado al sol o con secadores de tambor u hornos (Goddard y Perret, 2005; Goddard <i>et al., </i>2008). La harina de ca&ntilde;a prote&iacute;nica (HCP) se obtiene usando subproductos de ca&ntilde;a seca y molida mezclados con ensilaje &aacute;cido de pescado (Elias <i>et al., </i>1990). La HCP se usa en la alimentaci&oacute;n de bovinos y ovinos con indicadores bioproductivos y econ&oacute;micos favorables y, adem&aacute;s, mejora la estabilidad y calidad del alimento balanceado (Elias <i>et al., </i>1990J. Por tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la respuesta biol&oacute;gica al sustituir harina de pescado por HCP en la engorda de tilapia roja <i>(Oreochromis </i>spp.) en jaulas flotantes.</font></p>     <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>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Elaboraci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de la harina de ca&ntilde;a prote&iacute;nica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ca&ntilde;a de az&uacute;car <i>(Sacharum oficinarum)</i>, deshojada y secada al sol (72 h) se moli&oacute; y se pas&oacute; por un tamiz (250 <i>&#956;</i>m) para obtener la harina de ca&ntilde;a deshidratada. El ensilaje de pescado se elabor&oacute; en recipientes de cristal (2 L) y por cada kg de boquer&oacute;n <i>(Ophistonema oglinuni) </i>entero y fresco (subproducto de la fauna acompa&ntilde;ante del camar&oacute;n) se a&ntilde;adieron 90 mL de agua. La mezcla se tritur&oacute; (4 mm di&aacute;metro) y se agreg&oacute; 60 mL de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> al 96 % hasta obtener una pasta homog&eacute;nea. Despu&eacute;s de 72 h la harina de ca&ntilde;a se enriqueci&oacute; con el ensilaje (75:25 ensilaje:harina de bagazo de ca&ntilde;a), sec&oacute; (48&#150;72 h) y moli&oacute; con tamiz (250 <i><i>&#956;</i></i>m) para obtener la HCP.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Preparaci&oacute;n de las dietas experimentales</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuatro dietas isoprote&iacute;nicas (26 %) e isoenerg&eacute;ticas (2.7 kcal g<sup>&#150;1</sup> alimento) se formularon usando LINDO 6.1 para Windows, 2002: 0 % HCP, T0; 14 % HCP, T14; 16 % HCP, T16; y 18 % HCP, T18, y se agregaron harinas vegetales (soya, trigo y ma&iacute;z) molidas y tamizadas (250 <i>&#956;</i>m) (<a href="#c1">Cuadro 1</a>). Los ingredientes se homogenizaron para elaborar granulos (pellets) con un molino de carne (di&aacute;metro salida, 2 mm), y se secaron 8 h a 60 &deg;C en una estufa de aire forzado (Memmert<sup>&#174;</sup>, Alemania).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c1"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n1/a3c1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Ensayo</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El ensayo se efectu&oacute; en la Estaci&oacute;n de Alevinaje ACUIPASO, municipio Bartolom&eacute; Mas&oacute;, provincia Granma, Cuba. Se usaron 420 machos de tilapia roja (58.34&plusmn;0.01 g), aclimatados 7 d con alimento comercial a base de soya y trigo con 27 % PC, que se distribuyeron aleatoriamente en jaulas rectangulares (0.256 m<sup>3</sup>; 0.8X0.8X0.4 m) y suspendidas (siete para cada tratamiento) dentro de un estanque circular de hormig&oacute;n (8 m di&aacute;metro y 2 m alto), ubicado en una nave techada. El flujo se control&oacute; a 0.47 L s<sup>&#150;1</sup>. En cada jaula se colocaron 15 peces por 60 d. Los comederos fueron tipo charola de malla (0.5 mm de malla y 0.4X0.4 m) para medir el consumo de alimento. El alimento se ofreci&oacute; a las 07:30, 11:30 y 15:30 h al 2.5 % d<sup>&#150;1</sup> de su biomasa a saciedad aparente (Toledo, 2007).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis qu&iacute;micos y variables</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los an&aacute;lisis proximales de las dietas se realizaron por triplicado (AOAC, 1995): materia seca (MS), prote&iacute;na cruda (PC), grasa cruda (GC), cenizas, fibra cruda (FC) y extracto libre de nitr&oacute;geno (ELN). La energ&iacute;a digestible (ED) se calcul&oacute; seg&uacute;n New (1987) considerando 3.0 Kcal g<sup>&#150;1</sup> para carbohidratos (no leguminosa), 2.0 kcal g<sup>&#150;1</sup> para leguminosa, 4.3 kcal g<sup>&#150;1</sup> para prote&iacute;na animal, 3.8 prote&iacute;na vegetal y 8.0 kcal g<sup>&#150;1</sup> para l&iacute;pidos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los peces se pesaron individualmente a los 0, 15, 30, 45 y 60 d para ajustar la raci&oacute;n y evaluar el incremento de peso diario (IPD), la tasa espec&iacute;fica de crecimiento (TEC), la eficiencia alimenticia (EA), y la supervivencia (S).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La estabilidad de las dietas (p&eacute;rdida de MS) se evalu&oacute; por triplicado (2 g) en el agua est&aacute;tica y en movimiento. En ambos casos, bolsas de malla (1 mm) con la muestra fueron sumergidas 5 min en 200 mL de agua destilada y se registr&oacute; el peso seco remanente (peso seco constante). En movimiento se us&oacute; una plancha de agitaci&oacute;n universal. La diferencia entre peso seco inicial menos el final se report&oacute; como porcentaje de p&eacute;rdida. El pH del alimento se registr&oacute; en muestras aleatorias de 10 g (triplicado) en 90 mL de agua destilada.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cantidad de part&iacute;culas de polvo generadas por unidad de alimento se evalu&oacute; por triplicado. Muestras de 1 kg se tamizaron (criba 1.5 mm) y se registr&oacute; el porcentaje de polvo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La temperatura, ox&iacute;geno disuelto (Oxyguard MK III) y pH del agua se registraron diariamente, mientras que los nitritos, nitratos y amonio cada 10 d (espectrofot&oacute;metro YSI 2030).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis econ&oacute;mico</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se calcul&oacute; el costo (US d&oacute;lares por 1 t producida) de los ingredientes de las materias primas, mano de obra y gastos de energ&iacute;a asociados con la elaboraci&oacute;n de la HCP y dietas en la Estaci&oacute;n de Alevinaje ACUIPASO. Los an&aacute;lisis de la relaci&oacute;n costo&#150;beneficio se calcularon multiplicando los costos de las dietas por el factor de conversi&oacute;n alimenticia.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dise&ntilde;o experimental y an&aacute;lisis estad&iacute;sticos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El dise&ntilde;o experimental fue completamente al azar, con cuatro tratamientos y siete repeticiones (15 peces por unidad experimental). Los datos se analizaron mediante un an&aacute;lisis de varianza de una v&iacute;a entre medias, previa comprobaci&oacute;n de la normalidad (prueba de Kolmogorov&#150;Smirnov) y homogeneidad de las varianzas (prueba de Bartlett). Para analizar las diferencias entre medias se us&oacute; la prueba de Tukey (p&#8804;0.05). Cuando no se cumpli&oacute; la prueba de normalidad y homogeneidad de varianza, se aplic&oacute; un an&aacute;lisis de varianza por rangos de Kruskal&#150;Wallis y una prueba de rangos m&uacute;ltiples de medias entre grupos (p&#8804;0.05). En todos los an&aacute;lisis se us&oacute; el programa STATISTICA<sup>&#174;</sup> versi&oacute;n 6.0 para Windows 2000.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El ensilaje qu&iacute;mico de pescado es un producto con 80 % de humedad y pH 2.2, lo cual dificulta su manipulaci&oacute;n y es conveniente mezclarlo con materias primas higrosc&oacute;picas. La ca&ntilde;a de az&uacute;car, un producto con alta disponibilidad en Cuba, presenta una alta capacidad higrosc&oacute;pica que facilita el proceso de secado y neutralizaci&oacute;n de pH del ensilaje &aacute;cido de pescado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio se us&oacute; subproducto de ca&ntilde;a de az&uacute;car: 2.6 % PC, 3.60 % grasa, 4.0 % lignina, 4.18 % celulosa y 14.2 % hemicelulosa (Elias <i>et al., </i>1990). La ca&ntilde;a de az&uacute;car muestra baja digestibilidad en no rumiantes, por lo que su inclusi&oacute;n no debe superar la cantidad de fibra tolerada (Borghesi <i>et al., </i>2007). La ca&ntilde;a de az&uacute;car molida enriquecida con ensilaje &aacute;cido de pescado favorece la formulaci&oacute;n de alimentos para pollos (Borghesi <i>et al., </i>2007). En el presente estudio al mezclar la ca&ntilde;a molida con el ensilaje &aacute;cido de pescado se obtuvo 27.0 % PC y 3.2 % GC (<a href="/img/revistas/agro/v45n1/a3c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>), es decir, un buen valor de prote&iacute;na aunque la FC es alta (12.0 %) y limita su uso como fuente prote&iacute;nica principal. El contenido de prote&iacute;na y grasa depender&aacute; del tipo de subproducto pesquero por la variaci&oacute;n entre la composici&oacute;n de los subproductos (visceras, cabezas, piel, etc.) o peces enteros con valor comercial bajo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las dietas experimentales tuvieron valores homog&eacute;neos de prote&iacute;na y grasa (<a href="/img/revistas/agro/v45n1/a3c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>), y al incluir 18 % de HCP la FC fue 3.8 %, considerado apto para tilapia (Lieberty y Benkendorff, 2007). Azaza <i>et al. </i>(2009) recomiendan dietas con 27 a 28 % PC para la etapa de engorda, lo cual coincide con lo reportado por Toledo (2007). Seg&uacute;n Kim (1997), en dietas para peces se debe analizar la fuente prote&iacute;nica y su calidad que est&aacute; determinada por el contenido de amino&aacute;cidos. En el presente estudio 38 % de la prote&iacute;na de las dietas (<a href="/img/revistas/agro/v45n1/a3c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>) fue de origen animal, debido al enriquecimiento de la HCP con subproductos pesqueros.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ED fue 2.7 Kcal g <sup>&#150;1</sup> alimento, cercano a lo reportado por Llanes <i>et al. </i>(2007) de 2.6 Kcal g <sup>&#150;1</sup>alimento en dietas para tilapia roja. La relaci&oacute;n prote&iacute;na: energ&iacute;a (mg PC Kcal <sup>&#150;1</sup> ED) de las dietas vari&oacute; de 94.1 a 96.4 (<a href="/img/revistas/agro/v45n1/a3c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>), similar al valor de 95.3 a 108.00 para tilapia (1.65&#150;50 g) (Winfree y Stickney, 1981; El&#150;Dahhar y Lovell, 1995).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La p&eacute;rdida de MS en el agua en reposo y movimiento fue menor a 5.9 % (<a href="/img/revistas/agro/v45n1/a3c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). La tilapia consume casi todo el alimento en menos de 1 min por lo que la p&eacute;rdida observada se considera m&iacute;nima. Esto concuerda con Fagbenro <i>et al. </i>(1994), quienes al incluir ensilajes en dietas para tilapia <i>(Oreochromis niloticus) </i>encontraron 5.4 % de p&eacute;rdida de MS. Adem&aacute;s, Toledo (2007) se&ntilde;ala que p&eacute;rdidas menores al 5 % de MS en polvo son aceptables para reducir costos y mantener una calidad &oacute;ptima del agua. En el presente estudio las p&eacute;rdidas fueron menores (1.90 a 2.01 %), lo cual refleja la capacidad de cohesi&oacute;n entre los ingredientes durante la elaboraci&oacute;n de los granulos (<a href="/img/revistas/agro/v45n1/a3c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de pH en las dietas (<a href="/img/revistas/agro/v45n1/a3c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>) fueron similares a los resultados de Fagbenro <i>et al. </i>(1994) que reportan un pH de 5.3 a 5.6 al usar dietas con ensilajes de pescado. Al respecto, Jauncey y Ross (1982) afirman que la digesti&oacute;n estomacal de la tilapia ocurre con un pH de 1.8&#150;2.0, lo cual resulta en una buena aceptaci&oacute;n y un funcionamiento digestivo adecuado. Adem&aacute;s, un pH entre 5 y 5.5 no altera la palatabilidad como en otros organismos acu&aacute;ticos (Rivero y Viana, 1996).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pesos finales (PF) de los peces en T0 y T14 fueron diferentes (p &#8804;0.05) respecto a los de T16 y T18 (<a href="/img/revistas/agro/v45n1/a3c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>). Las dietas en Tl6 y Tl8 ten&iacute;an 3.7 y 3.8 % de FC, y seg&uacute;n Shiau <i>et al. </i>(1989) un 4 % es aceptable para la tilapia. As&iacute;, en el presente estudio se muestra que no debe incluirse m&aacute;s de 3.7 % FC para lograr un desempe&ntilde;o adecuado en la engorda de tilapias juveniles.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente estudio el IPD vari&oacute; de 0.580 a 0.597 g d <sup>&#150;1</sup> (<a href="/img/revistas/agro/v45n1/a3c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>) y fue mayor al de 0.39 a 0.45 g d<sup>&#150;1</sup> reportado por Goddard <i>et al. </i>(2008) en alevines de <i>Oreochromis niloticus </i>de 5 g alimentados con distintas fuentes de subproductos pesqueros. Sin embargo, fue inferior al IPD de 1.07 g d<sup>&#150;1</sup> en tilapia h&iacute;brida <i>(Oreochromis niloticus </i>X <i>O. aureus) </i>alimentada con harina de pescado al 30 % PC (Yue y Zhow, 2008). Adem&aacute;s, el PF de las tilapias en T0 y T14 fue mayor (p&#8804;0.05) respecto alas de T16 y T18 (<a href="/img/revistas/agro/v45n1/a3c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mayor valor de FCA fue para T16 y el de EA fue para TO (p&#8804;0.05) y estos valores (<a href="/img/revistas/agro/v45n1/a3c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>) fueron similares a los reportados por Fagbenro (1994) y Fagbenro <i>et al. </i>(1994) para <i>Oreochromis niloticus. </i>Lo anterior muestra que las dietas cubrieron los requerimientos nutricionales de la tilapia en el presente estudio. Sin embargo, Llanes <i>et al. </i>(2007) muestran una FCA superior a 3.6 en alevines de tilapia roja <i>(Oreochroomis spp) </i>alimentados con dietas con 40 <i>% </i>de ensilaje de pescado, mientras que Borghesi <i>et al. </i>(2007) y Oliveira <i>et.al. </i>(2007) reportan resultados mejores atribuidos a un mayor grado de hidr&oacute;lisis conservando un perfil de amino &aacute;cidos &oacute;ptimo y mayor PC en la dieta.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente estudio las diferencias encontradas en crecimiento se deben m&aacute;s a la cantidad de FC y no a la calidad de prote&iacute;na, ya que la TEP estuvo determinada por el consumo del alimento. Esto coincide con Fagbenro y Jauncey (1994), quienes reportan FC de 1.8 a 2.0 con ensilados de pescado en dietas para alevines de <i>O. niloticus.</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de costo de las dietas (<a href="#c5">Cuadro 5</a>) muestra que al sustituir harina de pescado con HCP el ahorro aumenta de 24.5 % (Ti4) a 29.2 % (Ti8). Por tanto, es conveniente calcular el costo de producci&oacute;n hasta talla comercial para determinar el ahorro total considerando el costo por tiempo de producci&oacute;n, y as&iacute; establecer la conveniencia de substituir la HCP hasta 18 % en la dieta.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c5"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v45n1/a3c5.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las condiciones del agua cumplen con los requisitos para el cultivo de esta tilapia: temperatura de 27.8 &deg;C y valores promedio de 4.1 mg L <sup>&#150;1</sup> de ox&iacute;geno disuelto y pH 6.9. Los nitritos, nitratos y amonio mostraron valores &oacute;ptimos (Llanes <i>et al., </i>2007 y Saavedra, 2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En dietas para la engorda de tilapia roja <i>(Oreochromis spp.) </i>se puede incluir hasta 14 % de harina prote&iacute;nica de ca&ntilde;a sin afectar los indicadores productivos y con un ahorro de 24.5 %. Con una concentraci&oacute;n mayor, el contenido de fibra cruda afecta negativamente el desempe&ntilde;o de la tilapia.</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">El proyecto fue financiado por el Ministerio de Ciencia Tecnolog&iacute;a y Medio Ambiente. Cuba (2007&#150;2009); proyecto 20801038, de Investigaci&oacute;n&#150;Desarrollo: Utilizaci&oacute;n de la harina de ca&ntilde;a prote&iacute;nica para la alimentaci&oacute;n alternativa de la tilapia roja <i>(Oreochromis spp.).</i></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>LITERATURA CITADA</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Arvanitoyannis, I. S., and A. Kassaveti. 2007. Fish industry waste: treatments, environmental impacts, current and potential uses. Int. J. Food Sci. Tech. 1&#150;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550627&pid=S1405-3195201100010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">AOAC. 1995. Official Methods of Analysis. 16 th. Edition (1). 1141 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550629&pid=S1405-3195201100010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Azaza, M.S., K. Wassim, F. Mensi, A. Abdelmouleh, B. Brini, and M.M. Kraiem. 2009. Evaluation of faba beans (<i>Vicia faba </i>L. var. minuta) as a replacement for soybean meal in practical diets of juvenile Nile tilapia <i>Oreochromis niloticus. </i>Aquaculture 287:174&#150;179.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550631&pid=S1405-3195201100010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Blanco, M., C. G. Sotelo, M. J. Chapela, and R. I. P&eacute;rez&#150;Mart&iacute;n. 2007. Towards sustainable and efficient use of fishery resources: present and future trends. Trends Food Sci. Tech. 18:29&#150;36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550633&pid=S1405-3195201100010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Borghesi, R., L. Portz, M. Oetterer, and J. E. P. Cyrino. 2007. Apparent digestibility coefficient of protein and amino acids: biological and enzymatic silage for Nile tilapia <i>(Oreochromis niloticus). </i>Aquacult. Nutr. 3:1&#150;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=550635&pid=S1405-3195201100010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">El&#150;Dahhar, A. A., and R. T Lovell. 1995. Effect of protein to energy ratio in purified diets on growth performance, diet utilization and body composition of Mozambique tilapia, <i>Oreochromis mossambicus </i>(Peters). Aquacult. Res. 26:451&#150;457.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550637&pid=S1405-3195201100010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">El&Iacute;as, A., O. Lezcano, P. Lezcano, J. Cordero, y L. Quintana. 1990. Rese&ntilde;a descriptiva sobre el desarrollo de una tecnolog&iacute;a de enriquecimiento proteico de la ca&ntilde;a de az&uacute;car mediante fermentaci&oacute;n en estado s&oacute;lido (Saccharina) Rev. Cubana Cie&ntilde;e. Agrie. 24:1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550639&pid=S1405-3195201100010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fagbenro, O. 1994. Dried fermented fish silage in diets for <i>Oreochromis niloticus. </i>Isr. J. Aquacult. Bamid. 46(3):l40&#150;147.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550641&pid=S1405-3195201100010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fagbenro, O., and K. Jauncey. 1994. Growth and protein utilization by juvenile catfish <i>(Ciar&iacute;as gariepinus) </i>fed moist diets containing autolysed protein from stored Lactic&#150;acid&#150;fermented fish&#150;silage. Bioresource Technol. 48:43&#150;48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550643&pid=S1405-3195201100010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fagbenro, O., K. Jauncey, and G. Haylor. 1994. Nutritive value of diets containing dried lactic acid fermented fish silage and soybean meal for juvenile <i>Oreochromis niloticus </i>and <i>Ciar&iacute;as gariepinus. </i>Aquat. Living Resour. 7: 79&#150;85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550645&pid=S1405-3195201100010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Goddard, J. S., and J. S. M. Perret. 2005. Co&#150;drying fish silage for use in aquaculture. Anim. Feed Sci. Technol. 118:337&#150;342.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550647&pid=S1405-3195201100010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Goddard, S., G. Al&#150;Shagaa, and A. Ali. 2008. Fisheries by&#150;catch and processing waste meals as ingredients in diets for Nile tilapia, <i>Oreochromis niloticus. </i>Aquae. Res. 39(5):518&#150;525.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550649&pid=S1405-3195201100010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jauncey, K., and B. Ross. 1982. A Guide to Tilapia Feeds and Feeding. Institute of Aquaculture. University of Stirling. Scotland. 111 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550651&pid=S1405-3195201100010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kim, K.I. 1997. Re&#150;evaluation of protein and amino acid requirements of rainbow trout <i>(Oncorhynchus mykiss). </i>Aquaculture 151:3&#150;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=550653&pid=S1405-3195201100010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Liebert, F., and K. Benkendorff. 2007. Modeling lysine requirements of <i>Oreochromis niloticos </i>due to principles of the diet dilution technique. Aquaculture 267:100&#150;110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550655&pid=S1405-3195201100010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">LINDO for Windows. 6.1. 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550657&pid=S1405-3195201100010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Llanes, J.E., J.P. Toledo, y J.M. Lazo de la Vega. 2007. Tecnolog&iacute;a de producci&oacute;n de alimento semi&#150;h&uacute;medo a base de ensilados de residuos pesqueros en la alimentaci&oacute;n de tilapia roja <i>(Oreochromis mossambicus x Oreochromis niloticus). </i>Rev. Electr&oacute;nica Vet. 9:1&#150;6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550659&pid=S1405-3195201100010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">New, M.B. 1987. Feed and Feeding of Fish and Shrimp. A Manual on the Preparation of Compound Feeds for Shrimp and Fish in Aquaculture. FAO. Rome. Italy. 275 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550661&pid=S1405-3195201100010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Oliveira&#150;Cavalheiro, J. M., E. Oliveira de Souza, and P. S. Bora. 2007. Utilization of shrimp industry waste in the formulation of tilapia <i>(Oreochromis niloticus </i>Linnaeus) feed. Bioresource Technol. 98:602&#150;606.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550663&pid=S1405-3195201100010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rivero, L. E., and M. T. Viana. 1996. Effect of pH, water stability and toughness of artificial diets on the palatability for juvenile abalone <i>Haliotis fulgens. </i>Aquaculture 144:353&#150;362.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550665&pid=S1405-3195201100010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Saavedra, M. A. 2001. <i>El cultivo de tilapia en Nicaragua. </i>Direcci&oacute;n de Fomento y Promoci&oacute;n, Administraci&oacute;n Nacional de Pesca y Acuicultura (AdPesca), Managua, Nicaragua. 24 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550667&pid=S1405-3195201100010000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Shiau, S. Y., C. C. Kwok, C. J. Chen, H. T. Hong, and H. B. Hsteh. 1989. Effects of dietary fiber on the intestinal absorption of dextrin, blood sugar level and growth of tilapia, <i>Oreochromis mossambicus X Oreochromis aureus. </i>J. Fish Biol. 34:929&#150;935.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550669&pid=S1405-3195201100010000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">STATISTICA for Windows. 6.0. 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550671&pid=S1405-3195201100010000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Toledo, J. P. 2007. Procedimientos operacionales de trabajo para los aspectos nutricionales del cultivo de la tilapia. Ministerio de la Industria Pesquera. Cuba. 9 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550673&pid=S1405-3195201100010000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Twibell, R. G., and P. B. Brown. 1998. Optimal dietary protein concentration for hybrid tilapia <i>(Oreochromis niloticus X Oreochromis aureus)</i> fed all&#150;plant diets. J. World Aquacult. Soc. 29:9&#150;16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550675&pid=S1405-3195201100010000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Winfree, R. A., and R. R. Stickney. 1981. Effects of dietary protein and energy on growth feed conversion efficiency and body composition of <i>Tilapia aureus </i>J. Nutr. 111:1001&#150;1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=550677&pid=S1405-3195201100010000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Yue, Y. R., and Q. C. Zh.C. 2008. Effect of replacing soybean meal with cottonseed meal on growth, feed utilization, and hematological indexes for juvenile hybrid tilapia <i>Oreochromis niloticus </i>x <i>O. aureus. </i>Aquaculture 284:185&#150;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=550679&pid=S1405-3195201100010000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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