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FEROMONAS COMO ATRACTANTES EN LA ALIMENTACION DE LA ACUICULTURA. CURSO: CURSO: ACUICULTURA CONTINENTAL. ACUICULTURA CONTINENTAL. DOCENTE: DOCENTE: ING. GLORIA ALBINA GUTIERREZ ROMERO. ING. GLORIA ALBINA GUTIERREZ ROMERO. ALUMNO: ALUMNO: JULIO FERNANDO DIAZ MAMANI. JULIO FERNANDO DIAZ MAMANI.

Feromonas Como Atractantes en La Alimentacion de La Acuicultura

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  • FEROMONAS COMO ATRACTANTES EN LA ALIMENTACION DE LA ACUICULTURA.CURSO: ACUICULTURA CONTINENTAL.DOCENTE: ING. GLORIA ALBINA GUTIERREZ ROMERO.ALUMNO: JULIO FERNANDO DIAZ MAMANI.

  • FEROMONAS COMO ATRACTANTES EN LA ALIMENTACION DE LA ACUICULTURA

  • I.- INTRODUCCIONLa necesidad de optimizar las tasas de conversin alimenticia y de reducir los problemas asociados con la acumulacin de sedimentos orgnicos en los estanques, han sido identificados como algunos puntos ms importantes para lograr disminuir los costos de produccin en empresas acucolas. Una alternativa viable para solventar este tipo de problemas consiste en la adicin de atractantes a las dietas comerciales, propiciando de esta manera que el animal localice rpidamente lo que conlleva a aumentar la probabilidad de ingestin, favoreciendo as la reduccin de las tasas de conversin alimenticia. Adicionalmente, esta medida implicara disminuir para la calidad del mismo (Mendoza, 1993).I.- INTRODUCCION

  • 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOSIncrementar a corto plazo la tasa de crecimiento y peso de los peces a cultivar y reducir los desechos alimenticiosIncrementar la actividad de la alimentacin de los peces. Evaluar la asimilacin de los alimentos existentes dentro de la industria.Mejorar los ratios de conversin del alimento.Reducir las cantidades de desechos del alimento no consumido, lo que resulta en un significativo dao ambiental.II.-OBJETIVOS2.1 OBJETIVOS GENERALES

  • El estudio que emprendemos es importante:

    Porque el uso de feromonas como atractantes utilizado en la acuicultura disminuir los costos de produccin y as como en la optimizacin de la tasa de conversin alimenticia, dando como consecuencia un mayor crecimiento y mayor rentabilidad en el cultivo y reducir los problemas asociados con la acumulacin de sedimentos orgnicos en los estanques.

    III.- IMPORTANCIA

  • El trabajo monografico que emprendo queda justificado porque:

    Los resultados y productos de la investigacin, sern una contribucin al desarrollo tecnolgico de nuestro pas. De esta forma lo que se busca es promover y generar el crecimiento y peso de recursos hidrobiolgicos marinos, utilizando feromonas y as reducir la acumulacin de los sedimentos orgnicos y a la vez mejorar la calidad del agua del cultivo. Dejar un antecedente para quienes deseen investigar acerca del crecimiento y peso; utilizando feromonas como atractantes en su alimentacin.Establecer un alimento de bajo costo, con menores complicaciones a nivel sanitario, que demuestre aumentar la conversin alimentara, valor nutricional, la talla y el peso de los peces para consumo humano.

    IV. JUSTIFICACION

  • V.- MARCO TEORICOFEROMONAS.- La palabra feromona proviene del griego pherein (acarrear o transferir) y hormona (excitar o estimular). Las feromonas son las molculas usadas para la comunicacin entre los animales. Ellos son conocidos porque estn envueltos en el comportamiento de un amplio rango de animales, desde hormigas y polilla hasta los mamferos.

    En el pez, la feromona es definida como la sustancia, o una mezcla especifica de sustancias, que son liberadas por un organismo individual en el ambiente en donde ellos evocan respuestas biolgicas especficas adaptables e innatas en exposicin a sus co-especficos.

  • En la mayora de las especies de peces, las feromonas son liberadas al ambiente dentro de la orina o a travs de las branquias. En todos los casos los peces que reciban las feromonas, lo detectaban va el sentido de olfato. El olfato es crucial para la deteccin de feromonas, as los atractantes para la alimentacin deben estar en una forma lquida soluble. En muchas de las especies de peces los rganos olfatorios estn bien desarrollados, y en ambientes en donde la luz es limitada y la visin est restringida por la claridad del agua, el sentido del olfato juega el principal rol en la comunicacin. Por ejemplo, varias de las feromonas reproductivas conocidas son detectadas por el sentido del olfato, a concentraciones tan bajas como 10 12M, y de este modo se requieren de cantidades diminutas de estos compuestos para producir el comportamiento necesario en el pez.

  • NATURALEZA

    El grado de avance en el conocimiento de las feromonas ha llegado a un punto en el que se puede generalizar acerca de su estructura molecular, asi se sabe actualmente que los atractantes sexuales son en general compuestos que contienen entre 10 y 17 tomos de carbono y cuyo peso molecular varia entre 180 y 300 Daltons (Wilson, 1963, citado por Gleeson, 1990). Son molculas polares solubles en agua y alcohol, la actividad se preserva an despus de calentarla durante 15-20 minutos y se conserva durante meses a -20 C sin perder su actividad biolgica.

  • ECOMONASLas feromonas, al igual que los aleloquimicos forman parte de los ecomonas.La particularidad de las feromonas es que estas inducen respuestas intraespecificas y se dividen en disipadoras o inductoras, dependiendo del tiempo en que tarda en presentarse el efecto y su implicacin en la fisiologa del organismo receptor. Contrariamente, los aleloquimicos al ser secretados por individuos de una especie al medio ambiente pueden ser percibidos por organismos de una especie diferente (respuesta interespecifica).Funcionalmente las feromonas, como se dijo anteriormente, permiten a los animales de la misma especie identificar a los congneres con los cuales se van a aparear y a sus competidores alimenticios (Dumham, 1988).

  • TABLA1.- Definicion de las moleculas secretadass al medio ambiente por organismos acuticos (tomada de Bauchau y Fontaine, 1984).Los aleloquimicos son utilizados para evitar a los predadores o a las presas potencialmente peligrosas, para identificar el ambiente adecuado en el cual se establecern las larvas para su metamorfosis, ademas de identificar recursos o simbiontes.

  • ESPECIFICIDADNo todas las feromonas promueven un efecto de atraccin positiva, en algunas pueden actuar como repelentes. Las mismas feromonas que atraen hembras o machos y viceversa pueden actuar como repelentes en animales del mismo sexo, particularmente durante el periodo de alimentacin (Daloze, et al., 1980).

  • ATRACCION DE AMBOS SEXOSUno de los posibles argumentos en contra de la utilizacin de las feromonas como atractantes alimenticios podra ser que estas nicamente atrajeran a ejemplares de un solo sexo, sin embargo, ltimamente se ha comprobado que ciertas feromonas sexuales, como las de las hembras del anlido Plarynereis dumerlii pueden actuar tanto con machos como con hembras (Zeeck, et.al., 1991). Igualmente se ha demostrado que las feromonas de insectos del genero Triatoma funcionan como atractantes para ambos sexos (Rojas et al., 1990).

  • OBTENCIONHasta el momento los mtodos para la obtencin de las feromonas se han basado en extracciones en las que se emplean organismos completos. Esto implica obviamente la utilizacin de un nmero elevado de individuos para obtener apenas una cantidad suficiente de feromonas directamente de las glndulas en las cuales se producen o almacenan, o bien, en su defecto extraer el fluido en el cual se secretan, lo que que reduce el nmero de organismos necesarios para su colecta (Nordlund, 1981).

  • Extraccin de feromonas directamente de las glndulas en las cuales se producen o almacenan.

  • MODO DE DISPERSIONLa orina es almacenada, lo cual es una indicacin de la necesidad de una liberacin controlada. Esta orina es liberada de un par de papilas bilaterales (nefroporos) localizados en la base de las antenas relacionado directamente a la corriente branquial, por lo que sugiere que esta corriente es utilizada entre otras funciones, como un sistema para dispersar la seal qumica. De hecho ha sido constatado que la corriente branquial llega a proyectar la orina a una distancia de siete veces la longitud corporal del animal. Despus de esta distancia se disuelve y se diluye. Posteriormente las corrientes locales se encargan de disipar y diluir aun ms estas seales.

  • ATRACTANTESSe ha venido trabajando bsicamente con dos aproximaciones, la primera que implica la utilizacin de extractos orgnicos y la segunda en la cual se emplean diferentes metodologas, molculas puras, previamente identificadas.

  • EXTRACTOS ORGANICOSLos estimulantes del comportamiento alimenticio para organismos acuticos son frecuentemente obtenidos mediante la preparacin de extractos acuosos de los organismos que ingieren normalmente.Entre los extractos de moluscos, aquellos que han despertado mayor inters se encuentran los realizados a partir del calamar, el cual ha resultado fuertemente atractivo tanto para peces y para crustceos. Cabe observar que entre los componentes dominantes de dicho organismo se encuentran algunos aminos cidos, aminas terciarias y TMAO (Mackie, 1973; Takei, 1977).

  • ATRACTANTES/ESTIMULANTES EXITOSOSEn esta recopilacin de informacin acerca de atractantes, incitantes y estimulantes exitosos en organismos de importancia econmica, sern mostrados los ms fuertes efectores qumicos de respuesta alimenticia.PECES:Takaoka et al. (1995) estudiaron al pez globo o tambulero (Takifugu rubripes) donde utilizaron extractos naturales y sintticos de almeja, escalopa, kril(Euphausia pacifica) y calamar (Loligo vulgaris) para comparar la respuesta entre extractos sintticos y naturales y su posible sinergia o antagonismo con aminocidos, nucletidos y otros qumicos. La mezcla de aminocidos, procedentes del extracto de almeja, provoc la mayor actividad alimenticia, mientras su fraccin de nucletidos, cidos orgnicos y aminas presentaron actividad casi nula.

  • CARACTERSTICAS QUMICAS, FSICAS, BIOLGICAS E HISTRICAS DE ALGUNOS ATRACTANTESTAURINA.- Este aminocido (cido 2-aminoetanosulfnico), con peso molecular de 93 Da (Figura 2), es un compuesto que est presente en algunos invertebrados acuticos como camarn, jaiba, calamar, moluscos y tambin en peces marinos (Pochon-Masson et al. 1983). Estos autores demostraron la presencia de concentraciones muchas veces ms altas en mejillones que en la carne de res. Cuando Carr et al. (1996) realizaron anlisis bioqumicos para 30 especies marinas entre invertebrados y peces, ellos cuantificaron un alto contenido de taurina en tejidos musculares de 4 especies de crustceos y 8 de moluscos. CARACTERSTICAS ESTRUCTURA QUIMICA DE LA TAURINA

  • BETANA.-La betana con un peso molecular de 91 Da, es una molcula presente en la naturaleza tanto en ingredientes de origen animal como vegetal (Figura 3). Carr et al. (1996) analizaron varias especies de peces e invertebrados y determinaron que la betana se presenta en altas concentraciones en el mejilln azul (Mytilus edulis), la langosta espinosa (Panulirus japonicus) y 2 especies de calamar. Este amonio cuaternario est asociado a la sntesis yruptura de las protenas, es encontrado en la sangre y productos excretores de ambos, vertebrados e invertebrados y es producto de descomposicin del zooplancton (Fuzessery y Childress, 1975).Figura 3. Estructura qumica de la betana

  • GLICINA.-La glicina es el principal neurotransmisor inhibidor en la mdula espinal y es el aminocido ms simple con un peso molecular de 74 Da (Figura 4). Adems, la glicina cuyo nombre deriva de su sabor dulce, es el nico aminocido comn que no tiene un carbono asimtrico. La glicina es el aminoacido que induce un comportamiento alimenticio en decpodos similar al obtenido con un extracto de la almeja de cuello corto (Lee y Meyers, 1997). Zimer-Faust (1987) menciona que es el aminoacido ms estimulante para Panulirus, Cancer, Pleuroncodes y Gnahophausia.

    Figura 4. Estructura qumica de la glicina.

  • El cido glutmico es un aminocido polar (Figura 5) presente en las protenas de origen animal, (Masterton et al. 1981), que no es esencial en dietas para los camarones segn Guillaume (1997). Es el componente principal de las algas rojas y otras algas, y se encuentra en concentracin de 10-4 a 10-3 moles.100 g-1 de peso seco.CIDO GLUTAMICO.-Se encuentra en medianas concentraciones (3 a 16 mM.kg-1 peso hmedo) en 2 especies de crustceos y 4 de moluscos segn anlisis realizados por Carr et al. (1996). As tambin, algunos invertebrados y peces lo contiene, pero no en concentraciones altas; es el aminocido ms estimulante para los crustceos Pagurus y Podochela (Zimmer-Faust, 1987).Figura 4. Estructura qumica del cido glutmico.

  • El desarrollo de atractantes para la alimentacin basados en el uso de feromonas para la acuicultura incluye varias etapas que envuelve un amplio rango de evaluaciones analticas y de comportamiento, y tcnicas. Las principales etapas que se incluyen son:

    a.- Aislamiento de la feromona / seal de alimentacin .B.- Identificacin de la feromona / seal de alimentacin .C.- Produccin de una versin sinttica de la feromona / seal de alimentacin .D.- Bioensayo olfatorio de la feromona / seal de alimentacin. E.- Bioensayo del comportamiento en laboratorio para confirmar la respuesta de alimentacin .F.- Estudios de alimentacin y crecimiento en laboratorio para especies claves .G.- Pruebas de crecimiento a gran escala bajo condiciones de acuicultura comercial.

    DESARROLLANDO ATRACTANTES

  • La forma ms efectiva de aplicacin de atractantes para la alimentacin dentro de la acuicultura, es rociar las formulaciones con una preparacin liquida en la superficie del agua de dos a cinco minutos antes de la alimentacin. Esto permite la deteccin de los atractantes para la alimentacin por el sistema olfatorio y libera un apropiado comportamiento de alimentacin. Como resultado hay un incremento en la preparacin en general del pez para alimentarse, as que la adicin de pellets comercial de alimentos es realmente consumido.APLICACIN.-

  • PRUEBAS DE ALIMENTACIONLos atractantes para la alimentacin y formulaciones vienen siendo desarrollados para varias especies claves en la acuicultura y las pruebas preliminares comerciales estn completas con estos productos. Estas especies de peces y mariscos estudiados son los siguientes, que han sido probados en hatcheries e instalaciones de produccin en Noruega, China y Tailandia. Los principales hallazgos de las pruebas comerciales son las siguientes: a.- Bacalao europeo (Gadus morhua) b.- Tilapia (Oreochromis niloticus) c.- Carpa (Carassius carassius) d.- Camarn blanco (Litopenaeus vannamei)

    TILAPIA CARPA CAMARON BLANCOOrechromis niloticus Carassius carassius Litopenaeus vannamei.BACALAO EUROPEO (Gadus muhrua).

  • BACALAO EUROPEO (Gadus morhua).-

    La prueba fue realizada en las instalaciones de pre-engorde de STOLT SEA FARM A/S en Tustna en Noruega, durante un periodo de tres meses. La formulacin del atractante para la alimentacin fue aplicado como una formulacin lquida al tanque, cinco minutos antes de la alimentacin. Al final de los tres meses de estudio, hubo una diferencia significativa en el peso final de los diferentes grupos de juveniles de bacalao. El grupo de atractantes para la alimentacin tuvieron el mas alto peso promedio (25.8 g) comparado a los dos grupos control (23.2 g) y (23.4g). El grupo de atractantes para la alimentacin tuvo una mejor tasa de crecimiento (SGR 1.95% da-1) que los dos controles (SGR 1.85% da-1 y 1.83% da-1). En adicin este grupo requiri de la aplicacin de un 10% menos alimento que los grupos control, sugiriendo una mejor utilizacin del alimento en este pez.

    BACALAO EUROPEO (Gadus muhrua).

  • Tilapia (Oreochromis niloticus)La prueba fue realizada entre abril y noviembre del 2006, en una granja comercial de tilapia en Zhouhai, China. 14 500 juveniles de tilapia (talla promedio de 2.5 cm) fueron sembradas en cada uno de los cuatro estanques de engorde (6.3 mu) a una densidad de 1711 peces mu-1. Subsecuentemente, cada 14 das se media el peso promedio de 30 peces. La aplicacin de los atractantes para la alimentacin produjo un 17% de incremento en el peso promedio de tilapia, comparado al estanque control. Tambin se incremento la tasa de crecimiento de la tilapia, permitiendo que los productores inicien la cosecha tres semanas antes que en el estanque control. En adicin, se noto que en los estanques tratados con atractantes para la alimentacin el pez pareca ms saludable, la calida de agua fue mejor y la cosecha secundaria de Litopenaeus vannamei fue significativamente ms alta con menos incidencia de enfermedad. En general, el productor reciba un 50% de ingresos adicionales de los estanques tratados, en comparacin a los estanques control. Tilapia (Oreochromis niloticus)

  • La prueba fue realizada entre mayo y octubre de 2006 en una granja comercial de carpa en Dafeng, China. Un total de 2000 juveniles de carpa (peso promedio 29.5 g) fueron sembradas en cada uno de los ocho estanques de crecimiento (cada estanque de 2 mu). Subsecuentemente, cada 14 das se determino el peso promedio de 30 peces. Al final del estudio, el atractante para la alimentacin tuvo un mayor peso promedio (153.8 +- 2.56 g), comparado al grupo control (130.1 +- 1.75 g).

    Carpa (Carassius carassius). CARPA (Carassius carassius).

  • La prueba fue realizada en Tradt, sudeste de Tailandia, en un periodo de tres meses. Estanques de 4 rai en tamao, fueron para la prueba y fueron sembrados con 640 000 postlarvas de camarn. El atractante para la alimentacin fue aplicado cubriendo a un alimento comercial de camarn. Se registro el peso promedio de 300 camarones de cada estanque, durante cinco ocasiones en un periodo de 90 das. La aplicacin de atractantes para la alimentacin produjo camarones, los cuales fueron un 30% ms grande en el peso promedio, que los camarones control y tuvieron una tasa de crecimiento significativamente ms rpida. El peso promedio del camarn tratado fue de 9.97 +- 1.94 g, comparado al 7.17 +- 1.45 para el grupo control. Camarn blanco (Litopenaeus vannamei). Camarn blanco (Litopenaeus vannamei).

  • En adicin, se requiri de menos alimento en los estanques tratados, probablemente debido a un incremento en la alimentacin del camarn. Esto se reflejo en una menor tasa de conversin de alimento (FCR) para la cosecha, que en los estanques control. Aunque los resultados de las pruebas preliminares con los atractantes para la alimentacin, parecen ser esperanzadores; no obstante debe reconocerse que puede haber variaciones significativas en las tasas de crecimiento del pez, aun en estanques de sistemas similares. Sin embargo, se requiere de pruebas adicionales para replicar las pruebas originales y para obtener informacin adicional sobre la eficacia de los atractantes para la alimentacin basados en la feromonas, para la acuicultura sostenibleCamarn blanco (Litopenaeus vannamei).

  • Deteccin y orientacin

  • Deteccin y orientacinmovimiento?

  • Deteccin y orientacinmovimiento?Se detieneNoArrestante

  • Deteccin y orientacinmovimiento?Se detieneNoArrestanteSidesplazamiento alejandoseRepelente

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  • Deteccin y orientacinmovimiento?Se detieneNoArrestantedesplazamiento haciaSiAtractantedesplazamiento alejandoseRepelenteingestin?

  • Deteccin y orientacinmovimiento?Se detieneNoArrestantedesplazamiento haciaSiAtractantedesplazamiento alejandoseRepelenteingestin?NoRechazo del alimentoSupresor

  • Deteccin y orientacinmovimiento?Se detieneNoArrestantedesplazamiento haciaSiAtractantedesplazamiento alejandoseRepelenteingestin?NoRechazo del alimentoSupresorSiInicia el consumoIncitante

  • Inicia el consumoIncitante

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  • Sustancias y CompuestosPptidos: Albumina bovina incitante P. japonicus Gelatina bovinaestimulante P. japonicus Casenaestimulante P. japonicus Albumina de huevoestimulante P. japonicusAmino cidos: Arginina incitante P. japonicus Glutamato incitante P. japonicus Glicina incitante/estimulante P. japonicus Glicina incitante/estimulante P. monodon

  • Sustancias y CompuestosAmino cidos: Histadina incitante P. japonicus Leucina atractante P. merguiensis estimulanteP. japonicus Lisina atractante P. merguiensis Metionina incitante P. japonicus Prolina atractante P. merguiensis Serina incitante/estimulante P. japonicus Valina estimulante P. japonicus

  • Sustancias y CompuestosExtractos Naturales: Vacuno atractante P. merguiensis Almeja incitante P. japonicus Almeja, carne e hgado de calamar incitante P. japonicus Agua estuarina atractante P. aztecus P. setiferus Mejilln incitante/estimulante P. monodon Camarn incitante/ estimulante P. vannamei

  • Sustancias y CompuestosExtractos Naturales: Calamar incitante/estimulante P. vannamei Aceite de hgado de calamar atractante/incitante P. vannameiExtractos Sintticos: Mezcla amino cidos incitante P. japonicus Atractante comercialatractante/incitante P. vannameiInsumos: Harina de pescadoatractante/incitante P. vannamei Harina de camarnatractante/incitante P. vannamei Harina de calamarincitante/estimulante P japonicus

  • Sustancias y CompuestosAzcares: Celobiosa incitante P. japonicus Galactosa incitante P. japonicus Glucosa estimulante P. japonicus Almidon estimulante P. japonicus Sucrosa incitante/estimulante P. japonicusCompuestos Nitrogenados Taurina incitante/estimulante P. japonicus Urea atractante P. merguiensis

  • Atractantes Naturales Harina de cangrejo2 - 3Harina de cabezas de camarn5 - 10Harina de calamar1 - 3Harina de hgado de calamar2 - 6Harina de krill2 - 5Hidrolizados de pescado2 - 4Solubles de pescado3 - 5Solubles de carne1 - 2Harina de macroalgas2 - 4IngredienteNiveles de Inclusin (%)

  • Atractantes Purificados Amino cidos0.05 - 0.10 %(glicina, alanina, c. glutmico)Betaina0.5 - 1 %Nucletidos90 ppm(5-monofosfatos de inosina y guanosina)Saborizantes artificiales?IngredienteNiveles de Inclusin

  • Los mejores atractantes fueron considerados a aquellos que provocaron la llegada ms rpida de los camarones y peces a la fuente alimenticia por efecto de quimiorrecepcin.y de sus glndulas olfativas.VI.-CONCLUSIONESLa capacidad para detectar estmulos qumicos en un medio cargado de ellos, puede ser afectada por salinidad, temperatura y pH. Los procesos de quimiorrecepcin juegan un papel clave para la alimentacin de los crustceos marinos.No solo la formulacin es importante, tambin factores fsicos como corriente, localizacin del animal y calidad de agua afectan la respuesta.El mejor resultado de atraccin y el menor tiempo de llegada del crustceo a la fuente atractante fue obtenido por el extracto de Calamar, mientras que en los dems tratamientos no fueron observadas diferencias significativas. La concentracin requerida de un compuesto para estimular el movimiento del animal ser mucho No solo la formulacin es importante, tambin factores fsicos como corriente, localizacin del animal y calidad de agua afectan la respuesta. s alta que la necesaria solo para la deteccin.

  • Desde los aos 60s, mltiples ensayos han sido realizados para evaluar los estimulantes qumicos y naturales tanto en dietas como en soluciones para hacer ms eficientes y palatables las dietas para acuicultura (Cowey y Tacon, 1981; Taki et al. 1986; Anggawati, 1992; Hartati y Briggs, 1993; Holland y Borski, 1993; Guerin, 1998). VII.- DISCUSIONEstos estimulantes naturales adicionados en dietas artificiales para reproductores de camarn han logrado sustituir parcialmente con xito al alimento fresco (Wouters, 2001;Perez-Velazquez et al. 2002). Sin embargo los ingredientes de origen animal marino se siguen utilizando en un alto porcentaje en alimentos artificiales porque no se han encontrado quimioestimulantes purificados que al aadirlos en dietas secas, induzcan el mismo comportamiento alimenticio que los ingredientes originales.

  • Evaluar diferentes concentraciones del atractante en el alimento artificial para reproductores con el propsito de corregir posibles interferencias que se podran dar con los dems ingredientes presentes en la dieta los cuales podran enmascarar el efecto atractante/estimulante establecido mediante la prueba con el disco de agar. VIII.- RECOMENDACIONESAs mismo es importante evaluar diferencias sexuales de respuesta alimenticia entre machos y hembras de L. vannamei fuera del proceso de maduracin a nivel cuantitativo y cualitativo.El atractante no debe ser trasnsportado mucha distancia ya que este no hara el mismo efecto su efecto a los peces cuando esta sea fresca.

  • GRACIAS POR SU ATENCION COMPAEROS.

    ATTE. JFDM.21 DE MAYO DEL 2010.

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