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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La morera (Morus alba, Linn.): una especie de interés para la alimentación animal]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Mulberry is a multipurpose plant which originated in China. For more than 5 000 years it has been the only feedstuff for the silkworm, due to its excellent nutritional qualities, especially its high content of protein and energy. In addition, it is used in several regions of the world for livestock feeding. For such reasons, in 1996 the researchers of the Experimental Station of Pastures and Forages "Indio Hatuey", taking into consideration the need to search for new sources of forages for animal feeding, re-considered the possibility of introducing to the country four mulberry varieties from Costa Rica, based on relationships established with the Tropical Agronomic Center of Research and Training (CATIE) from that country, with the objective of evaluating their performance under different edaphoclimatic conditions and carrying out trials with different animal species. In order to achieve these objectives a multidisciplinary group was created involving specialists from several institutions and studies were performed which have allowed to characterize the bromatological and phytochemical composition of the varieties introduced, learn the effect of the factors of agronomic management for determining the production potential of total and edible biomass, as well as the intake, digestibility and animal response. Thus, this plant was demonstrated to have great adaptive capacity to different edaphoclimatic conditions all over the country; it can produce between 10 and 12 t DM/ha/year (edible biomass), has a DM digestibility higher than 80%, and the values of live weight gain and milk production are similar to the ones obtained with the use of imported concentrates. Nowadays mulberry has become a species known and used all over the country by entrepreneurs and farmers and has great acceptance, especially for feeding small species in the different livestock subprograms of urban agriculture.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <b> ART&Iacute;CULO DE INVESTIGACI&Oacute;N </b></font> </div>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b>La morera (<I>Morus    alba</I>, Linn.): una especie de inter&eacute;s para la alimentaci&oacute;n    animal </b></font></p> <B>      <P>      <P>      <P>      <P>&nbsp;  </B>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Mulberry (<I>Morus    alba</I>, Linn.): a species of interest for livestock production</b></font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>G.J. Mart&iacute;n<SUP>I</SUP>,    Yolai Noda<SUP>I</SUP>, Gertrudis Pent&oacute;n<SUP>I</SUP>, D.E. Garc&iacute;a<SUP>II</SUP>;    F. Garc&iacute;a<SUP>III</SUP>, E. Gonz&aacute;lez<SUP>I</SUP>, F. Ojeda<SUP>I</SUP>,    Milagros Milera<SUP>I</SUP>, O. L&oacute;pez<SUP>I</SUP>, J. Ly<SUP>IV</SUP>,    Liliam Leiva<SUP>V</SUP> y J. Arece<SUP>I</SUP></b></font>  <B></B>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>      <P>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><SUP>I</SUP> Estaci&oacute;n    Experimental de Pastos y Forrajes &quot;Indio Hatuey&quot;</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><SUP>II</SUP> Estaci&oacute;n    Experimental y de Producci&oacute;n Agr&iacute;cola</font></p>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><SUP>III</SUP>    Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes-MINAGRI</font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><SUP>IV </SUP>Instituto    de Investigaciones Porcinas de Cuba</font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><SUP>V </SUP>Centro<SUP>    </SUP>de Investigaciones en Bioalimentos</font>  <hr noshade>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>RESUMEN</B>    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La morera es una    planta multiprop&oacute;sito originaria de China. Durante m&aacute;s de 5 000    a&ntilde;os ha sido el &uacute;nico alimento del gusano de seda, debido a sus    excelentes cualidades nutricionales, entre las que se destaca su alto contenido    de prote&iacute;na y de energ&iacute;a. Adem&aacute;s, es utilizada en varias    regiones del mundo para la alimentaci&oacute;n del ganado. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Por tales motivos,    en el a&ntilde;o 1996 los investigadores de la Estaci&oacute;n Experimental    de Pastos y Forrajes &quot;Indio Hatuey&quot;, tomando en consideraci&oacute;n    la necesidad de buscar nuevas fuentes de forrajes para la alimentaci&oacute;n    animal, reconsideraron la posibilidad de introducir al pa&iacute;s cuatro variedades    de morera procedentes de Costa Rica, sobre la base de las relaciones establecidas    con el Centro Agron&oacute;mico Tropical de Investigaci&oacute;n y Ense&ntilde;anza    (CATIE) de ese pa&iacute;s, con el fin de evaluar su comportamiento en distintas    condiciones edafoclim&aacute;ticas y realizar ensayos con diferentes especies    de animales. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para cumplir estos    objetivos se form&oacute; un grupo multidisciplinario en el que participaron    especialistas de varias instituciones y se realizaron investigaciones que han    permitido caracterizar la composici&oacute;n bromatol&oacute;gica y fitoqu&iacute;mica    de las variedades introducidas, conocer el efecto de los factores de manejo    agron&oacute;mico para determinar el potencial de producci&oacute;n de biomasa    total y comestible, as&iacute; como determinar el consumo, la digestibilidad    y la respuesta animal. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">De esta manera,    se demostr&oacute; que dicha planta tiene una gran capacidad adaptativa a diferentes    condiciones edafoclim&aacute;ticas en todo el pa&iacute;s; puede producir entre    10 y 12 t de MS/ha/a&ntilde;o (biomasa comestible), posee una digestibilidad    de la MS superior al 80%, y los valores de ganancia de peso vivo y de producci&oacute;n    de leche son similares a los obtenidos con la utilizaci&oacute;n de concentrados    importados. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la actualidad    la morera se ha convertido en una especie conocida y utilizada en todo el pa&iacute;s    por los empresarios y los campesinos y es de gran aceptaci&oacute;n, sobre todo    para alimentar especies menores en los diferentes subprogramas pecuarios de    la agricultura urbana. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Palabras clave:</B>    Agronom&iacute;a, calidad, morera, producci&oacute;n animal</font> <hr noshade> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ABSTRACT</b></font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Mulberry is a multipurpose    plant which originated in China. For more than 5 000 years it has been the only    feedstuff for the silkworm, due to its excellent nutritional qualities, especially    its high content of protein and energy. In addition, it is used in several regions    of the world for livestock feeding. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">For such reasons,    in 1996 the researchers of the Experimental Station of Pastures and Forages    &quot;Indio Hatuey&quot;, taking into consideration the need to search for new    sources of forages for animal feeding, re-considered the possibility of introducing    to the country four mulberry varieties from Costa Rica, based on relationships    established with the Tropical Agronomic Center of Research and Training (CATIE)    from that country, with the objective of evaluating their performance under    different edaphoclimatic conditions and carrying     <BR>   out trials with different animal species. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">In order to achieve    these objectives a multidisciplinary group was created involving specialists    from several institutions and studies were performed which have allowed to characterize    the bromatological and phytochemical composition of the varieties introduced,    learn the effect of the factors of agronomic management for determining the    production potential of total and edible biomass, as well as the intake, digestibility    and animal response. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Thus, this plant    was demonstrated to have great adaptive capacity to different edaphoclimatic    conditions all over the country; it can produce between 10 and 12 t DM/ha/year    (edible biomass), has a DM digestibility higher than 80%, and the values of    live weight gain and milk production are similar to the ones obtained with the    use of imported concentrates. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Nowadays mulberry    has become a species known and used all over the country by entrepreneurs and    farmers and has great acceptance, especially for feeding small species in the    different livestock subprograms of urban agriculture. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Key words:</B>    Agronomy, quality, mulberry, animal production</font> <hr noshade>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B>    </font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El uso de los &aacute;rboles    en los sistemas de producci&oacute;n ganadera en el tr&oacute;pico, y en particular    en Cuba, es una pr&aacute;ctica que data desde hace muchos a&ntilde;os. En el    desarrollo hist&oacute;rico de la ganader&iacute;a vacuna, los &aacute;rboles    siempre constituyeron un componente en los potreros como sombra, cercas vivas    y fuente de madera. Incluso era muy frecuente encontrar &aacute;rboles frutales    como mango, tamarindo, mara&ntilde;&oacute;n y otros en las fincas campesinas.    Pero en general, eran solo elementos del entorno agroecol&oacute;gico existente.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La utilizaci&oacute;n    de estas plantas como fuente de alimento para el ganado era poco conocida. Gracias    al potencial de las instituciones cient&iacute;ficas creadas y al personal acad&eacute;mico    formado por la Revoluci&oacute;n, varias instituciones no tardaron en realizar    trabajos de investigaci&oacute;n, dentro del contexto de una ganader&iacute;a    intensiva, encaminados a introducir sistemas de alimentaci&oacute;n y manejo    del ganado que permitieran un uso m&aacute;s racional de los ecosistemas, y    reconsideraron en un momento determinado la utilizaci&oacute;n de las especies    arb&oacute;reas. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">De esa manera,    se comenzaron los estudios en la especie <I>Leucaena leucocephala</I> (Machado,    Milera, Men&eacute;ndez y Garc&iacute;a-Trujillo, 1978); en una primera fase    de trabajo se introdujeron los bancos de prote&iacute;na y m&aacute;s tarde    la asociaci&oacute;n de &aacute;rboles en todo el potrero, lo cual fue denominado    sistema silvopastoril o silvopastoreo (Hern&aacute;ndez y Sim&oacute;n, 1994;    Sim&oacute;n, 1998). Con estos sistemas se demostr&oacute; que en condiciones    de producci&oacute;n, es posible obtener m&aacute;s de 4 000 kg de leche/ha/a&ntilde;o    (Mart&iacute;n, Milera, Iglesias, Sim&oacute;n y Hern&aacute;ndez, 2000) y hasta    800 kg/ha/a&ntilde;o de carne vacuna (Hern&aacute;ndez, 2000), sin suplementaci&oacute;n    con cereales y utilizando la melaza en el per&iacute;odo seco como &uacute;nico    insumo externo a la unidad de producci&oacute;n. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Dentro del contexto    del uso de los &aacute;rboles en los sistemas de producci&oacute;n animal, los    bancos de forraje en los sistemas de corte y acarreo tienen un papel importante    (Benavides, 1994). En este sentido, las primeras investigaciones realizadas    en Cuba estuvieron centradas en el uso de <I>L. leucocephala</I> (C&aacute;ceres    y Santana, 1990); posteriormente se efectuaron estudios con <I>Albizia lebbeck</I>    (Soca y Sim&oacute;n, 1995), <I>Gliricidia sepium</I> (Francisco y Hern&aacute;ndez,    1998) y <I>Morus alba</I> (Mart&iacute;n, Garc&iacute;a, Reyes, Hern&aacute;ndez,    Gonz&aacute;lez y Milera, 2000). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La morera es una    especie le&ntilde;osa forrajera, utilizada en los sistemas de corte y acarreo    por m&aacute;s de 5 000 a&ntilde;os para alimentar el gusano de seda (<I>Bombyx    mori</I>). Su introducci&oacute;n en Cuba data desde el siglo XIX (Fern&aacute;ndez,    1935); en la d&eacute;cada del 30 del siglo pasado se realizaron esfuerzos para    desarrollar un programa de sericultura en Cuba y con ello el cultivo de la morera;    este programa, por causas a&uacute;n no esclarecidas, no tuvo un feliz t&eacute;rmino    y desaparecieron muchas &aacute;reas de morera que se hab&iacute;an establecido    en el pa&iacute;s. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el a&ntilde;o    1994, con la realizaci&oacute;n del I Taller Internacional sobre Sistemas silvopastoriles    en la Estaci&oacute;n Experimental de Pastos y Forrajes &quot;Indio Hatuey&quot;,    el Ing. Jorge Evelio Benavides Gr&uuml;tter, investigador del CATIE de Costa    Rica, present&oacute; un interesante trabajo sobre las potencialidades de esta    planta como alimento animal. A partir de ese momento, en el marco de la colaboraci&oacute;n    desarrollada con esa Instituci&oacute;n y gracias a la contribuci&oacute;n realizada    por el M&eacute;dico Veterinario Leopoldo Fern&aacute;ndez, se introdujeron    en Cuba cuatro variedades de la especie <I>M. alba</I> con el objetivo de comprobar    y/o validar, en nuestras condiciones, los promisorios resultados demostrados    por ese cultivo en el tr&oacute;pico h&uacute;medo de Costa Rica. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Hasta la fecha    se han realizado diversas investigaciones sobre la caracterizaci&oacute;n de    germoplasma de esta especie, la calidad y la degradabilidad ruminal, la conservaci&oacute;n    en forma de harina     <BR>   y ensilaje, la respuesta agron&oacute;mica y la respuesta animal. Adem&aacute;s,    las variedades introducidas se han llevado a diferentes provincias del pa&iacute;s,    con el fin de evaluar su capacidad de adaptaci&oacute;n a diferentes condiciones    edafoclim&aacute;ticas. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En este trabajo    se presentan un grupo de resultados de las investigaciones realizadas por varias    instituciones cubanas, acerca del potencial de esta planta para la alimentaci&oacute;n    de diferentes especies de animales. </font>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Caracterizaci&oacute;n    del germoplasma</I> </font>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la caracterizaci&oacute;n    del germoplasma se realizaron dos experimentos, con el fin de estudiar el comportamiento    de nueve variedades de morera durante la fase de vivero. En el primero se estudiaron    las variedades Indonesia, Tigreada, Acorazonada y Criolla, y en el segundo las    selecciones IZ-64 e IZ-40 y los h&iacute;bridos IZ-13/6, IZ-15/7 e IZ-56/4.    Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o totalmente aleatorizado, con 10 r&eacute;plicas    por variedad. Los prop&aacute;gulos empleados se inocularon con una mezcla 1:1    de dos fitohormonas: &aacute;cido indol but&iacute;rico (AIB) y &aacute;cido    naftalac&eacute;tico (ANA) a una concentraci&oacute;n de 4 000 ppm, y se plantaron    a una distancia de 10 x 20 cm. En el experimento uno la variedad Indonesia difiri&oacute;    significativa-mente (P&lt;0,05) del resto de las variedades en t&eacute;rminos    de: supervivencia (98% a los 21 d&iacute;as de plantada), n&uacute;mero de brotes    por estaca (3,1 a los 49 d&iacute;as), longitud de las ramas primarias (32,02    cm a los 49 d&iacute;as) y cantidad de hojas desarrolladas por planta (3,1 brotes    por planta a los 42 y 49 d&iacute;as). En el experimento dos no se encontraron    diferencias significativas entre los genotipos para los indicadores estudiados.    De acuerdo con los resultados, se observ&oacute; un fuerte efecto en la variedad    Indonesia para cada uno de los indicadores estudiados. Los genotipos evaluados    en el segundo ensayo tuvieron similar comportamiento ante estos indicadores.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Una vez terminada    la etapa de vivero, se estudi&oacute; el comportamiento de las nuevas introducciones    (selecciones e h&iacute;bridos) durante la etapa de establecimiento en condiciones    de campo. La selecci&oacute;n IZ-40 se destac&oacute; por sus buenos &iacute;ndices    en la altura del fuste, la cantidad de ramas primarias, el grosor de las ramas,    la cobertura, la hojosidad y el bajo &iacute;ndice de infestaci&oacute;n por    plagas y enfermedades. De acuerdo con los resultados, se comprob&oacute; que    los nuevos genotipos evaluados tuvieron un buen desarrollo en las condiciones    climatol&oacute;gicas imperantes, especialmente el IZ-40 que mostr&oacute; un    mejor comportamiento general comparado con los restantes (Noda, Pent&oacute;n    y Mart&iacute;n, 2004). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para estudiar la    din&aacute;mica del crecimiento y las relaciones de interdependencia entre los    indicadores morfol&oacute;gicos en las plantas de morera, se desarroll&oacute;    un experimento con cuatro variedades (Criolla, Indonesia, Cubana y Tigreada).    Las posturas se aviveraron durante 120 d&iacute;as y en el momento de trasplantar    fueron totalmente deshojadas (tratamiento PD) o totalmente deshojadas y podadas    a 50 cm (tratamiento PDP). El marco de siembra fue 1,0 x 0,5 m. No se aplic&oacute;    riego y la fertilizaci&oacute;n fue de tipo org&aacute;nica (15 t de esti&eacute;rcol/ha).    El dise&ntilde;o empleado fue en bloques al azar. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El n&uacute;mero    de yemas brotadas durante los primeros 21 d&iacute;as fue apreciable (entre    6,6 y 10,8 yemas por planta). Las plantas manifestaron un adecuado crecimiento,    significativamente superior a los 66 d&iacute;as en las posturas deshojadas    y podadas antes del trasplante, las cuales tuvieron 0,72 m de longitud y 5,78    mm de grosor del tallo principal, comparado con 0,33 m y 2,78 mm en las posturas    solamente deshojadas. Ello origin&oacute; un 40% de incremento en la biomasa    de las hojas para el mejor tratamiento. Se demostr&oacute; que el crecimiento    inicial de la morera es un proceso altamente dependiente de las reservas acumuladas    en el tallo y en las ra&iacute;ces, y se caracteriza por tres fases bien definidas:    crecimiento lento (entre 0 y 21 d&iacute;as), aumento gradual de la velocidad    de crecimiento (entre 21 y 53 d&iacute;as) y crecimiento intenso (entre 53 y    77 d&iacute;as) (Pent&oacute;n, Mart&iacute;n, Noda, C&aacute;ceres y Alonso,    2004). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para determinar    la composici&oacute;n fitoqu&iacute;mica se realizaron dos experimentos, en    los cuales se caracteriz&oacute; el metabolismo secundario y la fracci&oacute;n    nitrogenada. Mediante el tamizaje fitoqu&iacute;mico se investigaron 15 grupos    de metabolitos, de los cuales se detectaron: los fenoles, los fla-vonoides,    las cumarinas, los carbohidratos solubles, los esteroides, los alcaloides y    las saponinas. Mediante un an&aacute;lisis de conglomerados se pudo comprobar    que la edad de rebrote fue la variable de mayor incidencia en el comportamiento    de los metabolitos secundarios en ambas &eacute;pocas. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los flavonoides    se encontraron en las hojas en un rango de 1,26-3,26% MS y en los tallos tiernos    entre 0,77-2,50% MS; se observ&oacute; un efecto marcado de las partes de la    fracci&oacute;n comestible. En las hojas estuvieron presentes en niveles de    1,50-1,76% MS y en los tallos     <BR>   tiernos entre 0,69 y 1,72% MS; no hubo un efecto significativo de los factores    variedad, fertilizaci&oacute;n y &eacute;poca. Para las cumarinas las concentraciones    en las hojas oscilaron entre 0,43 y 0,79% MS y en los tallos tiernos entre 0,42    y 0,80% MS; la combinaci&oacute;n de los factores variedad por fertilizaci&oacute;n    gener&oacute; las mayores diferencias. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los carbohidratos    solubles en las hojas se encontraron entre 10,40 y 18,78% MS y en los tallos    tiernos entre 3,86 y 10,92% MS. Los niveles de esteroides totales presentaron    grandes variaciones con la &eacute;poca, fundamentalmente en las hojas, en las    que los contenidos fluctuaron entre 4,08 y 16,65 mg/g de MS; en los tallos tiernos    las concentraciones oscilaron entre 0,90 y 3,76 mg/g de MS. La variedad Cubana    mostr&oacute; diferencias en las tendencias de los compuestos fen&oacute;licos    en el per&iacute;odo poco lluvioso. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el segundo experimento    la concentraci&oacute;n de PB vari&oacute; entre 17,02 y 22,40 %MS en las hojas    y entre 7,72 y 9,68 %MS en los tallos tiernos. La prote&iacute;na verdadera    (PV) mostr&oacute; valores entre 11,18 y 19,91% MS en el caso de las hojas y    entre 4,17 y 9,00% MS en los tallos tiernos. De manera similar a la PB, las    partes de la fracci&oacute;n comestible y la frecuencia de defoliaci&oacute;n    fueron los factores que m&aacute;s diferenciaron las concentraciones; la combinaci&oacute;n    de los factores variedad y fertilizaci&oacute;n proporcion&oacute; las caracter&iacute;sticas    m&aacute;s diferenciadas entre las variedades en las hojas y los tallos. La    variedad Cubana tambi&eacute;n present&oacute; diferencias en las tendencias    observadas con el aumento de la fertilizaci&oacute;n. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las investigaciones    realizadas permiten afirmar que los factores fertilizaci&oacute;n, variedad    y &eacute;poca crearon variaciones num&eacute;ricas discretas entre los tratamientos,    aunque existi&oacute; una tendencia a diferenciarse las variedades cuando se    combinaron con el factor fertilizaci&oacute;n. Las concentraciones de los metabolitos    secundarios y la fracci&oacute;n nitrogenada de <I>M. alba</I> fueron afectadas    por la edad del rebrote y por las diferencias entre las partes de la fracci&oacute;n    comestible de la planta (Garc&iacute;a, 2003). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Tambi&eacute;n    se determin&oacute; la composici&oacute;n aminoac&iacute;dica de las variedades    Cubana, Indonesia, Tigreada y Acorazonada; para ello se utilizaron frecuencias    de corte cada 90 d&iacute;as y las plantas fueron fertilizadas con gallinaza    a raz&oacute;n de 300 kg de N/ha/a&ntilde;o (<a href="/img/revistas/pyf/v30s5/t0101spe07.gif">tabla    1</a>). Los resultados demostraron que el patr&oacute;n aminoac&iacute;dico    coincide con lo informado para la biomasa comestible de otras variedades asi&aacute;ticas;    sobresalieron los considerables niveles de Prolina, Glutamina, Glicina y Valina,    amino&aacute;cidos relacionados con probables mecanismos de resistencia al estr&eacute;s    h&iacute;drico. En sentido descriptivo, los amino&aacute;cidos se encontraron    en proporciones similares entre las variedades. La mayor calidad de la prote&iacute;na    se hall&oacute; en la variedad Indonesia y la mayor concentraci&oacute;n de    nitr&oacute;geno no proteico (NNP) en la Acorazonada (Garc&iacute;a, D., in&eacute;dito).    </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Con el fin de determinar    las plagas y las enfermedades que pueden afectar esta especie, se evalu&oacute;    un campo experimental de <I>M. alba</I> sembrado con las variedades Acorazonada,    Cubana, Indonesia y Tigreada, durante 15 meses. Se emple&oacute; un dise&ntilde;o    de bloques al azar con cuatro r&eacute;plicas y los tratamientos se basaron    en la combinaci&oacute;n de cada variedad con tres frecuencias de defoliaci&oacute;n    (60, 90 y 120 d&iacute;as) y tres niveles de fertilizaci&oacute;n org&aacute;nica    (100, 300 y 500 kg de gallinaza/ha). Para evaluar los s&iacute;ntomas foliares    detectados, se dise&ntilde;&oacute; una escala con siete grados (de 0 a 100%    del &aacute;rea foliar afectada) y el &iacute;ndice de infecci&oacute;n por    el pat&oacute;geno se calcul&oacute; a trav&eacute;s de la funci&oacute;n de    Towsend y Heuberger. El hongo identificado se correspondi&oacute; con la especie    <I>Cercosporella mori</I>. Durante el establecimiento de la plantaci&oacute;n    la afectaci&oacute;n por el pat&oacute;geno fue ligera, pues no alcanz&oacute;    el grado 2 de la escala utilizada (5% del &aacute;rea foliar afectada). La variedad    Tigreada result&oacute; menos afectada por el agente fungoso, antes y despu&eacute;s    de las tres podas. Aunque la afectaci&oacute;n por <I>C. mori</I> fue ligera,    los tratamientos donde se combinaron las variedades con la frecuencia de defoliaci&oacute;n    cada 120 d&iacute;as y los tres niveles de fertilizaci&oacute;n, posiblemente    sean los m&aacute;s propicios para que el pat&oacute;geno aparezca y complete    todo su ciclo de vida, por lo que es evidente que las defoliaciones m&aacute;s    frecuentes pueden considerarse como un m&eacute;todo cultural con grandes perspectivas    para el control de <I>C. mori</I>. Durante el per&iacute;odo evaluado no se    detectaron da&ntilde;os significativos (Lezcano y Alonso, 2002). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Entre los estudios    de caracterizaci&oacute;n era importante conocer la supervivencia de la morera</font>    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">en condiciones de    pastoreo; para ello se llev&oacute; a cabo una investigaci&oacute;n en la EEPF    &quot;Indio Hatuey&quot; y otro ensayo en la Estaci&oacute;n de Pastos de Las    Tunas. La morera se asoci&oacute; con una gram&iacute;nea y se evaluaron diferentes    variedades, densidades de plantaci&oacute;n y alturas de poda. De las variedades    evaluadas la Indonesia tuvo el mejor comportamiento, al parecer por el gran    n&uacute;mero de ramas que produjo. La distancia entre surcos mayor que 2 m    propici&oacute; una supervivencia superior al 80%; mientras que la altura de    poda no debe ser inferior a 1 m. Los resultados permiten afirmar que esta especie    tiene potencialidades para ser utilizada en condiciones de pastoreo-ramoneo,    pero es necesario realizar estudios con una mayor duraci&oacute;n para definir    las necesidades de fertilizaci&oacute;n y conocer mejor su persistencia en el    tiempo (Medina, 2004). </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Calidad y degradabilidad    ruminal</I> </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En un estudio realizado    para determinar la composici&oacute;n de los microelementos existentes en la    morera (<a href="/img/revistas/pyf/v30s5/t0201spe07.gif">tabla    2</a>), se estudiaron las variedades Cubana, Indonesia, Tigreada y Acorazonada,    podadas con una frecuencia de corte cada 90 d&iacute;as y fertilizadas con gallinaza    como fertilizante org&aacute;nico, a raz&oacute;n de 300 kg de N/ha/a&ntilde;o.    Se pudo constatar que sobresalieron los contenidos de hierro, manganeso, cobalto,    n&iacute;quel y zinc, elementos de vital importancia en la alimentaci&oacute;n    de los monog&aacute;stricos. La biomasa es deficiente en cobre y cadmio y no    cubre los requerimientos de ninguna especie animal (Garc&iacute;a, D., in&eacute;dito).    </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En condiciones    de cero riego y cero fertilizaci&oacute;n se cosech&oacute; el forraje de las    variedades Tigreada, Indonesia, Criolla y Acorazonada a los 90 d&iacute;as de    edad despu&eacute;s del corte de establecimiento y a 0,5 m de altura sobre el    nivel del suelo, con vistas a determinar la composici&oacute;n bromatol&oacute;gica    y desarrollar experimentos de digesti&oacute;n ruminal (Gonz&aacute;lez, Delgado    y C&aacute;ceres, 1998). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Mediante el m&eacute;todo    de las bolsas de nailon para la determinaci&oacute;n de la degradabilidad <I>in    situ,</I> se emplearon dos toros Holstein Frisian de cinco a&ntilde;os de edad    (peso promedio de 550 kg), con una c&aacute;nula ruminal permanente. Estos se    alimentaron con una dieta est&aacute;ndar, compuesta por forraje verde de king    grass troceado y ofrecido <I>ad libitum.</I> Adem&aacute;s, se emple&oacute;    un suplemento proteico a base de soya, con el fin de mantener un adecuado metabolismo    ruminal para la digesti&oacute;n del forraje. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las bolsas de nailon    con un tama&ntilde;o de poro de 50 &#181;m, que conten&iacute;an muestras de    5 g de forraje molido, fueron incubadas en el rumen a raz&oacute;n de tres bolsas    por cada per&iacute;odo de tiempo y r&eacute;plica animal, y se extrajeron a    las 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48 y 72 horas despu&eacute;s del comienzo de las    incubaciones. </font>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para cada bolsa    se determinaron las cantidades de materia seca (MS), materia org&aacute;nica    (MO), prote&iacute;na bruta (PB) y fibra detergente neutro (FDN) en los residuos,    expresadas como porcentajes de las muestras originales. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se calcularon los    diferentes par&aacute;metros vinculados a la extensi&oacute;n y al ritmo de    degradaci&oacute;n ruminal, tales como: la fracci&oacute;n soluble eliminada    por el lavado (a), la fracci&oacute;n insoluble degradable por los microorganismos    ruminales (b) y la constante del ritmo de degradaci&oacute;n de b (c), para    as&iacute; estimar la degradabilidad efectiva (P) seg&uacute;n Mc Donald (1981).    El ritmo fraccional de pasaje desde el rumen (k) fue asumido constante a una    velocidad de 0,04 por hora (proporci&oacute;n en base 1), valor seleccionado    de acuerdo con la retenci&oacute;n promedio que se efect&uacute;a con este tipo    de dieta. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Ecuaci&oacute;n    para el c&aacute;lculo de la degradabilidad efectiva: </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">P = a+ bc/c+k </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Donde: </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">P- Degradabilidad    efectiva </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">a- fracci&oacute;n    eliminada r&aacute;pidamente por el lavado </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">b- fracci&oacute;n    degradable lentamente </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">c- constante del    ritmo de degradaci&oacute;n de b </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">k- ritmo fraccional    de pasaje desde el rumen </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La composici&oacute;n    qu&iacute;mica de cada una de las variedades se muestra en la <a href="/img/revistas/pyf/v30s5/t0301spe07.gif">tabla    3</a>. Con un promedio de 27,60% de prote&iacute;na bruta result&oacute; la    Tigreada, aunque sin diferencias notables con las restantes. Estos valores son    similares a los obtenidos por otros autores en especies de amplio uso en la    alimentaci&oacute;n animal, como leucaena, sesbania, calliandra, gliricidia    y albizia (Kamatalit, Teller y Varbelle, 1992; C&aacute;ceres y Gonz&aacute;lez,    1998), evaluadas en diferentes condiciones; mientras que la fibra bruta, con    tenores del 15% como promedio, se mantuvo en los rangos aceptables para la porci&oacute;n    comestible de las especies le&ntilde;osas forrajeras. Por otra parte, los contenidos    de materia org&aacute;nica y minerales se comportaron de manera similar y en    los valores esperados. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las caracter&iacute;sticas    de la degradabilidad de la materia org&aacute;nica se presentan en la <a href="/img/revistas/pyf/v30s5/t0401spe07.gif">tabla    4</a>. Al comparar los resultados con los reportados por Kamatalit <I>et al.</I>    (1992) en <I>L. leucocephala</I>, se observ&oacute; una degradabilidad efectiva    superior en la morera (48,8 <I>vs</I> 47,2), determinada fundamentalmente por    una mayor fracci&oacute;n lentamente degradable (b); solo la fracci&oacute;n    soluble (a) fue superior en la leucaena. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La cin&eacute;tica    de degradaci&oacute;n se corrigi&oacute; de acuerdo con las ecuaciones de regresi&oacute;n    lineal calculadas con respecto al tiempo de incubaci&oacute;n, al considerarse    la tendencia evidenciada durante el per&iacute;odo Las ecuaciones estimadas    fueron: y = 3.723+0.0125(x) para el caso de la materia seca (MS) (<a href="/img/revistas/pyf/v30s5/f0101spe07.gif">fig.    1</a>); y = 3.61+0.0251(x) para la fibra detergente neutro (FDN) (<a href="/img/revistas/pyf/v30s5/f0201spe07.gif">fig.    2</a>). </font>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Como se aprecia,    existi&oacute; un incremento sustancial en la velocidad de la digesti&oacute;n    del forraje en su totalidad a partir de las 24 horas de reacci&oacute;n con    el licor ruminal, y sus m&aacute;ximos valores se estabilizaron en el per&iacute;odo    que media entre las 48 y 72 horas de incubaci&oacute;n experimental. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La <a href="/img/revistas/pyf/v30s5/f0301spe07.gif">figura    3</a> muestra, de manera porcentual, la evoluci&oacute;n de la degradabilidad    de la materia seca en sus valores naturales, y la <a href="/img/revistas/pyf/v30s5/f0401spe07.gif">figura    4</a> la degradabilidad de la fibra detergente neutro. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El punto de despegue    de la degradaci&oacute;n del material desde el primer d&iacute;a de incubaci&oacute;n,    es justificado quiz&aacute;s por una dependencia de la degradabilidad total    (<a href="/img/revistas/pyf/v30s5/f0301spe07.gif">fig. 3</a>)    con la degradabilidad de la fibra detergente neutro, que aun cuando no se determin&oacute;,    se estima que sea una proporci&oacute;n m&iacute;nima del resto de los compuestos    estructurales de la pared celular (fibra detergente &aacute;cido, FDA); es decir,    una vez que se digieren los componentes m&aacute;s fibrosos se presupone una    actividad fermentativa mucho m&aacute;s r&aacute;pida de los elementos que est&eacute;n    a&uacute;n sin descomponer. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La calidad nutricional    de esta especie forrajera se demostr&oacute;, una vez m&aacute;s, por su alto    &iacute;ndice de degradabilidad (aproximadamente 90%), lo cual coincide con    los coeficientes de digestibilidad reportados por varios autores en esta planta    cuando se utiliza como suplemento (Rojas, Benavides y Fuentes, 1994; Benavides,    1996). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se demostr&oacute;,    a su vez, que cuando el forraje se cosecha en punto &oacute;ptimo de corte,    los contenidos de los elementos lignocelul&oacute;sicos presentes en los compuestos    de la pared celular no impiden que las bacterias y los dem&aacute;s microorganismos    celulol&iacute;ticos de la flora ruminal efect&uacute;en una eficiente digesti&oacute;n    de estos elementos, a pesar de tratarse de una especie le&ntilde;osa. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>Conservaci&oacute;n    en forma de harina y ensilaje </i></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Tomando en consideraci&oacute;n    que no existen antecedentes de c&oacute;mo se comporta la morera ante la deshidrataci&oacute;n    al sol, se consider&oacute; necesario efectuar investigaciones que condujeran    a determinar las mejores tecnolog&iacute;as para fabricar harina de esta planta    (Ojeda, Montejo y P&eacute;rez, 2004). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para obtener el    material verde necesario, se utilizaron parcelas de morera con m&aacute;s de    dos a&ntilde;os de establecidas en un suelo Ferral&iacute;tico Rojo, las que    recibieron como fertilizante gallinaza a raz&oacute;n de 150 kg de N/ha/a&ntilde;o    en los cortes del per&iacute;odo lluvioso. En los dos ensayos la edad de rebrote    fue de 90 d&iacute;as. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el primer experimento    se determin&oacute; la curva de deshidrataci&oacute;n al sol; para ello se tomaron    ocho bolsas pl&aacute;sticas de malla fina, con una capacidad de hasta 2 kg    de masa verde. En cuatro bolsas se introdujo morera troceada a 2 cm y en las    restantes la planta entera dividida en trozos de 30 cm. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Todas fueron expuestas    al sol y pesadas a intervalos regulares, hasta que alcanzaron el peso constante.    Con posterioridad se introdujeron durante 24 horas a 105&#186;C en una estufa    de circulaci&oacute;n de aire forzado para determinar la humedad residual. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el segundo experimento    la planta entera, una vez deshidratada al sol, se someti&oacute; a un proceso    de deshoje de forma manual, eliminando los tallos, para posteriormente confeccionar    harina de las hojas, a la cual se le determin&oacute; su composici&oacute;n    bromatol&oacute;gica. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la <a href="/img/revistas/pyf/v30s5/f0501spe07.gif">figura    5</a> se muestra que la p&eacute;rdida de agua en la planta entera de morera    sigui&oacute; un patr&oacute;n muy parecido al de los forrajes, con un descenso    r&aacute;pido en las primeras ocho horas y despu&eacute;s una p&eacute;rdida    mucho m&aacute;s lenta durante todo el tiempo de exposici&oacute;n. Sin embargo,    cuando la morera se troce&oacute; este descenso fue menos abrupto y la deshidrataci&oacute;n    m&aacute;s lenta. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Durante la investigaci&oacute;n    se pudo apreciar que en el tratamiento sin trocear, las hojas de la planta adquir&iacute;an    r&aacute;pidamente un estado quebradizo y el agua permanec&iacute;a retenida    en los tallos; mientras que en el otro la ruptura mec&aacute;nica de las hojas    y los tallos provocaba la aparici&oacute;n de un muc&iacute;lago que apelmazaba    el material verde y, contrariamente a lo esperado, no contribu&iacute;a al secado.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la <a href="/img/revistas/pyf/v30s5/t0501spe07.gif">tabla    5</a> puede observarse que la biomasa comestible entera, despu&eacute;s de 18    horas al sol, alcanz&oacute; una MS final de 25,6%; sin embargo, cuando se troce&oacute;    despu&eacute;s de 26 horas al sol alcanz&oacute; un 28,4% de MS final. La composici&oacute;n    bromatol&oacute;gica no present&oacute; diferencias entre los tratamientos.    </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los valores de    la prote&iacute;na bruta estuvieron dentro de los l&iacute;mites m&aacute;ximos    se&ntilde;alados para esta planta. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Es de se&ntilde;alar    que los porcentajes de fibra bruta de la morera son m&aacute;s bajos que los    hallados en los pastos tropicales y que este componente es mucho m&aacute;s    digestible, por lo que tales caracter&iacute;sticas nutricionales podr&iacute;an    favorecer a esta planta como alimento animal. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el caso de la    fabricaci&oacute;n de la harina de morera utilizando solo las hojas, se hall&oacute;    como principal ventaja una disminuci&oacute;n importante en el contenido de    fibra bruta, acompa&ntilde;ada de un ligero incremento en la prote&iacute;na    bruta, debido a la no inclusi&oacute;n de la parte le&ntilde;osa de la planta    (<a href="/img/revistas/pyf/v30s5/t0601spe07.gif">tabla 6</a>).    </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Seg&uacute;n los    valores nutricionales se&ntilde;alados en la literatura para los concentrados    y las tortas de oleaginosas (Garc&iacute;a-Trujillo y Pedroso, 1989), la harina    de las hojas de morera posee indicadores bromatol&oacute;gicos muy pr&oacute;ximos    e incluso superiores, en algunos casos, a los de estos alimentos tradicionalmente    utilizados como suplementos para los rumiantes. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el estudio realizado    para evaluar la ensilabilidad del forraje de esta especie, se observ&oacute;    una disminuci&oacute;n del contenido de materia seca en funci&oacute;n del tiempo    de conservaci&oacute;n (38% a 0 d&iacute;a y 32% a 180 d&iacute;as). La adici&oacute;n    de miel final y &aacute;cido f&oacute;rmico, y el proceso de presecado, propiciaron    una mejor conservaci&oacute;n de la materia seca. El presecado fue el tratamiento    que ejerci&oacute; un mejor control en la proporci&oacute;n prote&iacute;na    bruta soluble (pbs)/prote&iacute;na bruta total (pbt); mientras que el &aacute;cido    f&oacute;rmico no result&oacute; efectivo. El empleo de la miel final mostr&oacute;    resultados intermedios. La proporci&oacute;n N-NH<SUB>3</SUB>/Nt present&oacute;    los valores m&aacute;s adecuados con el presecado, la miel final al 6% y el    &aacute;cido f&oacute;rmico al 0,1%; mientras que el resto de los tratamientos    no difirieron entre s&iacute;. Se considera que en los ensilajes de morera se    le debe prestar atenci&oacute;n no solo al contenido inicial de prote&iacute;na    bruta, sino tambi&eacute;n a las formas en que se transforma este nitr&oacute;geno.    El presecado se perfila como la tecnolog&iacute;a de fabricaci&oacute;n m&aacute;s    ajustada para minimizar las acciones degradativas que ocurren en los compuestos    nitrogenados durante el proceso de conservaci&oacute;n (Ojeda <I>et al.</I>,    2004). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>Respuesta agron&oacute;mica    </i> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se estudiaron diferentes    factores agron&oacute;micos y su efecto en el rendimiento y en la composici&oacute;n    bromatol&oacute;gica de la biomasa de la morera. Los ensayos experimentales    se realizaron en la EEPF &quot;Indio Hatuey&quot;, situada entre los 22&#176;    48' y 7&quot; de latitud Norte y los 81&#176; y 2' de longitud Oeste, a 19,01    msnm, en el municipio de Perico, provincia de Matanzas, Cuba. Para el montaje    del experimento se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o de bloques al azar con arreglo    factorial; se incluyeron tres factores (variedad, fertilizaci&oacute;n y frecuencia    de corte), los que originaron un total de 36 tratamientos replicados cuatro    veces. Las variedades estudiadas fueron: Indonesia, Cubana, Acorazonada y Tigreada.    Se emplearon tres niveles de fertilizaci&oacute;n con gallinaza con base al    contenido de nitr&oacute;geno (100, 300 y 500 kg de N/ha/a&ntilde;o) y tres    frecuencias de corte (60, 90 y 120 d&iacute;as). Debido a la estacionalidad    de la producci&oacute;n de los forrajes en el tr&oacute;pico, se incluy&oacute;    la &eacute;poca como un factor adicional. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se utilizaron como    variables agron&oacute;micas los rendimientos de materia seca de: las hojas,    los tallos tiernos, la biomasa comestible, los tallos le&ntilde;osos y la biomasa    total. Como indicadores de la composici&oacute;n bromatol&oacute;gica se estudiaron,    en las hojas y los tallos tiernos, los porcentajes de: materia seca, fibra bruta,    prote&iacute;na bruta, calcio, f&oacute;sforo, potasio y ceniza. Adem&aacute;s,    se determin&oacute; el rendimiento de prote&iacute;na bruta en las hojas, los    tallos tiernos y la biomasa comestible. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los resultados    experimentales demostraron que el rendimiento de materia seca de la biomasa    total y la de sus componentes estuvo influido principalmente por la frecuencia    de corte y la &eacute;poca del a&ntilde;o. Los mayores rendimientos de materia    seca de las hojas, la biomasa comestible y la biomasa total se lograron con    la frecuencia de corte de 60 d&iacute;as en el per&iacute;odo lluvioso en las    variedades Indonesia, Acorazonada y Tigreada, y con la de 90 d&iacute;as en    el poco lluvioso en la variedad Indonesia. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El incremento de    la fertilizaci&oacute;n estimul&oacute; la producci&oacute;n de materia seca    de las hojas, de los tallos tiernos, de la biomasa comestible y de la biomasa    total, pero con una disminuci&oacute;n de la eficiencia en el aprovechamiento    del nitr&oacute;geno presente en la gallinaza. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los factores frecuencia    de corte y &eacute;poca del a&ntilde;o tuvieron efectos significativos en los    contenidos de fibra bruta y prote&iacute;na bruta en las hojas y en los tallos    tiernos. Los contenidos de calcio, potasio y ceniza hallados en la morera fueron    elevados y superiores a los de los forrajes convencionales en el tr&oacute;pico.    Los rendimientos de prote&iacute;na bruta de las hojas, de los tallos tiernos    y de la biomasa comestible en el per&iacute;odo lluvioso, fueron superiores    para la frecuencia de corte de 60 d&iacute;as. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Tomando en consideraci&oacute;n    los resultados se recomend&oacute; utilizar, en el per&iacute;odo lluvioso,    las variedades Indonesia, Acorazonada y Tigreada para la producci&oacute;n de    forraje de alta calidad, con una frecuencia de corte de 60 d&iacute;as, y en    el per&iacute;odo poco lluvioso la variedad Indonesia con cortes cada 90 d&iacute;as,    para optimizar la utilizaci&oacute;n y la conservaci&oacute;n de la biomasa    comestible de esta planta. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se sugiri&oacute;,    como parte de estos resultados, ampliar los estudios sobre el uso de los biofertilizantes,    y de los fertilizantes qu&iacute;micos y org&aacute;nicos, solos o combinados,    para lograr un uso m&aacute;s eficiente de los nutrientes y evaluar la factibilidad    de realizar riegos en momentos de intensas sequ&iacute;as (Mart&iacute;n, 2004).    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>Respuesta animal    </i> </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se realizaron estudios    en los predios de la Estaci&oacute;n o en entidades y empresas del sector ganadero    en Cuba, acerca del efecto de la morera como suplemento y sus diferentes niveles    de inclusi&oacute;n en la dieta de los rumiantes (cabras y vacas lecheras, terneros    y ovinos). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A continuaci&oacute;n    se presentan los resultados al utilizar la morera como suplemento en las dietas    para las cabras y los ovinos, as&iacute; como en los bovinos (vacas de mediano    potencial lechero y animales en crecimiento). En las cabras y los ovinos se    utiliz&oacute; la siguiente dieta: forraje de king grass 50%, subproductos agroindustriales    (harina de c&iacute;tricos) 10%, forraje de morera 40%, sal mineral y agua a    voluntad (Milera, Mart&iacute;n, S&aacute;nchez, Hern&aacute;ndez y Fern&aacute;ndez,    1999). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las vacas lecheras    realizaron un pastoreo de 8 h/d&iacute;a en un &aacute;rea de gram&iacute;neas    mejoradas y se ofreci&oacute; forraje de morera (biomasa comestible) en relaci&oacute;n    con el 1,5% del peso vivo (base seca). A los animales j&oacute;venes en crecimiento,    con un peso vivo promedio inicial de 150 kg, se les conform&oacute; una dieta    con heno de gram&iacute;neas mejoradas, suplementaci&oacute;n con forraje de    morera en relaci&oacute;n con el 2,0% de su peso vivo (base seca), sales minerales    y agua. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se midi&oacute;    la producci&oacute;n de leche en las cabras y las vacas y la ganancia de peso    vivo individual en los terneros, los ovinos y las cabritas destetadas (<a href="/img/revistas/pyf/v30s5/t0701spe07.gif">tabla    7</a>). </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Como se puede apreciar,    con el uso de la morera como suplemento se lograron resultados promisorios tanto    en producci&oacute;n de leche como en ganancia de peso vivo, los cuales son    equivalentes a los obtenidos con estas categor&iacute;as en Cuba, pero utilizando    concentrado importado como suplemento. Ello presupone que el uso de esta planta    pudiera significar una sustituci&oacute;n apreciable de concentrados importados    para la alimentaci&oacute;n de estos animales. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las excelentes    cualidades nutricionales de esta planta motivaron que el Centro de Investigaciones    en Bioalimentos de Ciego de &Aacute;vila y el Instituto de Investigaciones Porcinas    de Cuba (IPP), realizaran varios ensayos en cerdos para estudiar su digestibilidad    y su comportamiento como parte de la dieta, al sustituir el alimento convencional    en los animales de preceba y en crecimiento-ceba. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En estudios realizados    por Leiva, L&oacute;pez y Qui&ntilde;onez (2002) para determinar la digestibilidad    en dietas donde se incluy&oacute; la harina de morera, se utilizaron 12 cerdos    de preceba (en igual proporci&oacute;n hembras y machos) con un peso vivo de    17,5 kg, en un dise&ntilde;o de bloque al azar; se sustituy&oacute; el pienso    convencional por 14% del material en estudio. La materia seca de las heces (27,26%    y 25,61%, respectivamente) no mostr&oacute; diferencias significativas. La digestibilidad    aparente de la materia seca (%): 91,28 y 84,85; la materia org&aacute;nica:    92,17 y 86,54; la prote&iacute;na bruta: 89,33 y 79,69; y la ceniza: 74,72 y    63,87 difirieron entre s&iacute; (P&lt;0,001); mientras que para la fibra cruda    no se encontr&oacute; diferencias: 47,51 y 48,93. Los valores de la digestibilidad    de la materia seca, la materia org&aacute;nica, la prote&iacute;na bruta, la    fibra cruda y la ceniza, demostraron la posibilidad de utilizar la morera en    las dietas de los cerdos en crecimiento. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En otro ensayo    realizado por Leiva, L&oacute;pez, Jim&eacute;nez y Qui&ntilde;onez (2004) para    determinar el comportamiento zoot&eacute;cnico y econ&oacute;mico se utilizaron    32 cerdos de preceba (en igual proporci&oacute;n hembras y machos), con un peso    vivo de 14,51 kg y 42 d&iacute;as de edad como promedio, en un dise&ntilde;o    de bloque al azar. Se sustituy&oacute; el pienso convencional por 0, 7, 14 y    21% de harina de morera. El tratamiento donde se incluy&oacute; un 21% difiri&oacute;    significativamente (P&lt;0,01 y P&lt;0,001) para todos los rasgos de comportamiento    medidos durante el experimento. El peso final fue de 28,20; 26,28; 26,12 y 19,62    kg; la ganancia media diaria de 447, 385, 390 y 184 g/d&iacute;a; el consumo    de materia seca de 1,21; 1,18; 1,18 y 1,11 kg/d&iacute;a y la conversi&oacute;n    de materia seca de 2,77; 3,07; 3,12 y 6,41 kg/kg PV. Desde el punto de vista    econ&oacute;mico se obtuvo un ahorro del costo de alimentaci&oacute;n por tonelada    de carne en pie, cuando se sustituy&oacute; un 14%. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los ensayos realizados    en el IIP permitieron llevar a cabo evaluaciones del valor nutritivo de la morera    como alimento en dietas para cerdos. Se determin&oacute; que el valor de la    digestibilidad <I>in vitro</I> (pepsina/pancreatina), que simula la digestibilidad    <I>in vivo</I>, es considerablemente alto en los cerdos, lo que fue avalado    en pruebas de balance de nitr&oacute;geno. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En pruebas de digestibilidad    rectal con harina foliar de morera secada al sol, se encontr&oacute; que las    razas mejoradas de ganado porcino pueden aventajar a las locales en el aprovechamiento    del N. En este tipo de pruebas se hall&oacute; que hasta 50% de la harina foliar    de la morera en dietas de arroz, no determin&oacute; cambios desfavorables en    los &iacute;ndices digestivos de la raci&oacute;n. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En otros ensayos    de digestibilidad rectal, las hojas frescas de morera picadas mec&aacute;nicamente    solo fueron ligeramente superiores a las que estaban en forma de harina, en    cuanto a sus &iacute;ndices digestivos. El efecto de incrementar el nivel de    inclusi&oacute;n del follaje en la dieta no fue contrarrestado por cierta disminuci&oacute;n    en el consumo voluntario de alimento en todos los &iacute;ndices de digestibilidad    rectal que se midieron. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En los trabajos    donde se determinaron los rasgos de comportamiento en los cerdos engordados    con harina de follaje de morera, no se encontraron diferencias de importancia    en el consumo de alimento, la ganancia diaria o la conversi&oacute;n alimentaria.    En la fase de crecimiento la inclusi&oacute;n de harina de follaje de morera    en la dieta parece determinar una respuesta curvil&iacute;nea, con un punto    de inflexi&oacute;n alrededor del 16% en la dieta. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Teniendo en cuenta    los resultados del estudio, los autores recomiendan utilizar el follaje de morera    para los cerdos, tanto en inicio como en crecimiento y en acabado, hasta un    16% de la dieta, cuando &eacute;ste est&aacute; en forma de harina secada al    sol, preparada preferentemente a partir de las hojas recolectadas de los cortes    efectuados cada 60 d&iacute;as, lo cual representa un ahorro apreciable de prote&iacute;na    convencional en la dieta. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Otra especie animal    en la que se han encontrado resultados muy alentadores con la utilizaci&oacute;n    de este forraje son los conejos. Al estudiar en la ceba cun&iacute;cula la sustituci&oacute;n    del concentrado comercial para conejos por la harina de hojas de morera peletizadas,    se demostr&oacute; que es posible sustituir hasta el 50% del concentrado por    este alimento, sin diferencias significativas en la ganancia media diaria (22-25    g/animal/d&iacute;a) de peso vivo (Garc&iacute;a, Mederos, Salinas y Reyes,    2002). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Con el objetivo    de conocer el comportamiento productivo de las conejas mestizas con un sistema    de alimentaci&oacute;n basado en la utilizaci&oacute;n de la morera y otros    productos locales, se utilizaron un total de 30 reproductoras cl&iacute;nicamente    sanas, con un peso superior a los 3,6 kg. La alimentaci&oacute;n estuvo compuesta    por forraje de morera <I>ad libitum</I>, ca&ntilde;a (<I>Saccharum officinarum</I>),    bejuco de boniato (<I>Ipomoea batatas</I>) y pienso criollo. A partir de los    registros individuales de las reproductoras se determinaron los siguientes indicadores:    promedio de cr&iacute;as nacidas vivas por parto; cr&iacute;as destetadas por    parto; &iacute;ndice de mortalidad por etapa durante la lactancia; peso promedio    al nacer, a los 20 d&iacute;as y al destete (45 d&iacute;as); ganancia media    diaria (gmd) por etapa y durante toda la lactancia. El promedio de gazapos nacidos    vivos por parto fue de 7, mientras que el promedio de destetados fue de 5,2    con un peso de 874 g/animal. La ganancia media diaria durante el per&iacute;odo    de lactaci&oacute;n fue de 18 g/d&iacute;a. Los resultados indicaron que con    la utilizaci&oacute;n de recursos locales de moderada calidad nutricional, se    obtienen resultados productivos satisfactorios en las conejas mestizas (L&oacute;pez    y Montejo, 2004). </font>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Valoraci&oacute;n    econ&oacute;mica</I> </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los resultados    de las investigaciones realizadas en diferentes pa&iacute;ses (Benavides, 2002;    Almeida y Fonseca, 2002; Mart&iacute;n, 2004) han demostrado las potencialidades    productivas de la morera para su uso como forraje en un sistema de producci&oacute;n    animal sobre bases sostenibles. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A continuaci&oacute;n    se relaciona el potencial nutricional y los costos de establecimiento y explotaci&oacute;n    de una hect&aacute;rea de morera para la alimentaci&oacute;n animal en Cuba.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las premisas que    se tuvieron en cuenta fueron las siguientes: </font>     <blockquote>       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">- Para la &eacute;poca      de lluvia se utiliz&oacute; el rendimiento y la composici&oacute;n bromatol&oacute;gica      de la plantaci&oacute;n con 60 d&iacute;as de rebrote y fertilizaci&oacute;n      de 300 kg de N/ha (18,6% de PB y 10,20 MJ/kg MS). </font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">- Para la &eacute;poca      de seca se utiliz&oacute; el rendimiento y la composici&oacute;n bromatol&oacute;gica      de la plantaci&oacute;n con 90 d&iacute;as de rebrote (18,5% de PB y 10,20      MJ/kg MS). </font></p> </blockquote>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la <a href="/img/revistas/pyf/v30s5/t0801spe07.gif">tabla    8</a> se muestran los rendimientos de la biomasa comestible, de la prote&iacute;na    bruta y de la energ&iacute;a metabolizable utilizados para los c&aacute;lculos    realizados. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la <a href="/img/revistas/pyf/v30s5/t0901spe07.gif">tabla    9</a> se resumen los costos necesarios para desarrollar y establecer una hect&aacute;rea    de morera, los cuales ascienden a 2 927,44 pesos, desglosados en 182,64 pesos    por preparaci&oacute;n de tierra, 2 561,20 pesos por la siembra y 183,60 pesos    por las atenciones culturales. El gasto en MLC es de solamente 96,23. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la siembra pudieran    reducirse los costos en la medida que disminuya el precio de la semilla (prop&aacute;gulos),    lo cual podr&aacute; lograrse cuando se incremente la utilizaci&oacute;n de    esta planta, pues los tallos con cuatro meses de rebrote pueden ser empleados    para la propagaci&oacute;n de forma exitosa, con una capacidad de multiplicaci&oacute;n    de hasta 12 ha a partir de una hect&aacute;rea (G&oacute;mez, 1999). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los costos de explotaci&oacute;n    (<a href="/img/revistas/pyf/v30s5/t1001spe07.gif">tabla 10</a>)    muestran que para el mantenimiento y el uso de una hect&aacute;rea de morera    como forraje, se requiere gastar 701,00 pesos, distribuidos en 414,12 pesos    y 286,88 CUC. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Tomando como referencia    un concentrado comercial de buena calidad, este puede tener 20,9% de PB y 11,95    MJ/kg MS de EM (Garc&iacute;a-Trujillo y Pedroso, 1989). Si se tiene en cuenta    que una hect&aacute;rea de morera puede producir en un a&ntilde;o 1 540,00 kg    de PB, es posible sustituir el equivalente a 7 368,4 kg de concentrado, es decir,    7,4 t de ese alimento. De la misma manera produce en energ&iacute;a 71 961,00    MJ, lo que equivale a 6 021,8 kg de concentrado, es decir, 6,02 t. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Seg&uacute;n los    c&aacute;lculos te&oacute;ricos realizados a partir de los contenidos de PB    y de energ&iacute;a metabo-lizable determinados en el forraje comestible de    la morera, una hect&aacute;rea de esta especie puede sustituir m&aacute;s de    seis toneladas de concentrado por a&ntilde;o. Si se tiene en cuenta que en la    actualidad los precios de los concentrados son superiores a 200,00 CUC por tonelada,    ello significa que una hect&aacute;rea de morera puede sustituir la importaci&oacute;n    de 6,0 t de concentrado, que significan un valor m&iacute;nimo de 1 200,00 CUC.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Si a ello se adiciona    que la morera es una planta perenne y sus costos de establecimiento (por una    sola vez) no sobrepasan los 100 CUC/ha, y los costos de explotaci&oacute;n anual    (si se utiliza fertilizante qu&iacute;mico importado, lo cual no es necesario)    no son superiores a los 290,00 CUC por hect&aacute;rea, entonces se est&aacute;    en presencia de un forraje que puede sustituir a los concentrados importados,    tanto desde el punto de vista biol&oacute;gico como econ&oacute;mico. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Sirvan estas reflexiones    para que el interesado pueda realizar sus propios an&aacute;lisis y definir    qu&eacute; utilizar para la alimentaci&oacute;n animal, concentrados importados    o forrajes como el de la morera, el cual puede ser producido en su propia finca,    garantizando producciones t&eacute;cnicamente viables, econ&oacute;micamente    factibles y ambientalmente aceptables. </font>     <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>REFERENCIAS    BIBLIOGR&Aacute;FICAS</B> </font>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1. Almeida, J.E.    &amp; Fonseca, Tamara. 2002. The forage potential for some mulberry clones in    Brazil. In: Mulberry for animal production. FAO Animal Production and Health    Paper. FAO, Rome. p. 157 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2. Benavides, J.E.    1994. &Aacute;rboles y arbustos forrajeros en Am&eacute;rica Central. Res&uacute;menes    I Taller Internacional &quot;Sistemas silvopastoriles en la producci&oacute;n    ganadera&quot;. EEPF &quot;Indio Hatuey&quot;. Matanzas, Cuba. p. 12 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3. Benavides, J.E.    1996. Manejo y utilizaci&oacute;n de la morera (<I>Morus alba</I>) como forraje.    <I>Agroforester&iacute;a en las Am&eacute;ricas.</I> 2 (7):27 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4. Benavides, J.E.    2002. Utilization of mulberry in animal production systems. In: Mulberry for    animal production. FAO Animal Production and Health Paper. FAO, Rome. p. 291    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">5. C&aacute;ceres,    O. &amp; Gonz&aacute;lez, E. 1998. Valor nutritivo del forraje de &aacute;rboles    y arbustos tropicales. IV. <I>Leucaena leucocephala</I> cv. Cunningham. <I>Pastos    y Forrajes.</I> 21:265 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">6. C&aacute;ceres,    O. &amp; Santana, H. 1990. Valor nutritivo de <I>Leucaena leucocephala</I> cv.    Cunningham en diferentes momentos del a&ntilde;o. <I>Pastos y Forrajes.</I>    13:197 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">7. Fern&aacute;ndez,    E. 1935. El cultivo de la morera. <I>Revista de Agricultura, Comercio y Trabajo</I>.    3:94 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">8. Francisco, Geraldine    &amp; Hern&aacute;ndez, I. 1998. <I>Gliricidia sepium</I> (Jacq.) Kunth y Walp.,    &aacute;rbol multiprop&oacute;sito para una ganader&iacute;a sostenible. <I>Pastos    y Forrajes</I>. 21:191 </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">9. Garc&iacute;a,    D.E. 2003. Efecto de los principales factores que influyen en la composici&oacute;n    fitoqu&iacute;mica de <I>Morus alba</I> (Linn.). Tesis presentada en opci&oacute;n    al t&iacute;tulo de Master en Pastos y Forrajes. EEPF &quot;Indio Hatuey&quot;.    Matanzas, Cuba. 120 p. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">10. Garc&iacute;a,    F.; Mederos, Ma. Lourdes; Salinas, A. &amp; Reyes, Julia. 2002. Utilizaci&oacute;n    de la harina de hoja de morera peletizada como sustituto de concentrado en la    ceba cun&iacute;cula. [cd-rom]. Memorias V Taller Internacional Silvopastoril.    I Reuni&oacute;n Regional de Morera. EEPF &quot;Indio Hatuey&quot;. Matanzas,    Cuba </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">11. Garc&iacute;a-Trujillo,    R. &amp; Pedroso, Dulce Ma. 1989. Alimentos para rumiantes. Tablas de valor    nutritivo. EDICA. La Habana, Cuba. 40 p. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">12. G&oacute;mez,    A. 1999. Evaluaci&oacute;n pr&aacute;ctica de la producci&oacute;n de semillas    de morera (<I>Morus alba</I>) en condiciones de producci&oacute;n. [cd-rom].    Sistemas silvopastoriles: La experiencia cubana. I Taller Internacional de Morera    &quot;La morera (<I>Morus alba</I>). Oportunidades y posibilidades de uso para    la alimentaci&oacute;n animal&quot;. EEPF &quot;Indio Hatuey&quot;. Matanzas,    Cuba </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">13. Gonz&aacute;lez,    E.; Delgado, Denia &amp; C&aacute;ceres, O. 1998. Rendimiento, calidad y degradabilidad    ruminal potencial de los principales nutrientes en el forraje de la morera (<I>Morus    alba</I>). Memorias III Taller Internacional Silvopastoril &quot;Los &aacute;rboles    y arbustos en la ganader&iacute;a&quot;. EEPF &quot;Indio Hatuey&quot;. Matanzas,    Cuba. p. 69 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">14. Hern&aacute;ndez,    I. 2000. Utilizaci&oacute;n de las leguminosas arb&oacute;reas <I>Leucaena leucocephala</I>,    <I>Albizia lebbeck</I> y <I>Bauhinia purpurea </I>en sistemas silvopastoriles.    Tesis presentada en opci&oacute;n al grado de Doctor en Ciencias Agr&iacute;colas.    Instituto de Ciencia Animal. La Habana, Cuba. 138 p. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">15. Hern&aacute;ndez,    I. &amp; Sim&oacute;n, L. 1994. Razones para emplear plantas perennes le&ntilde;osas    en la ganader&iacute;a vacuna. EEPF &quot;Indio Hatuey&quot;. Matanzas, Cuba.    44<I> </I>p. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">16. Kamatalit,    P.; Teller, E. &amp; Varbelle, M. 1992. <I>In situ </I>degradability of organic    matter, crude protein and cell wall of various tree forages. <I>Animal Production.    </I>55:29 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">17. Leiva, Liliam;    L&oacute;pez, J.L.; Jim&eacute;nez, Yamil&eacute; &amp; Qui&ntilde;&oacute;nez,    Yoil&aacute;n. 2004. Inclusi&oacute;n de morera en piensos para cerdos en crecimiento    y ceba. Memorias SIGA 2004. II Simposio Internacional sobre Ganader&iacute;a    Agroecol&oacute;gica. Las Tunas, Cuba. p. 143 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">18. Leiva, Liliam;    L&oacute;pez, J.L. &amp; Qui&ntilde;onez, Yoil&aacute;n. 2002. Digestibilidad    y comportamiento de cerdos de preceba alimentados con harina de morera. [cd-rom].    V Taller Internacional Silvopastoril y I Reuni&oacute;n Regional de Morera.    EEPF &quot;Indio Hatuey&quot;. Matanzas, Cuba </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">19. Lezcano, J.C.&amp;    Alonso, O. 2002. Un pat&oacute;geno foliar en variedades de morera introducidas    en Cuba. <I>Pastos y Forrajes</I>. 25:299 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">20. L&oacute;pez,    O. &amp; Montejo, I. 2004. Evaluaci&oacute;n de indicadores productivos en conejos    mestizos alimentados con morera y otros alimentos locales. [cd-rom]. Memorias    VI Taller Internacional Silvopastoril &quot;Los &aacute;rboles y arbustos en    la ganader&iacute;a&quot;. EEPF &quot;Indio Hatuey&quot;. Matanzas, Cuba </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">21. Machado, R.;    Milera, Milagros; Men&eacute;ndez, J. &amp; Garc&iacute;a-Trujillo, R. 1978.    Leucaena (<I>Leucaena leucocephala</I> Lam de Wit). <I>Pastos y Forrajes. </I>1:321    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">22. Mart&iacute;n,    G.J. 2004. Evaluaci&oacute;n de los factores agron&oacute;micos y sus efectos    en el rendimiento y la composici&oacute;n bromatol&oacute;gica de <I>Morus alba</I>    Linn. Tesis presentada en opci&oacute;n al grado cient&iacute;fico de Doctor    en Ciencias Agr&iacute;colas. Universidad de Matanzas &quot;Camilo Cienfuegos&quot;.    Matanzas, Cuba. 95 p. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">23. Mart&iacute;n,    G.; Garc&iacute;a, F.; Reyes, F.; Hern&aacute;ndez, I.; Gonz&aacute;lez, E.    &amp; Milera, Milagros. 2000. Estudios agron&oacute;micos realizados en Cuba    en <I>Morus alba</I>. <I>Pastos y Forrajes</I>. 23:323 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">24. Mart&iacute;n,    G.; Milera, Milagros; Iglesias, J.M.; Sim&oacute;n, L. &amp; Hern&aacute;ndez,    I. 2000. Sistemas silvopastoriles para la producci&oacute;n ganadera en Cuba.    En: Intensificaci&oacute;n de la ganader&iacute;a en Centroam&eacute;rica: Beneficios    econ&oacute;micos y ambientales. (Eds. C. Pomareda &amp; H. Steinfeld). CATIE-FAO-SIDE-Nuestra    Tierra. San Jos&eacute;, Costa Rica. p. 247 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">25. McDonald, I.    1981. A revised model for the estimation of protein degradability in the rumen.    <I>Journal of Agricultural Science, </I>Cambridge. 96:251 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">26. Medina, Mar&iacute;a    G.C. 2004. Comportamiento agron&oacute;mico de una asociaci&oacute;n de <I>Morus    alba</I> (Linn.) con <I>Panicum maximum</I> en condiciones de pastoreo simulado.    Tesis presentada en opci&oacute;n al t&iacute;tulo de Master en Pastos y Forrajes.    EEPF &quot;Indio Hatuey&quot;. Matanzas, Cuba. 95 p. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">27. Milera, Milagros;    Mart&iacute;n, G.; S&aacute;nchez, Tania; Hern&aacute;ndez, I. &amp; Fern&aacute;ndez,    E. 1999. Utilizaci&oacute;n del forraje de morera en la alimentaci&oacute;n    del ganado vacuno. [cd-rom]. Sistemas silvopastoriles: La experiencia cubana.    I Taller Internacional de Morera &quot;La morera (<I>Morus alba</I>). Oportunidades    y posibilidades de uso para la alimentaci&oacute;n animal&quot;. EEPF &quot;Indio    Hatuey&quot;. Matanzas, Cuba </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">28. Noda, Yolai;    Pent&oacute;n, Gertrudis &amp; Mart&iacute;n, G.J. 2004. Comportamiento de nueve    variedades de <I>Morus alba</I> (L.) durante la fase de vivero. <I>Pastos y    Forrajes</I>. 27:131 </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">29. Ojeda, F.;    Montejo, I. &amp; P&eacute;rez, Guadalupe. 2004. Harina de follajes tropicales:    Una alternativa potencial para la alimentaci&oacute;n de especies monog&aacute;stricas.    [cd-rom]. </font>     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>G.J. Mart&iacute;n<sup>I</sup>,    Yolai Noda<sup>I</sup>, Gertrudis Pent&oacute;n<sup>I</sup>, D.E. Garc&iacute;a<sup>II</sup>;    F. Garc&iacute;a<sup>III</sup>, E. Gonz&aacute;lez<sup>I</sup>, F. Ojeda<sup>I</sup>,    Milagros Milera<sup>I</sup>, O. L&oacute;pez<sup>I</sup>, J. Ly<sup>IV</sup>,    Liliam Leiva<sup>V</sup> y J. Arece<sup>I</sup></i></font> </p>     <p>      <p>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>I</sup> Estaci&oacute;n    Experimental de Pastos y Forrajes &quot;Indio Hatuey&quot;. Central Espa&ntilde;a    Republicana, CP 44280, Matanzas, Cuba. E-mail: <a href="mailto:giraldo.martin@indio.atenas.inf.cu">giraldo.martin@indio.atenas.inf.cu</a>    </font> </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>II</sup> Estaci&oacute;n    Experimental y de Producci&oacute;n Agr&iacute;cola &quot;Rafael Rangel&quot;-Universidad    de los Andes. </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Estado    Trujillo, Venezuela </font>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>III</sup>    Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes-MINAGRI, La Habana </font>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>IV </sup>Instituto    de Investigaciones Porcinas de Cuba, La Habana </font>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>V </sup>Centro<sup>    </sup>de Investigaciones en Bioalimentos, Mor&oacute;n, Ciego de &Aacute;vila</font>      ]]></body>
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