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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[With the objective of determining the concentration of n-alkanes and long-chain alcohols in the cell wall of Panicum maximum cv. Likoni and Leucaena leucocephala cv. Cunningham, a study was conducted in an association of improved grasses and leucaena ten years after being established, which occupies an area of 1,6 ha. Such species were selected for being the most representative ones in the floristic composition. The samples were collected from January to December, 2005 and were dried. The concentration of odd-chain n-alkanes was 167,97 and 222,96 mg/kg DM and 134,11 and 137,27 mg/kg DM for Guinea grass and leucaena in the dry and rainy season, respectively. In turn, the concentration of even-chain alcohols for leucaena showed a higher value (2 754,60 and 3 830,18 mg/kg DM for the dry and rainy season, respectively), than in Guinea grass (2 571,73-3 679,65 mg/kg DM for each season, respectively). The concentration of long odd chain n-alkanes was concluded to be low for P. maximum and L. leucocephala in both seasons; however, they showed high concentrations of long even chain alcohols, which could be used as natural markers in both species.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ART&Iacute;CULO    DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></font></p>     <p><span class="Estilo4">Determinaci&oacute;n de compuestos hidrocarbonados en    la pared celular de P. maximum y L. leucocephala    en silvopastoreo </span></p>     <P class="Estilo1">     <P class="Estilo5">Determination of hydrocarbonated compounds in the cell    wall from P. maximum and L. leucocephala under    silvopastoral system conditions          <P class="Estilo1">     <P class="Estilo2">Tania S&aacute;nchez1, R. Pedraza2, B. Mayes3 y B.    &Oslash;skorv3 <span class="Estilo1">1Estaci&oacute;n Experimental de Pastos y Forrajes &quot;Indio Hatuey&quot;. Central Espa&ntilde;a Republicana CP 44280, Matanzas, Cuba </span>     <P class="Estilo1">2CEDEPA, Universidad de Camag&uuml;ey, Cuba      <P class="Estilo1">3Instituto de Investigaci&oacute;n de Macaulay, Escocia      <P class="Estilo1">E-mail: <a href="mailto:tania.sanchez@indio.atenas.inf.cu">tania.sanchez@indio.atenas.inf.cu</a>  <hr>     <P class="Estilo1"><B>RESUMEN</B>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo1">Con el objetivo de determinar la concentraci&oacute;n de  <I>n</I>-alcanos y alcoholes de cadena larga en la pared  celular de <I>Panicum maximum </I>cv. Likoni y <I>Leucaena  leucocephala</I> cv. Cunningham, se realiz&oacute; un estudio en  una asociaci&oacute;n de gram&iacute;neas  mejoradas y leucaena de 10 a&ntilde;os de establecida, la cual ocupa un &aacute;rea de 1,6 ha.  Se seleccionaron dichas especies por ser las m&aacute;s representativas en la composici&oacute;n flor&iacute;stica. Las muestras  se colectaron de enero a diciembre del 2005 y se secaron. La concentraci&oacute;n de  <I>n</I>-alcanos de cadena impar fue de 167,97 y 222,96 mg/kg de MS y 134,11 y 137,27 mg/kg de  MS para guinea y leucaena, en el  per&iacute;odo poco lluvioso y en el lluvioso, respectivamente. A su vez la concentraci&oacute;n de alcoholes de cadena par  para la leucaena present&oacute; un valor mayor(2 754,60 y 3 830,18 mg/kg de MS para el per&iacute;odo poco lluvioso  y lluvioso, respectivamente<I>)</I>, que en la guinea (2 571,73-3 679,65 mg/kg de MS para cada  per&iacute;odo, respectivamente). Se concluye que la concentraci&oacute;n de  <I>n</I>-alcanos de cadena larga impar fue baja para  <I>P. maximum</I> y <I>L. leucocephala</I> en ambos per&iacute;odos del a&ntilde;o; sin embargo, presentaron concentraciones  elevadas de alcoholes de cadena larga par, que pudieran ser utilizados como marcadores naturales en las dos especies.     <P class="Estilo1">Palabras clave: Alcoholes, <I>L.  leucocephala</I>, <I>n</I>-alcanos, <I>P.  maximum</I>, pared celular <hr>     <P class="Estilo1"><B>ABSTRACT </B>      <P align="justify" class="Estilo1">With the objective of determining the concentration of  <I>n</I>-alkanes and long-chain alcohols in the cell  wall of <I>Panicum maximum</I> cv. Likoni and <I>Leucaena  leucocephala</I> cv. Cunningham, a study was conducted  in an association of improved grasses and leucaena ten years after being established, which occupies an  area of 1,6 ha. Such species were selected for being the most representative ones in the floristic  composition. The samples were collected from January to December, 2005 and were dried. The concentration of  odd-chain <I>n</I>-alkanes was 167,97 and 222,96 mg/kg DM and 134,11 and 137,27 mg/kg DM for Guinea  grass and leucaena in the dry and rainy season, respectively. In turn, the concentration of  even-chain alcohols for leucaena showed a higher value (2 754,60 and 3 830,18 mg/kg DM for the dry and  rainy season, respectively), than in Guinea grass (2 571,73-3 679,65 mg/kg DM for each  season, respectively). The concentration of long odd chain  <I>n</I>-alkanes was concluded to be low for <I>P.  maximum</I> and <I>L. leucocephala</I> in both seasons; however, they showed high concentrations of long even  chain alcohols, which could be used as natural markers in both species.     <P class="Estilo1">Key words: Alcohols, <I>L. leucocephala</I>,  <I>n</I>-alkanes, <I>P. maximum</I>, cell wall <hr>     <P class="Estilo1">     <P class="Estilo1">     <P class="Estilo1"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B>     <P align="justify" class="Estilo1">En las asociaciones de gram&iacute;neas y leucaena, la medici&oacute;n de la composici&oacute;n bot&aacute;nica de la dieta y  el consumo de los rumiantes en pastoreo, con exactitud, sin provocar da&ntilde;os f&iacute;sicos a los animales, es una  tarea dif&iacute;cil. Se hace necesario promover m&eacute;todos que empleen las heces, las cuales se recolectan sin afectar  la integridad de estos.     <P align="justify" class="Estilo1">Seg&uacute;n Mayes (2001) las heces de los herb&iacute;voros est&aacute;n constituidas por residuos de material indigestible  de las plantas, el cual contiene un grupo de compuestos hidrocarbonados que se pueden emplear como  marcadores naturales y estimar la composici&oacute;n bot&aacute;nica de la dieta, el consumo y su digestibilidad. Estos compuestos  se miden con exactitud por cromatograf&iacute;a gaseosa; no obstante, para emplearse con este fin es preciso  realizar una caracterizaci&oacute;n inicial de su concentraci&oacute;n en las plantas.     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo1">La mayor&iacute;a de las plantas contienen en su pared celular, hidrocarbonos saturados de cadena larga,  que tienen entre 21 y 35 carbonos, dentro de los que se encuentran los  <I>n</I>-alcanos de cadena. En la literatura internacional aparece reportado la concentraci&oacute;n de  <I>n</I>-alcanos de un grupo de gram&iacute;neas y  leguminosas, entre las que se pueden se&ntilde;alar  <I>Chloris gayana, Cenchrus ciliaris, Stylosanthes guianensis, Agrostis  capillaris</I>, <I>Betula pendula</I> y <I>Vaccinium  myrtillus</I> (Dawson <I>et al</I>., 2000; Mayes, 2001; Ali  <I>et al</I>., 2005).      <P align="justify" class="Estilo1">Uno de los primeros estudios que se report&oacute; en Cuba fue el de Delgado  <I>et al</I>. (2000), quienes evaluaron 17 especies de plantas forrajeras tropicales: seis gram&iacute;neas, ocho leguminosas y tres arb&oacute;reas pertenecientes  a otras familias, para caracterizar la composici&oacute;n de  <I>n</I>-alcanos de cadena larga presentes en la pared celular.     <P align="justify" class="Estilo1">Por otra parte, en las plantas existen otros compuestos que se est&aacute;n investigando como marcadores, entre  los que se hallan los alcoholes y &aacute;cidos grasos de cadena larga, que resultan de particular importancia  para aquellas que tienen bajos contenidos de  <I>n</I>-alcanos y es una alternativa en dietas con m&aacute;s de dos  especies (Kelman <I>et al</I>., 2003; Ali <I>et  al</I>., 2004). De ah&iacute; que el objetivo del trabajo fuera determinar la  concentraci&oacute;n de <I>n</I>-alcanos y alcoholes de cadena larga en la pared celular de  <I>Panicum maximum</I> y <I>Leucaena  leucocephala</I>, en un sistema asociado.     <P class="Estilo1"><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</B>     <P align="justify" class="Estilo1"><I>Localizaci&oacute;n</I>. Las muestras se    recogieron de una asociaci&oacute;n de gram&iacute;neas mejoradas y<I> L. leucocephala    </I>cv. Cunningham de 10 a&ntilde;os de establecida en la EEPF &quot;Indio Hatuey&quot;,    la cual se encuentra situada a los 22&#176;48'7'' de latitud norte y los 81&#176;1'    de longitud oeste, a 19,01 m sobre el nivel del mar.      <P align="justify" class="Estilo1"><I>Clima</I>. La temperatura media anual fue de  23oC, con una media de 21oC y 27oC en invierno y en  verano, respectivamente. La precipitaci&oacute;n anual fue de 1 300 mm, con una variaci&oacute;n de 1 000-1 200 mm en  el per&iacute;odo lluvioso (PLL) y de 200-400 mm en el per&iacute;odo poco lluvioso (PPLL).     <P align="justify" class="Estilo1"><I>Suelo</I>. El experimento se desarroll&oacute; en un suelo Ferral&iacute;tico Rojo lixiviado del subtipo nodular  ferruginoso (Hern&aacute;ndez <I>et al.</I>, 1999). Este se caracteriza por poseer un pH moderadamente &aacute;cido (5,6),  medianamente abastecido de nitr&oacute;geno (0,18%) y materia org&aacute;nica (3,20%), niveles bajos de f&oacute;sforo asimilable (2,43  mg/100 g), el calcio como elemento predominante entre los cationes cambiables  (Ca++ 11,84 meq/100 g) y una capacidad de intercambio cati&oacute;nico considerada de moderada a baja (19,21 meq/100 g).     <P align="justify" class="Estilo1"><I>Composici&oacute;n flor&iacute;stica del pastizal.  </I>A pesar de que se detectaron otras especies  (<I>Brachiaria decumbens </I>cv. Basilisk, <I>Teramnus  labialis</I>, <I>S. guianensis</I> y <I>Centrosema  molle</I>), la gram&iacute;nea <I>P. maximum </I>cv. Likoni y  la leguminosa arb&oacute;rea <I>L. leucocephala  </I>cv. Cunningham, aprobadas como variedades comerciales (Machado  y Segu&iacute;, 1997), se encontraron en mayor porcentaje en los potreros muestreados (superior al 80% en  ambos casos).     <P align="justify" class="Estilo1"><I>Manejo del pastizal.</I> La asociaci&oacute;n comprend&iacute;a un &aacute;rea de 1,6 ha y se emple&oacute; una carga global de 1,5  UGM/ha, con 33 y 66 d&iacute;as de reposo y un tiempo de estancia de 1,5 y 3 d&iacute;as por cuart&oacute;n, para el per&iacute;odo  lluvioso y el poco lluvioso, respectivamente.      <P align="justify" class="Estilo1"><I>Cuantificaci&oacute;n de n-alcanos y  alcoholes</I>. Se colectaron muestras de las especies m&aacute;s  representativas dentro del pastizal: <I>P.  maximum</I> cv. Likoni y <I>L. leucocephala</I> cv. Cunningham, en el per&iacute;odo  comprendido entre enero y diciembre del 2005, con una muestra representativa por cada mes, las cuales fueron secadas  en una estufa a 60&#186;C, durante tres d&iacute;as. Para analizar el efecto de la &eacute;poca, se agruparon las muestras en  funci&oacute;n de las dos estaciones del a&ntilde;o definidas en Cuba: per&iacute;odo lluvioso de mayo-octubre (PLL) y el poco  lluvioso de noviembre-abril (PPLL). Despu&eacute;s con el material seco de ambas especies se prepararon cinco  proporciones de guinea y leucaena (100-guinea; 70-guinea y 30-leucaena; 60-guinea y 40-leucaena; 50-guinea y  50-leucaena; 100-leucaena), tomando en consideraci&oacute;n los resultados de Hern&aacute;ndez  <I>et al</I>. (2001). En las muestras secas para  <I>n</I>-alcanos y los alcoholes se emple&oacute; el procedimiento propuesto por Ali  <I>et al.</I> (2004), el cual tiene como base el m&eacute;todo de Mayes  <I>et al</I>. (1986). La cuantificaci&oacute;n de la concentraci&oacute;n de  <I>n</I>-alcanos y alcoholes de cadena larga se realiz&oacute; por cromatograf&iacute;a gaseosa. Las determinaciones se hicieron en el laboratorio  de la IFRU, Instituto de Macaulay, Escocia.     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo1"><I>An&aacute;lisis matem&aacute;tico</I>. Las proporciones de cada especie en la mezcla se calcularon utilizando un  procedimiento de optimizaci&oacute;n de m&iacute;nimos cuadrados (Hameleers y Mayes, 1998), donde la suma del cuadrado de  las diferencias entre las proporciones reales del marcador y las predichas en la mezcla fue minimizada  utilizando la funci&oacute;n Solver en Microsoft Excel Windows XP&#174;.     <P class="Estilo1"><B>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</B>     <P align="justify" class="Estilo1">En la <a href="/img/revistas/pyf/v32n3/v32n3/t0108309.gif">tabla 1</a> se muestran los patrones de concentraci&oacute;n de  <I>n</I>-alcanos de cadena impar de las especies evaluadas. Estas fueron de 167,97 y 222,96 mg/kg de MS para  <I>P. maximum</I> y 134,11 y 137,27 mg/kg de MS  para<I> L. leucocephala,</I> en el per&iacute;odo poco lluvioso y el lluvioso, respectivamente.      
<P align="justify" class="Estilo1">Los valores son bajos si se comparan con los de otras gram&iacute;neas y leguminosas evaluadas por Ali  <I>et al</I>. (2005), al caracterizar la concentraci&oacute;n de  <I>n</I>-alcanos de 25 especies de plantas usadas en el pastoreo  de herb&iacute;voros en Sud&aacute;n. En este sentido, se alcanzaron concentraciones de 478, 571 y 406 mg/kg de MS  para <I>C. gayana, C. ciliaris </I>(florecido) y  <I>S. guianensis, </I>respectivamente.     <P align="justify" class="Estilo1">Los resultados de la presente investigaci&oacute;n tambi&eacute;n son inferiores a los alcanzados en Cuba por Delgado  <I>et al</I>. (2000), al caracterizar la composici&oacute;n de  <I>n</I>-alcanos de cadena larga presentes en la pared celular  de guinea y de leucaena.     <P align="justify" class="Estilo1">Las mayores diferencias interespecies se encontraron    en el C31 (69-83 y 31-33 mg/kg de MS para la gram&iacute;nea y la leguminosa,    respectivamente) y el C33 (48 y 16 mg/kg de MS para la guinea y la leucaena,    respectivamente).      <P align="justify" class="Estilo1">Por otra parte, los mayores valores de <I>n</I>-alcanos de cadena impar se obtuvieron para la gram&iacute;nea en el  C31 y C33, y para la leguminosa en el C29 y C31. Este comportamiento fue similar al informado por Delgado  <I>et al</I>. (2000) al cuantificar los <I>n</I>-alcanos de  <I>P. maximum</I> y <I>L. leucocephala</I>.     <P align="justify" class="Estilo1">Al analizar el efecto de la &eacute;poca del a&ntilde;o no se hallaron diferencias entre las especies, lo cual difiere de  lo reportado por Corte <I>et al</I>. (2005), quien eval&uacute;o la t&eacute;cnica de  <I>n</I>-alcanos para estimar la composici&oacute;n de  las mezclas de <I>Lolium perenne</I> y <I>Festuca  arundinacea</I> durante dos momentos del a&ntilde;o. Estos autores  encontraron concentraciones m&aacute;s altas de  <I>n</I>-alcanos, especialmente de C29 y de C31, en el per&iacute;odo I (mayo) que en  el per&iacute;odo II (julio) para ambas plantas; dichas diferencias pueden deberse a las condiciones propias de  las investigaciones, aspecto que se debe tomar en consideraci&oacute;n en estudios futuros.     <P align="justify" class="Estilo1">En la <a href="/img/revistas/pyf/v32n3/v32n3/f0108309.gif">figura 1</a> se muestra la concentraci&oacute;n de  <I>n</I>-alcanos de las cinco mezclas evaluadas. En general,  hubo bajas concentraciones de <I>n</I>-alcanos para todas las proporciones en estudio y no se apreciaron  diferencias marcadas entre tratamientos.     
<P align="justify" class="Estilo1">La determinaci&oacute;n del consumo a trav&eacute;s de la t&eacute;cnica  de<I> n</I>-alcanos es v&aacute;lida en dietas formadas por  dos plantas; en este sentido, la veracidad del m&eacute;todo declina a medida que aumenta el n&uacute;mero de especies en  la dieta (Mayes, 1998). De ah&iacute; la importancia de estudiar otros compuestos naturales como posibles  marcadores; se han identificado con este fin los alcoholes y los &aacute;cidos grasos de cadena larga.      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" class="Estilo1">Por otra parte, la determinaci&oacute;n de estos compuestos tambi&eacute;n se considera necesaria para aquellas  plantas que tienen una baja concentraci&oacute;n de  <I>n</I>-alcanos, como en el caso de la presente investigaci&oacute;n.     <P align="justify" class="Estilo1">En la <a href="/img/revistas/pyf/v32n3/v32n3/t0208309.gif">tabla 2</a> se muestra el contenido de alcoholes de cadena par para la especie  <I>L. leucocephala, </I>la cual present&oacute; una mayor concentraci&oacute;n (2 754,60 y 3 830,18 mg/kg de MS para el per&iacute;odo poco lluvioso y  el lluvioso, respectivamente<I>)</I> que <I>P.  maximum</I> (2 571,73 y 3 679,65 mg/kg de MS para cada  per&iacute;odo, respectivamente).     
<P align="justify" class="Estilo1">Las mayores diferencias se encontraron en el  C26, con valores de 173,74-188,86 y 298,92-406,36  mg/kg de MS, y en el C28 con concentraciones de 322,11-410,99 y 1 012,11-1 401,83 mg/kg de  MS para la gram&iacute;nea y leguminosa, respectivamente.      <P align="justify" class="Estilo1">Se hallaron altas concentraciones de alcoholes, con diferencias entre especies, lo cual corrobora  lo planteado por Ali <I>et al.</I> (2005), quienes llegaron a la conclusi&oacute;n que los patrones de alcoholes de la  pared celular de las plantas se pueden emplear como marcadores para estimar la composici&oacute;n de la dieta  de herb&iacute;voros cuando existen diferencias marcadas interespecies.     <P align="justify" class="Estilo1">Por otra parte, <I>L. leucocephala</I> present&oacute; una mayor concentraci&oacute;n de alcoholes de cadena par en el  1-C28-ol y 1-C30-ol; mientras que <I>P.  maximum</I> tuvo los mayores valores en el  1-C30-ol y 1-C32-ol.     <P align="justify" class="Estilo1">Al determinar los alcoholes de cadena par de las cinco mezclas (<a href="/img/revistas/pyf/v32n3/v32n3/f0208309.gif">fig. 2</a>), se encontraron altas  concentraciones para todas las proporciones evaluadas. Los valores m&aacute;s altos se hallaron en el  1-C28-ol en todos los tratamientos (1 405,58-1 654 mg/kg de MS). A su vez las concentraciones m&aacute;s bajas fueron en  1-C24-ol (77,38-93,87 mg/kg de MS).     
<P align="justify" class="Estilo1">Por otra parte, hubo diferencias intratratamientos. De ah&iacute; que se pueda emplear los alcoholes de  cadena larga (par) en el futuro como un marcador natural para estimar el consumo y la composici&oacute;n bot&aacute;nica de  la dieta en raciones que contengan diferentes proporciones de estas dos especies (guinea y leucaena).     <P align="justify" class="Estilo1">Se concluye que las concentraciones de <I>n</I>-alcanos de cadena larga fueron bajas para  <I>P. maximum</I> y <I>L. leucocephala</I> en ambos per&iacute;odos del a&ntilde;o. Sin embargo, presentaron concentraciones elevadas de  alcoholes de cadena larga (par), que pudieran ser utilizados como marcadores naturales en las dos especies.     <P class="Estilo1"><B>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS </B>      <!-- ref --><P class="Estilo1">1.     Ali, H.A.M. <I>et al</I>. The potential of long-chain fatty alcohols and long-chain fatty as  diet composition markers: development of methods for quantitative analysis and faecal recoveries  of these compounds in sheep fed mixed diets. <I>Journal of Agricultural  Science</I>. 142:71. 2004     <!-- ref --><P class="Estilo1">2.     Ali, H.A.M. <I>et al</I>. Assessment of  <I>n</I>-alkanes, long-chain fatty and long-chain fatty acids as  diet composition markers: The concentrations of these compounds in rangeland species from  Sudan. <I>Animal Feed Science and Technology.</I> 12:257. 2005     <!-- ref --><P class="Estilo1">3.     Corte, C. <I>et al</I>. Species composition of ryegrass  (<I>Lolium perenne</I>) and tall fescue  (<I>Festuca arundinacea</I>) mixtures using various combinations of  <I>n</I>-alkanes. <I>Grass and Forage Science</I>. 60:254. 2005     <!-- ref --><P class="Estilo1">4.     Dawson, L.A. <I>et al</I>. Root hydrocarbons as potential markers for determining  species composition. <I>Plant, Cell and Environment.  </I>23:743. 2000     <!-- ref --><P class="Estilo1">5.     Delgado, Denia C. <I>et al</I>. Composici&oacute;n  de<I> n</I>-alcanos cuticulares en plantas tropicales.  Su potencialidad como marcadores para estimar consumo y selecci&oacute;n de rumiantes en pastizales.  <I>Rev. cubana Cienc. agr&iacute;c</I>. 34 (2):151. 2000     <!-- ref --><P class="Estilo1">6.     Hameleers, A. &amp; Mayes, R.W. The use  of<I> n</I>-alkanes to estimate herbage intake and  diet composition by dairy cows offered a perennial ryegrass/white clover mixture.  <I>Grass and Forage Science.</I> 53:164. 1998     <!-- ref --><P class="Estilo1">7.     Hern&aacute;ndez, A. <I>et al</I>. Nueva versi&oacute;n de la clasificaci&oacute;n gen&eacute;tica de los suelos de Cuba.  Ministerio de la Agricultura. La Habana. p. 26. 1999     <!-- ref --><P class="Estilo1">8.     Hern&aacute;ndez, D. <I>et al</I>. Composici&oacute;n bot&aacute;nica de gram&iacute;neas y leguminosas seleccionadas  por vacas que pastorearon en un sistema silvopastoril multiasociado.  <I>Rev. cubana Cienc. agr&iacute;c</I>. 35 (3):221. 2001     <!-- ref --><P class="Estilo1">9.     Kelman, W.M. <I>et al</I>. Cuticular wax alkanes and alcohols used as markers to estimate  diet composition of sheep (<I>Ovis aries</I>). <I>Biochemical Systematics and  Ecology</I>. 31:919. 2003     <!-- ref --><P class="Estilo1">10.     Machado, R. &amp; Segu&iacute;, Esperanza. Introducci&oacute;n, mejoramiento y selecci&oacute;n de  variedades comerciales de pastos y forrajes. <I>Pastos y  Forrajes</I>. 20:1. 1997     <!-- ref --><P class="Estilo1">11.     Mayes, R.W. New potential markers for determining diet composition. Proc. of the  IXth European Intake Workshop held at the Institute of Grassland and Environmental Research.  North Wyke, UK. p. 63. 1998     <!-- ref --><P class="Estilo1">12.     Mayes, R.W. The application of biological markers: a Macaulay Institute success  story. Research Advances. p.14. 2001     <!-- ref --><P class="Estilo1">13. Mayes, R.W. <I>et al</I>. The use of dosed and herbage n-alkanes as markers for the determination  of herbage intake. <I>J. of Agric. Sci.  Cambridge</I> 107:161 . 1986     <P class="Estilo1">Recibido el 28 de abril del 2009     <P class="Estilo1">Aceptado el 23 de junio del 2009        ]]></body><back>
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