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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del consumo de harina de forraje de Moringa oleifera en indicadores digestivos de pollos de ceba colostomizados]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In order to determine the effect of Moringa oleifera (moringa) forage meal intake cv. supergenius on digestive indicators in colostomized broilers, a total of 24 male broilers (hybrid EB34) of 47 d of age and 1.95 kg of live weight as average were used, and allocated in individual cages for metabolism. A completely randomized design with three treatments and eight repetitions was used. The treatments consisted of control diet (soybean-maize) and inclusion of 10 % and 20 % of moringa forage meal. It was demonstrated that the birds with 10 and 20% of moringa forage meal increased the dry matter (P <0.001) and nitrogen (P <0.05) intake with respect to the control diet. When determining the apparent digestibility of nutrients, there was decrease of dry matter, N and cell wall components (NDF, ADF and cellulose) with the intake of 20% of the fibrous source. The 10% inclusion did not differ from the control diet. When evaluating the gastrointestinal tract morphometric, the intake of moringa forage meal increased gizzard weight regarding the control diet (P <0.0001) and the caeca reached the maximum lengths with a 20% inclusion. It was shown that the intake of 10 % of moringa forage meal did not affect the nutrients digestibility and caused higher digestive activity, when causing morphological modifications. This indicates beneficial results for the digestive physiology of broilers]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right" style="text-align:right;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ART&Iacute;CULO ORIGINAL</span></strong></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify" class="titulo" style="text-align:justify;"><span style="line-height:120%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; "><b>Efecto del consumo de harina de  forraje de <em>Moringa oleifera</em> en indicadores digestivos de pollos de ceba  colostomizados</b></span></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify" class="titulo" style="text-align:justify;"><span style="line-height:120%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; "><b>Effect  of <em>Moringa oleifera</em> forage meal intake on digestive indicators of  colostomized broilers</b></span></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify" class="autores" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:120%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">M.  Almeida, M. Mart&iacute;nez P&eacute;rez and L.E. Dihigo Cuttis </span></strong></p>     <p align="justify" class="procedencia" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Instituto&nbsp; de  Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba</span></p>     <p align="justify" class="procedencia" style="text-align:justify;">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" class="procedencia" style="text-align:justify;">&nbsp;</p> <hr align="JUSTIFY" />     <p align="justify" class="procedencia" style="text-align:justify;"><strong><span style="letter-spacing:-.1pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-style:normal; font-size:10.0pt; ">RESUMEN</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-style:normal; "> </span></p>     <p align="justify" class="resumen"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Para determinar el efecto del consumo de harina de  forraje <em>Moringa oleifera</em> (moringa) vc. supergenius en indicadores  digestivos en pollos de ceba   colostomizados, se utilizaron 24 pollos de ceba,  machos colostomizados   (h&iacute;brido EB34), de 47 d de edad y 1.95 kg de peso vivo  como promedio,   alojados en jaulas individuales para metabolismo. Se utiliz&oacute;  dise&ntilde;o   completamente aleatorizado con tres tratamientos y ocho repeticiones.    Los tratamientos consistieron en dieta control (soya- ma&iacute;z) e inclusi&oacute;n   de 10 %  y 20 % de harina de forraje de moringa. Se demostr&oacute; que las   aves conm 10 y 20 %  de harina de forraje de moringa incrementaron el   consumo de materia seca (P  &lt; 0.001) y nitr&oacute;geno (P &lt; 0.05) con   respecto a la dieta control. Al  determinar la digestibilidad aparente   de los nutrientes, se observ&oacute; disminuci&oacute;n  de materia seca, N y&nbsp;   componentes de la  pared celular (FND, FAD y celulosa) con el consumo de   20 % de la fuente  fibrosa. El 10 % de inclusi&oacute;n no difiri&oacute; respecto a   la dieta control. Al  evaluar la morfometr&iacute;a del tracto   gastrointestinal, el consumo de la harina de  forraje de moringa   increment&oacute; el peso de la molleja respecto a la dieta control  (P &lt;   0.0001) y los ciegos alcanzaron las m&aacute;ximas longitudes con 20 % de    inclusi&oacute;n. Se demostr&oacute; que el consumo de 10 % de harina de forraje de   moringa  no afect&oacute; la digestibilidad de los nutrientes y propici&oacute; mayor   actividad  digestiva, al provocar modificaciones morfol&oacute;gicas. Esto   indica resultados  beneficiosos para la fisiolog&iacute;a digestiva del pollo   de ceba.</span></p>     <p align="justify" class="resumen"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Palabras  clave:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> <em>aves, colostom&iacute;a,  digestibilidad de nutrientes, fuente fibrosa, e indicadores morfom&eacute;tricos </em></span></p> <hr align="JUSTIFY" />     <p align="justify" class="procedencia" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-style:normal; font-size:10.0pt; ">ABSTRACT</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-style:normal; "> </span></p>     <p align="justify" class="resumen"><span style="line-height:120%; letter-spacing:.2pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">In order to determine the effect of <em>Moringa oleifera</em> (moringa) forage meal intake cv. supergenius on  digestive indicators   in colostomized broilers, a total of 24 male broilers  (hybrid EB34) of   47 d of age and 1.95 kg of&nbsp;  live weight as average were used, and   allocated in individual cages for  metabolism. A completely randomized   design with three treatments and eight  repetitions was used. The   treatments consisted of control diet (soybean-maize)  and inclusion of   10 % and 20 % of moringa forage meal. It was demonstrated that  the   birds with 10 and 20% of moringa forage meal increased the dry matter (P    &lt;0.001) and nitrogen (P &lt;0.05) intake with respect to the   control diet.  When determining the apparent digestibility of nutrients,   there was decrease of  dry matter, N and cell wall components (NDF, ADF   and cellulose) with the intake  of 20% of the fibrous source. The 10%   inclusion did not differ from the control  diet. When evaluating the   gastrointestinal tract morphometric, the intake of  moringa forage meal   increased gizzard weight regarding the control diet (P  &lt;0.0001) and   the caeca reached the maximum lengths with a 20% inclusion. It  was   shown that the intake of 10 % of moringa forage meal did not affect the    nutrients digestibility and caused higher digestive activity, when   causing  morphological modifications. This indicates beneficial results   for the  digestive physiology of broilers.</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p align="justify" class="resumen"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Key words:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> <em>birds, colostomy, nutrients digestibility, fibrous source, morphometric  indicators</em>&nbsp; </span></p> <hr align="JUSTIFY" />     <p align="justify" style="text-align:justify;">&nbsp;</p>     <p align="justify" style="text-align:justify;">&nbsp;</p>     <p align="justify" style="text-align:justify;"><strong><span style="line-height:107%; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">INTRODUCCI&Oacute;N</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; "> </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Las   zonas tropicales cuentan con amplia variedad de  especies vegetales que   constituyen una alternativa pr&aacute;ctica y econ&oacute;micamente  viable para la   alimentaci&oacute;n de especies monog&aacute;stricas (Sav&oacute;n 2010). Entre estas    especies, los &aacute;rboles forrajeros se destacan como una opci&oacute;n promisoria   para la  alimentaci&oacute;n animal, por su alta disponibilidad y valor   nutricional, superior a  los pastos tropicales y, en varios casos, a los   concentrados comerciales (Amata  y Lebari 2012). La especie arb&oacute;rea <em>Moringa oleifera</em> (moringa) constituye  una fuente atractiva para la alimentaci&oacute;n animal,   debido a su alto contenido  nutricional, bajo contenido de metabolitos   secundarios, adecuado rendimiento y  facilidad para adaptarse a las   condiciones&nbsp;  de la zona&nbsp; tropical (Makkar y  Becker 1996, Mart&iacute;n <em>et al.</em> 2013, Valdivi&eacute; <em>et al.</em> 2015).</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Sin   embargo, para incluir fuentes fibrosas en la  alimentaci&oacute;n de las aves,   se requiere conocer los componentes nutricionales y  las propiedades   f&iacute;sico-qu&iacute;micas de la fibra. Ambas caracter&iacute;sticas tienen  efectos   fisiol&oacute;gicos en el tracto gastrointestinal, que por su condici&oacute;n    digestiva no permite degradar altas cantidades de fibra (Gonzalvo <em>et al.</em> 2001, Ball <em>et al.</em> 2013). Es por ello que este tipo de estudio se debe  complementar con   la digestibilidad de los nutrientes, ya sea por m&eacute;todos in  vivo, <em>In Vitro</em> e in situ (Sav&oacute;n 2005).</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Para determinar la digestibilidad <em>in vivo </em>aparente    de las prote&iacute;nas en pollos de ceba, se requiere independizar la   excreta y la  orina mediante m&eacute;todos quir&uacute;rgicos, ya que en estas   especies ambas excreciones  convergen conjuntamente, mezcl&aacute;ndose el   nitr&oacute;geno urinario y el fecal. La  colostom&iacute;a permite llevar a cabo   estos estudios, sin problemas de contaminaci&oacute;n  de ambas excreciones   (Belay <em>et al.</em> 1993).</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La   literatura especializada informa de numerosas  investigaciones acerca   de la utilizaci&oacute;n de la harina de forraje de diversas  fuentes fibrosas y   su efecto en indicadores digestivos en pollos de ceba  enteros   (Mart&iacute;nez <em>et al.</em> 2008, Bustamante 2009, Sav&oacute;n 2010). Sin    embargo, no existe informaci&oacute;n sobre el efecto de estos indicadores en   pollos  colostomizados. El objetivo de este estudio fue evaluar el   efecto del consumo  de harina de forraje de Moringa ole&iacute;fera en   indicadores digestivos de pollos de  ceba&nbsp;&nbsp; colostomizados.</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto">&nbsp;</p>     <p align="justify" class="subtitulo" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; "><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b> </span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Siembra y cosecha de Moringa oleifera vc. supergenius</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">. Las semillas de moringa se sembraron en junio a  densidad de un mill&oacute;n/ha<sup>-1</sup>.   La distancia fue de 0.20 m x 0.70 m. No  se aplic&oacute; riego ni   fertilizaci&oacute;n. Se cosech&oacute; a los 60 d de edad, a altura de 20  cm del   suelo.</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><em><span style="line-height:120%; letter-spacing:-.1pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Secado y elaboraci&oacute;n de la harina de  forraje de moringa</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.    El material se cort&oacute; y troce&oacute; para reducir la humedad. Se extendi&oacute; a   la sombra  durante 7 d, a una altura de 5 a 10 cm. Se volte&oacute; tres veces   al d&iacute;a para evitar  el desarrollo de procesos fermentativos.   Seguidamente, se moli&oacute; en molino de  martillo a tama&ntilde;o de part&iacute;cula de 3   mm y se conserv&oacute; en saco de nailon de 50 kg  en un lugar fresco hasta   su utilizaci&oacute;n. Para determinar la composici&oacute;n qu&iacute;mica  y f&iacute;sica se hizo   un muestreo de diferentes partes del saco, con el prop&oacute;sito de    conformar una muestra de 100 g. Los resultados se muestran en la <a href="/img/revistas/cjas/v50n4/t0105416.gif">tabla 1</a>.</span> </p>     
<p align="justify" class="Cuerpodetexto"><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Determinaciones anal&iacute;ticas de la harina de forraje de  moringa</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.   Se determin&oacute; la materia seca  (MS), fibra bruta (FB), cenizas (C) y   prote&iacute;na bruta (PB) mediante las t&eacute;cnicas  descritas por la AOAC (2016).   El fraccionamiento de la fibra neutro detergente  (FND), fibra &aacute;cido   detergente (FAD), celulosa, hemicelulosa (HMC) y lignina, de  acuerdo   con&nbsp; Goering y van Soest (1970).  Se utilizaron las t&eacute;cnicas descritas   por Sav&oacute;n <em>et al.</em> (1999) para  determinar la capacidad de   adsorci&oacute;n de agua (CAA), volumen de empacado y  solubilidad. El valor   estimado de la energ&iacute;a metabolizable (EM) de la harina de  forraje de   moringa fue 7.5 MJ/kg de MS.</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Animales y dietas experimentales</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.   Se utilizaron 24 pollos de ceba machos (h&iacute;brido EB34),  de 47 d de edad   y 1.95 kg de PV como promedio. Se alojaron en jaulas  individuales para   metabolismo, con dimensiones de 40 x 40 x 40 cm. Las dietas    experimentales para la fase d<span style="letter-spacing:-.1pt; ">e   acabado se  formularon seg&uacute;n los requerimientos para esta categor&iacute;a (NRC   1994). Los  tratamientos consistieron en dieta control (soya- ma&iacute;z) e   inclusi&oacute;n 10 y 20 %  de harina de forraje de moringa (<a href="/img/revistas/cjas/v50n4/t0205416.gif">tabla 2</a>).   Durante el per&iacute;odo de evaluaci&oacute;n,  los animales dispusieron de agua   tratada con cloro al 0.1 %, que se ofert&oacute; por  bebederos autom&aacute;ticos de   tetina. El lote se vacun&oacute; contra Gumboro, a los 5 y 10  d de edad, y   contra Newcastle a los 12 d de nacidos.</span></span></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" class="Cuerpodetexto"><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Procedimiento quir&uacute;rgico. </span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se colostomizaron 24 aves, a los 47  d de edad, seg&uacute;n el m&eacute;todo descrito por Belay <em>et al.</em> (1993), y se  mantuvieron alojadas en las jaulas individuales para   metabolismo. Antes de la  cirug&iacute;a, se sometieron a ayuno: 12 h para el   alimento y dos horas para el agua.  Para facilitar la manipulaci&oacute;n   operatoria, las aves se sedaron con Midazolam  (0.5 mg/kg PV) y Ketamina   (10 mg /kg PV) intramuscular.&nbsp; En la zona de incisi&oacute;n, se infiltraron 3   mL  de Lidoca&iacute;na 2% como anest&eacute;sico local. Se mantuvieron en   postoperatorio durante  cinco d&iacute;as, con dosis de Forticillin de 20 000   UI/ kg (0.1 mL/kg)</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> intramuscular como antibi&oacute;tico. Las aves consumieron  durante el   postoperatorio 50 % de la dieta experimental. El agua se mantuvo a    voluntad. </span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Determinaci&oacute;n de la digestibilidad aparente de nutrientes</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.   Despu&eacute;s de recuperadas las aves, se suministraron 170  g/animal/d de   alimento durante la ma&ntilde;ana. Se control&oacute; diariamente el rechazo  para   calcular el consumo.&nbsp; </span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Para   los an&aacute;lisis qu&iacute;micos de las excretas, se tom&oacute;  durante cuatro d&iacute;as,   aproximadamente, 25 % de muestra de excreta por animal  para conformar   una muestra &uacute;nica y se conserv&oacute; a -20 &deg;C hasta el momento de los    an&aacute;lisis. Posteriormente, las muestras se secaron en estufa a 60 &deg;C y se    molieron en molino de martillo a tama&ntilde;o de part&iacute;cula de 1 mm. Para el   c&aacute;lculo  se utiliz&oacute; la ecuaci&oacute;n matem&aacute;tica propuesta por Matterson <em>et al.</em> (1965).</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Digestibilidad,%=(consumo-excreci&oacute;n fecal/consumo)*100</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><em><span style="line-height:120%; letter-spacing:-.2pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Indicadores morfom&eacute;tricos</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.   A los 65 d, los animales se  pesaron y sacrificaron por el m&eacute;todo de   desangrado de la vena yugular, dos  horas despu&eacute;s de la ingesti&oacute;n del   alimento. Los &oacute;rganos digestivos se pesaron,  llenos y vac&iacute;os, en   balanza t&eacute;cnica digital Sartorius ISO 9001. Los pesos se  expresaron   como relativos al peso vivo (g/ kg PV). </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dise&ntilde;o experimental y an&aacute;lisis estad&iacute;stico</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">.   Se utiliz&oacute; dise&ntilde;o completamente aleatorizado, con tres  tratamientos y   ocho repeticiones de un animal. Para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico de  los   resultados, se utiliz&oacute; el programa estad&iacute;stico computarizado de   Balzarini <em>et  al.</em> (2012). En los casos necesarios, La comparaci&oacute;n entre medias se realiz&oacute;  mediante la d&oacute;cima de Duncan (1955).</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto">&nbsp;</p>     <p align="justify" class="subtitulo" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; "><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La <a href="/img/revistas/cjas/v50n4/t0305416.gif">tabla 3</a> muestra el consumo y la digestibilidad de MS y  N. Las aves que   consumieron harina de forraje de moringa incrementaron el  consumo de MS   (P &lt; 0.001) con respecto a la dieta control. Seg&uacute;n Hetland <em>et  al.</em> (2002) y Costa <em>et al.</em> (2009), cuando se incluyen ingredientes  fibrosos en la dieta de pollos   de ceba, se observa este comportamiento, debido  a que la fibra   disminuye la densidad cal&oacute;rica de la raci&oacute;n. Por tanto, las aves    incrementan el consumo para mantener los requerimientos energ&eacute;ticos. </span></p>     
<p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Al   evaluar el consumo del nitr&oacute;geno, la aves con 10 %  de&nbsp; inclusi&oacute;n de   harina de forraje de  moringa mostraron el mayor consumo del nutriente.   Este comportamiento se asocia  a las propiedades f&iacute;sico-qu&iacute;micas de la   fuente, que determinan la capacidad  digestiva de la fibra, que se halla   limitada por las particularidades  an&aacute;tomo-fisiol&oacute;gicas del tracto   gastrointestinal de esta especie (Duke 1997).</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Generalmente,   se observa aumento del volumen de la fibra  y de la CAA en las fuentes   no convencionales con respecto al ma&iacute;z, lo que  demuestra que estos   alimentos tienen menor probabilidad de solubilizarse en  agua (van Soest   1994). De ah&iacute;, que la limitaci&oacute;n del consumo se atribuya al  volumen   que aporta la fibra a la raci&oacute;n, lo que se relaciona con la alteraci&oacute;n    de los est&iacute;mulos que lo regulan, por lo que existe una relaci&oacute;n inversa   entre  ambos. As&iacute;, aquellos alimentos que poseen mayor tiempo de   permanencia en el  est&oacute;mago, tienen menor consumo y viceversa (Sav&oacute;n   2005).</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Bustamante   (2014) logr&oacute; disminuci&oacute;n  del consumo del nutriente al evaluar 10 % de   inclusi&oacute;n en pollo de ceba en  condiciones fisiol&oacute;gicas similares. La   contraposici&oacute;n de los resultados se  puede relacionar con la solubilidad   y voluminosidad de la fuente, ya que mostr&oacute;  un valor inferior (20.81 %   y 6.92 mL/g) a lo alcanzado en este estudio (<a href="/img/revistas/cjas/v50n4/t0105416.gif">tabla  1</a>).   Esto corrobora la funci&oacute;n preponderante que desempe&ntilde;an estas   propiedades  respecto al consumo (Sav&oacute;n 2010).&nbsp; La  variabilidad entre   las propiedades tambi&eacute;n se relaciona con las condiciones    edafoclim&aacute;ticas, el estado de madurez de la planta en el momento del   corte, asi  como con la proporci&oacute;n hoja-tallo de las dietas (Nouman <em>et al.</em> 2014). </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     
<p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La   fracci&oacute;n de alimento consumido que no aparece en las  heces revela la   digestibilidad del alimento (Duarte 2011). Las aves que  consumieron 20 %   de harina de forraje de moringa disminuyeron la digestibilidad    aparente de la MS (P &lt; 0.05) respecto a la dieta control. En cambio,   no  difiri&oacute; con 10 % de inclusi&oacute;n. Los resultados expresan que parte de   los  nutrientes en la dieta de mayor por ciento de moringa no se   encontraban disponibles  para su utilizaci&oacute;n por parte de las aves.</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Existen   diversos factores que  influyen en la digestibilidad de la MS de la   dieta y sus nutrientes. Entre  ellos se encuentran el estado   fisiol&oacute;gico, la velocidad de tr&aacute;nsito intestinal,  composici&oacute;n y nivel   de fibra, la duraci&oacute;n del consumo, y la composici&oacute;n y  cantidad de la   microflora existente (Bach Knudsen <em>et al.</em> 2012). </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Al   parecer, en estos resultados influy&oacute; el nivel de  inclusi&oacute;n del   forraje, que aport&oacute; a las dietas un contenido de fibra neutro    detergente (FND) superior a 10 %. Esto&nbsp;  corrobora el efecto reductor de   las fuentes fibrosas en la  digestibilidad de este indicador (Dierick <em>et al.</em> 1989). </span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La   digestibilidad aparente del nitr&oacute;geno disminuy&oacute; con el  consumo de 20 %   de inclusi&oacute;n (P &lt; 0.001). Este resultado pudo estar  influenciado   por los procesos de decamaci&oacute;n de la mucosa intestinal, debido a  la   erosi&oacute;n mec&aacute;nica que ejerce la fibra, as&iacute; como al incremento de la   excreci&oacute;n  (Souffrant 2001). Las dietas con alto contenido de fibra   pueden provocar  incremento significativo en la secreci&oacute;n de fluidos   end&oacute;genos, con El prop&oacute;sito  de vencer los efectos negativos en la   digesti&oacute;n (Bach Knudsen <em>et al.</em> 2012). A esto se asocia la   consistencia semil&iacute;quida de las excretas, lo que  sugiere incremento de   la velocidad de pasaje de la fase l&iacute;quida. Esto tambi&eacute;n  podr&iacute;a   favorecer la salida de nutrientes solubles del tracto digestivo, lo que    reduce la digestibilidad por el incremento en su excreci&oacute;n (Itz&aacute; <em>et al.</em> 2010). </span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dunkley <em>et al.</em> (2007)  informaron que las fuentes altas en fibra, cuando se incluyen   en la dieta de  los animales monog&aacute;stricos, favorecen los procesos   fermentativos en los ciegos,  y contribuyen a incrementar la gran   diversidad microbiana. En este sentido,  Mart&iacute;nez <em>et al.</em> (2008), Mart&iacute;nez (2010), al alimentar pollos de ceba con  harina de   forraje de d&oacute;lico y mucuna, respectivamente, informaron estimulaci&oacute;n  de   las poblaciones f&uacute;ngicas, que provocaron modificaciones de las    concentraciones microbianas en los ciegos. A esto se a&ntilde;ade, la prote&iacute;na    proveniente de las paredes celulares de la fibra, que no puede ser   degradada,  lo que contribuye a aumentar la excreci&oacute;n de nitr&oacute;geno. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Al evaluar la digestibilidad de la fibra (<a href="/img/revistas/cjas/v50n4/t0405416.gif">tabla 4</a>), se  constat&oacute; que las aves utilizaron con eficiencia la dieta que conten&iacute;a 10 % de  inclusi&oacute;n. Dierick <em>et al.</em> (1989), Duke (1997), Jim&eacute;nez-Moreno <em>et al.</em> (2011) informaron que los pollos adultos despu&eacute;s de un proceso de   adaptaci&oacute;n a  los tenores de fibras pueden llegar a aumentar la   digestibilidad de estos  componentes.</span></p>     
<p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;No   se informaron  diferencias en la digestibilidad de hemicelulosa entre   tratamientos. Esta  fracci&oacute;n posee mayor poder higrosc&oacute;pico, debido a su   estructura ramificada con  presencia de grupo hidrof&iacute;licos. Esta   propiedad retiene la humedad, lo que  favorece la digesti&oacute;n por parte de   las celulasas de origen microbiano (von  Heimendahl <em>et al.</em> 2010). Sin embargo, al incrementar el nivel de  inclusi&oacute;n de moringa en   la dieta, disminuy&oacute; la digestibilidad aparente de la  fibra neutro   detergente (DAFND) (P&lt;0.001) y la digestibilidad aparente de la    fibra &aacute;cido detergnete (DAFAD) (P &lt; 0.001).</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Seg&uacute;n Renteria-Flores <em>et al.</em> (2008), el alto  consumo de estos componentes limita la utilizaci&oacute;n   microbiana de la fibra,  incrementa la masa fecal y acelera la velocidad   de pasaje intestinal. De esta  forma contribuye a la menor utilizaci&oacute;n   digestiva de la fracci&oacute;n fibrosa por el  animal. Estos componentes   forman parte de la fracci&oacute;n insoluble de la fibra,  que regula la   funci&oacute;n del tracto gastrointestinal de animales monog&aacute;stricos  (Potty   1996). </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En   t&eacute;rminos del tracto gastrointestinal y su funci&oacute;n, se debe destacar que   las aves presentan sitios de  reciclaje de las part&iacute;culas fibrosas, que   les permiten usar m&aacute;s eficientemente  la fibra diet&eacute;tica, al atrasar el   tr&aacute;nsito a trav&eacute;s del tracto, reexponer la  digesta a las secreciones   digestivas e incrementar su digestibilidad, condici&oacute;n  &uacute;nica de esta   especie (Sav&oacute;n 2005). La&nbsp;  modificaci&oacute;n&nbsp; quir&uacute;rgica del&nbsp; colon pudiera&nbsp;    influir&nbsp; en estos mecanismos&nbsp; fisiol&oacute;gicos y, por tanto, en estos    resultados. De ah&iacute;&nbsp; la necesidad de&nbsp;&nbsp; realizar estudios sobre&nbsp; la   utilizaci&oacute;n digestiva de estos&nbsp; componentes en pollos de ceba enteros.</span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Duke   (1997) informo que las fuentes fibrosas propician  modificaciones   morfol&oacute;gicas del tracto gastrointestinal. En este estudio, al  evaluar   los pesos relativos (g/kg) de sus segmentos, se constat&oacute; que&nbsp; las   mollejas, llenas&nbsp; y vacias, incrementaron&nbsp; su peso&nbsp;  com respecto a la   dieta control (P &lt; 0.0001), los que estuvieron&nbsp; en correspondencia&nbsp;   con el consumo de fibra (<a href="/img/revistas/cjas/v50n4/f0105416.gif">figura 1</a>).   Al ser  este &oacute;rgano el est&oacute;mago mec&aacute;nico de las aves, act&uacute;a como filtro   y permite el  paso de part&iacute;culas al duodeno en funci&oacute;n de sus   caracter&iacute;sticas, por lo que la  fibra permanece mayor tiempo retenida   hasta alcanzar un tama&ntilde;o de part&iacute;cula  determinado, probablemente, por   el di&aacute;metro del p&iacute;loro (Svihus 2011, Ball <em>et  al.</em> 2013).&nbsp; </span></p>     
<p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Al   incrementarse el nivel de FND, la  digesta se retuvo mayor tiempo en el   &oacute;rgano,&nbsp;  mientras las part&iacute;culas alcanzaban el tama&ntilde;o requerido para   avanzar  hacia el intestino delgado. La inclusi&oacute;n de la fuente fibrosa   ocasion&oacute; aumento en  el n&uacute;mero e intensidad de las contracciones y   favoreci&oacute; desarrollo e  hipertrofia del tejido muscular que conforma la   molleja, tal y como informaron  Rodr&iacute;guez <em>et al.</em> (2006). Los resultados obtenidos reflejan mayor trabajo  y tiempo de permanencia en el &oacute;rgano. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">&nbsp;La <a href="/img/revistas/cjas/v50n4/t0505416.gif">tabla 5</a> muestra la longitud relativa  (cm/kg) de los ciegos de las aves que   consumieron la dieta control y 10 % de  inclusi&oacute;n no difirieron entre   s&iacute;. En cambio, el grupo de aves con 20 % de la  arb&oacute;rea increment&oacute; las   longitudes de los ciegos. Al parecer el incremento de la  fuente,   propici&oacute; el aumento de la funci&oacute;n de estos &oacute;rganos.</span> </p>     
<p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Estas   secciones dentro del tubo  digestivo son el &uacute;nico lugar donde se   produce la digesti&oacute;n de la fibra, dada la  actividad fermentativa que   poseen las bacterias y hongos celulol&iacute;ticos  presentes all&iacute; (Rodr&iacute;guez <em>et al.</em> 2012). El incremento del consumo de  fibra provoc&oacute; un ajuste   fisiol&oacute;gico, como respuesta&nbsp; del&nbsp;  tiempo de permanencia de part&iacute;culas   fibrosas en estos &oacute;rganos y a la  acci&oacute;n de la masa microbiana y los   productos finales de la fermentaci&oacute;n  (Eastwood 1992, Svihus <em>et al.</em> 2013). La magnitud de la respuesta depende  de la forma f&iacute;sica y de La   naturaleza qu&iacute;mica de la fibra, su procesamiento,  adem&aacute;s de la   adaptaci&oacute;n y caracter&iacute;sticas del animal (Sav&oacute;n <em>et al.</em> 2007).</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los   ciegos se vac&iacute;an dos veces al d&iacute;a, por lo que se  pudiera limitar el   tiempo de retenci&oacute;n y la celulolisis. A esto se a&ntilde;ade que el  esf&iacute;nter   cecal prev&eacute; que las part&iacute;culas mayores de 1mm no penetren a los  ciegos,   siendo la causa de la baja digestibilidad de la fibra de algunos    piensos av&iacute;colas (Duke 1997). Resultado similar se observ&oacute; en este   estudio, con  la inclusi&oacute;n de 20 % de la arb&oacute;rea en la raci&oacute;n (<a href="/img/revistas/cjas/v50n4/t0405416.gif">tabla 4</a>).</span></p>     
<p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Teniendo   en cuenta lo antes  expuesto, los resultados permiten concluir que la   inclusi&oacute;n de 10 % de harina  de forraje de moringa en dietas para pollos   de ceba colostomizados no afect&oacute; la  digestibilidad de los nutrientes, y   propici&oacute; mayor actividad digestiva al  provocar modificaciones   morfol&oacute;gicas en los &oacute;rganos digestivos. Esto evidencia  resultados   beneficiosos para la fisiolog&iacute;a digestiva del pollo de ceba.&nbsp; Se   demostr&oacute; que&nbsp; 20 % de inclusi&oacute;n limit&oacute; la utilizaci&oacute;n  digestiva en esta   categoria. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto">&nbsp;</p>     <p align="justify" class="subtitulo" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; "><b>AGRADECIMIENTOS</b> </span></p>     <p align="justify" class="Cuerpodetexto"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se agradece a los t&eacute;cnicos Alejandro Albelo, F&eacute;lix  Sierra, Yolaine Rodr&iacute;guez y Luc&iacute;a Sarduy por el apoyo al trabajo realizado. </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" class="Cuerpodetexto">&nbsp;</p>     <p align="justify" class="subtitulo" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; "><b>REFERENCIAS</b> </span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Amata, I. A.  &amp; Lebari, T. A. 2012. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">&ldquo;Comparative    evaluation of the amino acid profile and anti- nutritional content of   the  leaves of four selected browse plants in the tropics&rdquo;.   International Journal of  Plant, Animal and Environmental Sciences,   2(1): 107&ndash;111, ISSN: 2231-4490.</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Bach   Knudsen, K. E.,  Hedemann, M. S. &amp; Laerke, H. N. 2012. &ldquo;The role of   carbohydrates in  intestinal health of pigs&rdquo;. Animal Feed Science and   Technology, 173(1&ndash;2):  41&ndash;53, ISSN: 0377-8401, DOI:   10.1016/j.anifeedsci.2011.12.020.</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Ball,   M. E. E., Owens, B.  &amp; McCracken, K. J. 2013. &ldquo;Chemical and   Physical Predictors of the Nutritive  Value of Wheat in Broiler Diets&rdquo;. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 26(1): 97&ndash;107,  ISSN: 1011-2367, 1976-5517, DOI: 10.5713/ajas.2012.12178.</span></p>     <!-- ref --><p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Balzarini,   M.  G., Di Rienzo, J. A., Casanoves, F., Gonz&aacute;lez, L., Tablada, M.,   Guzm&aacute;n, W.  &amp; Robledo, C. W. 2012. InfoStat. version 2012,   [Windows], Universidad  Nacional de C&oacute;rdoba, Argentina: Grupo InfoStat,   Available:  &lt;<a href="http://www.infostat.com.ar/" target="_blank">http://www.infostat.com.ar/</a>&gt;    .</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Belay,   T., Bartels, K.  E., Wiernusz, C. J. &amp; Teeter, R. G. 1993. &ldquo;A   Detailed Colostomy Procedure  and its Application to Quantify Water and   Nitrogen Balance and Urine  Contribution to Thermobalance in Broilers   Exposed to Thermoneutral and  Heat-Distressed Environments&rdquo;. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Poultry Science, 72(1): 106&ndash;115, ISSN: 0032-5791,  1525-3171, DOI: 10.3382/ps.0720106.</span></p>     <!-- ref --><p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Bustamante, G.  D. 2009. Evaluaci&oacute;n del valor&nbsp; nutritivo  de la planta arb&oacute;rea <em>Morus alba</em> y su efecto en el comportamiento  biol&oacute;gico de pollos de ceba.   Graduated Thesis, Universidad Agraria de La  Habana, La Habana, Cuba, 86   p.    </span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Bustamante,   G.  D. 2014. Efecto del aditivo biol&oacute;gico Vitafer en utilizaci&oacute;n del   nitr&oacute;geno en  pollos de ceba que consumen harina de forraje de <em>Moringa oleifera</em> var  supergenius. M.Sc. Thesis, Instituto Ciencia Animal, Mayabeque, Cuba, 78 p.</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Costa, F. G.  P., da Costa, J. S., de Castro, G. C., Fontana, F.-L. D., da Cunha, L.-N. R.  &amp; de Sousa, Q. B. J. 2009. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">&ldquo;Metabolizable  energy levels for semi-heavy laying hens at the second production cycle&rdquo;. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Revista  Brasileira de Zootecnia, 38(5): 857&ndash;862, ISSN: 1806-9290, DOI:  10.1590/S1516-35982009000500011.</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Dierick, N. A.,  Vervaeke, I. J., Demeyer, D. I. &amp; Decuypere, J. A. 1989. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">&ldquo;Approach   to the energetic  importance of fibre digestion in pigs. I. Importance   of fermentation in the  overall energy supply&rdquo;. 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<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Mart&iacute;nez,   P. M.  2010. Caracterizaci&oacute;n de la harina de forraje de Mucuna sp. y su   efecto en la  fisiolog&iacute;a digestiva del pollo de ceba. Ph.D. Thesis,   Instituto Ciencia Animal,  La Habana, Cuba, 55 p.    </span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Matterson,   L. D., Potter,  L. M., Stutz, M. W. &amp; Singsen, E. P. 1965. &ldquo;The   metabolizable energy of  feed ingredients for chickens&rdquo;. Res. Rep. Conn.   Agric. Exp. Stn., (7), p. 11,  Available: &lt;<a href="https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19671403742" target="_blank">https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19671403742</a>&gt;,  [Consulted: January 5, 2017].</span></p>     <!-- ref --><p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">National   Research Council  (NRC) 1994. Nutrient Requeriments of Poultry. 9th   ed., Washington, D.C.:  National Academy Press, 176 p., ISBN:   978-0-309-04892-7, Available:  &lt;<a href="https://www.nap.edu/catalog/2114/nutrient-requirements-of-poultry-ninth-revised-edition-1994" target="_blank">https://www.nap.edu/catalog/2114/nutrient-requirements-of-poultry-ninth-revised-edition-1994</a>&gt;,  [Consulted: January 5, 2017].    </span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Nouman, W.,  Basra, S. M. A., Siddiqui, M. T., Yasmeen, A., Gull, T. &amp; Alcayde, M. A. C.  2014. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">&ldquo;Potential  of <em>Moringa oleifera</em> L. as livestock fodder crop: a review&rdquo;. Turkish  Journal of Agriculture and Forestry, 38(1): 1&ndash;14, ISSN: 1300-011X.</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Potty,   V. H. 1996.  &ldquo;Physio-chemical aspects, physiological functions,   nutritional importance and  technological significance of dietary fibres   - a critical appraisal&rdquo;. Journal  of Food Science and Technology,   33(1): 1&ndash;18, ISSN: 0022-1155.</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Renteria-Flores,   J. A.,  Johnston, L. J., Shurson, G. C. &amp; Gallaher, D. D. 2008.   &ldquo;Effect of soluble  and insoluble fiber on energy digestibility,   nitrogen retention, and fiber  digestibility of diets fed to gestating   sows&rdquo;. Journal of Animal Science,  86(10): 2568&ndash;2575, ISSN: 0021-8812,   1525-3163, DOI: 10.2527/jas.2007-0375.</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Rodr&iacute;guez,   R., Mart&iacute;nez,  M., Valdivi&eacute;, M., Cisneros, M., C&aacute;rdenas, M. &amp;   Sarduy, L. 2006.  &ldquo;Morphometry of the gastrointestinal tract and its   accessory&nbsp; organs in laying hens fed feedstuffs  containing&nbsp; proteinic   sugarcane meal&rdquo;. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Cuban Journal  of Agricultural Science, 40(3): 361&ndash;365, ISSN: 2079-3480.</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Rodr&iacute;guez, Z.,  Mart&iacute;nez, M., Sarmiento, L., P&eacute;rez, M., Dihigo, L. E., N&uacute;&ntilde;ez, O., Herrera, F.  R. &amp; Hern&aacute;ndez, Y. 2012. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">&ldquo;Meal  of <em>Mucuna deeringiana</em> forage on some physiological microbial groups and  fermentative   indicators of the cecum of broiler chickens&rdquo;. Cuban Journal of    Agricultural Science, 46(2): 193&ndash;198, ISSN: 2079-3480.</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Sav&oacute;n, L. 2005. &ldquo;Tropical  roughages and their effect on the digestive physiology of monogastric species&rdquo;. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Cuban  Journal of Agricultural Science, 39(Spp.): 463, ISSN: 2079-3480.</span></p>     <!-- ref --><p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Sav&oacute;n,   L. 2010.  Harinas de forrajes tropicales. Fuentes potenciales para la   alimentaci&oacute;n de  especies monog&aacute;stricas. Ph.D. Thesis, Instituto Ciencia   Animal, La Habana,  Cuba, 251 p.    </span></p>     <!-- ref --><p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Sav&oacute;n,   L.,  Guti&eacute;rrez, O., Gonz&aacute;lez, T. &amp; Orta, M. 1999. Manual de   caracterizaci&oacute;n  f&iacute;sico-qu&iacute;mica de alimentos. La Habana, Cuba: Instituto   de Ciencia Animal, 33  p.    </span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Sav&oacute;n, L.,  Scull, I., Orta, M. &amp; Mart&iacute;nez, M. 2007. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">&ldquo;Integral   foliage meals of three  tropical legumes for poultry feeding. Chemical   composition, physical properties  and phytochemical screening&rdquo;. Cuban   Journal of Agricultural Science, 41(4):  359&ndash;361, ISSN: 2079-3480.</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Souffrant,   W. B. 2001.  &ldquo;Effect of dietary fibre on ileal digestibility and   endogenous nitrogen losses  in the pig&rdquo;. Animal Feed Science and   Technology, 90(1&ndash;2): 93&ndash;102, ISSN:  0377-8401, DOI:   10.1016/S0377-8401(01)00199-7.</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Svihus,   B. 2011. &ldquo;The  gizzard: function, influence of diet structure and   effects on nutrient  availability&rdquo;. World&rsquo;s Poultry Science Journal,   67(02): 207&ndash;224, ISSN:  0043-9339, 1743-4777, DOI:   10.1017/S0043933911000249.</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Svihus,   B., Choct, M.  &amp; Classen, H. L. 2013. &ldquo;Function and nutritional   roles of the avian caeca:  a review&rdquo;. World&rsquo;s Poultry Science Journal,   69(02): 249&ndash;264, ISSN: 0043-9339,  1743-4777, DOI:   10.1017/S0043933913000287.</span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Valdivi&eacute;, M. I.,  Bustamante, D., Caro, Y., Dihigo, L. E., Ly, J. &amp; Sav&oacute;n, L. 2015. &ldquo;<em>Moringa  oleifera</em> in the feeding of non ruminanty&rdquo;. In: Tree Forages (Mulberry,  Moringa   and Tithonia) in animal feeding in Latinoamerican, Cuba and Caribbean    region, FAO, in edition.</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">Van Soest, P. J. 1994.  Nutritional ecology of the ruminant. Ithaca: Comstock Pub., 476 p., ISBN:  978-0-8014-2772-5.    </span></p>     <p align="justify" class="referencias"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt">von   Heimendahl, E.,  Breves, G. &amp; Abel, H. 2010. &ldquo;Fiber-related   digestive processes in three  different breeds of pigs&rdquo;. Journal of   Animal Science, 88(3): 972&ndash;981, ISSN:  0021-8812, 1525-3163, DOI:   10.2527/jas.2009-2370.</span></p>     <p align="justify" class="referencias">&nbsp;</p>     <p align="justify" class="referencias">&nbsp;</p>     <p align="justify" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Recibido: 6/7/2016</span></p>     <p align="justify" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Aceptado: 24/11/2016</span></p>     <p align="justify" style="text-align:justify;">&nbsp;</p>     <p align="justify" style="text-align:justify;">&nbsp;</p>     <p align="justify" class="procedencia" style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt"><i>M. Almeida</i></span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-style:normal; font-size:10.0pt">. Instituto&nbsp; de Ciencia Animal. Email: <a href="mailto:malmeida@ica.edu.cu">malmeida@ica.edu.cu</a></span></p>     ]]></body>
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