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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Contenido de taninos, fósforo fítico y actividad de fitasas en el grano de 12 híbridos de sorgo granífero (Sorghum bicolor (L) Moench)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Tannins, phytic phosphorus, phytase activity in the seed of 12 sorghum grain hybrids (Sorghum bicolor (L) Moench)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In order to evaluate the variability in concentration of secondary metabolites among grains from different sorghum hybrids (Sorghum bicolor (L) Moench) and provide some information for rational use in animal feeds, grain samples were collected from 12 hybrids (Criollo 1, Criollo 27, Chaguaramas III, Chaguaramas VII, Cristiani Burkard H-8046-2, Guanipa 95, Himeca 101, Himeca 400, Pioneer 81-G67, Pioneer 83-G88, Pioneer 86-P42 y Tecsem 120) sowed on 2008 in the Turén municipality, Portuguesa State-Venezuela. Using standardized analytical methods, hybrids showed polyphenolics compounds contents (0.92 ± 0.37% TaE), total (0.61 ± 0.29% TaE) and condensed tannins (0.95 ± 0.65% LeuE), phytic phosphorus (0.17 ± 0.03%) and intrinsic phytase activity (12.3 ± 6.74 U/kg) in the ranges described in the literature, with an important variation among hybrids that must be considered for their inclusion levels in the formulation of balanced feeds, as well as plant breeding programs.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  					    <p align="center"><font face="Verdana"><b>Contenido de                      taninos, fósforo fítico y actividad de fitasas en el grano                      de 12 híbridos de sorgo granífero (<i>Sorghum bicolor</i>                      (L) Moench)</b></font></p>                         <p align="center"><b><font size="2" face="Verdana">Alvaro                      Ojeda, Amarayma Frías, Rafael González, Zoraida Linares y                      Pablo Pizzani</font></b></p>                         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Central de Venezuela. Maracay, INIA-Araure Edo. Portuguesa, INIA- CENIAP,  Edo. Aragua, Universidad R&oacute;mulo Gallegos, Area Agronom&iacute;a, Edo. Gu&aacute;rico, Venezuela</font></p>                         <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><span>                     <b>RESUMEN</b></span></font>    <p align="justify">                     <font face="Verdana" size="2"><span>                     Con la finalidad de evaluar la variabilidad en la concentraci&oacute;n de algunos metabolitos secundarios en el grano de diferentes h&iacute;bridos de sorgo (<i>Sorghum bicolor</i> (L) Moench), y aportar informaci&oacute;n para su uso m&aacute;s racional en alimentos para animales, se colectaron muestras representativas de 12 h&iacute;bridos (Criollo 1, Criollo 27, Chaguaramas III, Chaguaramas VII, Cristiani Burkard H-8046-2, Guanipa 95, Himeca 101, Himeca 400, Pioneer 81-G67, Pioneer 83-G88, Pioneer 86-P42 y Tecsem 120) sembrados durante el ciclo 2008 en el &aacute;rea de influencia del municipio Tur&eacute;n, edo. Portuguesa-Venezuela. Aplicando m&eacute;todos anal&iacute;ticos normalizados, los materiales mostraron contenidos de compuestos fen&oacute;licos (0,92 ±0,37% Eat), taninos totales (0,61 ±0,29% Eat) y condensados (0,95± 0,65% ELeu), f&oacute;sforo f&iacute;tico (0,17 ± 0,03%) y actividad de fitasas intr&iacute;nseca (12,3 ± 6,74 U/kg) ubicados dentro de los valores promedio citados en la literatura, resaltando una importante variaci&oacute;n que debe ser considerada al determinar los niveles de inclusi&oacute;n de este cereal en la formulaci&oacute;n de raciones balanceadas para especies de inter&eacute;s zoot&eacute;cnico, as&iacute; como tomarse en cuenta en los programas de mejoramiento gen&eacute;tico de este cultivo.</span></font>    <p align="justify">                     <font face="Verdana" size="2"><span>                     <b>Palabras clave:</b> Taninos, f&oacute;sforo f&iacute;tico, fitasas, <i>Sorghum bicolor</i>.</span></font>    <p align="center">                     <font face="Verdana" size="2"><span>                     <b>Tannins, phytic phosphorus, phytase activity in the seed of 12 sorghum grain hybrids (<i>Sorghum bicolor</i> (L) Moench)</b></span></font>    <p align="justify">                     <font face="Verdana" size="2"><span>                     <b>SUMMARY</b></span></font>    <p align="justify">                     <font face="Verdana" size="2"><span>                     In order to evaluate the variability  in concentration of secondary metabolites among grains from different sorghum hybrids (<i>Sorghum bicolor</i> (L) Moench) and provide some information for rational use in animal feeds, grain samples were collected from 12 hybrids (Criollo 1, Criollo 27, Chaguaramas III, Chaguaramas VII, Cristiani Burkard H-8046-2, Guanipa 95, Himeca 101, Himeca 400, Pioneer 81-G67, Pioneer 83-G88, Pioneer 86-P42 y Tecsem 120) sowed on 2008 in the Tur&eacute;n municipality, Portuguesa State-Venezuela. Using standardized analytical methods, hybrids showed polyphenolics compounds contents (0.92 ± 0.37% TaE), total (0.61 ± 0.29% TaE) and condensed tannins (0.95 ± 0.65% LeuE), phytic phosphorus (0.17 ± 0.03%) and intrinsic phytase activity (12.3 ± 6.74 U/kg) in the ranges described in the literature, with an important variation among hybrids that must be considered for their inclusion levels in the formulation of balanced feeds, as well as plant breeding programs.</span></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">                     <font face="Verdana" size="2"><span>                     <b>Key words:</b> Tannins, phytic phosphorus, phytase activity, <i>Sorghum bicolor</i>.</span></font>    <p align="justify">                     <font face="Verdana" size="2"><b>Recibido: 13/08/2009</b>&nbsp; <b>Aceptado: 21/11/2009</b></font>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2"><b>INTRODUCCION</b></font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2">Para el a&ntilde;o 2007, en Venezuela se sembraron unas 267000 ha de sorgo gran&iacute;fero (<i>Sorghum bicolor</i> (L) Moench), las cuales generaron 563350 t de cereal, equivalentes a 2110 kg/ha (1). A nivel nacional, esto representa el 30,8% de la superficie dedicada a la siembra de cereales, lo cual resalta la importancia relativa de este cultivo para la seguridad agroalimentaria del pa&iacute;s.</font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2">El grano de sorgo producido a nivel nacional, con la particularidad de ser mayoritariamente de testa de color pardo, se emplea exclusivamente en la industria de alimentos balanceados para animales, fundamentalmente a la formulaci&oacute;n de raciones para aves y cerdos, aunque no se descarta su uso potencial en la alimentaci&oacute;n humana, tal como ocurre en comunidades de &Aacute;frica y Asia, y en menor grado, en Am&eacute;rica Latina. Como materia prima, aunque su perfil nutricional puede ser equivalente al de otros cereales de uso tradicional y mostrar la ventaja de resistencia a condiciones agroclim&aacute;ticas adversas, presenta como limitantes nutricionales un bajo contenido de pigmentos carotenoides y la presencia de metabolitos secundarios, donde destacan los taninos condensados y fitatos; entre otros (2,3).</font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2">Los taninos condensados (pol&iacute;meros de catequina o proantocianidinas) se asocian a efectos detrimentales sobre el consumo, digestibilidad de la prote&iacute;na, materia seca  y fracciones minerales, entre otros (4-8); mientras que la presencia de complejos insolubles en &aacute;cido f&iacute;tico &oacute; fitatos (&aacute;cido myo-inositol hexafosf&oacute;rico), si bien constituyen un mecanismo de garant&iacute;a de almac&eacute;n de f&oacute;sforo a la planta,  se se&ntilde;alan como responsables de la pobre utilizaci&oacute;n del 50 a 80 % del f&oacute;sforo total presente en  los granos de cereales (3).  Si bien la actividad enzim&aacute;tica de fosfatasas &aacute;cidas, como las fitasas, puede potencialmente liberar el f&oacute;sforo insoluble a partir de estos complejos, para la mayor&iacute;a de los cereales se reportan valores marginales en la actividad intr&iacute;nseca de estas enzimas, con la consecuente baja biodisponibilidad de f&oacute;sforo y otros elementos minerales (cationes), reducci&oacute;n en la digestibilidad de la prote&iacute;na a consecuencia de la formaci&oacute;n de complejos con la mol&eacute;cula de fitato y un negativo impacto ambiental derivado de una elevada concentraci&oacute;n de este mineral en las heces; entre otros (3, 9-12).</font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2">Con la finalidad de estudiar la variabilidad en la concentraci&oacute;n de algunos metabolitos secundarios en el grano de sorgo, y aportar as&iacute; informaci&oacute;n para un uso m&aacute;s racional de este cereal en la alimentaci&oacute;n animal y humana, el presente trabajo evalu&oacute; el contenido de compuestos fen&oacute;licos, taninos totales y condensados, fitatos y actividad intr&iacute;nseca de fitasas en 12 h&iacute;bridos de sorgo de amplia difusi&oacute;n a nivel nacional.</font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2"><b>MATERIALES Y METODOS</b></font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2"><b>Obtenci&oacute;n y preparaci&oacute;n de muestras</b></font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2">Para la realizaci&oacute;n del presente estudio se consideraron siembras comerciales ubicadas en cinco unidades de producci&oacute;n localizadas en el &aacute;rea de influencia del municipio Tur&eacute;n (09º 20’ 03’’ latitud norte y 69º 07’ 21’’ longitud oeste) del edo. Portuguesa, Venezuela.  Este municipio se ubica a una altura de  275 m.s.n.m, con una  media anual de 27ºC, 1395 mm de precipitaci&oacute;n, 1975 mm de evaporaci&oacute;n y 4,3 meses secos (13,14).</font></span>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2">Se evaluaron los h&iacute;bridos Criollo 1, Criollo 27, Chaguaramas III, Chaguaramas VII, Cristiani Burkard H-8046-2, Guanipa 95, Himeca 101, Himeca 400, Pioneer 81-G67, Pioneer 83-G88, Pioneer 86-P42 y Tecsem 120.  &Eacute;stos fueron sembrados en el ciclo 2008 en condiciones de norte-verano en suelos predominantemente franco-arenosos, con un &aacute;rea de siembra para cada h&iacute;brido de 10-40 ha, densidad de 166000 a 222000 plantas/ha, fertilizaci&oacute;n al momento de la siembra con 150-200 kg/ha de 20-10-20 (N-P-K) y reabono 25 d&iacute;as despu&eacute;s con 100-150 kg urea/ha.  Este manejo agron&oacute;mico permiti&oacute; un rendimiento de 2885 ± 787,9 kg/ha, en h&iacute;bridos con un ciclo de 90-110 d&iacute;as.</font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2">Al momento de la cosecha se tomaron muestras representativas del grano (4 kg/h&iacute;brido), las cuales fueron deshidratadas a temperatura ambiente, en un local ventilado y oscuro, hasta la obtenci&oacute;n de peso constante, siendo posteriormente molidas en criba de 1mm de di&aacute;metro. Para la evaluaci&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos, una fracci&oacute;n de las muestras deshidratadas fue molida en criba 0,25 mm de di&aacute;metro, para luego ser conservadas en envases de color &aacute;mbar a los fines evitar el deterioro de dichos compuestos por efecto de la incidencia de la luz.</font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis qu&iacute;micos</b></font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2">Los contenidos de materia seca a 105ºC, cenizas,  prote&iacute;na cruda y extracto et&eacute;reo, se evaluaron seg&uacute;n lo descrito por la AOAC (15). La determinaci&oacute;n de fibra insoluble en detergente neutro (FDN) se efectu&oacute; de acuerdo a la metodolog&iacute;a descrita por Van Soest et al. (16), con la adici&oacute;n de sulfito de sodio a la soluci&oacute;n de detergente neutro para remover parcialmente los complejos taninos-prote&iacute;na (17). Las fracciones de calcio y f&oacute;sforo fueron evaluadas por espectrofotometr&iacute;a de absorci&oacute;n at&oacute;mica de acuerdo a  metodolog&iacute;a reportada por Fick et al. (18) y Fiske y Subbarow (19);  respectivamente.</font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2">Para difundir los compuestos fen&oacute;licos a una fase l&iacute;quida (20), 200 mg de la muestra molida se colocaron en un frasco y se les adicion&oacute; 10 ml de una soluci&oacute;n solvente de acetona/agua destilada (70% v/v), para luego de ser tratada con ultrasonido durante 20 min, determinar el contenido total de fenoles y taninos extractables presentes en la soluci&oacute;n por el M&eacute;todo de Folin-Ciocalteu (21), expresando el resultado como equivalentes de &aacute;cido t&aacute;nico (Eat).  Los taninos condensados extractables &oacute; proantocianidinas extractables se cuantificaron por el m&eacute;todo de Butanol-HCL -36%- en relaci&oacute;n 95:5 v/v (22), reportando los resultados como equivalentes de leucocianidinas (ELeu).</font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2">Paralelamente, se tomaron 2 g de cada muestra molida con criba de 1mm y se colocaron en un frasco al que se adicion&oacute; 100 ml de una soluci&oacute;n extractora (1,2% HCl + 10% Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>). Luego de 2 h de agitaci&oacute;n mec&aacute;nica, el extracto se filtr&oacute; al vac&iacute;o empleando papel Whatman Nº 54 y 10 ml del filtrado fueron procesados para determinar la concentraci&oacute;n de f&oacute;sforo f&iacute;tico de acuerdo a la metodolog&iacute;a descrita por Early y Turk (23), considerando las modificaciones propuestas por Thompson y Erdman (24).  La actividad de fitasas intr&iacute;nseca  fue medida de acuerdo al procedimiento descrito por Bitar y Reinhold (25), tomando como base la soluci&oacute;n obtenida por centrifugaci&oacute;n (20G x 30 min) del extracto generado por la diluci&oacute;n de 1 g de muestra en tamp&oacute;n tris-HCL, 0,02M a pH 7,5.  Bajo estas condiciones, una unidad de fitasa (U) fue descrita como la cantidad de f&oacute;sforo inorg&aacute;nico liberado por minuto, a partir de 5 mM de una soluci&oacute;n de fitato de sodio a 37 ºC  y pH de 5,5.</font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2">Las variables qu&iacute;micas estudiadas se analizaron mediante estad&iacute;stica descriptiva, calcul&aacute;ndose la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar para cada valor promedio. El grado de asociaci&oacute;n entre variables se caracteriz&oacute; a trav&eacute;s de correlaciones lineales simples -Pearson- y regresiones lineales m&uacute;ltiples. Por medio de estad&iacute;stica multivariada, se formaron cluster considerando como criterio de agregaci&oacute;n las coordenadas factoriales, obteniendo as&iacute; grupos homog&eacute;neos en cuanto a la participaci&oacute;n relativa de los metabolitos secundarios en estudio (26,27).</font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></span>    <p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis bromatol&oacute;gico y fracciones de fibra</b></font></span>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">                     <span>                     <font face="Verdana" size="2">En la <a href="#tab1">Tabla 1                     </a>se presenta la composici&oacute;n bromatol&oacute;gica y FDN de los granos de los diferentes h&iacute;bridos de sorgo considerados en este estudio. La prote&iacute;na cruda (8,7 ± 1,02%) present&oacute; valores en un rango de 6,6 a 10,0%, donde los granos de los h&iacute;bridos Criollo (1 y 27),  Chaguaramas III, Guanipa 95, Himeca (8046-2), Pioneer (81G67) y Tecsem 120 se mostraron superiores, con un registro promedio de 9,34 ± 0,36%.  En lo referente al contenido de carbohidratos estructurales, la FDN present&oacute; un valor medio de 19,2 ± 3,86%, resaltando con los mayores valores Guanipa 95 y Pioneer (81G67 y 86P42), quienes en su conjunto presentaron un registro de 24,9 ± 2,00%.</font></span>    <p align="center">                     <span><font face="Verdana" size="2"><a name="tab1">                     <img border="0" src="/img/fbpe/alan/v60n1/art15tab1.gif" width="480" height="363"></a>    
<p align="justify">                     <b>Compuestos fen&oacute;licos</b></p>                         <p align="justify">Tal como se observa en la <a href="#tab2">Tabla 2</a>, los h&iacute;bridos considerados presentaron un contenido de fenoles totales de  0,92 ±0,37 % Eat.  Dentro de este grupo qu&iacute;mico, se hallan compuestos de variable nivel de toxicidad como los &aacute;cidos benzoicos y cin&aacute;micos, cumarinas, quinonas, benzofenonas, flavonoides y taninos; entre otros.  En los h&iacute;bridos bajo estudio, los taninos totales extractables (hidrosolubes y condensados) presentaron una concentraci&oacute;n de 0,61 ±0,29% Eat,  representando el 65,6 ±12,8 % de los compuestos fen&oacute;licos presentes.  Los taninos condensados mostraron una media de 0,95 ±0,65 % ELeu, con valores que en promedio ascendieron a 1,54 ± 0,49 % ELeu en los h&iacute;bridos Chaguaramas (III y VII), Guanipa 95, Criollo 1  y Himeca 101; destacando la ausencia de estos compuestos polifen&oacute;licos en el h&iacute;brido Tecsem 120.                     </p>                         <p align="center"><a name="tab2">                     <img border="0" src="/img/fbpe/alan/v60n1/art14tab2.gif" width="479" height="572"></a></p>                         
<p align="justify"><b>F&oacute;sforo f&iacute;tico y actividad de fitasa</b></p>                         <p align="justify">Los contenidos de f&oacute;sforo total, f&oacute;sforo f&iacute;tico y actividad intr&iacute;nseca de fitasa se presentan en la                      <a href="#tab3">Tabla 3</a>. La concentraci&oacute;n de f&oacute;sforo f&iacute;tico (0,17 ±0,03%) muestra poca variaci&oacute;n relativa entre h&iacute;bridos, destacando la ausencia de este metabolito secundario en el h&iacute;brido Criollo 27. Para los restantes h&iacute;bridos evaluados, un 62,6 ±8,3 % del f&oacute;sforo total se halla indisponible por estar en forma de sales de &aacute;cido f&iacute;tico, o como se conoce com&uacute;nmente, en la forma de f&oacute;sforo f&iacute;tico. De acuerdo al criterio empleado en la literatura (28), los h&iacute;bridos evaluados no muestran actividad significativa de fitasa intr&iacute;nseca por presentar un valor inferior a 100 U/kg.</p>                         <p align="center"><a name="tab3">                     <img border="0" src="/img/fbpe/alan/v60n1/art14tab3.gif" width="475" height="607"></a></p>                         
<p align="justify"><b>DISCUSION</b></p>                         <p align="justify">Los valores promedio para la composici&oacute;n bromatol&oacute;gica de los granos de sorgo de los h&iacute;bridos  evaluados son similares a los reportados para este cereal por tablas internacionales de composici&oacute;n qu&iacute;mica de alimentos (29-31). Sin embargo, resalta la variabilidad mostrada entre h&iacute;bridos para las fracciones de de prote&iacute;na cruda, FDN y extracto et&eacute;reo, lo que sugiere un amplio margen para la selecci&oacute;n gen&eacute;tica en funci&oacute;n a estos par&aacute;metros.                     </p>                         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En el caso particular del FDN, la variaci&oacute;n en su contenido se puede asociar a  una mayor participaci&oacute;n relativa de la testa en la estructura del grano de algunos h&iacute;bridos; mientras que a pesar de la relativa uniformidad en la concentraci&oacute;n de fracciones grasas (3,35 ± 0,43 %), es bueno acotar que los h&iacute;bridos Criollo 1, Guanipa 95 e Himeca (8046-2) presentaron como media un 20,9 % menos de extracto et&eacute;reo, lo cual debe considerarse a la hora de valorar su aporte energ&eacute;tico y como fuente de &aacute;cidos grasos.                     </p>                         <p align="justify">Si bien los valores promedio de calcio y f&oacute;sforo se ajustan a lo reportado para este cereal, presentan un rango para la relaci&oacute;n Ca:P (0,08 a 0,41) distante del valor de 2:1 se&ntilde;alado como deseable en virtud de ser similar a lo encontrado en el tejido &oacute;seo (29), por lo que este indicador debe ser considerado por su impacto nutricional y econ&oacute;mico en el dise&ntilde;o de raciones balanceadas.</p>                         <p align="justify">Los taninos totales extractables (hidrosolubes y condensados) presentaron valores superiores al 0,3% considerado por la Comunidad Europea como m&aacute;ximo tolerable para incorporaci&oacute;n de este cereal en raciones para aves y cerdos (31). A pesar de la ventaja agron&oacute;mica de la presencia de taninos en el sorgo (resistencia al ataque de insectos, p&aacute;jaros y enfermedades de origen f&uacute;ngico), actualmente est&aacute; suficientemente documentado en animales y seres humanos,  que niveles de &aacute;cido t&aacute;nico dietario superiores a 2,0% se asocian con reducci&oacute;n del consumo voluntario y retenci&oacute;n de nitr&oacute;geno, disminuci&oacute;n en la absorci&oacute;n de minerales (fundamentalmente P, Fe, Ca, Mg, Na y K), baja eficiencia de uso de metionina, marcado incremento de la actividad proteol&iacute;tica del h&iacute;gado, alteraci&oacute;n de la respuesta inmune y trastornos locomotores; entre otros (32,33,34,38).</p>                         <p align="justify">Aunque en t&eacute;rminos relativos el contenido de f&oacute;sforo f&iacute;tico  se ubica dentro del rango de 61 a 76 % del f&oacute;sforo total reportado en la literatura para este cereal (3,10,35), es relevante destacar que en el caso del h&iacute;brido Criollo 27 la biodisponibilidad de f&oacute;sforo en su grano no se halla limitada por la presencia de estos metabolitos secundarios, mientras que el elevado contenido de f&oacute;sforo f&iacute;tico en H-8046-2 (80,8%) debe considerarse al momento de la formulaci&oacute;n de raciones que incluyan granos procedentes de este h&iacute;brido.</p>                         <p align="justify">Aun considerando la nula actividad de fitasa intr&iacute;nseca, el valor promedio obtenido (12,3 ± 6,74 U/kg) representa aproximadamente el 50% de lo reportado por varios autores (3,10,28), lo que sugiere la existencia de diversidad asociada a los genotipos en consideraci&oacute;n. La suplementaci&oacute;n con f&oacute;sforo disponible y otros nutrientes  (vitamina D y &aacute;cidos org&aacute;nicos), incorporaci&oacute;n de materias primas con elevada actividad intr&iacute;nseca de fitasas (como trigo y sus subproductos), el granulado de la dieta, fraccionamiento f&iacute;sico del grano y la adici&oacute;n de fuentes ex&oacute;genas de fitasas, son estrategias que han sido empleadas con variable &eacute;xito en la reducci&oacute;n del efecto antinutricional de las sales de &aacute;cido f&iacute;tico (10,36,37).  Aunque com&uacute;nmente se reconoce el efecto antinutricional del f&oacute;sforo f&iacute;tico, no obstante es bueno acotar que se han demostrado sus propiedades antiinflamatoria y antitumoral debido a su capacidad para inhibir la proliferaci&oacute;n celular y la angiog&eacute;nesis, inducir la apoptosis o muerte celular programada, as&iacute; como su capacidad para regular la expresi&oacute;n de determinados oncogenes <i>in vitro</i> (37).</p>                         <p align="justify">El contenido promedio de fenoles totales mostr&oacute; correlaci&oacute;n con el de taninos totales (P<0,001; r<sup>2</sup>= 0,94) y taninos condensados (P<0,05; r<sup>2</sup>= 0,67), indicando para este cereal la importancia de la fracci&oacute;n taninos dentro de los compuestos fen&oacute;licos presentes. As&iacute; mismo, llama la atenci&oacute;n la correlaci&oacute;n entre  la actividad de fitasa intr&iacute;nseca y el contenido de fenoles totales (P<0,05; r<sup>2</sup>= -0,61),  lo cual puede ser un factor a tomar en cuenta en programas de mejoramiento gen&eacute;tico del cultivo.  Considerando la actividad de fitasas, se obtiene una ecuaci&oacute;n de regresi&oacute;n que permite demostrar la asociaci&oacute;n de esta variable con el contenido de f&oacute;sforo total (P) y fenoles totales (FenT) de acuerdo a: Activ. Fitasa= 53,2 – 103,05P – 12,16FenT (P<0,01;                      r<sup>2 </sup>= 0,74)</p>                         <p align="justify">El contenido de metabolitos secundarios en los h&iacute;bridos evaluados permiti&oacute; la formaci&oacute;n de tres cl&uacute;ster homog&eacute;neos, identificados como A (Criollo 1, Chaguaramas III,  Chaguaramas VII, Guanipa 95, Himeca 101 y Pioner 83G88), B (Criollo 27) y C (Himeca 400, H- 8046-2, Pioneer 81G67, Pioneer 86P42 y Tecsem 120).  Los h&iacute;bridos del grupo A presentan mayor contenido de fenoles totales (1,23 ± 0,19% Eat), taninos totales (0,86 ± 0,1% Eat) y taninos condensados (1,44 ± 0,47% ELeu). Al comparar los h&iacute;bridos del grupo A con los del grupo C, los primeros presentan una menor concentraci&oacute;n de f&oacute;sforo f&iacute;tico (0,17 ± 0,02%), actividad intr&iacute;nseca de fitasa (9,73 ± 4,1 U/kg) y f&oacute;sforo total en forma de f&oacute;sforo f&iacute;tico (61,4 ±5,5%); mientras que en B  se evidencian registros marginales en dichas variables.</p>                         <p align="justify"><b>CONCLUSIONES</b></p>                         <p align="justify">Se concluye que los h&iacute;bridos de sorgo evaluados muestran contenidos de compuestos fen&oacute;licos (0,92 ± 0,37%), taninos totales (0,61 ± 0,29%) y condensados (0,95 ± 0,65%), fitatos (0,17 ± 0,03%) y actividad de fitasas (12,3 ± 6,74 U/kg) ubicados dentro de los rangos citados en la literatura. El potencial impacto antinutricional de los metabolitos secundarios evaluados, unido a la variaci&oacute;n exhibida entre los h&iacute;bridos considerados y los niveles de tolerancia diferencial entre especies animales, deben ser factores a considerar al momento de determinar los niveles de inclusi&oacute;n de este cereal en la formulaci&oacute;n de raciones, configurando de este modo una variable de inter&eacute;s en los programas de mejoramiento gen&eacute;tico de este cultivo.</p>                         <p align="justify"><b>AGRADECIMIENTO</b></p>                         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los autores agradecen al Consejo de Desarrollo Cient&iacute;fico y Human&iacute;stico de la Universidad Central de Venezuela por el respaldo financiero para la realizaci&oacute;n de este estudio (CDCH PI 01-10-5471-2004), as&iacute; como al Laboratorio de Nutrici&oacute;n Animal del INIA-Maracay por su apoyo en la determinaci&oacute;n de f&oacute;sforo f&iacute;tico y actividad de fitasas intr&iacute;nseca.</p>                         <p align="justify"><b>REFERENCIAS</b></p>                         <!-- ref --><p align="justify">1. FAO. FAOSTAT Agriculture. Base de Datos Agr&iacute;cola. Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n (FAO). Centro de Informaci&oacute;n Agraria Mundial. 2009. (Consulta: 13-04-2009). Disponible en:                     <a href="http://www.faostat.fao.org/site/340/default.aspx" target="_blank">www.faostat.fao.org/site/340/default.aspx</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501433&pid=S0004-0622201000010001400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">2. Jaramillo M, Pe&ntilde;a M, Angulo I, Le&oacute;n A, Obispo N. Valor nutricional de cultivares de sorgo gran&iacute;fero [<i>Sorghum bicolor</i> (L) Moench] altos en taninos producidos en Venezuela.  I. Composici&oacute;n qu&iacute;mica. Zoot Trop 1993; 11:129-135.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501434&pid=S0004-0622201000010001400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">3. Godoy S, Chicco C, Meschy F, Requena F. Phytic phosphorus and phytase activity of animal feed ingredients. Interciencia 2005; 30:24-28.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501435&pid=S0004-0622201000010001400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">4. Waghorn G, Ulyatt C, John M, Fisher M. The effect of condensed tannins on the site of digestion of amino acids and other nutrients in sheep fed on Lotus corniculatus L. Br J Nutr 1987; 57:115-126.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501436&pid=S0004-0622201000010001400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">5. Jansman A. Tannins in feedstuffs for simple-stomached animals. Nutr Res Rev 1993; 6:209-236.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501437&pid=S0004-0622201000010001400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">6. Reed J. Effects of proanthocyanidins on digestion of fiber in forages. J Range Manage 2001; 54:466-473.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501438&pid=S0004-0622201000010001400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">7. Jaramillo M. Estudio nutricional de cultivares de sorgo gran&iacute;fero (<i>Sorghum bicolor</i> (L) Moench) altos en taninos condensados producidos en Venezuela. Tesis de Maestr&iacute;a. Postgrado en Producci&oacute;n Animal. Facultades de Agronom&iacute;a y Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela. 1991.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501439&pid=S0004-0622201000010001400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">8. Horrigome T, Kumar R, Okamoto K. Effects of condensed tannins prepared from leaves of fodder plants on digestive enzymes                     <i>in vitro</i> and in the intestine of rats. Br J Nutr 1988; 60:275-285.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501440&pid=S0004-0622201000010001400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">9. Kirby  L, Nelson T. Total and phytate phosphorus content of some feed ingredients derived from grains. Nutr Reports Intl 1988; 37:277-280.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501441&pid=S0004-0622201000010001400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">10. Rebollar P, Mateos G. El f&oacute;sforo en la nutrici&oacute;n animal. Necesidades, valoraci&oacute;n de materias primas y mejora de la disponibilidad. En: XV Curso de Especializaci&oacute;n Avances en Nutrici&oacute;n y Alimentaci&oacute;n Animal. Rebollar, P.; C. de Blas y G. Mateos, editores. FEDNA. Madrid; 1999.                     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501442&pid=S0004-0622201000010001400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">11. Hern&aacute;ndez G, Godoy S, Chicco C. Biodisponibilidad del f&oacute;sforo de cereales en aves. Revista Cient&iacute;fica LUZ 2006; 16:149-154.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501443&pid=S0004-0622201000010001400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">12. McClung J, Stahl C, Marchitelli L, Morales-Mart&iacute;nez N, Mackin K, Yogung A, Scrimgeour G. Effects of dietary phytase on body weight, body composition and bone strenght in growing rats fed a low-zinc diet.  J Nutr Bioch 2006; 17:190-196.                     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501444&pid=S0004-0622201000010001400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">13. Garc&iacute;a, J, Soto E.  Zonificaci&oacute;n ecol&oacute;gica de cultivos. IV. Determinaci&oacute;n de fechas de siembra (secano). Rev Fac Agron 1976; 9:45-68.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501445&pid=S0004-0622201000010001400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">14. Guerra M. El Portal de Los Llanos. Municipio Tur&eacute;n, Edo. Portuguesa. Portuguesa. 2008. (Consulta: 02-06-2009). Disponible en:                     <a href="http://www.estadoportuguesa.com.ve/municipio_turen.shtml" target="_blank">www.estadoportuguesa.com.ve/municipio_turen.shtml</a>.                      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501446&pid=S0004-0622201000010001400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">15. AOAC. Official Methods of Analysis (15ta Ed.). Association of Official Analytical Chemist. Washington D.C.; 1990.                     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501447&pid=S0004-0622201000010001400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">16.	Van Soest P, Robertson J, Lewis B. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition.  J Dairy Sci 1991; 74:3583-3597.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501448&pid=S0004-0622201000010001400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">17. Terril T, Rowan A, Douglas G, Barry T. Determination of extractable and bound condensed tannin concentration in forage plants, protein concentrate meals and cereal grains. J Sci Food Agric 1992; 58:321-329.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501449&pid=S0004-0622201000010001400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">18. Fick K, McDowell P, Miles N, Wilkinson J, Funk J, Conrad J. M&eacute;todos de an&aacute;lisis de minerales para tejidos de plantas y animales. 2ª Ed. Universidad de Florida, Gainesville, U.S.A. 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A Laboratory Manual for the FAO/IAEA Co-coordinated Research Project on “Use of Nuclear and Related Techniques to Develop Simple Tannin Assays for Predicting and Improving the Safety and Efficiency of Feeding Ruminants on Tanniferous Tree Foliage”. FAO/IAEA. Viena; 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501452&pid=S0004-0622201000010001400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">21. Makkar H, Bluemmel N, Becker K. Gravimetric determination of tannins and their correlations with chemical and protein precipitation methods. J Sci Food Agric 1993; 61: 161-165.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501453&pid=S0004-0622201000010001400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">22. Porter L, Hrstich L, Chan B. The conversion of procyanidins and prodelphinidins to cyanidin and delphinidin. Phytochem 1986; 25:223-230.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501454&pid=S0004-0622201000010001400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">23. Early E, Turk E. Time and rate of synthesis of phytin in corn grains during the reproductive period. J Anim Sci Agron 1944; 36:803-808.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501455&pid=S0004-0622201000010001400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">24. Thompson D, Erdman J. Phytic acid determination in soy-beans. J Food Sci 1982; 47:513-516.                     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501456&pid=S0004-0622201000010001400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">25. Bitar K,  Reinhold H. Phytase and alkaline phosphatase activities in intestinal mucosa of rat, chicken, calf and man. Biochem Biophys Acta 1972; 268:442-452.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501457&pid=S0004-0622201000010001400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">26. Steel R,  Torrie J. Bioestad&iacute;stica: Principios y Procedimientos. 2da Edic.  Mc Graw-Hill. Bogot&aacute;. Colombia; 1985.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501458&pid=S0004-0622201000010001400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">27. Snedecor G, Cochran W. Statistical Methods. 8th ed. Iowa State University Press; 1989.                     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501459&pid=S0004-0622201000010001400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">28. Eeckhout W,  De Paepe M. Total phosphorus, phytate-phosphorus and phytase activity in plant feedstuffs. Anim Feed Sc Technol 1994; 47:19-29.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501460&pid=S0004-0622201000010001400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">29. NRC. Nutrient Requirements of Poultry. Ninth Revised Edition. National Academy Press. Washington , D.C.; 1994.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501461&pid=S0004-0622201000010001400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">30. INRA. Tables de composition et de valeur nutritive des mati&eacute;res premi&egrave;res destin&egrave;es aux animaux d´elevage. Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A). Paris, Francia; 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501462&pid=S0004-0622201000010001400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">31. FEDNA. Tablas FEDNA de Ingredientes Para Piensos. Fundaci&oacute;n Espa&ntilde;ola para el Desarrollo de la Nutrici&oacute;n Animal. (Eds. De Blas, C.,  G. Mateos y P. Rebollar). 2da Edic. Madrid, Espa&ntilde;a; 2003.                     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501463&pid=S0004-0622201000010001400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">32. Marzo F, Tosar A, Santidrian S. Effect of tannic acid on the immune response of growing chickens. J Anim Sci 1990; 68:3306-3312.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501464&pid=S0004-0622201000010001400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">33. L&oacute;pez C. Los taninos en la alimentaci&oacute;n de las aves comerciales. Ciencia Animal, 2000;  1:5-22.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501465&pid=S0004-0622201000010001400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">34. Hassan A, Elzubeir E, El Tinay A. Growth and apparent absorption of minerals in broiler chicks fed diets with low or high tannin contents. Trop Anim Health Product 2003; 35:189-196.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501466&pid=S0004-0622201000010001400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">35. M&eacute;ndez J. Fitasas en avicultura. En: XV Curso de Especializaci&oacute;n Avances en Nutrici&oacute;n y Alimentaci&oacute;n Animal. Rebollar, P.; C. de Blas y G. Mateos, editores. FEDNA. Madrid; 1998.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501467&pid=S0004-0622201000010001400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">36. Rayudu G, Kadirvel R, Vohra P, Kratzer H. Effect of various agents in alleviating the toxicity of tannic acid for chickens. Poultry Sci 1970; 49:1323-1326.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501468&pid=S0004-0622201000010001400036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">37. Frontela C, Ros G, Mart&iacute;nez C. Empleo de fitasas como ingrediente funcional en alimentos. Arch Latinoamer Nutr 2008; 58:215-220.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501469&pid=S0004-0622201000010001400037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">38. Mart&iacute;nez-Valverde I, Periago M, Ros G. Significado nutricional de los compuestos fen&oacute;licos de la dieta. Arch Latinoamer Nutr 2000; 50:5-18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501470&pid=S0004-0622201000010001400038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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