<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0378-1844</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Interciencia]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[INCI]]></abbrev-journal-title>
<issn>0378-1844</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[ASOCIACIÓN INTERCIENCIA]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0378-18442004001200006</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de la dosis de a amilasa (bacillus licheniformis), temperatura de solución y molido del grano de sorgo en la aglutinación del almidón y digestibilidad ruminal in vitro]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Xicotencatl Plata Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Fernando]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Velasco]]></surname>
<given-names><![CDATA[Raúl Ricalde]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Melgoza Contreras]]></surname>
<given-names><![CDATA[Luz María]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mendoza Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Germán David]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Franco Guerra]]></surname>
<given-names><![CDATA[Francisco Javier]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A05"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Colegio de Postgraduados  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Purdue University  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidad de Sevilla  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,Nebraska University  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A05">
<institution><![CDATA[,Universidad de Cordoba  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2004</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2004</year>
</pub-date>
<volume>29</volume>
<numero>12</numero>
<fpage>686</fpage>
<lpage>691</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0378-18442004001200006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0378-18442004001200006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0378-18442004001200006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Para evaluar los efectos de una a amilasa termoestable de Bacillus licheniformis y de la temperatura de la solución sobre la aglutinación del almidón y la digestibilidad in vitro del grano de sorgo, se realizaron dos experimentos con arreglo factorial de tratamientos, aplicando tres temperaturas (5, 40 y 80ºC) y cuatro dosis de enzima (0, 2, 4 y 6 g/kg MS de sorgo). En el primer experimento se evaluó el grado de aglutinación del almidón del sorgo (3×4), y en el segundo la digestibilidad in vitro incluyendo también el proceso del grano (aglutinado y molido; 3×4×2). El porcentaje de partículas aglutinadas de diferente tamaño de partícula mostró una respuesta lineal (P<0,01) al incrementar la dosis de enzima, con excepción de las partículas de 2mm. El aumento de temperatura de la solución produjo un incremento en la aglutinación del almidón en partículas de menor tamaño (<0,85mm). El grano molido mostró mayor digestibilidad que el aglutinado (P<0,05). La mayor digestibilidad se observó a 40ºC (efecto cuadrático, P<0,05). Al incrementar la dosis de enzima, se aumentó la digestibilidad (efecto cuadrático) durante las primeras 12 horas de incubación.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In order to evaluate the effects of a thermostable a amylase from Bacillus licheniformis and of the solution temperature on starch agglutination and in vitro digestibility of sorghum grain, two experiments were conducted with factorial arrangement of treatments, applying three temperatures (5, 40 and 80ºC) and four enzyme doses (0, 2, 4 and 6 g/kg DM of sorghum). In the first experiment, the agglutination degree of sorghum starch was evaluated (3×4), and in the second, in vitro digestibility was measured including also the effect of grain process (agglutinated and ground; 3×4×2). The percentage of particles agglutinated with different particle size, showed a lineal response (P<0.01) when the enzyme dose was increased, with the exception of the particles of 2mm. Increasing the temperature of the solution led to an increment on starch agglutination in particles of smaller size (<0.85mm). Ground grain presented higher digestibility than the agglutinated grain (P<0.05). The highest digestibility was observed at 40ºC (quadratic effect, P<0.05). Increasing enzyme doses, improved digestibility (quadratic effect) during the first 12 hours of incubation.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Para avaliar os efeitos de uma a amilasa termoestável de Bacillus licheniformis e da temperatura da solução sobre a aglutinação do amido e a digestibilidade in vitro do grão de sorgo, realizaram-se dois experimentos com arranjo fatorial de tratamentos, aplicando três temperaturas (5, 40 e 80ºC) e quatro dose de enzima (0, 2, 4 e 6 g/kg MS de sorgo). No primeiro experimento avaliou-se o grau de aglutinação do amido do sorgo (3×4), e no segundo a digestibilidade in vitro incluindo também o processo do grão (aglutinado e moído; 3×4×2). A porcentagem de partículas aglutinadas de diferente tamanho de partícula mostrou uma resposta linear (P<0,01) ao incrementar a dose de enzima, com exceção das partículas de 2mm. O aumento de temperatura da solução produziu um incremento na aglutinação do amido em partículas de menor tamanho (<0,85mm). O grão moído mostrou maior digestibilidade que o aglutinado (P<0,05). A maior digestibilidade observou-se a 40ºC (efeito quadrático, P<0,05). Ao incrementar a dose de enzima, aumentou-se a digestibilidade (efeito quadrático) durante as primeiras 12 horas de incubação.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Aglutinación]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Almidón]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Amilasa]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Bacillus licheniformis]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Digestibilidad]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Rumen]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[   <B>    <P align="center" style="line-height: 150%"><font face="Times New Roman" size="4">Efecto de la dosis de a amilasa (bacillus licheniformis), temperatura de soluci&oacute;n y molido del grano de sorgo en la aglutinaci&oacute;n del almid&oacute;n y digestibilidad ruminal in vitro</font></P> </B>    <P align="CENTER" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Fernando Xicotencatl Plata P&eacute;rez, Ra&uacute;l Ricalde Velasco, Luz Mar&iacute;a Melgoza Contreras,&nbsp;</font></P>     <P align="CENTER" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman"> Germ&aacute;n David Mendoza Mart&iacute;nez y Francisco Javier Franco Guerra</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Fernando Xicotencatl Plata P&eacute;rez. </font> <B><font size="3" face="Times New Roman">M.C., Colegio de Postgraduados, M&eacute;xico. Profesor, Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana (UAM), M&eacute;xico. Direcci&oacute;n: Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Departamento de Producci&oacute;n Agr&iacute;cola y Animal. Calzada del Hueso 1100. Col. Villa Quietud. M&eacute;xico D.F. 04970, M&eacute;xico. e-mail: fplata_61@yahoo.com</font></P> </B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Ra&uacute;l Ricalde Velasco. </font> <B><font size="3" face="Times New Roman">M.Sc., Purdue University, EEUU. Profesor, UAM, Unidad Xochimilco, M&eacute;xico.</font></P> </B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Luz Mar&iacute;a Melgoza Contreras.</font><B> <font size="3" face="Times New Roman"> Doctor, Universidad de Sevilla, Espa&ntilde;a. Profesora, UAM, Unidad Xochimilco, M&eacute;xico.</font></P> </B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Germ&aacute;n David Mendoza Mart&iacute;nez. </font> <B><font size="3" face="Times New Roman">Ph.D., Nebraska University, EEUU. Profesor, Instituto de Recursos Gen&eacute;ticos y Productividad, Colegio de Postgraduados, M&eacute;xico.</font></P> </B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Francisco Javier Franco Guerra. </font> <B><font size="3" face="Times New Roman">Doctor, Universidad de C&oacute;rdoba, Espa&ntilde;a. Profesor, Benem&eacute;rita Universidad Aut&oacute;noma de Puebla, M&eacute;xico.</font></P> </B>    <P align="justify" style="line-height: 150%">&nbsp;</P> <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Resumen</font></P> </B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Para evaluar los efectos de una a amilasa termoestable de Bacillus licheniformis y de la temperatura de la soluci&oacute;n sobre la aglutinaci&oacute;n del almid&oacute;n y la digestibilidad in vitro del grano de sorgo, se realizaron dos experimentos con arreglo factorial de tratamientos, aplicando tres temperaturas (5, 40 y 80ºC) y cuatro dosis de enzima (0, 2, 4 y 6 g/kg MS de sorgo). En el primer experimento se evalu&oacute; el grado de aglutinaci&oacute;n del almid&oacute;n del sorgo (3×4), y en el segundo la digestibilidad in vitro incluyendo tambi&eacute;n el proceso del grano (aglutinado y molido; 3×4×2). El porcentaje de part&iacute;culas aglutinadas de diferente tama&ntilde;o de part&iacute;cula mostr&oacute; una respuesta lineal (P&lt;0,01) al incrementar la dosis de enzima, con excepci&oacute;n de las part&iacute;culas de 2mm. El aumento de temperatura de la soluci&oacute;n produjo un incremento en la aglutinaci&oacute;n del almid&oacute;n en part&iacute;culas de menor tama&ntilde;o (&lt;0,85mm). El grano molido mostr&oacute; mayor digestibilidad que el aglutinado (P&lt;0,05). La mayor digestibilidad se observ&oacute; a 40ºC (efecto cuadr&aacute;tico, P&lt;0,05). Al incrementar la dosis de enzima, se aument&oacute; la digestibilidad (efecto cuadr&aacute;tico) durante las primeras 12 horas de incubaci&oacute;n.</font></P> <B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Sumary</font></P> </B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">In order to evaluate the effects of a thermostable a amylase from Bacillus licheniformis and of the solution temperature on starch agglutination and in vitro digestibility of sorghum grain, two experiments were conducted with factorial arrangement of treatments, applying three temperatures (5, 40 and 80ºC) and four enzyme doses (0, 2, 4 and 6 g/kg DM of sorghum). In the first experiment, the agglutination degree of sorghum starch was evaluated (3×4), and in the second, in vitro digestibility was measured including also the effect of grain process (agglutinated and ground; 3×4×2). The percentage of particles agglutinated with different particle size, showed a lineal response (P&lt;0.01) when the enzyme dose was increased, with the exception of the particles of 2mm. Increasing the temperature of the solution led to an increment on starch agglutination in particles of smaller size (&lt;0.85mm). Ground grain presented higher digestibility than the agglutinated grain (P&lt;0.05). The highest digestibility was observed at 40ºC (quadratic effect, P&lt;0.05). Increasing enzyme doses, improved digestibility (quadratic effect) during the first 12 hours of incubation.</font></P> <B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Resuno</font></P> </B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Para avaliar os efeitos de uma a amilasa termoest&aacute;vel de Bacillus licheniformis e da temperatura da solu&ccedil;&atilde;o sobre a aglutina&ccedil;&atilde;o do amido e a digestibilidade in vitro do gr&atilde;o de sorgo, realizaram-se dois experimentos com arranjo fatorial de tratamentos, aplicando tr&ecirc;s temperaturas (5, 40 e 80ºC) e quatro dose de enzima (0, 2, 4 e 6 g/kg MS de sorgo). No primeiro experimento avaliou-se o grau de aglutina&ccedil;&atilde;o do amido do sorgo (3×4), e no segundo a digestibilidade in vitro incluindo tamb&eacute;m o processo do gr&atilde;o (aglutinado e mo&iacute;do; 3×4×2). A porcentagem de part&iacute;culas aglutinadas de diferente tamanho de part&iacute;cula mostrou uma resposta linear (P&lt;0,01) ao incrementar a dose de enzima, com exce&ccedil;&atilde;o das part&iacute;culas de 2mm. O aumento de temperatura da solu&ccedil;&atilde;o produziu um incremento na aglutina&ccedil;&atilde;o do amido em part&iacute;culas de menor tamanho (&lt;0,85mm). O gr&atilde;o mo&iacute;do mostrou maior digestibilidade que o aglutinado (P&lt;0,05). A maior digestibilidade observou-se a 40ºC (efeito quadr&aacute;tico, P&lt;0,05). Ao incrementar a dose de enzima, aumentou-se a digestibilidade (efeito quadr&aacute;tico) durante as primeiras 12 horas de incuba&ccedil;&atilde;o.</font></P> <B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">PALABRAS CLAVE </font> </B><font size="3" face="Times New Roman"> / Aglutinaci&oacute;n / Almid&oacute;n / Amilasa / Bacillus licheniformis / Digestibilidad / Rumen /</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman"><b>Recibido:</b> 21/07/2004. <b> Modificado: </b> 05/11/2004. <b>Aceptado:</b> 11/11/2004.</font></P> <B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Introducci&oacute;n</font></P> </B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">El grano de sorgo es empleado principalmente como una fuente de energ&iacute;a en la alimentaci&oacute;n de ganado y la eficiencia de su utilizaci&oacute;n est&aacute; directamente relacionada a la digesti&oacute;n ruminal del almid&oacute;n (Huntington, 1997; Beauchemin et al., 2001). La degradaci&oacute;n del almid&oacute;n en el rumen es uno de los factores m&aacute;s importantes en el comportamiento productivo de los rumiantes alimentados con dietas altas en grano (M&aacute;rquez Salas et al., 1998), por lo que se han desarrollado procesos f&iacute;sicos tales como el quebrado, rolado y hojueleado, y qu&iacute;micos como la adici&oacute;n de enzimas o &aacute;lcalis, a fin de incrementar la tasa de digesti&oacute;n del almid&oacute;n y el valor energ&eacute;tico de los granos (Gaebe et al., 1998; Santos et al., 1999, Beauchemin et al., 2001).</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Tratamientos tales como el humedecimiento han tenido resultados ben&eacute;ficos al favorecer la actividad enzim&aacute;tica (Mensah y Tomkins, 2003); sin embargo, tambi&eacute;n se ha reportado que se puede reducir la digestibilidad del almid&oacute;n (Queiroz et al., 2002). El humedecimiento a altas temperaturas es utilizado como parte del proceso de hojueleado en rumiantes y normalmente aumenta la energ&iacute;a metabolizable del grano (Huntington, 1997). En este proceso, el incremento de energ&iacute;a depende de la temperatura, cantidad del vapor, tiempo de exposici&oacute;n y otros factores que modifican la cantidad de agua que penetra al endospermo, y el grado de gelatinizaci&oacute;n del almid&oacute;n (Colonna y Mercier, 1985). Cuando el almid&oacute;n es expuesto a altas temperaturas y despu&eacute;s enfriado, las regiones lineares de la mol&eacute;cula de almid&oacute;n se reorganizan formando cristales que contienen peque&ntilde;os fragmentos de glucosas unidas, las cuales son m&aacute;s resistentes a la hidr&oacute;lisis (Topping y Clifton, 2001), fen&oacute;meno conocido como retrogradaci&oacute;n y que afecta la digesti&oacute;n.</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">La hidr&oacute;lisis del almid&oacute;n es el resultado de la actividad de diversas amilasas produciendo oligosac&aacute;ridos, maltotriosas, maltosas, maltohexosas, maltopentosas, maltotetrosas, dextrinas y peque&ntilde;as cantidades de glucosa (Gray, 1992; Pandey et al., 2000). A pesar de ello, el uso de enzimas amilol&iacute;ticas ex&oacute;genas ha recibido poca atenci&oacute;n como una herramienta para el mejoramiento en la digestibilidad ruminal del almid&oacute;n y como aditivo en la alimentaci&oacute;n de rumiantes. La a amilasa ex&oacute;gena proveniente de Bacillus licheniformis es una de las enzimas m&aacute;s estudiadas por sus efectos en la degradabilidad del almid&oacute;n (Gray, 1992; Pandey et al., 2000). Sin embargo, en los experimentos realizados se ha prestado poca atenci&oacute;n a la temperatura de la soluci&oacute;n de la enzima, al proceso f&iacute;sico del grano, as&iacute; como a los cambios de tama&ntilde;o de part&iacute;cula del almid&oacute;n por sus propiedades fisicoqu&iacute;micas, por lo que, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la temperatura de la soluci&oacute;n, nivel de enzima y grado de aglutinaci&oacute;n, en la digestibilidad in vitro del grano de sorgo.</font></P> <B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Materiales y M&eacute;todos</font></P> </B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Experimento 1</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">El objetivo de este ensayo fue conocer el efecto de la dosis de enzima a amilasa termoestable y de la temperatura de la soluci&oacute;n de enzima diluida en agua, sobre la aglutinaci&oacute;n del almid&oacute;n en diferentes tama&ntilde;os de part&iacute;cula. Para ello se us&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar con arreglo factorial 3×4, con 3 repeticiones por tratamiento, donde los factores fueron la cantidad de enzima (0, 2, 4, y 6g de enzima de B. licheniformis ENMEX<sup>&reg;</sup> por kg de sorgo) y la temperatura de la soluci&oacute;n enzim&aacute;tica (5, 40 y 80ºC). Se depositaron 100g de sorgo (Sorghum bicolor variedad Quezada caracterizado por tener (%) 9,6 de PC; 67,6 de almid&oacute;n; 12,0 de FDN y 2,0 de cenizas) en charolas de aluminio para tratarse con 50ml de agua de cada temperatura con la enzima a las concentraciones indicadas. Posteriormente se deshidrataron por 48h en una estufa de aire forzado a 65ºC y se enfriaron a temperatura ambiente. Se analiz&oacute; la concentraci&oacute;n de prote&iacute;na (N×6,25) despu&eacute;s de agregar la enzima con un analizador de N Leco FP-428 de gasometr&iacute;a de combusti&oacute;n. El contenido de prote&iacute;na (%) del grano tratado fue de 9,49; 9,15; 9,48 y 9,04 para las concentraciones de 0, 2, 4, y 6g enzima/kg grano respectivamente.</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Se determin&oacute; el porcentaje y la magnitud de la aglutinaci&oacute;n del almid&oacute;n mediante la cuantificaci&oacute;n del porcentaje del grano que qued&oacute; distribuido en cribas de distintos tama&ntilde;os (2,38; 2,0; 1,68; 1,19; 0,85; 0,59; 0,425; 0,297 y 0,15mm respectivamente). Se hicieron contrastes para evaluar la respuesta lineal o cuadr&aacute;tica de las dosis de enzima y de los cambios de la temperatura de la soluci&oacute;n con el procedimiento GLM de SAS (Herrera y Barreras, 2000).</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Experimento 2</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">El objetivo de este ensayo fue conocer el efecto de la dosis de enzima a amilasa termoestable y de la temperatura de la soluci&oacute;n de enzima diluida en agua, y de la aglutinaci&oacute;n del almid&oacute;n en la digestibilidad in vitro de la MS del sorgo. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o de bloques generalizado completamente al azar con arreglo factorial 3×4×2, usando como criterio de bloqueo el d&iacute;a de la incubaci&oacute;n, y utilizando la interacci&oacute;n bloque × tratamiento como error. Los factores evaluados fueron el nivel de enzima (0, 2, 4, y 6g de enzima de B. licheniformis por kg de sorgo), la temperatura de la soluci&oacute;n enzim&aacute;tica (5, 40 y 80ºC) y el proceso f&iacute;sico del grano de sorgo (molido a 1mm en molino Wiley y aglutinado). Antes de la incubaci&oacute;n con microorganismos ruminales, las muestras fueron preparadas en charolas de aluminio como se describi&oacute; en el Experimento 1.</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Se midi&oacute; la digestibilidad in vitro de la materia seca con la primera fase de la t&eacute;cnica de Tilley y Terry, (1963), deteniendo las fermentaciones a las 6, 12, 24 y 48h, realizando 3 incubaciones por tratamiento, con 0,5g de muestra. El fluido ruminal se obtuvo de un ovino canulado, alimentado con una dieta con 70% de sorgo, y al colectarse se le adicion&oacute; saliva artificial (McDougall, 1948) previamente calentada a 39ºC con 1g de urea (1g/l) para asegurar que el nitr&oacute;geno amoniacal no limitara la actividad microbiana (Mendoza et al., 1995). Al final de la fermentaci&oacute;n se registr&oacute; el pH del medio de incubaci&oacute;n. Las medias de tratamientos se compararon mediante la prueba de Tukey (Herrera y Barreras, 2000). Los resultados fueron analizados con el procedimiento GLM de SAS (Herrera y Barreras, 2000).</font></P> <B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Resultados</font></P> </B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Experimento 1</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">En la <a href="#t1"> Tabla I </a> se presenta el tipo de respuesta a la dosis de enzima y a la temperatura en el porcentaje de aglutinaci&oacute;n del almid&oacute;n, pudi&eacute;ndose apreciar que hubo una respuesta cuadr&aacute;tica (P&lt;0,01) a la dosis de enzima, con excepci&oacute;n de las part&iacute;culas de 2mm. La temperatura de la soluci&oacute;n mostr&oacute; efectos lineales en las part&iacute;culas de menor tama&ntilde;o. Las interacciones entre los factores se pueden apreciar en la <a href="#f1"> Figura 1</a>. Las enzimas incrementaron el porcentaje de part&iacute;culas peque&ntilde;as a partir de una reducci&oacute;n en el porcentaje de part&iacute;culas grandes. El efecto lineal de la temperatura de la soluci&oacute;n tambi&eacute;n se manifest&oacute; en las part&iacute;culas de tama&ntilde;o intermedio y peque&ntilde;o (£0,85mm) en una forma inversa al de la adici&oacute;n de enzimas. En la <a href="#f1"> Figura 1</a> se puede observar que a 40ºC las part&iacute;culas peque&ntilde;as se reducen mientras que con las otras temperaturas aumentan. Las temperaturas de 5 y 80ºC interactuaron con el nivel de enzima reduciendo el porcentaje de part&iacute;culas grandes aglutinadas.</font></P>     <P align="center" style="line-height: 150%"><a name="t1"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v29n12/Image1443.jpg" width="437" height="337"></a></P>     
<P align="justify" style="line-height: 150%">&nbsp;</P>     <P align="center" style="line-height: 150%"><a name="f1"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v29n12/Image1444.jpg" width="570" height="324"></a></P>     
<P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Experimento 2</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">No se detectaron interacciones por lo que se presentan efectos principales en la <a href="#t2"> Tabla II</a>. La digestibilidad de la MS del sorgo fue mayor en el grano molido (P&lt;0,05) en todas las horas de incubaci&oacute;n. Se observ&oacute; una mayor digesti&oacute;n del grano con las dosis mayores de amilasa en las primeras 12h de fermentaci&oacute;n, sin embargo, ese efecto no se manifest&oacute; a las 24 y 48h de incubaci&oacute;n. Los efectos de la temperatura de la soluci&oacute;n muestran que a las primeras 12h de fermentaci&oacute;n; la mayor digesti&oacute;n (P&lt;0,05) se observa en el grano tratado con la soluci&oacute;n a 40ºC. El pH final de la incubaci&oacute;n tuvo una correlaci&oacute;n negativa con la digestibilidad de la MS (r= -0,758; P&lt;0,05), reflejando los cambios en la actividad fermentativa de los factores evaluados.</font></P>     <P align="center" style="line-height: 150%"><a name="t2"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v29n12/Image1445.jpg" width="570" height="289"></a></P> <B>    
<P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Discusi&oacute;n</font></P> </B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Experimento 1</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Existe poca informaci&oacute;n relacionada a los cambios f&iacute;sicos y al tama&ntilde;o de part&iacute;cula del almid&oacute;n al tratarse con enzimas amilol&iacute;ticas. Wang et al. (2001) aplicaron enzimas usando agua como veh&iacute;culo para adicionarlas al grano antes o despu&eacute;s de rolarlo y encontraron que el m&eacute;todo de aplicaci&oacute;n afecta la eficiencia de acci&oacute;n de las enzimas. Bajo las condiciones de este experimento, la adici&oacute;n de enzimas interactu&oacute; con la temperatura del agua para modificar el porcentaje de las part&iacute;culas aglutinadas en las part&iacute;culas grandes (2,38 y 2cm). La mayor proporci&oacute;n de part&iacute;culas aglutinadas se observ&oacute; cuando la soluci&oacute;n tuvo 40ºC con niveles moderados (2g) de amilasa, mientras que con niveles altos (4 y 6g) se redujo el grado de aglutinaci&oacute;n dependiendo de la temperatura del agua (<a href="#f1">Figura 1</a> A y B). Dentro de las part&iacute;culas intermedias (1,68; 1,19 y 0,85mm) se observa que con las dosis altas de amilasa (4 y 6g) el mayor porcentaje de part&iacute;culas aglutinadas se encuentra a los 40ºC, mientras que las otras temperaturas disminuyen este porcentaje (<a href="#f1">Figura 1</a>C-E), y dentro de las part&iacute;culas peque&ntilde;as (0,59; 0,425; 0,297 y 0,15mm) los niveles intermedios de enzima (2 y 4g) redujeron el porcentaje de part&iacute;culas peque&ntilde;as mientras que con 6g de amilasa se produjo el mayor porcentaje de estas (<a href="#f1">Figura 1</a>F-I).</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">La explicaci&oacute;n para los cambios en el porcentaje de part&iacute;culas aglutinadas puede estar dada por la licuefacci&oacute;n, la cual consiste en una ruptura al azar de grandes pol&iacute;meros en segmentos de talla peque&ntilde;a y que reduce dr&aacute;sticamente la viscosidad de las soluciones gelatinizadas. Aparentemente a 40ºC y con niveles bajos de enzimas se obtuvo una menor licuefacci&oacute;n, mientras que con temperaturas extremas o niveles altos de enzima se aument&oacute; el porcentaje de part&iacute;culas peque&ntilde;as a causa de una mayor licuefacci&oacute;n. Los trabajos de Buttrose (1962) y de Zeeman et al. (2002) muestran que los gr&aacute;nulos de almid&oacute;n son estructuras discoidales de 1 a 2µm de di&aacute;metro y con un grosor de 0,5µm los cuales est&aacute;n conformados por anillos de crecimiento que separan una regi&oacute;n amorfa de una cristalina, las cuales a su vez est&aacute;n formadas por cadenas de amilosa y amilopectina. Estas cadenas presentan regiones hidrofilicas e hidrof&oacute;bicas en toda su superficie, y el papel del agua en el mantenimiento de su estructura esta bien establecido (Topgaard y Soderman, 2002). Sin embargo, bajo condiciones de alta hidrataci&oacute;n (47%) se ha encontrado que la temperatura y el agua pueden alterar el comportamiento arm&oacute;nico de las mol&eacute;culas y producir un reblandecimiento de las mismas (Di Bari et al., 2001) que puede ser el responsable de los cambios en la magnitud de la licuefacci&oacute;n antes mencionada.</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Svihus et al. (1997) evaluaron el efecto del humedecimiento y la adici&oacute;n de enzimas en la digestibilidad del alimento en aves, y mostraron que el alimento tratado con agua ten&iacute;a entre 3 y 27% de part&iacute;culas mayores a 2,38mm. Este incremento del tama&ntilde;o de part&iacute;culas result&oacute; de una mayor aglutinaci&oacute;n del almid&oacute;n ocasionada durante el fen&oacute;meno de retrogradaci&oacute;n. Este fen&oacute;meno ocurre despu&eacute;s de la gelatinizaci&oacute;n del almid&oacute;n y consiste en la formaci&oacute;n de h&eacute;lices dobles con las cadenas externas de la amilopectina, los cuales se adhieren fuertemente y forman cristales (Yao et al., 2002). Estos autores demostraron que el fen&oacute;meno de retrogradaci&oacute;n aumenta con el tiempo de almacenamiento del grano, por lo que el dejar secar el grano que ha sido tratado con agua fr&iacute;a durante mucho tiempo podr&iacute;a aumentar en mayor proporci&oacute;n la cristalizaci&oacute;n que con su pronta utilizaci&oacute;n.</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Experimento 2</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">El efecto del molido en la digesti&oacute;n ha sido observado en otros trabajos y se debe a que el procesamiento f&iacute;sico del grano y su efecto en el tama&ntilde;o de part&iacute;cula influyen en la tasa y extensi&oacute;n de la digesti&oacute;n (Yu et al., 1998). En estudios con ganado lechero, Yang et al., (2001) observaron que el molido del ma&iacute;z increment&oacute; la digesti&oacute;n de la materia seca en comparaci&oacute;n con el grano quebrado de ma&iacute;z. Resultados similares fueron reportados por Dhiman et al. (2002) quienes observaron que con un molido fino se increment&oacute; la digesti&oacute;n ruminal (3%) y se redujo la excreci&oacute;n fecal de almid&oacute;n (36%).</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">El grano entero sin procesar reduce la actividad fermentativa de los microorganismos ruminales, lo cual se refleja en condiciones de pH menos &aacute;cidas. Murphy et al. (1994) reportaron resultados similares cuando evaluaron el efecto del procesado del grano en becerros, encontrando que el pH esta inversamente relacionado con la concentraci&oacute;n de &aacute;cidos grasos vol&aacute;tiles y que los animales alimentados con grano hojueleado ten&iacute;an un pH menor que con grano entero desde 2 hasta 9 horas despu&eacute;s de comer. McAllister et al. (1993) encontraron resultados similares al comparar la digestibilidad del almid&oacute;n de ma&iacute;z y de cebada en part&iacute;culas de 0,89 vs 3mm, detectando una interacci&oacute;n en la velocidad de degradaci&oacute;n entre el tipo de grano y el tama&ntilde;o de part&iacute;cula; tambi&eacute;n observaron que la digesti&oacute;n a las 24 horas no fue afectada al igual que se encontr&oacute; en este estudio. Se ha demostrado que los principales cambios en la digesti&oacute;n ruminal del almid&oacute;n se dan entre las primeras 12 horas de fermentaci&oacute;n y que posteriormente no se detectan diferencias significativas ya que se considera un tiempo demasiado prolongado de permanencia en el rumen (Mendoza et al., 2000).</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Se ha demostrado que las enzimas ex&oacute;genas del B. licheniformis y A. N&iacute;ger incrementan la digestibilidad ruminal in vitro de los granos y que constituyen una alternativa potencial para la alimentaci&oacute;n de rumiantes (Guti&eacute;rrez, 2000; Meda, 2001). Los resultados de este estudio confirman dichas observaciones y muestran que las enzimas tienen actividad en las primeras 12 horas de incubaci&oacute;n. La falta de actividad de las enzimas a partir de las 24 horas puede ser parcialmente explicada por la degradaci&oacute;n de la enzima en el rumen, con un tiempo medio de degradaci&oacute;n de 6 horas. La glucosilaci&oacute;n de las enzimas ex&oacute;genas reduce su degradaci&oacute;n incrementando su tiempo de acci&oacute;n, mientras que enzimas no protegidas se degradan r&aacute;pidamente entre las primeras seis horas de exposici&oacute;n a microorganismos ruminales (Morgavi et al., 2001).</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Igarashi et al. (1998) demostraron que las amilasas industriales provenientes de B. licheniformis tienen su mayor actividad enzim&aacute;tica a un pH entre 5 y 6, con una temperatura &oacute;ptima de 80ºC, y que cuando se reduce la temperatura hasta 55ºC, la actividad se disminuye hasta un 25%, por lo que las condiciones f&iacute;sico-qu&iacute;micas del rumen pueden no ser las &oacute;ptimas para obtener su mayor eficiencia. Sin embargo, se ha demostrado que las amilasas ex&oacute;genas incrementan la digesti&oacute;n in vitro del grano de sorgo (Meda, 2001) y del almid&oacute;n en el rumen in vivo (Rojo, 2001).</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Los estudios de Theurer et al. (1999) muestran que los animales alimentados con granos con altas velocidades de degradaci&oacute;n tienen un mejor comportamiento que los alimentados con granos de lenta velocidad de degradaci&oacute;n. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que las amilasas ex&oacute;genas incrementan la digestibilidad inicial entre un 3 y un 6% (<a href="#t2">Tabla II</a>), por lo que pueden ser &uacute;tiles al interactuar con las enzimas sintetizadas por los microorganismos ruminales. Como resultado de los cambios en la digestibilidad in vitro de la muestra se observaron cambios en el pH final (<a href="#t2">Tabla II</a>), que solo se manifestaron durante las primeras seis horas. La adici&oacute;n de urea al l&iacute;quido ruminal se hizo para que la degradabilidad ruminal de los carbohidratos no estuviera limitada por nitr&oacute;geno amoniacal y se pudieran expresar los efectos de las enzimas. Griswold et al. (2003) mostraron que la adici&oacute;n de urea a un l&iacute;quido ruminal con una baja cantidad de prote&iacute;na degradable pueden incrementar hasta en 10 puntos la digestibilidad in vitro de la MS.</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Con relaci&oacute;n a la temperatura del agua<B>,</B> Zinn et al. (2002) mostraron que el tratamiento con vapor al momento de hojuelear el grano incrementa la energ&iacute;a metabolizable, asociada con una mayor digestibilidad del almid&oacute;n. Sin embargo, cuando la aplicaci&oacute;n de calor se hace en otros procesos del grano, tiene un efecto menor. Otros investigadores (Cooper et al., 2002) han demostrado que cuando el rolado es en seco, la digestibilidad es menor a la del proceso de hojueleado con vapor. En ambos experimentos del presente trabajo se observ&oacute; que tanto las altas como las bajas temperaturas deprimieron la digestibilidad (<a href="#t2">Tabla II</a>), lo cual pudo deberse al fen&oacute;meno de gelatinizaci&oacute;n y retrogradaci&oacute;n que sufrieron los granos al ser hidratados y deshidratados. La baja temperatura del agua reduce el grado de gelatinizaci&oacute;n que alcanza la muestra, debido fundamentalmente a que la energ&iacute;a requerida para alcanzar la temperatura de gelatinizaci&oacute;n es mayor y eso reduce la cantidad de agua que puede penetrar dentro de los gr&aacute;nulos de almid&oacute;n. Zinn et al. (2002) mencionan que a 62ºC la cantidad de agua que penetra dentro del gr&aacute;nulo no excede 33% mientras que cuando la temperatura aumenta a 72ºC la humedad puede alcanzar 91%. Es probable que en este estudio, en el tratamiento con agua fr&iacute;a la gelatinizaci&oacute;n haya ocurrido &uacute;nicamente cuando la muestra fue secada en la estufa. Por el contrario, cuando se agreg&oacute; agua a 80ºC, la gelatinizaci&oacute;n fue mayor que a 40ºC. Sin embargo, debido a que no existi&oacute; un proceso de aplastado paralelo a la adici&oacute;n del agua (similar al hojueleado o rolado) la digestibilidad fue menor. Huntington, (1997) mencion&oacute; que el aumento de la digestibilidad en los granos procesados se debe al aumento de la oportunidad que tienen las bacterias para adherirse a los gr&aacute;nulos de almid&oacute;n a causa de la ruptura del pericarpio, por lo que la mayor gelatinizaci&oacute;n se tradujo en una mayor cristalizaci&oacute;n de la muestra.</font></P> <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Conclusiones</font></P> </B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">La adici&oacute;n de enzimas amilol&iacute;ticas y la temperatura de la soluci&oacute;n en el tratamiento de granos interact&uacute;an para modificar el tama&ntilde;o, el porcentaje de distribuci&oacute;n de las part&iacute;culas y la digestibilidad in vitro de la MS del sorgo, sin modificar la digestibilidad potencial del mismo.</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">El porcentaje de part&iacute;culas aglutinadas de tama&ntilde;os menores a 0,85mm se increment&oacute; al aumentar la dosis de enzima y la temperatura de la soluci&oacute;n.</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">El grano molido mostr&oacute; un incremento en la digestibilidad con relaci&oacute;n al aglutinado.</font></P>     <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">Al incrementar la dosis de enzima, aument&oacute; la digestibilidad durante las primeras 12 horas de incubaci&oacute;n.</font></P> <B>    <P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">REFERENCIAS</font></P> </B>    <!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">1. Beauchemin KA, Yang WZ, Rode LM (2001) Effects of barley grain processing on the site and extent of digestion of beef feedlot finishing diets. J. Anim. Sci. 79: 1925-1936.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977759&pid=S0378-1844200400120000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">2. Buttrose MS (1962) The influence of environment on the shell structure of starch granules. J. Cell Biol. 14: 159-167.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977760&pid=S0378-1844200400120000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">3. Colonna P, Mercier C (1985) Gelatinization and melting of maize and pea starches with normal and high-amylose genotypes. Phytochemistry 24: 1667-1674.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977761&pid=S0378-1844200400120000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">4. Cooper RJ, Milton CT, Klopfenstein TJ, Scott TL, Wilson CB, Mass RA (2002) Effect of corn processing on starch digestion and bacterial crude protein flow in finishing cattle. J. Anim. Sci. 80: 797-804.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977762&pid=S0378-1844200400120000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">5. Dhiman TR, Zaman MS, Macqueen IS, Boman RL (2002) Influence of corn processing and frequency of feeding on cow performance. J. Dairy Sci. 85: 217-226.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977763&pid=S0378-1844200400120000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">6. Di Bari M, Cavatorta F, Deriu A, Albanese G (2001) Mean Square Fluctuations of Hydrogen Atoms and Water-Biopolymer Interactions in Hydrated Saccharides. Biophys. J. 81: 1190-1194.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977764&pid=S0378-1844200400120000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">7. Gaebe RJ, Sanson DW, Rush IG, Riley ML, Hixon DL, Paisley SI (1998) Effects of extruded corn or grain sorghum on intake, digestibility, weight gain, and carcasses of finishing steers. J. Anim. Sci. 76: 2001-2007.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977765&pid=S0378-1844200400120000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">8. Gray GM (1992) Starch digestion and absorption in nonruminants. J. Nutr. 122: 172-177.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977766&pid=S0378-1844200400120000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">9. Griswold KE, Apgar GA, Bouton J, Firkins JL (2003) Effects of urea infusion and ruminal degradable protein concentration on microbial growth, digestibility, and fermentation in continuous culture. J. Anim. Sci. 81: 329-336.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977767&pid=S0378-1844200400120000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">10. Guti&eacute;rrez CLC (2000) Estudio de la estabilidad de una alfa amilasa y una glucoamilasa en la digestibilidad de ma&iacute;z y sorgo. Tesis. Colegio de Postgraduados, Montecillo, M&eacute;xico. 86 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977768&pid=S0378-1844200400120000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">11. Herrera HJ, Barreras SE (2000) Manual de Procedimientos. An&aacute;lisis estad&iacute;stico de experimentos pecuarios. Colegio de Postgraduados, M&eacute;xico. 119 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977769&pid=S0378-1844200400120000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">12. Huntington GB (1997) Starch utilization by ruminants: from basics to the bunk. J. Anim. Sci. 75: 852-67.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977770&pid=S0378-1844200400120000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">13. Igarashi K, Hatada Y, Ikawa K, Araki H, Ozawa T, Kobayashi T, Ozaki K, Ito S (1998) Improved thermostability of a Bacillus alpha-amylase by deletion of an arginine-glycine residue is caused by enhanced calcium binding. Biochem. Biophys. Res. Commun 248: 372-377.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977771&pid=S0378-1844200400120000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">14. M&aacute;rquez Salas E, Ben&iacute;tez Payares E, M&eacute;ndez Gil N, Rangel Matos L, Medrano I, Venencia I, Izquierdo P, Romero R, Castej&oacute;n HV (1998) Nutritional characteristics of a cookie formulated with bovine blood plasma as a main source of protein. Arch. Latinoam. Nutr. 48: 250-255.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977772&pid=S0378-1844200400120000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">15. McAllister TA, Phillippe RC, Rode LM, Cheng KJ (1993) Effect of the protein matrix on the digestion of cereal grains by ruminal microorganisms. J. Anim. Sci. 71: 205-212.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977773&pid=S0378-1844200400120000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">16. McDougall EI (1948) Studies on ruminant saliva. I The composition and output of sheep's saliva. Biochem J. 42: 99-109</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977774&pid=S0378-1844200400120000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">17. Meda GFJ (2001) Caracterizaci&oacute;n de dos enzimas amilol&iacute;ticas y su efecto en la degradaci&oacute;n del almid&oacute;n. Tesis. Colegio de Postgraduados, Montecillo, M&eacute;xico. 65 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977775&pid=S0378-1844200400120000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">18. Mendoza GD, Britton RA, Stock RA (1995) Effect of protozoa and urea level on in vitro starch disappearance and amylolytic activity of ruminal microorganisms. Anim. Feed Sci. Technol. 54: 325-335.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977776&pid=S0378-1844200400120000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">19. Mendoza GD, Ortega CME, Ricalde VR, Mart&iacute;nez GJA (2000) Modelos matem&aacute;ticos para evaluar la tasa de digesti&oacute;n in vitro del almid&oacute;n. T&eacute;cnica Pecuaria M&eacute;xico 38: 51-65.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977777&pid=S0378-1844200400120000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">20. Mensah P, Tomkins A (2003) Household-level technologies to improve the availability and preparation of adequate and safe complementary foods. Food Nutr. Bull. 24: 104-125.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977778&pid=S0378-1844200400120000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">21. Morgavi DP, Beauchemin KA, Nsereko VL, Rode LM, McAllister TA, Iwaasa AD, Wang Y, Yang WZ (2001) Resistance of feed enzymes to proteolytic inactivation by rumen microorganisms and gastrointestinal proteases. J. Anim. Sci. 79: 1621-1630.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977779&pid=S0378-1844200400120000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">22. Murphy TA, Fluharty FL, Loerch SC (1994) The influence of intake level and corn processing on digestibility and ruminal metabolism in steers fed all-concentrate diets. J. Anim. Sci. 72: 1608-1615.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977780&pid=S0378-1844200400120000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">23. Pandey A, Nigam P, Soccol CR, Soccol VT, Singh D, Mohan R (2000) Advances in microbial amylases. Biotechnol. Appl. Biochem. 31: 135-152.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977781&pid=S0378-1844200400120000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">24. Queiroz Kda S, De Oliveira AC, Helbig E, Reis SM, Carraro F (2002) Soaking the common bean in a domestic preparation reduced the contents of raffinose-type oligosaccharides but did not interfere with nutritive value. J. Nutr. Sci. Vitaminol. (Tokyo) 48: 283-289.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977782&pid=S0378-1844200400120000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">25. Rojo RR (2001) Uso de amilasas de Bacillus licheniformis y Aspergillus niger en borregos alimentados con dietas basadas en grano de sorgo: actividad amilol&iacute;tica, fermentaci&oacute;n ruminal y respuesta productiva. Tesis. Colegio de Postgraduados, Montecillo, M&eacute;xico. 78 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977783&pid=S0378-1844200400120000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">26. Santos JE, Huber JT, Theurer CB, Nussio LG, Nussio CB, Tarazon M, Lima-Filho RO (1999) Performance and nutrient digestibility by dairy cows treated with bovine somatotropin and fed diets with steam-flaked sorghum or steam- rolled corn during early lactation. J. Dairy Sci. 82: 404-411.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977784&pid=S0378-1844200400120000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">27. Svihus B, Herstad O, Newman CW, Newman RK (1997) Comparison of performance and intestinal characteristics of broiler chickens fed on diets containing whole, rolled or ground barley. Br. Poult. Sci. 38: 524-529.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977785&pid=S0378-1844200400120000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">28. Theurer CB, Lozano O, Alio A, Delgado-Elorduy A, Sadik M, Huber JT, Zinn RA (1999) Steam-processed corn and sorghum grain flaked at different densities alter ruminal, small intestinal, and total tract digestibility of starch by steers. J. Anim. Sci. 77: 2824-2831.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977786&pid=S0378-1844200400120000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">29. Tilley JM, Terry RA (1963) A two-stage technique for the in vitro digestion of forage crops. J. Br. Grass Soc. 18: 104-111.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977787&pid=S0378-1844200400120000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">30. Topgaard D, Soderman O (2002) Self-Diffusion of Nonfreezing Water in Porous Carbohydrate Polymer Systems Studied with Nuclear Magnetic Resonance. Biophys. J. 83: 3596-3606.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977788&pid=S0378-1844200400120000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">31. Topping DL, Clifton PM (2001) Short-chain fatty acids and human colonic function: roles of resistant starch and nonstarch polysaccharides. Physiol. Rev. 81: 1031-1064.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977789&pid=S0378-1844200400120000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">32. Wang Y, McAllister TA, Rode LM, Beauchemin KA, Morgavi DP, Nsereko VL, Iwaasa AD, Yang W (2001) Effects of an exogenous enzyme preparation on microbial protein synthesis, enzyme activity and attachment to feed in the Rumen Simulation Technique (Rusitec). Br. J. Nutr. 85: 325-332.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977790&pid=S0378-1844200400120000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">33. Yang WZ, Beauchemin KA, Rode LM (2001) Effects of grain processing, forage to concentrate ratio, and forage particle size on rumen pH and digestion by dairy cows. J. Dairy Sci. 84: 2203-2216.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977791&pid=S0378-1844200400120000600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">34. Yao Y, Zhang J, Ding X (2002) Structure-retrogradation relationship of rice starch in purified starches and cooked rice grains: a statistical investigation. J. Agric. Food Chem. 50: 7420-7425.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977792&pid=S0378-1844200400120000600034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">35. Yu P, Huber JT, Santos FA, Simas JM, Theurer CB (1998) Effects of ground, steam-flaked, and steam-rolled corn grains on performance of lactating cows. J. Dairy Sci. 81: 777-783.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977793&pid=S0378-1844200400120000600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">36. Zeeman SC, Tiessen A, Pilling E, Kato KL, Donald AM, Smith AM (2002) Starch Synthesis in Arabidopsis. Granule Synthesis, Composition, and Structure. Plant Physiology 129: 516-529.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977794&pid=S0378-1844200400120000600036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify" style="line-height: 150%"><font size="3" face="Times New Roman">37. Zinn RA, Owens FN, Ware RA (2002) Flaking corn: processing mechanics, quality standards, and impacts on energy availability and performance of feedlot cattle. J. Anim. Sci. 80: 1145-1156.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=977795&pid=S0378-1844200400120000600037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
<back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Beauchemin]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yang]]></surname>
<given-names><![CDATA[WZ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rode]]></surname>
<given-names><![CDATA[LM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of barley grain processing on the site and extent of digestion of beef feedlot finishing diets]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Anim. Sci]]></source>
<year>2001</year>
<volume>79</volume>
<page-range>1925-1936</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Buttrose]]></surname>
<given-names><![CDATA[MS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The influence of environment on the shell structure of starch granules]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Cell Biol.]]></source>
<year>1962</year>
<volume>14</volume>
<page-range>159-167.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Colonna]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mercier]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Gelatinization and melting of maize and pea starches with normal and high-amylose genotypes]]></article-title>
<source><![CDATA[Phytochemistry]]></source>
<year>1985</year>
<volume>24</volume>
<page-range>1667-1674.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cooper]]></surname>
<given-names><![CDATA[RJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Milton]]></surname>
<given-names><![CDATA[CT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Klopfenstein]]></surname>
<given-names><![CDATA[TJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of corn processing on starch digestion and bacterial crude protein flow in finishing cattle]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Anim. Sci.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>80</volume>
<page-range>797-804</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dhiman]]></surname>
<given-names><![CDATA[TR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zaman]]></surname>
<given-names><![CDATA[MS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[J. Dairy Sci.]]></source>
<year></year>
<volume>85</volume>
<page-range>217-226.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Di Bari]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cavatorta]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Deriu]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Albanese]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mean Square Fluctuations of Hydrogen Atoms and Water-Biopolymer Interactions in Hydrated Saccharides]]></article-title>
<source><![CDATA[Biophys. J]]></source>
<year>2001</year>
<volume>81</volume>
<page-range>1190-1194</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gaebe]]></surname>
<given-names><![CDATA[RJ,]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sanson]]></surname>
<given-names><![CDATA[DW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rush]]></surname>
<given-names><![CDATA[IG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of extruded corn or grain sorghum on intake, digestibility, weight gain, and carcasses of finishing steers]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Anim. Sci.]]></source>
<year>1998</year>
<volume>76</volume>
<page-range>2001-2007.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gray]]></surname>
<given-names><![CDATA[GM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Starch digestion and absorption in nonruminants]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Nutr.]]></source>
<year>1992</year>
<volume>122</volume>
<page-range>172-177.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Griswold]]></surname>
<given-names><![CDATA[KE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Apgar]]></surname>
<given-names><![CDATA[GA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bouton]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Firkins]]></surname>
<given-names><![CDATA[JL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of urea infusion and ruminal degradable protein concentration on microbial growth, digestibility, and fermentation in continuous culture]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Anim. Sci]]></source>
<year>2003</year>
<volume>81</volume>
<page-range>329-336</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gutiérrez]]></surname>
<given-names><![CDATA[CLC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estudio de la estabilidad de una alfa amilasa y una glucoamilasa en la digestibilidad de maíz y sorgo.]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>86</page-range><publisher-loc><![CDATA[Montecillo ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Colegio de Postgraduados]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Herrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Manual de Procedimientos. Análisis estadístico de experimentos pecuarios]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>119</page-range><publisher-name><![CDATA[Colegio de Postgraduados]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Huntington]]></surname>
<given-names><![CDATA[GB]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Starch utilization by ruminants: from basics to the bunk]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Anim. Sci.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>75</volume>
<page-range>852-67</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Igarashi]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hatada]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ikawa]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Araki]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ozawa]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Improved thermostability of a Bacillus alpha-amylase by deletion of an arginine-glycine residue is caused by enhanced calcium binding. Biochem]]></article-title>
<source><![CDATA[Biophys. Res. Commun]]></source>
<year>1998</year>
<volume>248</volume>
<page-range>372-377</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Márquez Salas]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Benítez Payares]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Méndez Gil]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rangel Matos]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nutritional characteristics of a cookie formulated with bovine blood plasma as a main source of protein.]]></article-title>
<source><![CDATA[Arch. Latinoam. Nutr.]]></source>
<year>1998</year>
<volume>48</volume>
<page-range>250-255.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McAllister]]></surname>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of the protein matrix on the digestion of cereal grains by ruminal microorganisms]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Anim. Sci.]]></source>
<year>1993</year>
<volume>71</volume>
<page-range>205-212.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McDougall]]></surname>
<given-names><![CDATA[EI]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Studies on ruminant saliva. I The composition and output of sheep's saliva]]></article-title>
<source><![CDATA[Biochem J.]]></source>
<year>1948</year>
<volume>42</volume>
<page-range>99-109</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Meda]]></surname>
<given-names><![CDATA[GFJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Caracterización de dos enzimas amilolíticas y su efecto en la degradación del almidón]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>65</page-range><publisher-loc><![CDATA[Montecillo ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Colegio de Postgraduados,]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mendoza]]></surname>
<given-names><![CDATA[GD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Britton]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stock]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of protozoa and urea level on in vitro starch disappearance and amylolytic activity of ruminal microorganisms]]></article-title>
<source><![CDATA[Anim. Feed Sci. Technol.]]></source>
<year>1995</year>
<volume>54</volume>
<page-range>325-335</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mendoza]]></surname>
<given-names><![CDATA[GD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortega]]></surname>
<given-names><![CDATA[CME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ricalde]]></surname>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[GJA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Modelos matemáticos para evaluar la tasa de digestión in vitro del almidón. Técnica Pecuaria]]></source>
<year>2000</year>
<volume>38</volume>
<page-range>51-65</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mensah]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Household-level technologies to improve the availability and preparation of adequate and safe complementary foods]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Nutr. Bull.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>24</volume>
<page-range>104-125</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Morgavi]]></surname>
<given-names><![CDATA[DP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beauchemin]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Resistance of feed enzymes to proteolytic inactivation by rumen microorganisms and gastrointestinal proteases]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Anim. Sci.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>79</volume>
<page-range>1621-1630.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Murphy]]></surname>
<given-names><![CDATA[TA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fluharty]]></surname>
<given-names><![CDATA[FL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Loerch]]></surname>
<given-names><![CDATA[SC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The influence of intake level and corn processing on digestibility and ruminal metabolism in steers fed all-concentrate diets]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Anim. Sci.]]></source>
<year>1994</year>
<volume>72</volume>
<page-range>1608-1615</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pandey]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nigam]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Soccol]]></surname>
<given-names><![CDATA[CR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Advances in microbial amylases. Biotechnol. Appl]]></article-title>
<source><![CDATA[Biochem.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>31</volume>
<page-range>135-152</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Queiroz Kda]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Oliveira]]></surname>
<given-names><![CDATA[AC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Helbig]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reis]]></surname>
<given-names><![CDATA[SM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carraro]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Soaking the common bean in a domestic preparation reduced the contents of raffinose-type oligosaccharides but did not interfere with nutritive value]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Nutr. Sci. Vitaminol. (Tokyo)]]></source>
<year>2002</year>
<volume>48</volume>
<page-range>283-289.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rojo]]></surname>
<given-names><![CDATA[RR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Uso de amilasas de Bacillus licheniformis y Aspergillus niger en borregos alimentados con dietas basadas en grano de sorgo: actividad amilolítica, fermentación ruminal y respuesta productiva]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>78</page-range><publisher-loc><![CDATA[Montecillo, ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Colegio de Postgraduados,]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Santos]]></surname>
<given-names><![CDATA[JE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huber]]></surname>
<given-names><![CDATA[JT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Theurer]]></surname>
<given-names><![CDATA[CB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nussio]]></surname>
<given-names><![CDATA[LG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nussio]]></surname>
<given-names><![CDATA[CB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tarazon]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lima-Filho]]></surname>
<given-names><![CDATA[RO]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Performance and nutrient digestibility by dairy cows treated with bovine somatotropin and fed diets with steam-flaked sorghum or steam- rolled corn during early lactation]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Dairy Sci.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>82</volume>
<page-range>404-411</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>27</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Svihus]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Herstad]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Newman]]></surname>
<given-names><![CDATA[CW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Newman]]></surname>
<given-names><![CDATA[RK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparison of performance and intestinal characteristics of broiler chickens fed on diets containing whole, rolled or ground barley]]></article-title>
<source><![CDATA[Br. Poult. Sci.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>38</volume>
<page-range>524-529</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>28</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Theurer]]></surname>
<given-names><![CDATA[CB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lozano]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alio]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Delgado-Elorduy]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sadik]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huber]]></surname>
<given-names><![CDATA[JT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zinn]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Steam-processed corn and sorghum grain flaked at different densities alter ruminal, small intestinal, and total tract digestibility of starch by steers]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Anim. Sci.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>77:</volume>
<page-range>2824-2831</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>29</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tilley]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Terry]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A two-stage technique for the in vitro digestion of forage crops]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Br. Grass Soc]]></source>
<year>1963</year>
<volume>18</volume>
<page-range>104-111.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>30</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Topgaard]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Soderman]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Self-Diffusion of Nonfreezing Water in Porous Carbohydrate Polymer Systems Studied with Nuclear Magnetic Resonance]]></article-title>
<source><![CDATA[Biophys. J.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>83</volume>
<page-range>3596-3606.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>31</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Topping]]></surname>
<given-names><![CDATA[DL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Clifton]]></surname>
<given-names><![CDATA[PM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Short-chain fatty acids and human colonic function: roles of resistant starch and nonstarch polysaccharides]]></article-title>
<source><![CDATA[Physiol. Rev]]></source>
<year>2001</year>
<volume>81</volume>
<page-range>1031-1064.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<label>32</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McAllister]]></surname>
<given-names><![CDATA[TA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rode]]></surname>
<given-names><![CDATA[LM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beauchemin]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morgavi]]></surname>
<given-names><![CDATA[DP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nsereko]]></surname>
<given-names><![CDATA[VL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of an exogenous enzyme preparation on microbial protein synthesis, enzyme activity and attachment to feed in the Rumen Simulation Technique (Rusitec).]]></article-title>
<source><![CDATA[Br. J. Nutr.]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>325-332.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<label>33</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yang]]></surname>
<given-names><![CDATA[WZ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beauchemin]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rode]]></surname>
<given-names><![CDATA[LM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of grain processing, forage to concentrate ratio, and forage particle size on rumen pH and digestion by dairy cows]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Dairy Sci.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>84</volume>
<page-range>2203-2216</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<label>34</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yao]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ding]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Structure-retrogradation relationship of rice starch in purified starches and cooked rice grains: a statistical investigation]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Food Chem.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>50</volume>
<page-range>7420-7425</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<label>35</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yu]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huber]]></surname>
<given-names><![CDATA[JT]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of ground, steam-flaked, and steam-rolled corn grains on performance of lactating cows]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Dairy Sci.]]></source>
<year>1998</year>
<volume>81</volume>
<page-range>777-783.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<label>36</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zeeman]]></surname>
<given-names><![CDATA[SC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pilling]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Starch Synthesis in Arabidopsis. Granule Synthesis, Composition, and Structure]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Physiology]]></source>
<year>2002</year>
<volume>129</volume>
<page-range>516-529.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<label>37</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zinn]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Owens]]></surname>
<given-names><![CDATA[FN]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Flaking corn: processing mechanics, quality standards, and impacts on energy availability and performance of feedlot cattle]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Anim. Sci.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>80</volume>
<page-range>1145-1156</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
