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    مؤتمر
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    مؤتمر

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: Cuervo I. M.; Santaella, M.; Carvajal, M.; Santos, L.G.; Velez, M.; Gereda, J.; González, J.J.; Libreros, D.; Guerrero, J.C.; Wenzl, P. (2020) Importancia de los bancos de germoplasma. Universidad Nacional, Sede Palmira, Septiembre 15, 2020. 76s.; https://hdl.handle.net/10568/111089Test

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    دورية أكاديمية
  4. 4
  5. 5
    تقرير

    وصف الملف: 6 p.; application/pdf

    العلاقة: Castiblanco, V.; Mazabel, J. (2021) Report on the construction of portable NIRS equation to estimate forage quality in Brachiaria decumbens-ruzisiensis-brizantha species complex. Cali (Colombia): Alliance of Bioversity and CIAT. 6 p.; https://hdl.handle.net/10568/115963Test

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    جغرافية الموضوع: 13(17)

    وصف الملف: 1-16; application/pdf

    العلاقة: https://www.mdpi.com/2076-2615/13/17/2760Test; Animals; 1. Peñuela, L.; Fernández, A.P.; Castro, F.; Ocampo, A. Uso y Manejo de Forrajes Nativos en la Sabana Inundable de la Orinoquia; Convenio de Cooperación Interinstitucional; Universidad de los Llanos, The Nature Conservancy y la Fundación Horizonte Verde con el apoyo de la Fundación Biodiversidad de España, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia: Villavicencio, Colombia, 2011. 2. Vélez-Terranova, M. Estrategias tecnológicas para la intensificación de la productividad ganadera en condiciones de sabanas inundables en la Orinoquía colombiana. Trop. Subtrop. Agroecosyst. 2019, 22, 257–266. [CrossRef] 3. Peñuela, L.; Fernández, A. La ganadería ligada a procesos de conservación en la sabana inundable de la Orinoquia. Orinoquia 2010, 14 (Suppl. 1), 5–17. 4. Salamanca-Carreño, A.; Vélez-Terranova, M.; Vargas-Corzo, O.M.; Pérez-López, O.; Castillo-Pérez, A.F.; Parés-Casanova, P.M. Relationship of Physiographic Position to Physicochemical Characteristics of Soils of the Flooded-Savannah Agroecosystem, Colombia. Agriculture 2023, 13, 220. [CrossRef]. . Pérez Bona, R.A.; Vargas Corzo, O.M. Características de la Sabana Nativa y su Potencial de Producción Bovina en la Llanura Inundable de Arauca; Boleín Técnico N 25; Programa Regional de Investigación Pecuaria, Corpoica: Arauca, Colombia, 2001. 6. Amiri, F.; Mohamed-Sharif, A.R. Comparison of nutritive values of grasses and legume species using forage quality index. Songklanakarin J. Sci. Technol. 2012, 34, 577–586. 7. Rinehart, L. Ruminant Nutrition for Graziers. ATTRA—National Sustainable Agriculture Information Service. 2008. Available online: https://www.nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022-10/Ruminant%20Nutrition%20for%20Graziers.pdfTest (accessed on 15 August 2023). 8. Ariza-Nieto, C.M.; Mojica, B.; Parra, D.; Afanador-Tellez, G. Use of LOCAL algorithm with near infrared spectroscopy in forage resources for grazing systems in Colombia. J. Near Infrared Spectrosc. 2018, 26, 44–52. [CrossRef] 9. Salamanca-Carreño, A.; Vélez-Terranova, M.; Vargas-Corzo, O.M.; Parés-Casanova, P.M.; Bentez-Molano, J. Productive and Nutritional Characteristics of Native Grasses from the Floodplain Banks Ecosystem in the Colombian Orinoquia. Sustainability 2022, 14, 15151. [CrossRef] 10. Getachew, G.; Blümmel, M.; Makkar, H.P.; Becker, K. In vitro measuring techniques for assessment of nutritional quality of feeds: A review. Anim. Feed Sci. Technol. 1998, 72, 261–281. [CrossRef] 11. Macheboeuf, D.; Coudert, l.; Bergeault, R.; Lalière, G.; Niderkorn, V. Screening of plants from diversified natural grasslands for their potential to combine high digestibility, and low methane and ammonia production. Animal 2014, 8, 1797–1806. [CrossRef] 12. Gemeda, B.S.; Hassen, A. In vitro fermentation, digestibility and methane production of tropical perennial grass especies. Crop Pasture Sci. 2014, 65, 479–488. [CrossRef] 13. Getachew, G.; Robinson, P.H.; DePeters, E.J.; Taylor, S.J. Relationships between chemical composition, dry matter degradation and in vitro gas production of several ruminant feeds. Anim. Feed Sci. Technol. 2004, 111, 57–71. [CrossRef] 14. Bekele, W.; Guinguina, A.; Zegeye, A.; Simachew, A.; Ramin, M. Contemporary Methods of Measuring and Estimating Methane Emission from Ruminants. Methane 2022, 1, 82–95. [CrossRef] 15. Flachowsky, G.; Lebzien, P. Effects of phytogenic substances on rumen fermentation and methane emissions: A proposal for a research process. Anim. Feed Sci. Technol. 2012, 176, 70–77. [CrossRef] 16. Reihardt, M.S.; Foote, A.P.; Lambert, B.D.; Muir, J.P. Effects of protein or energy supplementation on in situ disappearance of lowand high-quality Coastal Bermudagrass hay in goats. Texas J. Agric. Nat. Res. 2011, 24, 97–105. 17. Aparicio, R.; González-Ronquillo, M.; Torres, R.; Astudillo, L.; Cordova, L.; Carrasquel, J. Degradabilidad de los pastos lambedora (Leersia hexandra) y paja de agua (Hymenachne amplexicaulis) en cuatro épocas del año de una sabana inundable del estado Apure, Venezuela. Zootec. Trop. 2007, 25, 225–228. 18. González-Ronquillo, M.; Aparicio, R.; Torres, R.; Domínguez-Vara, I.A. Producción de biomasa, composición química y producción de gas in vitro de la vegetación de una sabana estacional modulada. Zootec. Trop. 2009, 2, 407–417. 19. Holdridge, L. Ecología Basada en Zonas de Vida; IICA: San Jose, Costa Rica, 1987; p. 216. 20. Cerdas, R. Programa de fertilización de forrajes. Desarrollo de un módulo práctico para técnicos y estudiantes de ganadería de Guanacaste, Costa Rica. InterSedes 2011, 12, 109–128. 21. Theodorou, M.K.; Williams, B.A.; Dhanoa, M.S.; McAllan, A.B.; France, J. A simple gas production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant feeds. Anim. Feed Sci. Technol. 1994, 48, 185–197. [CrossRef] 22. Goering, H.K.; Van Soest, P.J. Forage fiber analysis (apparatus, regents, procedures and some applications). Agric. Handb. 1970, 379, 1–20. 23. UN. Universidad Nacional de Colombia. Laboratorio de Biotecnología Ruminal (BIORUM)). 2023. Available online: https: //direcciondelaboratorios.medellin.unal.edu.co/index.php/nuestros-laboratorios/facultad-de-ciencias-agrarias/66 (accessed on 23 June 2023). 24. Littell, R.; Milliken, G.; Stroup, W.;Wolfinger, R.; Schabenberger, O. SAS for Mixed Models, 2nd ed.; SAS Institute Inc.: Cary, NC, USA, 2007. 25. InfoStat. Software Estadistico. Versión 30/04/2020; Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba: Córdoba, Argentina, 2020. 26. Cruz-Hernández, A.; Hernández-Garay, A.; Aranda-Ibañez, E.; Chay-Canul, A.; Márquez-Quiroz, C.; Rojas-Garcia, A.L.; Gómez- Vázquez, A. Nutritive value of Mulato grass under dierent grazing strategies. Esosist. Recur. Agropec. 2017, 4, 65–72. [CrossRef] 27. Garay, J.R.; Joaquin-Cancino, S.; Zárate-Fortuna, P.; Ibarra-Hinojosa, M.A.; Martínez-González, J.C.; González-Dávila, R.P.; Cienfuegos-Rivas, E.G. Dry matter accumulation and crude protein concentration in Brachiaria spp. cultivars in the humid tropics of Ecuador. Trop. Grasslands-Forrajes Trop. 2017, 5, 66–76. [CrossRef] 28. Luce, M.S.; Gouveia, G.G.; Eudoxie, G.D. Comparative effects of food processing liquid slurry and inorganic fertilizers on tanner grass (Brachiaria arrecta) pasture: Grass yield, crude protein and P levels and residual soil N and P. Grass Forage Sci. 2016, 72, 401–413. [CrossRef] 29. Rojas-Sandoval, J. Urochloa arrecta (African signalgrass); CABI Compendium: Wallingford, UK, 2023. 30. Jiménez, J.C.; Cardoso, J.A.; Leiva, L.F.; Gil, J.; Forero, M.G.;Worthington, M.L.; Miles, J.W.; Rao, I.M. Non-destructive Phenotyping to Identify Brachiaria Hybrids Tolerant to Waterlogging Stress under Field Conditions. Front. Plant Sci. 2017, 8, 167. [CrossRef] 31. Dias-Filho, M.B.; Dos Santos-Lopes, M.J. Screening for tolerance to waterlogging in forage plants. In Proceedings of the III International Symposium on Forage Breeding, Bonito, MS, Brazil, 7–11 November 2011. 32. Reyes-Pérez, J.J.; Méndez-Martínez, Y.; Verdecia, D.; Luna-Murillo, R.A.; Hernández Montiel, L.G.; Herrera, R. Components of the yield and bromatological composition of three Brachiaria varieties in El Empalme area, Ecuador. Cuban J. Agric. Sci. 2018, 52, 35–445. 33. Cevallos, J.H.A.; Guerrero, F.C.; Zamora, G.Q.; Murillo, R.L.; Valdez, O.D.M.; Guerra, I.E.; Montes, S.Z.; Garaicoa, D.R.; Ruiz, J.V.; Mendoza, E.P. Comportamiento agronómico y composición química de tres variedades de Brachiaria en diferentes edades de cosecha. Cienc. Tecnol. 2008, 1, 87–94. [CrossRef] 34. Fonseca, P.G.; Emerenciano, N.J.; Dos Santos, D.G.; Cortes, A.C.; De Oliveira, L.P.; Da Silva Santos, R. Production and quality of tropical grasses at different regrowth intervals in the Brazilian semiarid. Acta Sci. 2021, 43, e52842. [CrossRef] 35. Canchila, E.R.; Soca, M.; Ojeda, F.; Machado, R. Evaluación de la composición bromatológica de 24 accesiones de Brachiaria spp. Pastos Forrajes 2009, 32, 1–9. 36. Liu, J.; Duan, C.; Zhang, X.; Zhu, Y.; Lu, X. Potential of Leersia hexandra Swartz for phytoextraction of Cr from soil. J. Hazard. Mater. 2011, 188, 85–91. [CrossRef] 37. Rodríguez-Rodríguez, N.; Rivera-Cruz, M.C.; Trujillo-Narcía, A.; Almaráz-Suárez, J.J.; Salgado-García, S. Spatial Distribution of Oil and Biostimulation Through the Rhizosphere of Leersia hexandra in Degraded Soil. Water Air Soil Pollut. 2016, 227, 319. [CrossRef] 38. Muñoz-González, J.C.; Huerta-Bravo, M.; Lara, B.A.; Rangel, S.R.; De la Rosa, A.J. Production and nutritional quality of forages in conditions Humid Tropics of Mexico. Rev. Mex. Cienc. Agríc. Pub. Esp. 2016, 16, 3315–3327. 39. Harper, K.J.; McNeill, D.M. The Role iNDF in the Regulation of Feed Intake and the Importance of Its Assessment in Subtropical Ruminant Systems (the Role of iNDF in the Regulation of Forage Intake). Agriculture 2015, 5, 778–790. [CrossRef] 40. Carrillo-Díaz, M.I.; Miranda-Romero, L.A.; Chávez-Aguilar, G.; Zepeda-Batista, J.L.; González-Reyes, M.; García-Casillas, A.C.; Tirado-González, D.N.; Tirado-Estrada, G. Improvement of Ruminal Neutral Detergent Fiber Degradability by Obtaining and Using Exogenous Fibrolytic Enzymes from White-Rot Fungi. Animals 2022, 12, 843. [CrossRef] [PubMed] 41. Mwendia, S.W.; Ohmstedt, U.; Nyakundi, F.; Notenbaert, A.; Peters, P. Does harvesting Urochloa and Megathyrsus forages at short intervals confer an advantage on cumulative dry matter yields and quality? J. Sci. Food Agric. 2022, 102, 750–756. [CrossRef] 42. Fonseca-Pereira, G.; Emerenciano-Neto, J.V.; dos Santos-Difante, G.; Cortes-Assis, L.C.; de Oliveira-Lima, P. Morphogenic and structural characteristics of tropical forage grasses managed under different regrowth periods in the Brazilian semi-arid region. Semin. Ciências Agrárias 2019, 40, 283–292. [CrossRef] 43. Bhatta, R.; Tajima, K.; Kurihara, M. Influence of temperature and pH on fermentation pattern and methane production in the rumen simulating fermenter (RUSITEC). Asian-Aust. J. Anim. Sci. 2006, 19, 376–380. [CrossRef] 44. Gaviria-Uribe, X.; Bolívar-Vergara, D.M.; Chirinda, N.; Molina-Botero, I.C.; Mazabel, J.; Barahona-Rosales, R.; Arango, J. In vitro methane production and ruminal fermentation parameters of tropical grasses and grass-legume associations commonly used for cattle feeding in the tropics. Livest. Res. Rural Dev. 2022, 34, 1–17. 45. Wilson-García, C.Y.; Sánchez-Santillán, P.; López-Zerón, N.E.; Domínguez-Rodríguez, I.E.; Ayala-Monter, M.A.; Torres-Salado, N.; Valenzuela Lagarda, J.L. In vitro fermentative characteristics and chemical quality of Guinea grass with organic and chemical fertilization Agro Productividad. Agro Product. 2022, 15, 79–86. [CrossRef] 46. Kamalak, A.; Canbolat, O.; Gurbuz, Y.; Ozay, O. Comparison of in vitro gas production technique with in situ nylon bag technique to estimate dry matter degradation. Czech J. Anim. Sci. 2005, 50, 60–67. [CrossRef] 47. Makkar, H.P. In vitro gas methods for evaluation of feeds containing phytochemicals. Anim. Feed Sci. Technol. 2005, 123–124, 291–302. [CrossRef] 48. Vélez, O.M.; Campos, R.; Sánchez, H. Uso de metabolitos secundarios de las Plantas para reducir la metanogénesis ruminal. Trop. Subtrop. Agroecos. 2014, 17, 489–499. 49. Miguel, M.A.; Lee, S.S.; Mamuad, L.L.; Choi, Y.J.; Jeong, C.D.; Son, A.; Cho, K.K.; Kim, E.T.; Kim, S.B.; Lee, S.S. Enhancing Butyrate Production, Ruminal Fermentation and Microbial Population through Supplementation with Clostridium saccharobutylicum. J. Microbiol. Biotechnol. 2019, 29, 1083–1095. [CrossRef] [PubMed] 50. Banik, B.K.; Durmic, Z.; Erskine, W.; Ghamkhar, K.; Revell, C. In vitro ruminal fermentation characteristics and methane production differ in selected key pasture species in Australia. Crop Pasture Sci. 2013, 64, 935–942. [CrossRef] 51. Giraldo-Parra, P.A. Efecto de Varios Aditivos y Suplementos Nutricionales en las Emisiones de Metano y los Parámetros de la Fermentación Ruminal In Vitro; Tesis Maestría en Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia Medellín: Medellín, Colombia, 2013. 52. Bryant, M.P.; Robinson, I.M. Some nutritional characteristics of predominant culturable ruminal bacteria. J. Bacteriol. 1962, 84, 605–614. [CrossRef] 53. Leng, R.A. Factors affecting the utilization of “poor-quality” forages by ruminants particularly under tropical conditions. Nutr. Res. Rev. 1990, 3, 277–303. [CrossRef] 54. Marín, A.; Giraldo, L.A.; Correa, G. Parámetros de fermentación ruminal in vitro del pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum). Livest. Res. Rural Dev. 2014, 26, 1–6. 55. Ley de Coss, A.; Guerra-Medina, C.; Montañez-Valdez, O.; Guevara, F.; Pinto, R.; Reyes-Gutiérrez, J. In vitro production of gas methane by tropical grasses. Rev. MVZ Córdoba 2018, 23, 6788–6798. [CrossRef] 56. Vélez-Terranova, M.; Campos-Gaona, R.; Sánchez-Guerrero, H.; Giraldo, L.A. Fermentation dynamics and methane production of diets based on Brachiaria humidicola with high inclusion Levels of Enterolobium schomburgkii and Senna occidentalis in a Rusitec system. Trop. Subtrop. Agroecos. 2018, 21, 163–175. 57. Kulivand, M.; Kafilzadeh, F. Correlation between chemical composition, kinetics of fermentation and methane production of eight pasture grasses. Acta Sci. Anim. Sci. Mar. 2015, 37, 9–14. [CrossRef] 58. Lee, M.A. A global comparison of the nutritive values of forage plants grown in contrasting environments. J. Plant Res. 2018, 131, 641–654. [CrossRef] 59. Meale, S.J.; Chaves, A.V.; Baah, J.; McAllister, T.A. Methane Production of Different Forages in In vitro Ruminal Fermentation. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 2012, 25, 86–91. [CrossRef] 60. Montalvão Lima, D.; Abdalla Filho, A.L.; Tavares Lima, P.M.; Zanuto Sakita, G.; Dias e Silva, T.P.; McManus, C.; Abdalla, A.L.; Louvandini, H. Morphological characteristics, nutritive quality, and methane production of tropical grasses in Brazil. Pesq. Agropec. Bras. 2018, 53, 323–331. [CrossRef] 61. Kondo, M.; Yoshida, M.; Loresco, M.; Lapitan, R.M.; Herrera, J.R.; Del Barrio, A.N.; Uyeno, Y.; Matsui, H.; Fujihara, T. Nutrient Contents and In vitro Ruminal Fermentation of Tropical Grasses Harvested in Wet Season in the Philippines. Adv. Anim. Vet. Sci. 2015, 3, 694–699. [CrossRef] 62. Chino Velasquez, L.B.; Molina-Botero, I.C.; Moscoso Muñoz, J.E.; Gómez Bravo, C. Relationship between Chemical Composition and In Vitro Methane Production of High Andean Grasses. Animals 2022, 12, 2348. [CrossRef] [PubMed]; https://doi.org/10.3390/ani13172760Test; https://hdl.handle.net/20.500.12494/52599Test; Vélez-Terranova, Salamanca-Carreño, Vargas-Corzo, Parés-Casanova, Ariaz-Landazábal. 2023. Chemical Composition and In Vitro Ruminal Fermentation Characteristics of Native Grasses from the Floodplain Lowlands Ecosystem in the Colombian Orinoquia. Animals, 13 (17), 2760: 1-16.

  7. 7
    رسالة جامعية

    المساهمون: Abreu Salamanca, Andrés

    جغرافية الموضوع: Socorro

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    العلاقة: Agricultura de las Américas. (2020, 3 octubre). El enorme aporte de la ganadería a la economía de Colombia. Recuperado 27 de diciembre de 2021, de https://agriculturadelasamericas.com/pecuaria/productores-ganaderos-yseguridad-alimentaria-mundialTest/; Aguinod, G., & Gorne, N. (2020). Growth and Yield Response of Signal Grass (Brachiaria decumbens Stapf) Applied with Different Rates of Nitrogen Fertilizer. International Journal of Nature and Life Sciences. https://doi.org/10.47947/ijnls.756648Test; Alesandri, D., & Alesandri, G. (2009). SEMINARIO SOBRE FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN PASTURAS. google academico. Recuperado 15 de noviembre de 2021, de http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/PASTURAS%20CRS/Seminarios%202009Test /Texto%20-%20Fertilizacion%20Nitrogenada%20en%20Pasturas.pdf; Andrade Ortiz, A., & Oliva Suárez, F. (2015, 3 septiembre). Sistema de crianza de bovinos de carne en el trópico húmedo comparando dos tipos de pastos: Bachiaria Decumbens vs. Paspalum Dilatatum. Repositorio Digital UCSG. Recuperado 25 de noviembre de 2021, de http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3875Test; Avellaneda Cevallos, J. H., Cabezas Guerrero, F., Quintana Zamora, G., Luna Murillo, R., Montañez Valdez, O., Espinoza Guerra, I., Zambrano Montes, S., Romero Garaicoa, D., Vanegas Ruiz, J., & Pinargote Mendoz, E. (2008). Comportamiento agronómico y composición química de tres variedades de Brachiaria en diferentes edades de cosecha. Dialnet. Recuperado 12 de octubre de 2021, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4061105Test; Baque Murillo, H. M., & Tuárez Peñafiel, V. F. (2011). Comportamiento agronómico y valor nutritivo de diez variedades de pastos en diferentes estados de madurez, en la parroquia La Guayas del cantón El Empalme. Quevedo : UTEQ. https://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/2192/1/T-UTEQ-0232.pdfTest; Barker, A., V., & Pilbeam, D. J. (2007). Handbook of Plant Nutrition (2nd ed.). CRC Press. https://books.google.es/books?id=Ttw_CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=esTest& source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; Benalcázar Carranza, B. P. (2018). Eficiencia de la fertilización nitrogenada sobre el crecimiento y la calidad del forraje en dos especies tetraploides y una diploide. google académico. Recuperado 12 de septiembre de 2021, de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16093/1/T-UCE-0001-CAG016.pdfTest; Bonifaz, N., León, R., & Gutiérrez, F. (2018, 21 octubre). Pastos y forrajes del Ecuador: siembra y producción de pasturas. Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado 9 de octubre de 2021, de http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19019Test; Borges, J. A., Barrios, M., Sandoval, E., Bastardo, Y., & Márquez, O. (2012). características físico-químicas del suelo y su asociación con macroelementos en áreas destinadas a pastoreo en el estado Yaracuy. Bioagro, 24(2). http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316Test- 33612012000200006; Carriel Viejo, M. S. (2019). Respuesta del pasto “Tanner” (Brachiaria arrecta) a diferentes niveles de nitrógeno en la zona de Babahoyo. google academico. Recuperado 12 de octubre de 2021, de http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/5984/TE-UTB-FACIAGING%20AGRON-000154.pdf?sequence=1&isAllowed=yTest; Carranza Sambrano, F. D. C. (2009). Evaluación de cuatro (4) dosis de fertilizante compuesto (12-12-12) bajo dos distanciamientos de siembra y su efecto sobre las características agronómicas del pasto Brachiaria (Brachiaria brizantha) cv. marandú, en Zungarococha; Cerdas, R. (2011). Programa de fertilización de forrajes. Desarrollo de un módulo práctico para técnicos y estudiantes de ganadería de Guanacaste, Costa Rica. InterSedes, XII(24), 109–128. https://www.redalyc.org/pdf/666/66622581007.pdfTest; Colaboradores de Wikipedia. (2022, 23 marzo). Palmas del Socorro. Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Palmas_del_SocorroCostaTest, K. A. P., Faquin, V., Silva, G. P., & Severiano, E. C. (2009, 1 diciembre). Produção de massa seca e nutrição nitrogenada de cultivares de Brachiaria brizantha (A. Rich) Stapf sob doses de nitrogênio. SciELO Press Releases. Recuperado 22 de diciembre de 2021, de https://www.scielo.br/j/cagro/a/FYtC9zKCKpRGbyDx8WSKrWP/?lang=ptTest.; Cuadrado C, H., Torregroza S, L., & Jiménez M, N. (2004). comparación bajo pastoreo con bovinos machos de ceba de cuatro especies de gramíneas del género brachiaria. Revista MVZ Córdoba. https://www.redalyc.org/pdf/693/69390204.pdfTest; de Oliveira, S. R., Chaves Miotto, F. R., Miranda Neiva, J. N., Felix Monteiro Da Silva, L. F., Barros De Freitas, I., & Araújo, V. L. (2020). Effects of increasing nitrogen levels in Mombasa grass on pasture characteristics, chemical composition, and beef cattle performance in the humid tropics of the Amazon. Trop Anim Health Prod, 52(6), 3293–3300. https://doi.org/10.1007/s11250-020-02360-0Test; Delevatti, L. M., Cardoso, A. S., Barbero, R. P., Leite, R. G., Romanzini, E. P., Ruggieri, A. C., & Reis, R. A. (2019, 20 mayo). Effect of nitrogen application rate on yield, forage quality, and animal performance in a tropical pasture. Nature. Recuperado 20 de octubre de 2021, de https://www.nature.com/articles/s41598-019-44138Test- x?error=cookies_not_supported&code=a56bcd9d-b160-43b0-be32- 7dede344a029; González M., R., Anzúlez S, A., Vera Z, A., & Riera B, L. (s. f.). Manual de pastos tropicales para la Amazonia ecuatoriana. google académico. Recuperado 11 de octubre de 2021, de http://nutriciondebovinos.com.ar/MD_upload/nutriciondebovinos_com_ar/ArchivoTest s/manual-pastos-tropicales-rae_www.pdf; Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. (2021). Instituto Colombiano Agropecuario. Recuperado 27 de diciembre de 2021, de https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologiaveterinaria/censos-2016/censo2018#:%7E:text=CENSO%20BOVINO%20EN%20COLOMBIA%3A,4%25Test,% 20respecto%20a%202020; Loneragan, J. F., Grove, T. S., Robson, A. D., & Snowball, K. (1979). Phosphorus Toxicity as a Factor in Zinc-Phosphorus Interactions in Plants. Soil Science Society of America Journal, 43(5), 966–972. https://doi.org/10.2136/sssaj1979.03615995004300050031xTest; Lugo Barrozo, E. O., Mongelós Barrios, C. A., & Lugo Pereira, W. D. (2020). RESPUESTA PRODUCTIVA DEL PASTO Brachiaria brizhanta cv. Marandu CON FUENTES DE FERTILIZANTES NITROGENADOS. El Surco, 6, 55–59. https://mailattachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=310272f4e1&attidTest= 0.4&permmsgid=msg; Marschner, H. (2002). Mineral nutrition of higher plants pp 333-364.; Mármol, J. F. (2006). MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES EN LA GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO. googe academico. Recuperado 12 de noviembre de 2021, de http://avpa.ula.ve/congresos/seminario_pasto_X/Conferencias/A1Test- Jesus%20Faria%20Marmol.pdf; Megda, M. M., & Monteiro, F. A. (2010, 1 agosto). Nitrogen and potassium supply and the morphogenic and productive characteristics of marandu palisadegrass. SciELO - Scientific Electronic Library Online. Recuperado 11 de septiembre de 2021, de https://www.scielo.br/j/rbz/a/pqnhpck3kvh7k48dZRfnd5q/?lang=enTest; Mena-Urbina, M. A., Hernández-Garay, A., Enríquez-Quiroz, J. F., Pérez-Pérez, J., Zaragoza-Ramírez, J. L., Velasco-Zebadua, M. E., & Avellaneda-Cevallos, J. (2007). Efecto de asignaciones de forraje, en pastoreo, sobre pasto insurgente y producción de vaquillas en el trópico húmedo. Agrociencia, 41(1). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405Test- 31952007000100001&script=sci_arttext; Méndez, R., Fernández, J. A., & Yáñez, E. A. (2019). Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la producción y composición de Cynodon plectostachyus. Revista Veterinaria, 30(1), 48. https://doi.org/10.30972/vet.3013899Test; Mendoza, E. P., Cevallos, J. A., Guerrero, F. C., Zamora, G. Q., Murillo, R. L., Valdez, O. M., Guerra, G., Montes, S. Z., Diego Romero Garaicoa, D. R., & Ruiz, J. V. (2008). Comportamiento agronómico y composición química de tres variedades de Brachiaria en diferentes edades de cosecha. Dialnet. Recuperado 11 de octubre de 2021, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4061105Test; Miranda Zeledon, H. A. (2009). Adaptación y productividad de seis gramineas forrajeras en Puerto Diaz, Chontales, Nicaragua, 2007 - Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Agraria. Universidad Nacional Agraria, UNA. Recuperado 9 de noviembre de 2021, de https://repositorio.una.edu.ni/2084Test/; Moyano, J. y Ramon, B. (2008). Comportamiento Agronómico y Valor Nutritivo de Cinco Variedades de Brachiaria en Diferentes Estados de Madurez en Época Seca.Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Unidad de Estudios a Distancia. Carrera de Agropecuaria. Tesis de grado Quevedo-Ecuador. pp. 53. En: Valle (2020); Navajas Martínez, V. M. (2011, 24 junio). Efecto de la fertilización sobre la producción de biomasa y la absorción de nutrientes en Brachiaria decumbens y Brachiaria híbrido Mulato. Repositorio Universidad Nacional. Recuperado 12 de septiembre de 2021, de https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8608Test; Olivera, Y., & Machado, R. (2004). Evaluación de especies del género Brachiaria en suelos ácidos e infértiles durante la época de mínimas precipitaciones. Pastos y Forrajes, 27(3). https://payfo.ihatuey.cu/index.php?journal=pasto&page=article&op=view&pathTest[]= 772; Olivera, Y., Machado, R., & del Pozo, P. P. (2006). Características botánicas y agronómicas de especies forrajeras importantes del género Brachiaria. pastos y forrajes, 29(1). https://payfo.ihatuey.cu/index.php?journal=pasto&page=article&op=view&pathTest% 5B%5D=715; Paciullo, D. S. C., Fernandes, P. B., Gomide, C. A. M., Castro, C. R. T., Sobrinho, F. S., & Carvalho, C. A. B. (2011). The growth dynamics in Brachiaria species according to nitrogen dose and shade. Revista Brasileira de Zootecnia, 40(2), 270–276. https://doi.org/10.1590/s1516-35982011000200006Test; Pezo, D., & García, F. J. (2018). Uso Eficiente de Fertilizantes en Pasturas. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 56.https://repositorio.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/9227/Uso_eficiente_de_fertiTest lizantes_en_pasturas.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Pozo Pozo, E. J., & Muñoz Bravo, J. C. (2013). Comportamiento agronómico de especies forrajeras en la comuna San Marcos – provincia de Santa Elena. La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2246/1/UPSE-TIA-2015-029.pdfTest; Rincón, A., Flórez, H., Ballesteros, H., & León, L. M. (2018). Efectos de la fertilización en la productividad de una pastura de Brachiaria humidicola cv. Llanero en el Piedemonte de los Llanos Orientales de Colombia. Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales, 6(3), 158–168. https://doi.org/10.17138/tgftTest(6)158-168; Rincon Castillo, A., Ligarreto Moreno, G. A., & Garay, E. (2008, 5 mayo). PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS PASTOS Brachiaria decumbens cv. AMARGO Y Brachiaria brizantha cv. TOLEDO, SOMETIDOS A TRES FRECUENCIAS Y A DOS INTENSIDADES DE DEFOLIACIÓN EN CONDICIONES DEL PIEDEMONTE LLANERO COLOMBIANO. google académico. Recuperado 11 de noviembre de 2021, de https://web.archive.org/web/20200325003351id_/http://www.scielo.org.co/pdf/rfnTest am/v61n1/a10v61n1.pdf; Souza, I. A., Ribeiro, K. G., Rocha, W. W., Araújo, S. A., Pereira, O. G., & Cecon, P. R. (2016). Forage mass, chemical composition and leaf chlorophyll index of signal grass and organic matter in soil under increasing levels of nitrogen. Semina: Ciências Agrárias, 37(3), 1505. https://doi.org/10.5433/1679Test- 0359.2016v37n3p1505; Tapasco, J., Martínez, J., Calderón, S., Romero, G., Ordóñez, D. A., Álvarez, A., Sánchez, L., & Ludeña, C. E. (2015). Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia. sector ganadero. Recuperado 20 de junio de 2021, de https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Impactosecon%C3%B3micos-del-cambio-clim%C3%A1tico-en-Colombia-sectorganadero.pdfTest; Torres, M. (2002). Efecto de los fertilizantes en la utilización de la pradera tropical. CaliColombia: CIAT; Valenzuela Díaz, L. M. (2007). Evaluación de un ensayo de riego y fertilización de quillay (quillaja saponaria mol.), en la comuna de san pedro, provincia de melipilla, región metropolitana. google academico. Recuperado 14 de septiembre de 2021, de http://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/10668/UCHILE_05.pdTest f?sequence=1; Valle Solano, D. M. (2020). Rendimiento y valor nutritivo del pasto Brachiaria brizantha cv. Marandú, en Río Verde, provincia de Santa Elena. La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2020. https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5537Test; Vázquez, B., Rivera, R., Fernández, K., & Rodríguez, Y. (2010, septiembre). CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MICORRÍZICO EN Brachiaria decumbens INOCULADA CON Glomus hoi-like. Cultivos Tropicales. Recuperado 13 de agosto de 2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258Test- 59362010000300003; Velasco, V. J. (2009). Evaluación de pastos promisorios brachiaría brizantha, brachiaría decumbens, panicum maximun en la finca «Buena Fe» parroquia 10 De Agosto. REPOSITORIO DIGITAL - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA. Recuperado 22 de septiembre de 2021, de https://repositorio.uea.edu.ec/xmlui/handle/123456789/64Test; Weier, K. L., Mcewan, C. W., Catchpoole, V. R., Vallis, I., & Myers, R. J. (1995). Potential for biological denitrification of fertilizer nitrogen in sugarcane soils %7C Health & Environmental Research Online (HERO) %7C US EPA. Australian Journal of Agricultural Research. Recuperado 11 de noviembre de 2021, de https://hero.epa.gov/hero/index.cfm/reference/details/reference_id/7560313Test; Zambrano Mejía, M. A. (2016, 16 mayo). Potencial forrajero y valorización nutritiva de los pastos Brachiaria Decumbens y Tanzania con diferentes niveles de fertilización nitrogenada. DSpace ESPOCH. Recuperado 15 de noviembre de 2021, de http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4726Test; https://hdl.handle.net/10901/23920Test

  8. 8
    رسالة جامعية

    المؤلفون: Uribe Cuellar, José Manuel

    المساهمون: Aguilar Galvis, Olga Ximena, Calderón, Elizabeth Melgarejo

    جغرافية الموضوع: Socorro

    وصف الملف: PDF

    العلاقة: C.D.R, C. T. (2012). CDR Valle de San Jose. Obtenido de https://colegio-tecnico-c-d-r.webnode.esTest/; Diaz, H. P. (02 de Noviembre de 2020). Reseña Historica del CDR. (J. M. Cuellar, Entrevistador); García-Peniche, T. B. (2017). Manejo de registros para bovinos en el sistema de producción de doble propósito. Obtenido de Ganadería wet site: https://www.ganaderia.com/destacado/Manejo-de-registros-para-bovinos-en-el-sistema-de-produccion-de-doble-propositoTest; Luca, C. L. (2015). Daño en el Tejido Mamario Durante la Mastitis Bovina. Obtenido de http://www.producciTestónanimal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/infecciosas/bovinos_leche/109-Danio_tejido_mamario.pdf.; Navas. (2000). Evaluación del comportamiento productivo de Gliricidia sepium en bancos forrajeros bajo condiciones de suelos de Piedemonte Llanero. . Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&conteTest; Perez. (2005). Evaluación del comportamiento productivo de Gliricidia sepium en bancos forrajeros bajo condiciones de suelos de Piedemonte Llanero. Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=zootecniaTest.; Rua, M. (2009). Obtenido de http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/pastoreo%20sistemas/115-Voisin.pdfTest; Triminio Ponce, A. J. (Noviembre de 2020). Pastoreo Racional Voisin (PRV) como un sistema de producción sostenible. Obtenido de https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/6830/1/CPA-2020-T107.pdfTest.; https://hdl.handle.net/10901/19280Test

  9. 9
    رسالة جامعية

    المؤلفون: Díaz Abaunza, Juan Sebastián

    المساهمون: Aguilar Galvis, Olga Ximena

    جغرافية الموضوع: Socorro

    وصف الملف: PDF

    العلاقة: Allen, MS (2000). Efectos de la dieta en la regulación a corto plazo de la ingesta de alimento por ganado lechero lactante. Revista de ciencia láctea , 83 (7), 1598-1624.; Aramayo, F. M. (2002). Efecto de dos alturas y dos edades de corte en pasto Estrella (Cynodon nlemfuensis) y pasto Tanzania (Panicum maximun) en la producción de materia seca.; Barnhart, S. (1998). Estimating Available Pasture Forage. Iowa State University, Ames, IA.; Bonanno, S., Gonzalez, N., & Iaccarino, F. (2014). Uso de tecnología drone para controlar campos agrícolas (Doctoral dissertation, Universidad Argentina de la Empresa).; Cerón-Muñoz, M. F., Henao-Velásquez, A. F., Múnera-Bedoya, O. D., Herrera-Rios, A. C., Díaz-Giraldo, A., Parra-Moreno, A. M., & Tamayo-Patiño, C. H. (2014). Concentración de nitrógeno ureico en leche-Interpretación y aplicación práctica. Editorial Biogenesis, 1(1), 26.; Coppock, C. E. (1987). Supplying the energy and fiber needs of dairy cows from alternate feed sources. Journal of dairy science, 70(5), 1110-1119.; Demanet, F. R. (2006). C. Canseco M.(2006) Comparación de métodos indirectos de estimación de la disponibilidad de forraje en praderas permanentes del Sur de Chile. XXXI Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal. Temuco, Octubre de, 9-10.; Gallegos, E. C., de la Mora, B. V., & Rodríguez, J. J. (2009). Relación entre materia seca presente y altura en gramas nativas del trópico mexicano. Técnica Pecuaria en México, 47(1), 79-92. http://www.produccionanimal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/pastoreo%20sistemas/174-medicion_indirecta_25.pdfTest; Karl, M. G., & Nicholson, R. A. (1987). Evaluation of the forage-disk method in mixed-grass rangelands of Kansas. Rangeland Ecology & Management/Journal of Range Management Archives, 40(5), 467-471.; Montossi, F ., Pravia,M,I., Dighiero,a ., Porcile,V ., Gutierrez,D &Barbieri,I.(sep 2013).Estimaciones indirectas de la cantidad de forraje para una mejor gestión de nuestras pasturas.Revista INIA.N°34.; Moore, K. J., & Hatfield, R. D. (1994). Carbohydrates and forage quality. Forage quality, evaluation, and utilization, 229-280; Moreno, D., Fonseca, C., Rodríguez-Molano, C. E., & Pulido-Suarez, N. J. (2019). Calibración del plato forrajero en praderas de kikuyo (Pennisetum Clandestinum Hochst. ex Chiov) en el trópico alto colombiano. Ciencia y Agricultura, 16(1), 52-62.; Muñoz, M. F. C., Velásquez, A. F. H., Bedoya, Ó. D. M., Ríos, A. C. H., Giraldo, A. D., Moreno, A. M. P., & Patiño, C. H. T. (2014) [Grafico]. Concentración de nitrógeno ureico en leche: Interpretación y aplicación práctica. Fondo Editorial Biogénesis, 1-26.; Muñoz, P. A. C. (2005). Fundamentos de manejo de praderas para mejorar la productividad de la ganadería del trópico colombiano. Ciencia & Tecnología Agropecuaria, 6(2), 5-13.; NRC. (1987). Predicting Feed Intake of Food-Producing Animals. National Academy Press. Washington, DC.; OCDE, & FAO. (2013). OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2013-2022.; Perfetti, J. J., Hernández, A., Leibovich, J., & Balcázar, Á. (2013). Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia.; Perozo, A. (Ed.). (2013). Manejo de pastos y forrajes tropicales. Ali David Perozo Bravo.; Peters, M., Franco, T., Schmidt, A., & Hincapié Carvajal, B. (2011). Especies forrajeras multipropósito: Opciones para productores del Trópico Americano.; Ramírez, J. L., Leonard, I., López, Y., Alvarez, Y., & López, B. (2004). Efecto de la edad de rebrote en el valor nutritivo de dos especies de pastos tropicales. Vol. 3. No. 4. Abril.; Rincón, A. (2006). Factores de degradación y tecnología de recuperación de praderas en los llanos orientales de Colombia.; Rincón, A. (2011). Efecto de alturas de corte sobre la producción de forraje de Brachiaria sp. en el piedemonte Llanero de Colombia. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 12(2), 107-112.; Rivera, C., Garay, A. H., Benitez, G. A., & Reynoso, O. R. (2011). Comparación de métodos para estimar rendimiento de forraje en praderas asociadas. Naturaleza y Desarrollo, 9(1).; Rodríguez, P. D. P. (2002). Bases ecofisiológicas para el manejo de los pastos tropicales. Pastos, 32(2), 109-137.; ROSALES, R. B. Manejo de forrajes tropicales.; Rosales, R. B., & Pinzón, S. S. (2005). Limitaciones físicas y químicas de la digestibilidad de pastos tropicales y estrategias para aumentarla. Ciencia y tecnologia agropecuaria, 6(1), 69-82.; SARABIA MELÉNDEZ, I. F., Cisneros Almazán, R., Aceves de Alba, J., Durán García, H. M., & Castro Larragoitia, J. (2011). Calidad del agua de riego en suelos agrícolas y cultivos del Valle de San Luis Potosí, México. Revista internacional de contaminación ambiental, 27(2), 103-113.; Solano Pacheco, A. Alimentación para producción de leche en el trópico (No. Hh). http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=ciagro.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=007930Test; Valerio, J. M., & Molina, E. (2012). Evaluación de una fuente de enmienda líquida en el rendimiento del arroz en un Ultisol de la zona norte de Costa Rica. Agronomía Costarricense, 36(1), 89-96; Varga, G. A., & Kolver, E. S. (1997). Microbial and animal limitations to fiber digestion and utilization. The Journal of nutrition, 127(5), 819S-823S.; https://hdl.handle.net/10901/19281Test

  10. 10
    رسالة جامعية

    المؤلفون: Peña Vargas, Carlos Mauricio

    المساهمون: Delgado, Gerardo Francisco

    جغرافية الموضوع: Socorro

    وصف الملف: PDF

    العلاقة: Alcaldía municipal de Puente Nacional. (s. f.). http://www.puentenacional-santander.gov.coTest/; Contexto ganadero. (10 de enero de 2017). Estos son algunos tips para palpar gestaciones en bovinos https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/estos-son-algunos-tips-para-palpar-gestaciones-en-bovinosTest; FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS, aspectos verificados durante el diagnóstico y el seguimiento de BPG. Bogotá. FEDEGAN.; Hafez, B. (2002). Reproducción e inseminación artificial en animales (séptima edición). Kiawah island, south carolina, USA: McGraw-Hill Interamericana.; Monografías.com (s. f.). alimentación animal. https://www.monografias.com/trabajos90/alimentacion-animal/alimentacion-animal.shtmlTest; Puente nacional (Santander). (s. f.). en Wikipedia. Recuperado el 28 de enero de 2019 de https://es.wikipedia.org/wiki/puente_nacional_Test(santander)#clima; Walton, R. (1986). Manual de inseminación artificial (segunda edición). Deforest, Wisconsin: american Breeders Service.; https://hdl.handle.net/10901/19722Test