Ciencias de la Producción Animal y Forrajes / Animal Production and Forage Sciencesces

Cienc Tecn UTEQ (2021) 14(1) p 71-78\

ISSN 1390-4051; e-ISSN 1390-4043

doi: https://doi.org/10.18779/cyt.v14i1.450

Desempeño agronómico y valor nutricional en Tithonia diversifolia (Hemsl.) A Gray

bajo un sistema de corte

Agronomic perfomance and nutritional value of Tithonia diversifolia (Hemsl.) A Gray under cutting

system

María Gabriela Cabanilla-Campos1,4, Carlos Javier Meza-Bone1, Juan Humberto Avellaneda-Cevallos1, Melanie Thais Meza-

Castro1, Walter Vivas-Arturo3, Gary Alex Meza-Bone1,2 *

\1Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Facultad de Ciencias Pecuarias. Carrera de Ingeniería Agropecuaria. Campus Finca Experimental “La María”. CP. 121250 Km. 7 ½ vía al El Empalme. Cantón Mocache. Los Ríos. Ecuador.

2Instituto Tecnológico Superior Ciudad de Valencia. Campus Extensión de la Universidad de Babahoyo El Pital 1. Km. 3 ½

vía a Valencia. Cantón Quevedo. Los Ríos. Ecuador.

3Facultad de Ciencias Zootécnica. Universidad Técnica de Manabí. Chone, Manabí, Ecuador.

4Programa de Posgraduación en Zootecnia, Maestría en Producción Ganadería Sostenible, Universidad Técnica de

Manabí. Chone, Manabí, Ecuador.

*Correspondencia: gmeza@uteq.edu.ec

Rec.: 10.02.2021\ Acept.: 01.06.2021

Publicado el 30 de junio de 2021

 

 

Resumen

 

Abstract

 

e evaluaron

las

características

morfoagronómica,

he morphoagronomic characteristics

along with

Srendimiento de producción, composición bromatológica

Tproduction yield, bromatological composition and the

y la digestibilidad in vitro aparente de cuatro edades de corte

apparent in vitro digestibility of four cutting ages in Tithonia

en Tithonia diversifolia durante la época seca. Se utilizó un

diversifolia during the dry season were evaluated. A Block

diseño de completamente al azar con cuatro tratamientos y

Design was used, entirely at random, with four treatments and

cuatro repeticiones por tratamiento: T1: Tithonia diversifolia

four repetitions per treatment: T1: Tithonia diversifolia 30

30 días de corte; T2: Tithonia diversifolia 45 días de corte;

days of cutting; T2: Tithonia diversifolia 45 days of cutting;

T3: Tithonia diversifolia 60 días de corte y T4: Tithonia

T3: Tithonia diversifolia 60 days of cutting y T4: Tithonia

diversifolia 75 días de corte. Las mejores alturas de plantas,

diversifolia 75 days of cutting. The best morphoagronomic

relación hoja/tallo #, peso de hoja por planta, peso de tallo

characteristics (plant heights, leaf/stem ratio #, leaf weight

por planta, peso de hoja, peso de tallo, tasa absoluta de

per plant, stem weight per plant, leaf weight, stem weight,

crecimiento, biomasa por planta y la producción, fueron a los

absolute growth rate, biomass per plant and production) were

días 75 (1.71 m; 13.24 #; 99.00 g/MS; 217.92 g/MS; 0.61

found at 75 days of cutting (1.71 m; 13.24 #; 99.00 g/MS;

g MS; 15.94 g MS; 7.46 g MS/día; 316.92 g MS/planta y

217.92 g/MS; 0.61 g MS; 15.94 g MS; 7.46 g MS/day; 316.92

5.62 t MS/ha, respectivamente) y la relación hoja/tallo g a

g MS/plant and 5.62 t DM/ha, respectively) and the best leaf/

los días 30 (1.65 g/MS). La mejor materia seca y materia

stem ratio was found at 30 days of cutting g (1.65 g/MS). The

orgánica fue a los días 75 (21.80 y 84.85%, respectivamente).

dry and organic matter shown their higher rates at 75 days of

Así mismo, la proteína cruda a los días 30 y 45 (24.68 y

cutting (21.80 and 84.85%, respectively) whilst crude protein

22.60%, respectivamente). La fibra detergente neutra y fibra

reached it at 30 and 45 days of cutting (24.68 and 22.60%,

detergente ácida, no registraron diferencias entre tratamientos

respectively). Neutral acid detergent fiber (P>0.05). Dry and

(P>0.05). La digestibilidad de la materia seca y materia

organic matter digestibility (P>0.05). The best digestibilities

orgánica no presentaron diferencias entre tratamientos

for neutral detergent fiber and acid detergent fiber were

(P>0.05). Las mejores digestibilidades de la fibra detergente

found at 30 and 75 days of cutting (62.15 and 61.90; 61.18

neutra y fibra detergente ácida fue a los días 30 y 75 (62.15 y

and 59.70%, respectively). This results propose Tithonia

61.90; 61.18 y 59.70%, respectivamente). Se concluye que el

diversifolia to be considered an alternative food source for

forraje de Tithonia diversifolia puede considerarse una fuente

animal feed.

 

alternativa alimenticia para la alimentación animal.

 

 

 

 

 

 

Keywords: bromatological composition,

digestibility,

Palabras

clave:

composición

bromatológica,

ages, forage, herbaceous.

 

digestibilidad, edades, forraje, herbácea.

 

 

 

71

Cabanilla et al., 2021

Introducción

Debido a las características propias de los pastos tropicales, que poseen bajos niveles de proteína digestible y una alta tasa de carbohidratos estructurales, el follaje de las especies arbustivas y/o arbóreas se ha considerado, en muchos casos, como una estrategia nutricional en la suplementación de los rumiantes en el trópico, con el fin de mejorar el nivel productivo y alimentario de los animales, principalmente durante los períodos de escasez de forraje (Milera et al., 2010). Sin embargo, la producción animal se ve afectada por los forrajes de baja calidad y por ende menor consumo por los animales (Holguín et al., 2018; Barros et al., 2017). Las leguminosas forrajeras tropicales podrían ser alternativas de solución a esos problemas, ya que

presentan alta calidad nutritiva y también pueden fijar N al suelo que, con el tiempo, se vuelve disponible a las gramíneas asociadas, incrementando entonces la producción de las pasturas (Castillo et al., 2013). Una opción para mejorar la producción de leche o carne en áreas tropicales y subtropicales es la utilización de plantas arbustivas que son de fácil establecimiento, requieren de pocos insumos, tienen un alto potencial nutritivo y características agronómicas se consolida como una opción ideal para la alimentación animal (Galindo et al., 2005).

Existen evidencias que especies de plantas no leguminosas como Tithonia diversifolia acumulan tanto nitrógeno en sus hojas como las leguminosas, tiene altos tenores de fósforo, gran volumen radicular, habilidad especial para recuperar los escasos nutrientes del suelo, amplio rango de adaptación, tolera condiciones de acidez y baja fertilidad en el suelo, puede soportar la poda a nivel del suelo, tiene rápido crecimiento y baja demanda de insumos y manejo para su cultivo (Ruíz et al., 2014). El follaje presenta adecuado valor nutricional (La O, 2012), con contenidos de proteína de 14.00-36.60% y elevado contenido en minerales y los animales consumen la planta completa, preferentemente las hojas y flores.

En este contexto, el follaje de Tithonia diversifolia representa una posible alternativa interesante para los pequeños y medianos productores debido a que su follaje presenta mayores contenidos nutricionales que la mayoría de las gramíneas que son comúnmente usadas en la alimentación de rumiantes (Narváez y Lascano, 2004). El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de la edad de corte durante la época seca sobre las características morfoagronómica, rendimientos de producción, composición bromatológica y la digestibilidad in vitro de la Tithonia diversifolia.

Materiales y métodos

Localización y duración del experimento

El trabajo experimental se realizó en la Finca Experimental “La María”, de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, localizada en la Provincia de los Ríos, del Cantón Mocache, ubicado en el km 7 de la vía Quevedo-El Empalme, en una zona clasificada como bosque húmedo tropical (Bh-T), a una altura de 73 msnm, temperatura promedio de 23.50 °C, precipitación 1600.20 mm/año, una humedad relativa del 83.04% y una topografía plana, de la estación Experimental Tropical Pichilingue del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuaria (INIAP, 2019).

Establecimiento y manejo de las parcelas

Se estudió la Tithonia diversifolia a cuatro edades de corte 30, 45, 60 y 75 días durante la época seca. Previo al establecimiento se realizó un análisis de suelo teniendo como resultado un suelo Andisol cuyas características son pH 5.50%; materia orgánica (MO) 20.00%; nitrógeno (N) 26.00%; fosforo (P) 5.00 ppm; potasio (K) 0.27 meq 100/ml; calcio (Ca) 8 meq 100/ ml; magnesio (Mg) 1.40 meq 100/ml, con los siguientes componentes de textura: arena, arcilla y limo de 30.00

37.00y 33.00%, respectivamente (INIAP, 2019).

En la figura 1 se muestra la precipitación (mm) y las temperaturas máximas y mínimas (ºC) para el periodo experimental.

Para las características morfoagronómica y rendimientos de producción de Tithonia diversifolia, fue de la colección del programa de Pastos y Forrajes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. La misma fue establecida en enero del 2019. La siembra se realizó por estaca con 7 yemas a una profundidad a 30 cm (siembra directa). El área experimental tuvo una superficie de 324 m2, cada parcela estuvo constituida de tres metros de largo y 3 metros de ancho (9m2) a una distancia de siembra de 0.75 x 0.75 m entre plantas, y con una separación de metro y medio entre parcelas. Cada parcela estuvo constituida por 25 plantas, de las cuales se tomaron los registros a las 9 plantas centrales como parcelas útiles. El terreno no se regó ni se fertilizo durante el experimento en la época seca.

A los 8 meses de edad, se hizo un corte de uniformidad a todas las plantas a 0.50 m (Toledo y Schultze, 1982); en adelante se realizaron cortes cada 30, 45, 60 y 75 días, para proceder a evaluar las características morfoagronómica y rendimientos de producción.

Los análisis bromatológicos se hicieron a partir del material recolectado del ensayo de los rendimientos de producción de planta completa (integral). Las muestras fueron secadas en una estufa de aire forzado a 60 ºC y se

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Desempeño agronómico y valor nutricional en Tithonia diversifolia (Hemsl.) A Gray bajo un sistema de corte

Figura 1. Precipitación (mm) y temperaturas máximas y mínimas (ºC) para el periodo experimental (agosto – octubre). Estación Experimental Tropical Pichilingue del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuaria (INIAP), 2019.

molió 1 mm en un molino a martillo (THOMAS-Wiley, USA, Model 4.). Posteriormente cada tratamiento con sus respectivas repeticiones se procedió a realizar la digestibilidad in vitro aparente.

Variables evaluadas

Características morfoagronómica: altura de planta (AP) (m), se determinó por (Holguín et al., 2018). Número de tallos por planta (NTP), número de hojas por planta (NHP) y Relación hoja/tallo (RHT#), se estableció por (Navarro et al., 2012).

Rendimientos de producción: peso de hoja por planta (PHP) (g/MS), peso de tallos por planta (PTP) (g/MS), relación hoja/tallo (RHT) (g/MS), peso de hoja (PH) (g/MS), peso de tallo (PT) (g/MS) y tasa absoluta de crecimiento (TAC) (g MS/día) se lo determino por (Navarro et al., 2012). Biomasa en materia seca (BMS) (g MS/planta), se determinó según (AOAC, 2007) y la producción (Prod) (t MS/ha), lo descrito por (Holguín et al., 2018).

Composición bromatológica: La materia seca (MS) y ceniza, determinaron según la Asociación of Official Analytical Chemists, descrita por la (AOAC, 2007). La proteína cruda (PC) se determinó como

%N x 6.25, según Kjeldahl, descrita por la (AOAC, 2007). Las fracciones de fibra detergente neutra y fibra detergente ácida (FDN y FDA) se analizaron con base en la metodología descrita por Van Soest

(1991), y de acuerdo a las modificaciones para el uso de bolsas filtrantes (F-57 ANKOM® Technology) y a los procedimientos para el uso del analizador semiautomático de fibras (ANKOM® Fiber Analyzer A200, ANKOM Technology), señaladas en los métodos

6 y 5 para FDN y FDA, respectivamente, descritos por ANKOM® (2010).

Digestibilidad in vitro: La digestibilidad in vitro aparente de la materia seca (DIVAMS), digestibilidad in vitro aparente de la materia orgánica (DIVAMO), digestibilidad in vitro aparente de la fibra detergente neutra (DIVAFDN) y digestibilidad in vitro aparente de la fibra detergente ácida (DIVAFDA), se determinó utilizando la técnica de Tilley y Terry (1963), mezclando la saliva de Menke y Steingass (1988) que involucro un periodo de incubación de 48 h con microorganismos del rumen en un medio buffer. Se siguió el protocolo recomendado por el fabricante para el incubador DaisyII® (ANKOM Technology, Fairport, NY-USA 2010), con, bolsas FN° 57, tamaño de poro de 25 μm.

Análisis estadístico

La evaluación de las características morfoagronómica, rendimientos de producción, composición bromatológica y digestibilidad in vitro aparente fueron analizadas como un diseño completo al azar (DCA). Los tratamientos fueron T1: Tithonia diversifolia cosechado a los 30 días; T2: Tithonia diversifolia cosechado a los 45 días; T3: Tithonia diversifolia cosechado a los 60 días y T4: Tithonia diversifolia cosechado a los 75 días, con cuatro repeticiones. Todas las variables fueron analizadas según el diseño empleado utilizando PROC GLM del SAS (2011) y la comparación de medias mediante la prueba de Tukey (p<0.05).

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Cabanilla et al., 2021

Resultados

Las características morfoagronómica y rendimientos de producción se observaron diferencias entre las medias de los tratamientos (P<0.05) (Cuadro 1), para AP, RHT#, PHP, PTP, PH, PT, TAC, biomasa y la producción, la reportó la edad de corte a los días 75 (1.71 m; 13.24 #; 99.00 g MS/planta; 217.92 g MS/ planta; 0.61 g MS; 15.94 g MS; 7.46 g MS/día; 316.92 g MS/planta y 5.62 t MS/ha, respectivamente). La mejor relación RHT se evidencio a la edad de corte a los días 30 (1.65 g). Sin embargo, el NHP y NTP no se

observó diferencias significativas (P>0.05).

La mayor MS y MO la reportó la edad de corte a los días 75 (21.80 y 84.85%. respectivamente) (P<0.05) (Cuadro 2). Así mismo, la mayor PC muestra diferencias (P<0.05) la reportaron las edades 30 y 45 días (24.68 y 22.60%. respectivamente). Sin embargo, FDN y la FDA no se observó diferencias significativas (P>0.05) entre las edades de corte.

La DIVAMS y DIVAMO no se observó diferencias estadísticas (P>0.05) entre las edades de corte (Cuadro 3). Sin embargo, la DIVAFDN y DIVAFDA registro diferencias estadísticas (P<0.05) a los 30 y 75 días (62.15 y 61.90) (61.18 y 59.70%) respectivamente.

Cuadro 1. Características morfoagronómica y rendimientos de producción en Tithonia diversifolia, cosechada a diferentes edades de corte durante la época seca

 

 

Características morfoagronómica

 

 

 

Rendimiento de producción (MS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos

AP

 

 

RHT

 

PHP

PTP

RHT

PH

PT

TAC

Biomasa

Prod

 

 

NHP

NTP

 

(g

(g

(g MS-

(g

(g

(g MS

(g MS

(t MS

 

 

(m)

#

 

 

 

 

 

 

MS-1)

MS-1)

1)

MS-1)

MS-1)

día-1)

planta-1)

ha-1)

 

 

 

 

 

 

 

T1

0.48 c

147.16

11.78 a

10.18

22.61

15.30

1.65 a

0.15 c

1.02 c

1.26 b

37.91 c

0.67 c

a

b

 

c

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

1.07 b

155.80

13.83

11.45

48.34

57.43

0.90 b

0.31 b

3.58 c

4.52

105.77 c

1.87 c

a

a

ab

 

b

c

ab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3

1.63 a

157.71

14.32

11.45

90.78

126.83

0.72 b

0.54 a

9.18 b

6.62 a

217.61 b

3.85 b

a

a

ab

 

a

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T4

1.71 a

171.80

14.90

13.24

99.00

217.92

0.46 b

0.61 a

15.94

7.46 a

316.92 a

5.62 a

a

a

a

 

a

a

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEM

0.09

16.36

1.31

0.46

6.10

11.14

0.13

0.03

1.19

1.09

16.71

296.34

Valor P

0.0001

0.7627

0.3998

0.0047

0.0001

0.0001

0.0002

0.0001

0.0001

0.0077

0.0001

0.0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abc Medias con letras distintas dentro de columna difieren significativamente (p<0.05). EEM: error estandar de la

media; P: probabilidad.

T1: Tithonia diversifolia 30 días de corte; T2: Tithonia diversifolia 45 días de corte; T3: Tithonia diversifolia 60

días de corte y T4: Tithonia diversifolia 75 días de corte.

AP: altura de planta; NHP: número de hojas por planta; NTP: número de tallos por planta; RHT# : relación hoja/

tallo #; PHP: peso de hoja por planta; PTP: peso de tallo por planta; RHTg: relación hoja/tallo g; PH; peso de hoja;

PT; peso de tallo; TAC; tasa absoluta de crecimiento; Prod: producción.

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Desempeño agronómico y valor nutricional en Tithonia diversifolia (Hemsl.) A Gray bajo un sistema de corte

Cuadro 2. Composición bromatológica de Tithonia diversifolia. cosechada a diferentes edades de corte durante la época seca

 

 

 

 

Época seca

 

 

Tratamientos

 

Composición bromatológica (%)

 

 

 

MS

MO

PC

FDN

FDA

T1

8.64 c

80.20 b

24.68 a

41.56 a

29.69 a

T2

9.86 c

80.60 b

22.60 a

42.73 a

31.78 a

T3

16.35 b

84.76 a

15.17 b

46.94 a

35.80 a

T4

21.80 a

84.85 a

12.37 b

47.10 a

34.96 a

EEM

0.39

0.71

1.13

2.25

1.64

Valor P

0.0001

0.0004

0.0001

0.2375

0.0739

abc Medias con letras distintas dentro de columna difieren significativamente (p<0.05). EEM: error estandar de la

media; P: probabilidad

T1: Tithonia diversifolia 30 días de corte; T2: Tithonia diversifolia 45 días de corte; T3: Tithonia diversifolia 60

días de corte y T4: Tithonia diversifolia 75 días de corte.

MS: materia seca; MO: materia orgánica; PC: proteína cruda; FDN: fibra detergente neutra; FDA: fibra detergente ácida.

Cuadro 3. Digestibilidad in vitro aparente de Tithonia diversifolia. cosechada a diferentes edades de corte durante la época seca

Tratamientos

 

Digestibilidad in vitro aparente

 

DIVAMS

DIVAMO

DIVAFDN

DIVAFDA

 

 

 

 

 

 

 

 

T1

54.10 a

53.58 a

62.15 a

61.18 a

T2

51.45 a

49.35 a

53.73 b

57.53 bc

T3

50.33 a

46.08 a

54.18 b

55.78 c

T4

46.18 a

53.58 a

61.90 a

59.70 ab

EEM

2.23

2.23

1.54

0.72

Valor P

0.1417

0.1729

0.0019

0.0009

abc Medias con letras distintas dentro de columna difieren significativamente (p<0.05). EEM: error estándar de la

media; P: probabilidad.

T1: Tithonia diversifolia 30 días de corte; T2: Tithonia diversifolia 45 días de corte; T3: Tithonia diversifolia 60

días de corte y T4: Tithonia diversifolia 75 días de corte.

DIVAMS: digestibilidad in vitro aparente de la materia seca; DIVAMO: digestibilidad in vitro aparente de la materia orgánica; DIVAFDN: digestibilidad in vitro aparente de la fibra detergente neutra; DIVAFDA: digestibilidad in vitro aparente de la fibra detergente ácida.

Discusión

necesarios para el crecimiento y desarrollo de las

 

plantas. lo que trae consigo acumulación de materia

as características morfoagronómica y los

seca (Romero y Leyva, 2014). El contenido de MS de

Lrendimientos de producción tiene una estrecha

los forrajes está influenciado por la frecuencia de corte.

relación con la madurez fisiológica de la planta. esto

así como por la capacidad del mismo de interceptar la

quiere decir. que a medida que se incrementan las

radiación solar y así poder fotosintetizar, además. por la

edades de corte existe un incremento en las variables

capacidad de las raíces de captar las reservas orgánicas.

antes mencionadas. El incremento del rendimiento y

el agua y los nutrientes almacenados a nivel de suelo y

la biomasa de la Tithonia diversifolia con la edad de

por los daños que reciban sus estructuras de desarrollo.

rebrote se puede atribuir. entre otros factores. al aumento

entre otros factores (Camero y Rodríguez, 2015).

del proceso fotosintético y la síntesis de metabolitos

Reyes et al., (2009) indican que la condición de déficit

Ciencia y Tecnología. 2021. 14(1): 71-78      75

Cabanilla et al., 2021

de humedad del suelo durante la época seca, limita la expresión del potencial de producción de MS de un forraje. Esta baja disponibilidad de humedad genera que las plantas no expresen su potencial productivo, en este caso las características morfoagronómico y los rendimientos de producción.

La composición bromatológica de un forraje está relacionada con la materia seca y materia orgánica. a medida que se incrementa las edades de corte aumentan dichos contenidos de nutrientes. La composición química de la Tithonia diversifolia puede presentar variaciones en función de las condiciones del suelo donde se cultive. así como de otros factores ambientales. siendo de especial importancia considerar el efecto de las temporadas secas o lluviosas a lo largo del año (Gallego et al., 2014). Los porcentajes de la MS aumentó con la edad de corte determinado. entre otros aspectos. por el incremento del rendimiento al envejecer la planta y con ello el aumento de los componentes estructurales de la planta (Verdecia et al., 2018). Lo que corrobora a lo reportado por Herrera (2005) evidencia que en la medida que la planta avanza en madurez se produce un proceso fisiológico en los forrajes relacionado con el control del balance hídrico en la planta, de forma tal que ante un estrés de humedad se cierran las estomas y se reduce la transpiración para evitar la pérdida de agua. con el consiguiente aumento del contenido de materia seca.

La PC. FDN y FDA se ve afectada por la madurez fisiológica de la planta existiendo un decremento a medida que se incrementan las edades de corte. Lo que concuerda con Meza et al., (2014) quienes mencionan que la PC se ve afectada a medida que aumenta la edad disminuyen los porcentajes de proteína y se incrementan las fracciones fibrosas. La disminución en el contenido en proteína está relacionada con la edad de corte de la planta; a media que ésta es mayor aumenta la proporción de tallos y disminuye la de hojas (Verdecia et al., 2018). La diferencia entre el hábito del crecimiento y la morfología determinan entre otros factores, la variabilidad en el contenido de proteína de los forrajes (Juárez et al., 2007). La disminución de la proteína con la edad de corte pudiera estar relacionada con la reducción de la síntesis de compuestos proteicos y al incremento de la síntesis de carbohidratos estructurales (celulosa y hemicelulosa), aunque otros factores como la disponibilidad de agua y de nitrógeno del suelo pudieran influir en este comportamiento (Meza et al., 2014).

El incremento de la FDN y FDA con la edad de corte pudiera estar relacionado con los cambios fisiológicos y anatómicos que ocurren al envejecer la planta. lo que provoca la disminución de la proporción del contenido celular citoplasmático; se reduce el lumen

celular con sus componentes solubles y se incrementa los componentes fibrosos (Rodríguez, 2017). Así mismo, el comportamiento de la FDN y FDA en las plantas está relacionado con el aumento de las partes menos digeribles. lo que es propio de su ciclo biológico y muchas veces está asociado con la reducción del número de hojas jóvenes (Milera et al., 2010).

La digestibilidad del forraje de Tithonia diversifolia varía en función del estado vegetativo de la planta. la época y factores ambientales. Una de las características más sobresalientes de la Tithonia diversifolia es su alta digestibilidad in vitro de la MS, aunque esta puede variar con la edad de la planta y la época del año (Verdecia et al., 2018). De igual modo la disminución de la digestibilidad in vitro de la MS, MO, FDN y FDA se ve afectada a medida que se incrementa la edad de la planta, lo que se asocia a la lignificación de la pared celular (Verdecia et al., 2018). De esta manera las fracciones fibrosas en las plantas está relacionado íntimamente con el aumento de las partes menos digeribles. lo que es propio de su ciclo biológico y muchas veces está asociado con la reducción del número de hojas jóvenes (Milera et al., 2010). De acuerdo a Mahecha y Rosales (2005) en términos generales el follaje de Tithonia diversifolia se caracteriza por una alta proporción de nitrógeno de naturaleza proteica. una rápida degradabilidad y fermentación a nivel ruminal. una baja proporción de nitrógeno ligado a la fibra dietética insoluble. así como un bajo contenido de fibra.

Conclusiones

Se concluye que el follaje de Tithonia diversifolia presentó variaciones en sus características morfoagronómica. rendimientos de producción. composición química y la digestibilidad in vitro. en las edades de corte durante la época seca. lo que se sugiere que podría considerarse como una especie promisoria

forrajera de interés en la alimentación animal

Agradecimientos

Este proyecto fue financiado con Fondos

Concursables FOCICYT-2016 Cuarta Convocatoria. de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Ecuador.

Literatura citada

AOAC. 2007. Official Methods ofAnalysis.Association of official analytical chemist Inc. Arlington. VA. USA.

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