Parámetros de fermentación, síntesis de proteína microbiana y cinética de producción de gas de especies nativas del norte de México evaluadas in vitro
DOI:
https://doi.org/10.19136/era.a13n3.5307Palabras clave:
Emisiones de metano, fermentación in vitro, cinética de gases, proteína microbiana, especies de pastizalResumen
El cambio climático modifica la precipitación en pastizales áridos y semiáridos, lo que afecta la calidad de forrajes, la nutrición de rumiantes y la composición de su dieta en pastoreo. En este contexto, la identificación de recursos forrajeros alternativos adaptados a estas condiciones adquiere especial relevancia. El objetivo del estudio fue evaluar las características de fermentación in vitro, la síntesis de proteína microbiana y la cinética de producción de gas de especies forrajeras nativas. Se realizó un ensayo de fermentación in vitro utilizando Prosopis juliflora, Quercus rugosa, Flourensia cernua y Atriplex canescens, con alfalfa henificada(Medicago sativa) como forraje de referencia. Se observaron diferencias significativas (p < 0.05) entre especies en producción total de gas, producción de metano, materia orgánica fermentable (MOF), producción de proteína microbiana (PPM) y cinética de producción de gas. Medicago sativa presentó valores superiores en producción total de gas, MOF, PPM y producción total de gas (237mL g-1 MS), mientras que Quercus rugosa exhibió consistentemente menor producción de gas y metano(79.9 y 15 mL g-1 MS respectivamente). En contraste, Atriplex canescens registró 28 mL g-1 MS de metano. La cinética de producción de gas evidenció variabilidad entre especies, reflejando diferencias en la degradabilidad del sustrato y la eficiencia de fermentación. Los resultados indican que estas presentan perfiles de fermentación diferenciados y podrían representar recursos forrajeros alternativos para rumiantes. En particular, Q. rugosa mostró potencial antimetanogénico bajo condiciones in vitro; sin embargo, se requieren estudios in vivo para confirmar su valor nutricional y aplicabilidad en sistemas de producción.
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