Avances en el Cocultivo de Camarón café Farfantepenaeus californiensis y la Macroalga Ulva clathrata en la Costa Occidental de Baja California.

Autores/as

  • Alberto Peña-Rodríguez CONACYT
  • Francisco Javier Magallón-Barajas Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)
  • Lucía Elizabeth Cruz-Suárez Universidad Autónoma de Nuevo León
  • Benjamin Moll Aonori Aquafarms Inc
  • Regina Elizondo-González Aonori Aquafarms Inc
  • Armando León Aonori Aquafarms Inc

Palabras clave:

camarón café, macroalga, cocultivo

Resumen

La integración de macroalgas en los sistemas de cultivo acuícolas, es una alternativa para expandir la industria de una manera sustentable y amigable con el medio ambiente. En 2012, la empresa Aonori Aquafarms inicio la operación de su granja piloto para el cocultivo de camarón café Farfantepenaeus californiensis (Holmes) y la macroalga verde Ulva clathrata (Roth). En 2012, la producción de camarón fue de 2.5 toneladas métricas por hectárea, utilizando larvas nacidas en el laboratorio a partir de camarones reproductores capturados del medio silvestre. Para 2013, la producción de camarón se incrementó a 3.8 toneladas métricas por hectárea, utilizando larvas de camarón a partir de reproductores nacidos en cautiverio. El aporte nutricional de la Ulva al camarón representa al menos el 50% del total de la dieta, obteniendo una tasa de conversión del alimento peletizado (TCAp) de entre 0.5 y 0.8 tanto a nivel experimental en laboratorio como en estanques de cocultivo, en contraste al monocultivo del mismo camarón café la TCAp es de 1.4 o más. En el presente trabajo se describen algunos de los avances más recientes en el cocultivo del camarón F. californiensis y la macroalga U. clathrata, demostrando con éxito la viabilidad de sistema.

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Citas

Bardach J.E. (1986). Constraints to polyculture. Aquacultural Engineering 5, 287–300.

Benzie J.A.H. (2009). Use and exchange of genetic resources of penaeid shrimps for food and aquaculture. Reviews in Aquaculture 1, 232–250. Brito L., Arantes R., Magnotti C., Derner R., Pchara F., Olivera A. & Vinatea L. (2014). Water quality and growth of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei (Boone) in co-culture with green seaweed Ulva lactuca (Linaeus) in intensive system. Aquaculture International 22, 497–508.

Chopin, T., Buschmann, A., Halling, C., Troell, M., Kautsky, N., Neori, A., Kraemer, G., Zertuche‐González, J., Yarish, C. & Neefus, C. (2001). Integrating seaweeds into marine aquaculture systems: a key toward sustainability. Journal of Phycology 37, 975–986. Copertino M., Tormena T. & Seeliger U. (2008). Biofiltering efficiency, uptake and assimilation rates of Ulva clathrata (Roth) J. Agardh (Clorophyceae) cultivated in shrimp aquaculture waste water. Journal of Applied Phycology 21, 31–45. Cruz-Suárez L., León A., Peña-Rodríguez A., Rodríguez-Peña G., Moll B. & Ricque-Marie D. (2010). Shrimp/Ulva co-culture: A sustainable alternative to diminish the need for artificial feed and improve shrimp quality. Aquaculture 301, 64-68. FAO©. (2013). Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service http://www.fao.org/figis/servlet/TabSelector

Gamboa-Delgado, J., Peña-Rodríguez, A., Ricque-Marie, D. & Cruz-Suárez, L. (2011). Assessment of Nutrient Allocation and Metabolic Turnover Rate in Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei Co-Fed Live Macroalgae Ulva clathrata and Inert Feed: Dual Stable Isotope Analysis.Journal of Shellfish Research 30, 969-978.

Gellenbeck K. & Chapman D. (1983). Seaweed uses: the outlook for mariculture. Endeavour 7, 31-37. Gjedrem T. & Fimland E. (1995). Potential benefits from high health and genetically improved shrimp stocks. C.L. Browdy, J.S. Hopkins (Eds.), Swimming Through Troubled Water, Proceedings of the Special Session on Shrimp Farming. pp. 60–65. World Aquaculture Society, Baton Rouge, LA. Häder D.P. & Schäfer J. (1994). Photosynthetic oxygen production in macroalgae and phytoplankton under solar irradiation. Journal of Plant Physiology 144, 293-299. Hendrickx M. (1996). Los camarones Penaeoidea bentónicos (Crustacea: Decapoda: Dendobranquiata) del Pacífico Mexicano. 147pp. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México.

Holdt S. & Kraan S. (2011). Bioactive compounds in seaweed: functional food applications and legislation. Journal of Applied Phycology 23, 543–597.

Lapointe B., Williams L., Goldman J., Ryther J. (1976). The mass outdoor culture of macroscopic marine algae. Aquaculture 8, 9-21.

Peña, R. et al. 2015. Avances en el Cocultivo de Camarón café Farfantepenaeus californiensis y la Macroalga Ulva clathrata en la Costa Occidental de Baja

California. En: Cruz-Suárez, L.E., Ricque-Marie, D., Tapia-Salazar, M., Nieto-López, M.G., Villarreal-Cavazos, D. A., Gamboa-Delgado, J., Rivas Vega,

M. y Miranda Baeza, A. (Eds), Nutrición Acuícola: Investigación y Desarrollo, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo

León, México, ISBN 978-607-27-0593-7, pp. 151-168.

Liu S.J., Jie Z.Y. & Zeng S.F. (1997) The commercial cultivation of Gracilara and its polyculture with prawn in China. Journal Zhanjiang Ocean University 17, 27–30. Martinez‐Cordova L.R., Porchas‐Cornejo M.A., Villarreal‐Colmenares H. & Calderon‐Perez J.A. (1998). Evaluation of three feeding practices on the winter culture of yellowleg shrimp, Penaeus californiensis (Holmes), in low water exchange ponds. Aquaculture Research 29, 573-578. Moll B. & Deikman J. (1995). Enteromorpha clathrata: a potential seawater-irrigated crop. Bioresource Technology 52, 225-260.

Moll, B. (2004). Aquatic surface barriers and methods for culturing seaweed. International Patent (PCT) No. WO 2004/093525 A2. 2004-11-04. Neori A., Chopin T., Troell M., Buschmann A. H., Kraemer G.P., Halling C., Shpigel, M & Yarish, C. (2004). Integrated aquaculture: rationale, evolution and state of the art emphasizing seaweed biofiltration in modem mariculture. Aquaculture 231, 361–391.

Neori A. (2007). Essential role of seaweed cultivation in integrated multi-trophic aquaculture farms for global expansion of mariculture: an analysis. Journal of Applied Phycology 20, 567–570. Ocampo L., Villarreal H., Vargas M., Portillo G. & Magallon F. (2000) Effect of disolved oxygen and temperature on growth, survival and body composition of juvenile Farfantepenaeus californiensis (Holmes). Aquaculture Research 31, 167–171.

Peña-Rodríguez A., Mawhinney T., Ricque-Marie D., Cruz-Suárez L. (2011). Chemical composition of cultivated seaweed Ulva clathrata (Roth) C. Agardh. Food Chemistry 129, 491-498.

Pickering T. (2006). Advances in seaweed aquaculture among pacific island countries. Journal of Applied Phycology 18, 227–234. Porchas-Cornejo M.A., Martínez-Córdova L., Magallón-Barajas F., Naranjo-Páramo J. & Portillo-Clark G. (1999). Efecto de la macroalga Caulerpa sertularioides en el desarrollo del camarón Penaeus californiensis (Decapoda: Peneidae). Revista de Biología Tropical 47, 437-442.

Portillo‐Clark G., Casillas‐Hernández R., Servín‐Villegas R. & Magallón‐Barajas F. (2013). Growth and survival of the juvenile yellowleg shrimp Farfantepenaeus californiensis cohabiting with the green feather alga Caulerpa sertularioides at different temperatures. Aquaculture Research 44, 22–30.

Tacon A.G.J., Hasan M.R. & Metian M. (2011). Demand and supply of feed ingredients for farmed fish and crustaceans: trends and prospects. pp. 1-87. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 564. FAO. Troell M., Rönnbäck P., Halling C., Kautsky N. & Buschmann A. (1999). Ecological engineering in aquaculture: use of seaweeds for removing nutrients from intensive mariculture. Journal of Applied Phycology 11, 89-97. Tsutsui I., Songphatkaew J., Meeanan C., Aue-umneoy D., Sukchai H., Pinphoo P., Klomkling S., Ganmanee M., Sud H. & Hamano K. (2015). Co-culture with Chaetomorpha sp. enhanced growth performance

Peña, R. et al. 2015. Avances en el Cocultivo de Camarón café Farfantepenaeus californiensis y la Macroalga Ulva clathrata en la Costa Occidental de Baja

California. En: Cruz-Suárez, L.E., Ricque-Marie, D., Tapia-Salazar, M., Nieto-López, M.G., Villarreal-Cavazos, D. A., Gamboa-Delgado, J., Rivas Vega,

M. y Miranda Baeza, A. (Eds), Nutrición Acuícola: Investigación y Desarrollo, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo

León, México, ISBN 978-607-27-0593-7, pp. 151-168.

and reduced feed conversion ratio of the giant tiger prawn, Penaeus monodon. International Aquatic Research 1-7. Villarreal H. & Ocampo L. (1993). Effect of size and temperature on the oxygen consumption of the brown shrimp Penaeus californiensis (Holmes 1900). Comparative Biochemistry and Physiology 106, 97–101. Xu Y., Fang J. & Wei W. (2008). Application of Gracilaria lichenoides (Rhodophyta) for alleviating excess nutrients in aquaculture. Journal of Applied Phycology 20, 199–203.

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Publicado

2015-11-30

Cómo citar

Peña-Rodríguez, A., Magallón-Barajas, F. J., Cruz-Suárez, L. E., Moll, B., Elizondo-González, R., & León, A. (2015). Avances en el Cocultivo de Camarón café Farfantepenaeus californiensis y la Macroalga Ulva clathrata en la Costa Occidental de Baja California. Avances En Nutrición Acuicola. Recuperado a partir de https://nutricionacuicola.uanl.mx/index.php/acu/article/view/39

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