Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente
Cratylia argentea: A POTENTIAL FODDER SHRUB IN SILVOPASTORAL SYSTEMS. YIELD AND QUALITY OF ACCESSIONS ACCORDING TO REGROWTH AGES AND CLIMATIC SEASONS
ISSNe: 2007-4018   |   ISSN: 2007-3828
PDF

Keywords

Dry matter yield
chemical composition
seasonal effects
shrub forage legumes
Veracruz
Mexico

How to Cite

Valles-De la Mora, B. ., Castillo-Gallegos, E. ., Ocaña-Zavaleta, E. ., & Jarillo-Rodríguez, J. (2014). Cratylia argentea: A POTENTIAL FODDER SHRUB IN SILVOPASTORAL SYSTEMS. YIELD AND QUALITY OF ACCESSIONS ACCORDING TO REGROWTH AGES AND CLIMATIC SEASONS. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 20(2), 277–293. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2013.11.040

Abstract

In silvopastoral systems, high nutritional quality shrub legumes represent an alternative to shortage of grasses in dry periods of the year. The effect of different regrowth ages (6, 9, 12 and 15 weeks) in three climatic seasons (rainy, winter and dry seasons, 2007-2008) of four Cratylia argentea accessions (18516, 18666, 18668 and 18676) were evaluated in Veracruz, Mexico, for dry matter yield (DMY), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), lignin (Lig), crude protein (CP) and in situ DM degradation (ISDMD). Dry matter yield (mean ± standard error) was affected by season and regrowth age, but not by accession or interactions. The dry season showed the largest DMY (3632 ± 306 kg·ha-1), representing 45 % of total forage yield, followed by the rainy (33 %, 2615±188 kg·ha-1) and winter (22 %; 1733 ± 61 kg·ha-1) seasons. For NDF, ADF, Lig and CP, statistical effects were found for regrowth age in all three seasons. The largest ISDMD occurred in the rainy and dry seasons, reaching average values of 66 and 65 % at 72 h of incubation, respectively. The dry season was the best period for DMY and ISDMD, making Cratylia argentea a reliable feed resource for silvopastoral systems.

 
https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2013.11.040
PDF

References

Association of Official Analytical Chemists (AOAC). (2005). Official methods of analysis (18 ed) . Gaithersburg, MD, USA: Author.

Andersson, M. S., Peters, M., Schultze-Kraft, R., Franco, L. H., & Lascano, C. E. (2006). Phenological, agronomic and forage quality diversity among germplasm accessions of the tropical legume shrub Cratylia argentea. Journal of Agricultural Science, 144, 237–248. doi: https://doi.org/10.1017/ S0021859606006034

Bernal, B. L., Ávila, P., Ramírez, G., Lascano, C. E., Tiemann, T., & Hess, H. (2008). Efecto del ensilaje y el heno de Calliandra calothyrsus, Flemingia macrophylla, Cratylia argentea y Vigna unguiculata sobre la producción de gas in vitro. Asociación Latinoamericana de Producción Animal, 16, 101-107. http://www.bioline.org.br/

Calvosa, C., Chuluunbaatar, D., & Fara, K. (2007). Livestock and climate change. Rome, Italy: International Fund for Agricultural Development (IFAD). http:// www.ifad.org/lrkm/factsheet/cc.pdf

Casanova-Lugo, F., Petit Aldana, J., Solorio-Sanchez, F. J., Parsons, D., & Ramírez Avilés, L. (2014). Forage yield and quality of Leucaena leucocephala and Guazuma ulmifolia in mixed and pure fodder banks systems in Yucatan, Mexico, Agroforestry Systems, 88, 29–39. doi: https://doi.org/10.1007/s10457-013-9652-7

Cecconello, C. G., Benezra, S. M., & Obispo, E. N. (2003). Composición química y degradabilidad ruminal de los frutos de algunas especies forrajeras leñosas en un bosque seco tropical. Zootecnia Tropical, 21, 149–165. http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Archivos/Revista/8ArbustivasForrajeras_pp56-59_RevCorpo_v5n1.pdf

Celis, P. G. A., Sánchez, G. H., & Parra, P. A. (2004). Calidad nutritiva de las arbustivas forrajeras Malvaviscus arboreus, Codariocalyx gyroides y Cratylia argentea en la zona de ladera de los Departamentos de Cauca y Valle, Colombia. Revista CORPOICA, 5, 56–59. http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Archivos/Revista/8ArbustivasForrajeras_pp5659_RevCorpo_v5n1.pdf

Dagang, A. B. K., & Nair, P. K. R. (2003). Silvopastoral research and adoption in Central America: Recent findings and recommendations for future directions. Agroforestry Systems, 59, 149–155. doi: https://doi.org/10.1023/A:1026394019808

Enríquez, Q. J. F., Hernández, G. A., Pérez, P. J. A., Quero, C. A. R., & Moreno, C. J. G. (2003). Densidad de siembra y frecuencias de corte en el rendimiento de Cratylia argentea (Desvaux) O. Kuntze en el sur de Veracruz. Técnica Pecuaria en México, 41, 75–84. http://www.tecnicapecuaria.orgmx/trabajos/200303285853.pdf

Flores, O. I., Bolivar, D. M., Botero, J. A., & Ibrahim, M. A.(1998). Parámetros nutricionales de algunas arbóreas leguminosas y no leguminosas con potencial forrajera para la suplementación de ruminantes en el trópico. Livestock Research for Rural Development, 10, 1–5. http://www.lrrd.org/lrrd10/1/cati101.htm

García, M. D. E., Medina, R. M. G., Clavero, C. T., Cova, J. L., Domínguez, C., & Baldizan, A.(2008). Caracterización nutritiva del follaje de seis especies forrajeras con énfasis en sus perfiles polifenólicos. Revista Científica FCV-LUZ, 18, 188 196. http://www.redalyc.org/pdf/959/95918211.pdf

Holmann, S. F., Lascano, A. C., & Plazas, B. C. (2002). Evaluación ex-ante de Cratylia argentea en sistemas de producción de doble propósito en el Piedemonte de los Llanos Orientales de Colombia. Pasturas Tropicales, 24, 2–11. http://tropicalgrasslands.info/index.php/tgft/pages/view/Pasturas

Juárez, H. J., & Bolaños, E. D. (2007). Las curvas de dilución de la proteína como alternativa para la evaluación de pastos tropicales. Universidad y Ciencia. Trópico Húmedo, 23, 81–90. http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/uciencia/junio_2007/9%20-%20190UC.pdf

Lobo, M., & Acuña, V. (2004). Effect of regrowth age and cutting height on productivity of Cratylia argentea cv. Veraniega. In F. Holmann, & C. Lascano (Eds), Feeding systems with forage legumes to intensify dairy production in Latin America and the Caribbean (pp. 54–58). Cali, Colombia: CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), Tropileche Consortium; Addis Ababa, Ethiopia: SLP (System-wide Livestock Programme); Nairobi, Keny: ILRI (International Livestock Research Institute). http://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/830/ Tropileche.pdf?sequence=1

Lowry, J. B., Conlan, L. L., Schlink, A. C., & McSweeney, C. S. 1994. Acid detergent dispersible lignin in tropical grasses. Journal of the Science of Food and Agriculture, 65, 41–49. doi: https://doi.org/10.1002/jsfa.2740650108

Mahecha, L. L., & Angulo, J.(2012). Nutrient management in silvopastoral systems for economically and environmentally sustainable cattle production: A case study from Colombia. In J. Whalen (Ed.), Soil fertility improvement and integrated nutrient management - a global perspective (pp. 201–216).

Motulsky, H., & Christopoulus, A. (2003). Fitting models to biological data using linear and nonlinear regression. GraphPad PRISM v. 4.0. A practical guide to curve fitting. San Diego, CA, USA: GraphPad Software Inc. http://www.graphpad.com/manuals/Prism4/RegressionBook.pdf

Narváez, V. N., & Lascano, A. C.(2004). Caracterización química de especies arbóreas tropicales con potencial forrajero en Colombia. Pasturas Tropicales, 26, 66–74. http://tropicalgrasslands.info/index.php/tgft/pages/view/Pasturas

Olivares, P. J., Jiménez, G. R., Rojas, H. S., & Martínez, H. P. A. (2005). Uso de las leguminosas arbustivas en los sistemas de producción animal en el trópico. Revista Electrónica de Veterinaria, 6(5), 1–19. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63617216006

Ørskov, E. R., & McDonald, I. (1970). The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agricultural Science, 92, 499–503. doi: https://doi.org/10.1017/S0021859600063048

Ørskov, E. R., Hovell, De B. F. D., & Mould, F. (1980). The use of the nylon bag technique for the evaluation of feedstuffs. Tropical Animal Production, 5, 195–213. http://www.fao.org/ag/aga/agap/frg/tap53/53_1.pdf

Phengsavanh, P., & Frankow-Lindberg, B. E. (2013). Effect of harvesting interval on biomass yield and nutritive value of five tropical forage legumes (Aeschynomene histrix ‘BRA 9690’, Canavalia brasiliensis ‘CIAT 17009’, Stylosanthes guianensis ‘CIAT 184’ and ‘Composite’ and Vigna unguiculata ‘CIAT 1088-4’) in Lao PDR. Gr

Plazas, B. C. H., & Lascano, A. C. (2005). Utilidad de Cratylia argentea en ganaderías de doble propósito del Piedemonte de los Llanos Orientales de Colombia. Pasturas Tropicales, 27, 65–72. http://tropicalgrasslands.info/index.php/tgft/pages/view/Pasturas

Rodríguez, P. I., & Guevara, D. E. (2002). Producción de materia seca y valor nutritivo de la leguminosa arbustiva Cratylia argentea en el sur del estado Anzoátegui, Venezuela. Revista Científica FCV-LUZ, 12(2), 589–594. http://www.saber.ula.ve/revistacientifica/n12/pdfs/articulo_56.pdf

Santana, R. M. O., & Medina, S. M. (2005). Producción de materia seca y calidad forrajera de Cratylia argentea (Desv.) O. Kuntze bajo tres alturas y edades de corte en bosque húmedo tropical. Livestock Research for Rural Development, 17(10). http://www.lrrd.org/lrrd17/10/sant17116.htm

Shelton, M. (2000). Tropical forage tree legumes in agroforestry systems. Unasylva, 51, 25–32. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/x3989e/x3989e05.pdf

Solorio, S. F. J., Armendariz, Y. I., & Ku, V. J. (2000). Chemical composition and in vitro dry matter digestibility of some fodder trees from South-east México. Livestock Research for Rural Development, 12(4). http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd12/4/solo124a.htm

Sosa, R. E., Cabrera, T. E., Pérez, R. D., & Ortega, R. L (2008). Producción estacional de materia seca de gramíneas y leguminosas forrajeras con cortes en el estado de Quintana Roo. Técnica Pecuaria en México, 46, 413-426. http://www.tecnicapecuaria.org.mx/trabajos/200810022003.pdf

Statistical Analysis System (SAS). (1999). SAS/STAT User’s Guide. Release 8.0 Edition. Cary, USA: Autor.

Sturm, C. D., Tiemann, T. T., Lascano, C. E., Kreuzer, M., & Hess, H.D. (2007). Nutrient composition and in vitro ruminal fermentation of tropical legume mixtures with contrasting tannin contents. Animal Feed Science and Technology, 138, 29–46. doi: https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2006.11.008

Suárez, S. J. C., Carulla, F. J. E., & Velásquez, R. J. (2008a). Composición química y digestibilidad in Vitro de algunas especies arbóreas establecidas en el piedemonte Amazónico. Zootecnia Tropical, 26, 231–234. http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_ci/ZootecniaTropical/zt2603/pdf/suarez_j2.pdf

Toledo, M. J., & Schultze-Kraft, R. (1982). Metodología para la evaluación agronómica de pastos tropicales. En J. M. Toledo (Ed.), Manual para la evaluación agronómica (pp. 91–111). Cali, Colombia: Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales-Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Suárez, S. J. C., Ramírez, P. B., & Velásquez, R. J. (2008b). Comportamiento agronómico de cinco especies forrajeras bajo el sistema de corte y acarreo en suelos de terraza y mesón en el piedemonte amazónico colombiano. Zootecnia Tropical, 26, 347–350. http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_ci/ZootecniaTropical/zt2603/pdf/suarez_j.pdf

Van Soest, P. J. (1963). Use of detergents in the analysis of fibrous feeds. II. A rapid method for the determination of fiber and lignin. Journal of the Association of Official Analytical Chemists, 46, 829–835.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2014 Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente