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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ZOOTECN
“ESTRUCTURA CUTICULAR Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA FIBRA DE ALPACA HUACAYA (Vicugna pacos) DE COLOR BLANCO EN LA REGIÓN DE HUANCAVELICA” Tesis para optar el Título Profesional de
INGENIERO ZOOTECNISTA Presentado por: CONTRERAS JURADO, Sign Alejandro. up to vote on this title Useful Not useful Asesor: M.S.c. QUISPE PEÑA, Edgar Carlos.
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A los amantes de la ciencia, quienes con calma y perseverancia acomodan el mundo a sus anchas.
AGRADECIMIENTO:
Al M.S.c. Edgar Carlos, QUISPE PEÑA, doc universitario, asesor de este trabajo,
permanente orientación, Sign up to votededicación. on this title Así mism
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sub proyecto “Identificación de alpacas de la
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ÍNDICE I. II.
INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 2.1
GENERALIDADES DE LA ALPACA
2.2
GENERALIDADES DE LA FIBRA DE ALPACA
2.2.1 Producción 2.2.2 Composición Química de la Fibra de Alpaca 2.2.3 Características Textiles de la Fibra Alpaca 2.2.4 Comercialización de la Fibra de Alpaca 2.2.5 Estructura de la Piel y Folículos Folículos 2.2.5.1 Tipos de Folículos 2.3
DIÁMETRO DE LA FIBRA
2.4
ÍNDICE DE CONFORT Y FACTOR DE PICAZÓN
2.5
TASA DE MEDULACIÓN Sign up to vote on this title
2.6
ESTRUCTURA CUTICULAR DE LA FIBRA Not useful Useful
2.6.1 Cutícula
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3.3. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS Sheet Music
3.3.1 Identificación de Unidades Productivas 3.3.2 Selección e Identificación de Alpacas Alpacas 3.3.3 Esquila 3.3.4 Obtención de la Muestra de Fibra 3.3.5 Análisis de Diámetro e Índice de Confort 3.3.6 Lavado de Fibras para el Estudio de Cutícula y Tasa de Medulación
3.3.7 Estudio de la Cutícula 3.3.8 Tasa de Medulación IV.
RESULTADOS Y DISCUSIONES 4.1 DIÁMETRO DE LA FIBRA 4.2 ÍNDICE DE CONFORT 4.3 TASA DE MEDULACIÓN 4.4 ESTUDIO DE LA CUTÍCULA
V.
CONCLUSIÓN
VI.
RECOMENDACIONES
VII.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Sign up to vote on this title
VIII. ANEXOS
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ÍNDICE DE TABLAS TABLA Nº 1 Media del diámetro de la fibra de alpaca TABLA Nº 2 Índice de confort confort de la fibra de alpaca TABLA Nº 3 Porcentaje de tasa de medulación de la fibra de alpaca TABLA Nº 4 Análisis de varianza de de la media media del diámetro diámetro de la fibra de alpaca TABLA Nº 5 Análisis de varianza de índice índice de confort de la fibra de de alpaca TABLA Nº 6 Análisis de varianza de de tasa de medulación para la fibra (SM) TABLA Nº 7 Análisis de varianza de de tasa de medulación para para la fibra (MPC) TABLA Nº 8 Análisis de varianza de de tasa de medulación para para la fibra (MCC) TABLA Nº 9 Análisis de varianza de de tasa de medulación para para la fibra (MCL) TABLA Nº 10 Análisis de varianza de tasa de medulación para la fibra (MC) Sign up to vote on this title
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RESUMEN
El estudio se desarrollo en 255 alpacas Huacaya de color blanco localizadas e
comunidades de la región de Huancavelica, ubicadas en una de altitud entre 4.000 y 4
m.s.n.m., antes de la esquila esquila se tomaron muestras de de vellón de aproximadamente de 2
de la zona del costillar medio a ella se registro el sexo, edad y unidades productivas, co
objeto de determinar la media del diámetro de la fibra (MDF), porcentaje de índic
confort (IC%), porcentaje tasa de medulación (TM%) y estructura cuticular de la fibra
determinado utilizando microscopio electrónico simple y OFDA 2000. La alimenta
estuvo basada en el pastoreo sobre pastos naturales donde predominan especies gramín
La media ± E.E. E.E. obtenidas para MDF, IC%, TM% fueron de 22,70 22,70 ± 0,20µm, 0,20µm, 91,22±
%, 71,14±3,10% respectivamente. Con respecto al sexo muestran variaciones ligeram significativas (P<0.05) para la MDF para animales machos fue de 21,46±0,08µm y
hembras de 22,87±0,01µm. 22,87±0,01µm. Respecto Respecto a la edad muestra variación altamente significa Sign up to vote on this title
(P<0.05), sin embargo las variaciones de MDF incrementa conforme la edad del anim Useful Not auseful
según la procedencia de las unidades productivas existe una diferencia significa
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alpaca frente a lana de ovino es debido a las escamas cuticulares, la lana de ovino tiene Sheet Music
escamas cuticulares más gruesas, mientras la fibra de alpaca las escamas cuticulares ti
sumamente más más delgadas, así mismo las escamas escamas cuticulares de la fibra de anim
jóvenes es mucho más delgadas frente a los adultos. Para animales con MDF de 17.19
a 20.2 µm la forma de su cutícula es coronaria, con tipo de margen simple ova
aserrada y dentada, en animales con MDF de 20.6 µm, a 25.4µm la forma de su cutícu imbrincada con bordes aserrada, dentada y elongados. elongados.
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I. INTRODUCCIÓN La crianza de los camélidos sudamericanos en la Región Huancavelica constituye actividad económica importante en las zonas andinas situadas por encima encima de los
m.s.n.m., Se estima en en más de de 60 las comunidades alpaqueras que agrupan a 3
familias aproximadamente; distribuidas en cuatro provincias: Angaraes, Huay
Castrovirreyna y Huancavelica, estos rebaños se caracterizan por carecer de adecu
sistemas de crianza y con escaso criterio de mejoramiento genético (Qu
2005;MINAG, 2006). Sin embargo a pesar de los esfuerzos realizados, la crianz
alpacas aun presentan debilidades para su desarrollo con bajos índices de producc
íntimamente ligado al pobre manejo genético de los animales lo cual, se ve traducid
escasos ingresos económicos por la venta de sus productos de poca calidad, principalm
la fibra, que tiene una demanda de acuerdo a la calidad y la finura que presenta, e
actualidad en las comunidades campesinas el promedio de finura de fibra es de cal
inferior, evidenciando la necesidad de un programa Sign de mejora genética que contribuy up to vote on this title
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desarrollo de esta actividad en todos sus aspectos, tanto en finura f inura de fibra, mejoramient
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embargo esta información y datos que se tienen no se pueden aplicar para el mejorami Sheet Music
genético de la ganadería alpacuna alpacuna en esta región ya que que es una realidad muy distinta. El presente estudio estudio se ha realizado con con el propósito de establecer establecer información ob
como línea de base para el inicio de un programa de mejoramiento genético de la al
en relación a la media del del diámetro de fibra, índice de confort, confort, tasa de medulaci
aportar conocimientos sobre estructura cuticular microscópica de la fibra, provenie proveni
de nuestra propia región, lo cual contribuirá en las futuras investigaciones que se pue
realizar respecto al tema de mejora genética genética y de igual manera manera al desarrollo del pob alto andino en especial a los productores alpaqueros de nuestra región y del Perú.
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II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 2.1 GENERALIDADES DE LA ALPACA
En América del sur se estima que que existe más más de 7,5 millones de cabezas de camé camé
sudamericanos, los cuales son agrupados en cuatro especies: dos silvestres: La vic (Vicugna vicugna) y el guanaco( Lama guanicoe); y dos domésticos: La llama( glama)
y la alpaca(Vicugna pacos); en la actualidad los camélidos sudameric
probablemente constituyen el único medio de utilización productiva de las exte
áreas de pastos naturales, donde no es posible la agricultura ni la crianza econó econó
de otras especies de animales domésticos, debido a que convierten con inu
eficiencia, los pastos pobres en productos de alta calidad como son la fibra y la c
El Perú Perú tiene el privilegio privilegio de ocupar ocupar el primer primer lugar en el el mundo en la tenenci
alpacas y vicuñas, segundo lugar en llamas, después después de Bolivia. El aprovecham racional de esta ventaja comparativa es un reto, que el Perú encara como el medio
efectivo de lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria que afecta a Sign up to vote on this title
Useful comunidades campesinas que viven de la crianza esta especie esta (Brenes et al., 2 de Not useful
Caballero y Flores, 2004).
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aunque se han introducido también exitosamente en Australia, Canadá, Inglat Sheet Music
Francia, Nueva Zelanda y Estados Unidos (Lupton et al., 2006)
En Huancavelica – región ubicada en una zona alto andina de la sierra centro de P
existen más de 225,000 alpacas (MINAG, 2006), las cuales constituyen alrededo 7% de la población, y de ellos el 90% son de raza Huacaya. Es un animal de
estampa, armoniosa en su caminar, de cuerpo esbelto, cubierto de fibra que e
conjunto se denomina vellón. Presenta almohadillas plantares, característica qu
otorga la condición de animal ecológico al no dañar el pasto, ni provocar ero (MINAG, 2006)
2.2 GENERALIDADES DE LA FIBRA DE ALPACA 2.2.1 PRODUCCIÓN
La principal característica productiva y económica de la alpaca es su fibra,
actualmente se caracteriza en el extranjero como una fibra exótica y
características textiles de calidad calidad hacen que tenga un precio precio mayor frente
lana de ovino en el mercado mundial (Kadwell, 2001). Las fibras de
camélidos, son denominadas "fibras especiales" al igual que otros f
animales como la Cashemire, Mohair, Mohair, fibra de Yak y Musk Ox, fibr
Camellos, entre otras. Entre las características de las fibras de los camél Sign up to vote on this title
useful sudamericanos existen algunas similitudes, similitudes, que en cierto sentido sentido Useful Not
pod
establecer competencias competencias entre ellas, desde el punto de vista de uso
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con una crianza medianamente tecnificada una producción anual de 5 a 5. Sheet Music
(Jáuregui y Bonilla, 1991; Nieto y Alejos, 1999)
2.2.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA FIBRA DE ALPACA La fibra animal es una estructura organizada formada principalmente proteína llamada queratina que crece desde su parte más interna (la
ubicado en la dermis. Así mismo, señalan que todas las fibras de anim
contienen cinco elementos elementos químicos: carbono, carbono, hidrogeno, hidrogeno, oxigeno, oxigeno, nitrógen azufre; los cuatro primeros son los aminoácidos, mientras que el azufre parte de la cístina y metionina, (Von, 1976; Carpio, 1981). La queratina
fibra es un polímero natural que presenta una composición química eleme
50% de carbono, 16% de nitrógeno, 3.7% de azufre, 7% de hidrógeno y 23
de oxígeno; la fibra de alpaca se diferencia por tener un mayor contenid
azufre de 4.19%; otras características características resaltantes es es al momento momento o punt punt
ebullición donde la fibra no se forma en una cola a diferencia que en los ál
fuertes particularmente particularmente son susceptibles al daño, por ejemplo; ejemplo; en solucione
hidróxido de sodio al 5% a temperatura ambiente se hinchan y acaban disolverla
(Lira, 2000), 2000), sucediendo sucediendo lo mismo con los ácidos ácidos mine mine
concentrados (sulfúrico y nítrico) causan desdoblamiento y descomposició Sign up to vote on this title
Not useful la fibra, sin embargo en ácidos diluidos son usados durante el pro Useful
industrial para carbonizar la materia vegetal adheridas aunque también la h
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higroscopicidad, que le permite absorber la humedad ambiental entre un 10 Sheet Music
15%, no afectando su aspecto, aspecto, la otra particularidad de la fibra es la lon
compresión y por su gran resistencia a la tracción, obteniendo mej resultados siendo tres veces mayor que la lana de de ovino, y frente a otras animales,
muy importante importante para los procesos procesos textiles (Wang et al.,
MINAG, 2008; Velarde, 1993). Por otro lado, también resalta la importanc
la fibra de alpaca y se comporta como como mejor mejor aislante térmica por su capac
de mantener la temperatura corporal, debido al alto contenido de médula h que contiene más aire en los agujeros de la medula de la fibra, siendo
usar las prendas prendas que se se confeccionan confeccionan con la fibras de alpaca en difere difere
condiciones climáticas (Wang et al., 2003). Así mismo, la otra cualidad d
fibra es su bella textura, especialmente su apariencia en los abr confeccionados con la tela, presenta presenta una excelente caída con un brillo
siendo muy atractivo a la vista y al roce con la mano, sobre las prenda siente una sensación muy especial y se mantiene intacto aun por
continuo en el tiempo. También es importante importante señalar, señalar, que la fibra de al
por más que esté en contacto con el fuego no se combustiona muy fácilm Finalmente podemos mencionar que la fibra de alpaca tieneuna Sign up to vote on this title
Useful useful tendencia al afieltramiento, a pesar pesar que seencuentra enNotcondiciones adecu
de humedad y presión, en comparación a la lana y otras fibras animales.
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fibras con características características deseadas por la industria industria textil, por lo que, se Sheet Music
iniciar procesos de organización y fortalecimiento de capacidades en productores alpaqueros
(Yaranga y Pérez, 2007). Este producto, ingres
mercado mundial a principios del siglo XIX, destacándose por sus gra bondades la importancia para su exportación. exportación. (Velarde, 1993) 1993)
Las prendas que se confeccionan con la fibra de alpaca están clasificadas c
artículo de lujo (Wang et al., 2003), es así que, en el año 2000 el mer
exterior de productos textiles de fibra de camélidos sudamericanos del Pe
Bolivia lo conformaban 42 países del mundo, siendo cinco los más importa
China, Italia Japón, Inglaterra y EE.UU., debido a que compraron el 76 %
valor total y el 81 % del volumen de productos, que alcanzó a ese año un v total de 63.8 millones millones de dólares y 5,900 TM. (De Los Ríos, 2006). Señ
como principales mercados de exportación a: China, Italia, Reino Unido y
Estados Unidos para Tops e hilados, y los Estados Unidos, Alemania, R
Unido y Japón, para prendas terminadas de alpaca. El 80% de la fibra se exp
en la forma de productos de bajo valor agregado ( tops, hilados y tela solamente el 20% en prendas terminadas (FAO, 2005)
2.2.5 ESTRUCTURA DE LA PIEL Y FOLÍCULOS Sign up to vote on this title
Not useful La estructura de la piel en alpacas es similar a la deotros mamíferos que e Useful
formadas por tres capas bien definidas: la epidermis, capa delgada extern
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los cuales posiblemente participan en la formación de queratina. El es Sheet Music
espinoso, el cual presenta células poliédricas y generalmente forma tres c (células superficiales, aplanadas y profundas), presentando núcleos
picnóticos: Por último, el estrato Germinativo o Basal, con células cúbica
algunas zonas y en otras de aspecto cilíndrico. También pueden encontr
células aplanadas los cuales descansan sobre una fina capa celular. En esta c
la raza Suri presenta menos grasa que la Huacaya y es más delgada en relaci otras especies (San Martin y Franco, 2007; Bustinza, 2001) El elemento básico de la producción de fibra es el folículo, el cual es
invaginación de la piel constituidas por una túnica periférica, que
continuación de la dermis constituida principalmente de tejido conec
conteniendo fibras de colágeno; es bastante gruesa y en su lecho se encuen
folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y músculo ere del pelo.
La dermis se divide en dos capas: capa superficial delgada , caracterizada p presencia de tejido conectivo laxo, con un número considerable de
conjuntivas o fibrocitos, por lo que toma el nombre de “lámina propia”,
capa se hace progresivamente densa hacia la parte profunda, formando líne Sign up to vote on this title
Not useful tabiques que separan los “nidos foliculares”. Por otro tenemos a la Useful lado,
profunda, formada por tejido conectivo denso, cuyas fibras colágena
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a cierta distancia, por lo que, el suministro de sustancias necesarias para é Sheet Music
sería por difusión a través del tejido conectivo. En Camélidos Sudameric
estos capilares sanguíneos superan a ovinos y cerdos (Rodríguez, T. 2
Bustinza, 2001). En la formación de la fibra hay dos procesos esenci
Multiplicación celular: que sucede en la base del bulbo del folículo
Queratinización de las células , proceso por el que las células producida
endurecen y se cementan entre sí, cuando se completan estos dos procesos
células mueren y son expulsadas del folículo como fibra, rodeándose por estructura denominada folículo piloso. Estos folículos además de cubrir casi
el espesor de la dermis presentan en su base un ensanchamiento ensanchamiento que consti consti
el bulbo piloso, el cual presenta una papila de tejido conectivo con va capilares. Esta papila invagina profundamente al bulbo formando una
bastante notoria (San Martin y Franco, 2007; Rodríguez, T. 2006; Bust 2001).
Por último, la hipodermis que es una capa de la piel formada por te
conectivo laxo, cuya función es fijar la dermis a los huesos o músculos y c
principal característica es la presencia de un alto número de células adip (Bustinza, 2001) Sign up to vote on this title
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Un folículo piloso adaptado adaptado de (Ryder y Stephenson, Stephenson, 196
2.2.5.1 TIPOS DE FOLÍCULOS
Existen dos tipos de folículos: los folículos primarios (FP) relacio
con la glándula sebácea, la glándula sudorípara y el músculo erector
dan origen a los pelos largos y gruesos. El folículo primario (FP) no
rodeado completamente por folículos secundarios (FS) sino qu
localiza a un lado de ellos. Los folículos secundarios (FS) con frecue
van acompañados de glándulas sudoríparas y originan la fibra fi
comienzan a desarrollarse alrededor de los folículos prim (San Martin y Franco, 2007; 2007; Rodríguez, T. 2006; 2006; Bustinza, 2001). Sign up to vote on this title
El desarrollo del FP es una invaginación de la epidermis formada e Useful
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los 50 y 60 días después de la concepción. Entre los días 90 a 100
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derivados (FSD). Se denominan así porque estos folículos Sheet Music
producidos a partir de los FSO (Hynd y Masters, 2002). La mayor
los FS no completan su maduración sino hasta después del nacimi (Hardy y Line, 1956; Bustinza, 2001; San Martin y Franco, 2007).
En alpacas, el desarrollo folicular es similar al de ovinos. Así, e
inicia su formación entre los 90 y 147 días después de la concepción
mayor producción se da entre los 187 a 214 días de gestación desarrollo de los FSO se observa a partir del día 187 y el desarrollo
FSD se produce a los 264 días de gestación (San Martin y Franco, 2 Yi, 1995). Cabe resaltar que la maduración folicular sólo alcanza el
(Bustinza, 2001). Los 4 diferentes estadios de desarrollo folicular si
un orden definido y similar a los descritos en ovinos (Hardy y L 1956; Hynd y Masters, 2002) y pueden ser aplicados en alpacas 1995; San Martin y Franco, 2007).
La relación promedio de FS y FP (S/P) en alpacas alimentadas con p
nativos es de 7:1, con una variación relativamente grande, encontrán
desde 2 hasta 17 (San Martin y Franco, 2007; Bustinza, 2001).
embargo, Yi (1995), trabajando en similares condiciones, encontró q Sign up to vote on this title
Not useful por raza. relación S/P fue de 2.25:1; no encontrando Useful diferencias
mismo, Bustinza (2001), San Martin y Franco, (2007) señala qu
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(10 folículos por mm²). Existe una alta relación negativa entre dens Sheet Music
folicular y diámetro; es decir, a mayor densidad folicular mayor finu
fibra (San Martin y Franco, 2007; Bustinza, 2001), así mismo
nutrición también juega un rol importante en la formación y madura
folicular así como en el crecimiento y diámetro de la fibra. Franco (2
reportaron que hembras en el último tercio de gestación con un b
estado nutricional producen crías con mayor peso al nacimien
también con mayor densidad folicular, lo que se interpretaría q
mayor densidad folicular se producen fibras más finas. Según Flóre
al. (1986), la fibra proveniente de animales mal alimentados es m resistente y más fina que la de animales con mejor alimentación.
respecto al diámetro de la fibra, Bustinza (2001) reporta que en peri
de sequía en el altiplano, el diámetro de fibra dismi aproximadamente en 5µm.
2.3 DIÁMETRO DE LA FIBRA
El diámetro de la fibra es uno de los factores más importantes en la clasificación d
fibra, el cual podría determinar el precio de la fibra en el mercado.
comercialización generalmente se realiza por peso de vellón; pero hay empr Sign up to vote on this title
Useful Sinembargo, Not useful la medición privadas que otorgan incentivos por finura de vellón.
diámetro de la fibra representa un problema de costos y de accesibilidad a los mét
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crías con mayor peso al nacimiento y también con mayor densidad folicular, lo qu Sheet Music
interpretaría que a mayor densidad folicular se producen fibras más finas. Se
Florez et al. (1986), la fibra proveniente de animales mal alimentados es m
resistente y más fina que la de animales con mejor alimentación. Con respect
diámetro de la fibra, Bustinza (2001) reporta que en periodos de sequía en el altipl el diámetro de fibra disminuye aproximadamente en 5 µm. Para la evaluación las muestras de la fibra se toma de la zona zona media a la altura
décima costilla, debido a considerarse la zona más representativa para medir la m del diámetro de fibra de alpaca al paca (Aylan-Parker y McGregor, 2002)
En un estudio que realizó con 585 muestras de vellón de alpaca provenientes de U de distintas edades y sexos, encontró valores de diámetro de fibra de 26.7 µm
hembras y 27.1 µm para machos igualmente 24.3 µm para 01 año de edad, 26.5 para 02 años de edad edad y 30.1 µm para 03 años a más de edad (Lupton, (Lupton, 2006)
Ponzoni (2000) (2000) indica promedios de de diámetro de fibra de 25.7 µm con un rang
23.4 µm - 27.3 µm y que posee un coeficiente de variación de 24.10% respectivam de muestras de vellón provenientes provenientes de alpacas australianas.
McGregor, (2006) en una investigación de importancia económica que se realiz
Australia en alpacas de 2 a 6 años de ambos sexos de razas huacaya y suri, menc Sign up to vote on this title
Not useful que el el promedio en cuanto a finura de fibra del 10% de alpacas huacaya, pres Useful
una media de 24 µm y más del 50% están sobre los 29.9 µm respectivamente
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variación < 20%, solo un 13% tuvieron un coeficiente mayor al 25%. La me Sheet Music
diámetro de fibra global fue de 22.7 µm.
Quispe et al. , , (2007) en un estudio que realizó con 544 muestras de vellón de alpac color blanco provenientes de de 8 comunidades, comunidades, de la región de Huancavelica
distintas edades y sexos, encontró valores de diámetro de fibra de 21,56 ± 0,12µ coeficiente de variación del diámetro de fibra 22,82 ± 0,12%, respectivamente
Huamaní, y González, (2004) en un estudio realizado en las comunidades alto and
muestra diámetros de fibra de 24.62, 25.57 y 26.74 µm para animales de 2, 3 y 4 a de edad respectivamente. La longitud de mecha mecha para estas mismas edades 11.24, 11.15 y 12.04 cm. Respectivamente.
Bustinza, (1991) indica que, el diámetro de fibra promedio aumenta con la edad
ejemplo, animales de un año de edad tienen 17.4 µm en comparación con 27.5 m
en animales de seis años de edad. El mismo autor en el año 2001 señala que
diferencias en la fibra por efecto de sexo son mínimas y que sólo a partir de los cu
años de edad la fibra de machos tiende a ser de mayor grosor y diferenciarse a la d hembras, aunque estas diferencias no son significativas. Gonzales et al., (2008) al realizar una evaluación evaluación de 206 muestras muestras de fibra de
del fundo Pacomarca-Puno encontraron encontraron valores promedio promedio de diámetro de las f Sign up to vote on this title
useful de 21.74 ± 3.03, 21.64 ± 3.58 y 21.74 21.74 ± 4.01 µm según métodos métodos DIF Useful Notlos
Lanámetro y OFDA, respectivamente; sin haber diferencia significativa entre ellos
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McGregor (2004) al realizar estudios sobre fuentes de variación en diámetro de f Sheet Music
encontró promedios de 29 µm con un coeficiente coeficiente de variación de 24.33% 24.33% a lo indica un factor picazón de 44.42 % y un índice í ndice de confort de 55.58 %. Wuliji et al., (2000) (2000) analizo muestras de vellón provenientes de alpacas de
Zelanda, en el cual encontró promedios de diámetro de fibra de 28.00µm, de i
manera encontró promedios de DF de 28.8µm y 27.2µm para machos y hem respectivamente.
2.4 ÍNDICE DE CONFORT Y FACTOR DE PICAZÓN
El índice de confort (IC) se define como el porcentaje de las fibras de alpa
menores que 30 micrones y se conoce también como factor de comodidad . (Mc
A, 2004; Mueller, 2007). Mientras que el porcentaje de fibras mayores a 30 micr
se conoce como como el factor de picazón (FP). El IC y el FP son parámetros que valor
unión de las variables que intervienen en los intercambios de sensaciones entr
cuerpo humano y la prenda de fibra ante las respuestas fisiológicas y sensoriales d personas (Sacchero, (Sacchero, 2008; CONICET, 2007) 2007) Sacchero (2008), reporta que el FP es un carácter no técnico de la fibra,
relacionado con el grado mayor o menor de confort que brindan las prendas fabric
con fibra de alpaca sobre el usuario. Se sabe que mientras menor diámetro tien Sign up to vote on this title
Useful estudios fibras el confort es mayor. McGregor (2004), alrealizar en alpacas criada Not useful
Australia, obtiene un factor de picazón de 44.42 % y un índice de confort de 55.58
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Quispe et al., (2007) trabajando con 544 muestras de vellón de alpaca de color bl Sheet Music
provenientes de 8 comunidades, de la región de Huancavelica de distintas edad
sexos, encontró valores de factor de picazón de 6,33% ± 0,30% que corresponde
un factor de confort de 93,67%, el cual se considera como un buen factor acorde a requerimientos de la industria textil.
2.5 TASA DE MEDULACIÓN
La medula de la fibra de alpaca presenta diversas características de acuerdo al plan observación, las fibras individuales proyectadas serán clasificadas de acuerdo presencia de médula, por la definición (ASTM): sin
médula, fragmen
interrumpida, y continua. A la observación longitudinal, las fibras más fina
presentan médula; sin embargo, en las fibras de grosor intermedio la médul
interrumpida o delgada y en las fibras más gruesas es de tipo “enrejado”. A
observación transversal, la médula aparece como una demarcación central oscur
formas variadas. Esta forma es más irregular a medida que aumenta el tam
correlativamente al aumento del diámetro de la fibra. La fibra no medulada es a su
la más circular y corresponde a las fibras más finas. La medulación fragmen
presenta una sección circular y corresponde a fibras finas. A medida que la fib
engruesa, la médula se torna continua a lo largo de su longitud, siendo más amp Sign up to vote on this title
sólida y su forma transversal es ovoide, arriñonada y/o irregular. Las fibras gru Useful Not useful
tienen médula sólida y de gran tamaño, presentan en su forma transversal un ent
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cuando las células se rompen completamente durante la queratinización, dejand Sheet Music
canal hueco en el centro de la fibra, ésta presencia de la médula en un vellón sup
un problema importante para la industrialización, especialmente en el teñido que c
una mayor refracción de la luz que hace aparecer a las fibras teñidas más c (Rodríguez T, 2006)
Por otro lado el potencial de un animal para producir las fibras medulada
heredable, aunque puede activarse por diferentes factores externos, como alimentación, que promueve un ritmo de crecimiento rápido (Santiago G, 2004).
Martínez et al., (1996) Trabajando en 143 llamas, encontró una tasa de medulació
79.8% para fibras sin medula medula 20.2%, médula médula discontinua 36.7%, médula médula cont
39.4%, y para kemp 3.7%, el diámetro del porcentaje de medulación aum
perceptiblemente con la edad del animal, también reporta otros informe
medulación para Alpacas Suri es de 42.6 %, Huacaya 21 % y Vicuña 4.5 respectivamente.
Wang y Liu, (2005) en un estudio realizado en Australia, sobre la morfologí morfolog propiedades físicas de la fibra de alpaca
indica que la tasa de medulación
fibras de alpacas oscila entre 28% a 67%
Martínez et al. (1993), encontraron que el promedio de medulación (fibrascon mé Sign up to vote on this title
Not usefulExperimenta continua y fuertemente meduladas) en llamas de la Estación Useful
Patacamaya fue de 43.1 ± 21.0%.
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Lupton (2006), sobre una población de 585 alpacas criadas en Estados Sheet Music
proveniente de 6 diferentes regiones, para alpacas de 1, 2 años de edad y para alp adultos encontró 59.0% de medulación.
Iñiguez et al., (1998), (1998), trabajando en un total de 164 llamas de diferentes diferentes edades ambos sexos encontró 38.9% de tasa de medulacion. McGregor (2006) al realizar estudios en sur de Australia en una población población de alpacas en diferentes edades encontró 20.0% de fibras meduladas.
Turpie y Steenkamp Steenkamp (1995), provenientes provenientes de 50 muestras muestras de fibra de cabras mo
por una parte criadas en Sur de África de 27 muestras y 23 de USA respectivam encontró 92% de fibras meduladas. meduladas.
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La corteza es una capa muy variable en la fibra de alpaca y aumenta su propor Sheet Music
relativa a medida que el diámetro disminuye. Así, hay fibras que sólo prese
cutícula y corteza. En éstas, las células corticales forman más del 90% de la masa d
fibra, similar al caso de las fibras de lanas finas en ovinos. En el otro extremo, ex
fibras gruesas en la cuales se distinguen claramente la cutícula, la corteza y la méd
En éstas la corteza puede comprender menos del 50% de toda la masa de la fibra. E
los dos extremos hay una gama de casos intermedios. En la corteza de la fibr
ovinos se distinguen dos secciones reconocidas por sus propiedades físicas y quím
Las células de estas secciones se denominan células orto y para, que a la tinción
azul de metileno son fuerte y débilmente teñidas, respectivamente (San Mart
Franco, 2007). En la fibra de la raza Huacaya, como en el caso de la lana de ovin
corteza muestra una diferenciación más clara de las secciones orto y para a medida
la fibra es más rizada (Bustinza, 2001). Así, las fibras de gran finura y de alto grad
rizamiento muestran una mayor diferenciación. En las fibras con médula, la estru
orto y para permanece similar a la de aquellas fibras no meduladas. En la fibr
finura media (25 a 35 µm) las células orto para se distribuyen en forma variable y
una demarcación menos nítida. Las células orto siempre se ubican a un lado d
sección transversal, generalmente en forma perpendicular o ligeramente opuest Sign up to vote on this title
Useful useful diámetro mayor; y en las fibras gruesas (40µm o más) raramente se obse Not
porciones claramente teñidas (orto), y cuando se notan son como manchas
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Figura N° 3. Estructura de la fibra
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(tomado Rodríguez T, 2006)
2.6.1 CUTÍCULA La cutícula viene a ser la capa externa de la fibra, y está está compuesta de
chatas o planas de forma poligonal poligonal superpuestas superpuestas unas a otras, a maner maner
escamas de un pescado, unidas muy fuertemente por una membrana finísima
le permite cumplir el papel de encerrar y proteger a las células (Wang y
2005; Carpio, 1981; Von, 1976), de la capa cortical que constituye constituye el cuerp
la fibra y a la médula (Wang y Liu, 2005). Las diferencias diferencias que existen entr fibras de alpaca Suri y de Huacaya presentan escamas con bordes Sign up to vote on this title
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sobresalientes que las fibras de alpaca suri (Lira, 2000; San Martín y Fra
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se vuelven más irregulares y próximos. Por otro lado, la principal difere Sheet Music
entre los modelos de escama de fibra de alpaca y la lana de ovino es el tama
la forma de las escamas. Usualmente, en las alpacas éstas son menor
irregulares y muestran menor protuberancia en los márgenes superiores, aun
en las fibras finas, especialmente de la raza Huacaya, tienen bordes semejan los de la lana de ovino (Villarroel, 1963; Bustinza, 2001).
En caso de que sea una sola célula la que envuelve la fibra, el brillo es poco
cambio cuando son muchas, como ocurre en las fibras gruesas, la m cantidad de bordes libres de las células, le otorgan mayor brillo a la fibra de Lincoln (Santiago G, 2004) La cutícula es propia de toda fibra animal, y que no la poseen las
vegetales. La La superposición unidireccional de las escamas apuntando siem
hacia arriba y su ordenamiento son las responsables responsables del poder de de afieltram que poseen todas las fibras animales y que consiste en que las fibras se unas con otras otras por intermedio del células cuticulares, formando formando de esta
un hilo resistente y elástico (Carpio M, 1981). Así mismo, podemos menci que dentro de estas células corticales, de regiones medulares medulares y debajo
cutículas, se distribuyen distribuyen los gránulos de pigmentos pigmentos en alpacas decolor, color, e Sign up to vote on this title
Useful Not useful marrón y marrón oscuro, sentados en losbolsillos como envases de huev
pueden ser vistos tanto desde cortes longitudinal y transversal. Estos gránulo
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Von (1976) corroborado por Carpio M (1981) proponen la sigu Sheet Music
clasificación de la cutícula de la fibra: Coronaria o coronal, cada escam
una vuelta completa alrededor de la fibra. La punta de una escama sobrepon base de la inmediata superior. Esta forma solo se encuentra en las fibras
finas. Imbrincada, las escamas no completan completan una vuelta vuelta alrededor de la f
pero siguen más o menos la misma disposición de de sobre posición que la ante
Es característica de fibras medias y gruesas, cada borde contiene más de
escama. Reticular, las escamas son chatas y no se superponen, ellas son p
integrantes de la fibra y no tienen bordes libres. Esta forma se encue predominantemente en los pelos de fibra de alpaca.
Von (1976) menciona que las escamas también se pueden clasificar de acuer a cuer la forma de sus bordes en:
Coronaria: Simple, aserrada y dentada. Imbricanda: Ovalada, aserrada, elongadas.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 DEL LUGAR
El trabajo de campo que involucró la toma de muestra, se realizó en 08 comunid
ubicadas en las provincias de Castrovirreyna, Huaytará y Huancavelica. Las unid
productivas se encuentran en altitudes que oscilan entre 4 180 a 4 675 m.s.n.m.,
una temperatura temperatura que varia desde – 0ºC por las noches y durante el día entre 3 18ºC, con una precipitación pluvial que alcanza los 752.4 mm/año.
El análisis para la determinación de la tasa de medulación y el estudio de la cutícu
llevo a cabo en el Laboratorio de Lanas y Fibras del PROCASUD, de la Univers
Nacional de Huancavelica, ubicado en la ciudad de Huancavelica y Departamento
mismo nombre, a 12° 47’ 06’’ de Latitud Sur y a 74° 58’ 17’’de Longitud Norte, a
altitud de 3 680 m.s.n.m., con temperatura media de 18.8 y – 2 °C en eldía y e Sign up to vote on this title
noche respectivamente.
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La medición de la media del diámetro e índice de confort se realizó en el labora
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3.2 MATERIALES Y MÉTODOS MÉTODOS Sheet Music
3.2.1 MATERIALES Se utilizaron los siguientes siguientes materiales: materiales:
Muestras de fibra
Bolsas de polietileno para la muestra
Cuaderno de campo
Tijera.
Lápiz marcador para animales.
Porta y cubre objeto
Placas petri
Baldes
Tinas
Pinzas
Clips.
3.2.2 EQUIPOS
Microscopio marca LEICA, de dos oculares con cuatro objetivos c
revólver oscila giro interno, tuvo porta oculares de 45 °, rotables 360 °, platina mecánica y con mandos mandos a la derecha. Sign up to vote on this title
useful OFDA 2000, con software de IWG incorporado, cual permite proces Useful elNot
lectura de imágenes en datos cuantitativos.
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Figura: N° 5 . Equipo OFDA 2000
Balanza de precisión, con pantalla de máxima legitimidad calibra externa, adaptador a red 24 V/batería
de 1.5 V, y con
precisión de 0,1 0,1 g.
Estufa, con una exactitud de +/- 0.1°C. con con indicadores lumínico lumínico funcionamiento e interruptor de corte de funcionamiento.
GPS o Sistema Sistema de Posicionamiento Global que permite determin de termin Sign up to vote on this title
useful Useful Not posición de un objeto, una persona con una precisión hasta
centímetros. Funciona mediante una red de satélites en órbita sobr
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Glicerina es un liquido incoloro, inodoro tiene una serie de aplicaci
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como, agente suavizador, estabilizador y humectante.
Alcohol isopropilico de alta pureza es de rápida evaporación. Es excelente desengrasante no deja residuos y está libre de humedad apto
limpieza por inmersión, se evapora sin dejar residuos. Apropiado tam
para limpieza de placas, componentes electrónicos y superficies plástic
metálicas con pureza de 99.82% propanol, su punto de ebullición e 82.5ºC, densidad 82.5ºC.
Hexano. Se trata de un líquido incoloro, fácilmente inflamable y co
olor característico se utiliza utiliza como disolvente se mezcla mezcla bien con
disolventes como el alcohol, éter o el benceno, su punto de inflamació a 22º C y su punto de ebullición es a 69º C.
Agua potable.
3.3 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS
Se realizó la identificación de las unidades productivas de alpacas de m importancia en la región de Huancavelica, en seguida se prosiguió
localización geográfica, y con con el uso de un un GPS. Se obtuvo obtuvo la altitud, en la Sign up to vote on this title
se encuentran cada unidad productiva de los Useful productores (Vuseful er anexo 01). Not(Ver
3.3.2 SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ALPACAS
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utilizó aretes de plástico con ayuda de un aretador, y con el numero Sheet Music
codificación correspondiente a cada alpaca, todos estos animales identificad les anotaron en un registro de datos del sub proyecto (ver anexo.02).
3.3.3 ESQUILA Se elaboró un cronograma cronograma de esquila en la que que se observa la fecha fecha y lugar
actividad realizada (ver anexo N°03). La esquila se realizó de una ma
organizada en coordinación con los productores, esquiladores y el equipo téc
durante la campaña, para lo cual se utilizaron la maquina electromecáni
tijera (lapiaco) con formación de grupos: de dos esquiladores, dos agarrad un ayudante para cada uno, uno, un registrador de datos, un vellonador
muestreador de la fibra de alpaca para su respectivo análisis, esquiladas dur
la campaña chica de esquila esquila (Setiembre-Noviembre de 2007), de alpacas d
raza Huacaya, de color blanco un total de 760 alpacas, de 22 producto
quienes esquilaron aquel entonces en diferentes lugares de provincia
Castrovirreyna, Huaytara, Huancavelica y Departamento del mismo nombre.
3.3.4 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE FIBRA
La toma de la muestra de la fibra se realizó antes de que el animal sea esqui
(animal en pie), para lo cual utilizando una tijera se cortaron mechas de fi Sign up to vote on this title
Useful useful hasta alcanzar 20 gr. A la altura de lazona central central entre la línea super Not
inferior del animal costillar medio (Aylan-Parker y McGregor, 2001)
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3.3.5 ANÁLISIS DE DIÁMETRO E ÍNDICE DE CONFORT Sheet Music
El análisis del diámetro e índice índice de confort de la fibra fue realizado median equipo OFDA 2000 para lo cual: •
Se trabajó con el instrumento instrumento en un ambiente ambiente de 20°C y 65% HR.
•
La calibración del equipo se realizó usando patrones de fibra de poli para obtener los parámetros de la curva.
•
Se preparó una mecha de muestra de la fibra de alpaca con su respe
identificación, que fueron puestas en un soporte de porta muestra (rejilla •
Luego se utilizó un pequeño equipo auxiliar de soporte de porta-muestra
tiene un ventilador en su parte inferior. Este tiene por objeto dos funci
básicas. Primero, permitir al operador desplegar y preparar adecuadam
las mechas a medir sin que corrientes de aire dificulten la tare
preparación y en segundo término, hacer pasar a través de la mues
medir una buena cantidad de aire, logrando que la humedad de la mu
sea la correspondida a las condiciones del ambiente donde se realiz
tarea, ya que el propio instrumento tiene un sensor de humeda
temperatura para registrar las condiciones durante la medición y corre cada una de las lecturas por humedad y temperatura de ambiente. Sign up to vote on this title
•
Useful Not useful de Para medir, se determinó determinó una secuencia secuencia 10 primeras mediciones mediciones en
para el factor de corrección por cobertura de grasa (GCF). (GCF).
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Así mismo para el secado del espécimen se paso con un rodillo sobre
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toalla. •
Posteriormente se realizó nuevamente las mediciones de dichas muestra limpio.
•
Luego el OFDA 2000, mediante su propio software, hizo un aná
estadístico relacionando las mediciones en sucio y luego en limpio del g
de mechas que fueron lavadas, por medio del cual se obtuvo el facto
corrección de 0.7% por grasa (GCF). Posteriormente las mue
subsiguientes fueron medidas en sucio, encargándose el OFDA 2000 aplicar la corrección de grasa para la determinación de la finura.
3.3.6 LAVADO
DE FIBRAS FIBRAS
PARA EL EL
ESTUDIO DE
LA CUTÍCULA Y TASA DE MEDULACIÓN
Para el lavado se siguió las recomendaciones de (American Society
Testing and Materials - ASTM). Cada una de las muestras tomada
campo para librarlas de la suciedad y la grasa que contienen, fu procesados por por el método del Leviatán Leviatán que consistió en cuatro pasos:
Paso 01: Se introdujo la muestra de vellón a la primera tina con ag Sign up to vote on this title
40ºC se agitó por un lapso de 5 a 10 Useful min. Y luego lueNot go se pasó a la sigu useful
tina.
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Paso 05: La muestra lavada y secada esta lista para el análisis, en Sheet Music
momento con ayuda de una tijera especial se realizó un corte de mues se analizó.
3.3.7 ESTUDIO DE DE LA CUTÍCULA
Para el estudio de la cutícula se envió muestras de fibra fina y gruesa al suit
Microscopía electrónica de escaneado de la Universidad de Deakin
Melbourne – Australia, mientras que la evaluación de las formas cuticulare
llevó a cabo en el Laboratorio de fibras de la UNH y el procedimi comprendió de la siguiente manera:
1. Se escogió doce muestras muestras de fibra de alpaca de color color blanco de difere edades (4 muestras de DL, 3muestras 3muestras de 2D, 3muestras 3muestras de 4D y 2 m de BLL) un total de 12 muestras luego 2. Las muestras de fibra se identificaron por su Nº de arete, edad, respectivamente.
3. Posteriormente se cortó ambos extremo de la fibra con la ayuda de una ti y se ubicó a una lámina portaobjeto con gotas de glicerina, sobre ello se
con cubre objeto, para fijar la muestra y facilitar la visibilidad de cutícu Sign up to vote on this title
la fibra, haciendo una fuerte fricciónpara dejarbien marcada la ima Useful Not useful enseguida.
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Los cuales se ponderó ponderó de acuerdo a la cantidad de animales esquilados productor ver anexo N° N° (04).
1. Para el estudio de la medulación medulación se clasificó de la siguiente siguiente ma
fibras sin Médula (SM), Médula discontinúa (MD) (subdividid
tres subniveles: Medulación poco continúa (MPC), Medulación cont
corta (MCC) y Medulación continúa larga (CCL)) y Médula cont
(MC). Luego del contaje se rellenó un formato, para post procesamiento (Ver anexo anexo N°05)
2. Las muestras de fibra se identificaron por su número de arete, edad, se locación respectivamente.
3. Las muestras se colocaron en una lámina portaobjeto con gotas
glicerina, teniendo cuidado de dar una orientación paralela a las fibr
observar, con posterior superposición del cubre objeto a fin de fija
muestra y facilitar la visibilidad de la médula de la fibra. La observació realizó a un aumento de 40X.
4. La observación en cada muestra se realizó en 100 unidades de fibras Sign up to vote on this title
Notlación useful de cada an cual se determinó el porcentaje de la Useful tasa de medulación medu
identificado (Ver Anexo Nº 06).
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION
4.1 DIÁMETRO DE LA FIBRA
La media ± E.E. obtenidas para diámetro de fibra DF fue de 22,70 ± 0,20
respectivamente. La media global de DF observado en las 8 comunidades analiz
resulto ser más bajos que los valores reportados reportados por Ponzoni (2006) de 25,7
McGregor (2006) (2006) de 24,00 µm, µm, McGregor (2004) (2004) de 29,00µm, Wuliji et al.,(2
de 28,00 µm y Trejos (1986) de 24,22µm; 24,22µm; sin embargo resulta resulta similar a lo encont
por Montes et al.(2008) de 22,7µm y a lo reportado por Quispe et al.,(2007
21,56±0,21µm y ligeramente superior a lo encontrado por Charcas (1997
20,70±2,1µm. Nuestros resultados resultados conllevan a considerar considerar que un gran porcentaj
vellones que se producen en estos rebaños corresponden a fibras de la mejor cali
de acuerdo a la clasificación NTP (2004), lo cual indicaría la existencia existencia de anim
con buena buena calidad de fibra que podrían podrían hacer factible la formación de una elite Sign up to vote on this title
Useful poder useful este pote reproductores en las comunidades comunidades alto andinas para poder difundir Not
genético, a las comunidades y unidades productivas cercanas y fuera de
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capacitaciones y asistencias técnicas que vienen recibiendo de muchas instituci Sheet Music
públicas y privadas, así como debido a la introducción de nuevos reproduc
provenientes de otras regiones del país. Además esta finura puede ser expli debido a la fibra proveniente de animales mal alimentados es menos resistente
fina que los animales con mejor alimentación por los periodos de sequia const resultando la escasa disponibilidad de pastos naturales en las comunidades
andinas. Sin embargo las fibras estudiadas en otros países por los investigad
citados, pudiendo estar bajo condiciones de una mejor alimentación, expresand verdadera potencial genética con respecto al diámetro de la fibra. Respecto Respecto al sexo, sexo, nosotros nosotros encontram encontramos os una ligera ligera diferencia diferencia significati significativa va (p
sin embargo esto no resulta significativo, lo cual concordaría con Bustinza (2 quien señala que las diferencias en la fibra por efecto de sexo son mínimas y que
a partir de los cuatro años de edad la fibra de machos tiende a ser de mayor gros diferenciarse a la de las hembras, aunque estas diferencias no son significativas. La MDF muestran muestran variacion variaciones es altamente altamente signific significativas ativas (p 0,05) 0,05) para el efecto efecto de
incrementándose la MDF conforme a la edad del animal, concuerdan a lo hallado
Bustinza (1991), Bustinza (2001) y McGregor (2006) quienes manifiestan qu
diámetro de la fibra de alpaca es menor al primer año de vida (primera esqu Sign up to vote on this title
useful aumentando considerablemente con la edad hasta los cinco años, para luego se Useful Not
incrementándose pero a menor escala. También resulta concordante a lo report
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(1986); Bustinza (2001), consideran este concepto demasiado simplificado, y Sheet Music
deberían tener en consideración consideración otros factores tales como la nutrición, nutrición, también j
un rol importante en la formación y maduración folicular así como en el crecimien diámetro de la fibra.
TABLA I. MEDIA DE DIÁMETRO DIÁMETRO DE LA FIBRA (µm) Factor de estudio n MDF (µm) ± EE Sexo* [0,07] Hembra 218 22,87±0,01 Macho 30 21,46±0,08 Edad* [0,00] Diente de leche 107 21,54±0,02 Dos dientes 54 22,72±0,05 Cuatro dientes 60 23,70±0,05 Boca llena 27 25,02±0,10 UP* [0,21] CAR 1 104 22,75±0,03 CHO 2 58 22,27±0,04 PUC 3 9 24,44±0,32 AST 4 5 23,06±0,60 PAS 5 9 21,76±0,42 TAN 6 10 22,15±0,21 ALT 7 24 22,31±0,12 LAC 8 29 23,58±0,12 GLOBAL 248 22,70±0,200 22,70±0,2 4.2
ÍNDICE DE CONFORT
Por otro lado, podemos observar que los valores encontrados respecto la med E.E. para índice de confort IC fue de 91,22±0,64 que on nosthisindica indic Sign up%, to vote title a que las
≥
Useful
Not useful
de 30µm representarían el factor de picazón FP que corresponden a 8,7
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Nuestro resultados resultan ser muy superior a lo reportado por McGregor Sheet Music
quien obtiene un IC de 55.58%; sin embargo Quispe et et al., (2007) en un es
que realizó en Huancavelica reporta datos próximos a lo nuestro de 93.66% de así mismo Ponzoni et al. (2006) y Lupton (2006) también obtienen valores
cercanos de 75.49% y 68.39 ± 25.05 % de IC respectivamente. La causa de nue
hallazgo se debería a elevado número de fibras medidas incrementado incrementado la prec
del IC y al valor menor del diámetro diámetro de la fibra que encontramos en este estudi
El IC tiene variación ligera para sexo, sexo, sin embargo para edad si muestra muestra varia
altamente altamente significa significativa tiva (p 0,05), 0,05), esto obedec obedecería ería a la relación relación que que existe existe ent MDF y IC, a menor MDF el valor de IC será mayor y a mayor MDF el IC
menor respectivamente, lo cual es concordante a lo indicado por Quispe e
(2007), McGregor (2004), Lupton (2006), Ponzoni et al. (2006), Buztinza (19
McGregor (2006); similar a lo reportado por Sacchero (2008), Mc Coll A (200
Mueller (2007), quienes reporta que el IC, es un indicador de la proporció
fibras menores a 30 micrones, micrones, la precisión en en términos relativos declinan declinan cuan
número de fibras mayores de 30 µm se acerca a 0 %, y si las fibras son menor
30µm se acerca a 100%, precisamente la causa más probable de nuestros result
seria debido a que la MDF es 22,70±0,20µm la cual está dentro del estándar m Sign up to vote on this title
a 30µm, 30µm, que resultaría ser bastante buena para las exigencias de la industria t Useful Not useful
porque las prendas tejidos con esta fibras brindara mayor estado de confort
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más flexibles, es menos menos probable que provoquen provoquen picazón (Mc Coll, 2004;Mu Sheet Music
2007 y CONICET 2007).
TABLA II. ÍNDICE DE CONFORT (%) Factor de estudio Sexo* Hembra Macho Edad* Diente de leche Dos dientes Cuatro dientes Boca llena UP* CAR1 CHO2 PUC3 AST4 PAS5 TAN6 ALT7 LAC8 GLOBAL
n 218 30 107 54 60 27 104 58 9 5 9 10 24 29 248
IC(%) ± EE [0,25] 90,82±0,04 94,08±0,28 [0,00] 93,91±0,06 91,43±0,21 88,96±0,19 85,13±0,41 [0,38] 90,65±0,10 92,87±0,14 87,78±1,26 91,98±1,34 93,30±0,84 94,00±0,40 92,45±0,29 88,23±0,45 91,22±0,64
4.3 TASA DE MEDULACIÓN
La media ± E.E. E.E. obtenidas para el porcentaje de TM de la fibra de alpaca fu
71,14±3,10%. La media global de % de TM observado en las 8 comunid
comparadas resulto ser mayor a los valores reportados por Aylan-Parker y McGre Sign up to vote on this title
(2002), Charcas (1997), Iñiguez et al. (1998), sin embargo resulta inferior Useful Not useful
reportado por Martínez et al. (1993) y ligeramente superior a lo reportado por Lu
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portaobjeto durante el trayecto de la fibra parecía sin medula pero en muchos caso Sheet Music
uno de sus extremos aparecía un espacio vacío en el centro de la fibra como una
comúnmente llamado la medula (Ver figura N°6, C-D). Sin embargo las f
estudiadas en otros países por los investigadores citados, resulta inferior a lo nue
porque los equipos utilizados como Micro proyector, OFDA 100, Laserscan,
Permiten utilizar muestras de fibras en snippets de 2mm, pudiendo cortar co
guillotina una fibra medulada en un espacio donde no hay medula y al moment
escanear la maquina considera como fibra sin medula, la cual sería una de la raz
para que no pueda considerar fibras con menor incidencia de medula obteniend dato sesgado menor a lo nuestro. Por otro lado el efecto del sexo para % de TM existe una ligera diferencia
animales machos y hembras, hembras, sin embargo nuestros nuestros resultados resulta ser superior reportado por, McGregor McGregor (2006), Iñiguez et et al.(1998), de modo que el mayor
TM encontrados en animales en este estudio se debería debería al empadre continuo
machos reproductores con fibras altamente meduladas y bajo una alimentación p por las continuas sequias durante el año, por otro lado Santiago G, (2004) y (2005), consideran consideran esta noción muy simplificado y sugieren que el carácter de
medulada, se se debe al potencial genético de de los animales. Sin embargo estos aspe Sign up to vote on this title
merecen una mayor mayor profundidad debido a la falta de información en en alpacas. Useful Not useful Las variaciones del del % de TM por el efecto de la edad para animales de DL, 2D,
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canal hueco en el centro del fibra, resultando mayor proceso de medulación Sheet Music
animales adultos que se encuentran ligadas al mayor diámetro diámetro de fibras
concordaría a lo reportado por San Martin y Franco (2007), similar a lo reportado
Rodríguez, T. (2006), Lupton (2006) las fibras méduladas proyectadas en microscopio aparecen como una demarcación central oscura de formas variadas.
forma es más irregular a medida que aumenta el tamaño, correlativamente al aum
del diámetro de la fibra siendo un problema en el teñido que causa una m
refracción de la luz que hace aparecer a las fibras teñidas teñidas más claras, claras, corro Franco (2006), Flórez et al .(1986) y Bustinza (2001).
TABLA III. PORCENTAJE DE TASA DE MEDULACIÓN Factor de de es estudi udio Sexo* Hembra Macho Edad* Diente de leche Dos dientes Cuatro dientes Boca llena UP* CAR1 CHO2 PUC3 AST4
n
SM [0,27]
218 30
32,72±0,12 38,93±0,90
[0,00] 107 54 60 27
42,79±0,24 32,8±0,47 22,48±0,40 22,67±0,94
[0,00] 104 58 9 5
32,71±0,24 33,93±0,50 8,00±0,88 12,60±0,89
(%) DE MEDULACIÓN ± EE MPC MCC MCL MC [0.34] [0,52] [0,11] [0,58] 16,0 16,00± 0±0, 0,04 04 20,4 20,49± 9±0, 0,07 07 13,1 13,14± 4±0, 0,05 05 17,1 17,16± 6±0, 0,07 07 17,1 17,17± 7±0, 0,32 32 19,5 19,57± 7±0, 0,63 63 9,80 9,80±0 ±0,2 ,200 14,5 14,53± 3±0, 0,38 38 [0,08] [0,00] [0,36] [0,02] 16,2 16,25± 5±0, 0,08 08 15,4 15,43± 3±0, 0,13 13 11,4 11,47± 7±0, 0,09 09 14,0 14,07± 7±0, 0,12 12 15,3 15,31± 1±0, 0,14 14 19,4 19,48± 8±0, 0,28 28 13,3 13,35± 5±0, 0,20 20 19,0 19,06± 6±0, 0,26 26 17,8 17,82± 2±0, 0,17 17 26,6 26,63± 3±0, 0,31 31 13,6 13,60± 0±0, 0,17 17 19,4 19,47± 7±0, 0,30 30 13,5 13,59± 9±0, 0,28 28 27,8 27,89± 9±0, 0,73 73 14,6 14,63± 3±0, 0,48 48 21,2 21,22± 2±0, 0,74 74 [0.24] [0,00] [0,05] [0,06] 16,1 16,19± 9±0, 0,08 08 22,9 22,98± 8±0, 0,16 16 11,4 11,41± 1±0, 0,09 09 16,7 16,70± 0±0, 0,15 15 Sign up to vote on this title 15,0 15,02± 2±0, 0,15 15 20,5 20,53± 3±0, 0,29 29 15,1 15,12± 2±0, 22 useful 15,4 15,40± 0±0, 0,19 19 Useful Not 0,22 15,4 15,44± 4±0, 0,69 69 30,3 30,33± 3±1, 1,89 89 14,6 14,67± 7±1, 1,48 48 31,5 31,56± 6±2, 2,86 86 22,8 22,80± 0±1, 1,36 36 32,6 32,60± 0±0, 0,88 88 13,2 13,2±0 ±0,5 ,588 18,8 18,80± 0±0, 0,72 72
%T [0,2
73,80±
68,46±
[0,0
57,40±
69,49±
78,91±
78,73±
69,61±
69,59±
96,50±
81,86±
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Por otro lado el efecto de las unidades productiva sobre el % de TM resulta Sheet Music
superior a lo reportado por Charcas (1997), Lupton (2006), sin embargo
variaciones variaciones altamen altamente te significativ significativas as (p 0,05) 0,05) entre unidades unidades product productivas ivas res justificadas a que cada una de ellas pertenecen
a diferentes propietarios
encuentran localizados en diversos lugares de la región de Huancavelica, lo que h
que se encuentren sometidas a diferentes practicas de manejo de; alimenta
sanidad y mejoramiento genético, etc. Lo cual resulta similar a lo encontrado por Martin y Franco (2007), Rodríguez, T. (2006).
4.4 ESTUDIO DE LA CUTÍCULA
La capa externa externa de la fibra de alpaca llamada la (cutícula), está está compuesta de cé
bastante planas pla nas superpuestas una sobre otra, a manera de escamas de un pescado, permite encerrar y proteger a las células de la capa cortical, presentando
ligeramente ovaladas, simples, dentadas y aserradas (Ver Figuras del N° 8 al N° 16
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lana del ovino las escamas cuticulares son más gruesas y ligeramente planas Sheet Music
embargo podemos observar en la Figura N° 9 (B, C y D) pertenecientes a la
de alpaca las escamas son sumamente delgadas y esto podría ser la causa d mejor suavidad que muestra la fibra de alpaca frente a la del ovino [Figura
(A)], por otro lado comparando la Figura N° 9 (C) que pertenece a una fibra resulta ser las escamas escamas cuticulares cuticulares mucho mucho más más
delgadas con bordes bordes
sobresalientes en comparación a la Figura N° 9 (D) que pertenece a una
gruesa donde las escamas cuticulares son ligeramente más gruesas con bo poco sobresalientes, es así que en la fibra gruesa se observa una altura
escamas de aproximadamente aproximadamente 13 µm, µm, mientras que en la fibra gruesa es de
µm lo cual también sería una de las razones del poder poder de afieltramiento d
tintes y de las preferencias en las industrias textiles de la fibra de alpacas
frente a los adultos (Xungai et al., 2004). También es posible observar e
Figura N° 9 que cuando el diámetro disminuye la escama se torna semicoron
coronal; por el contrario, a medida que la fibra se engruesa las escama
anchura son más pequeñas y sus márgenes se vuelven más irregulare
próximos, lo que es concordante a lo que indican Villarroel (1963) y Bus
(2001), sin embargo cabe indicar que estos últimos autores evaluaron fibra Sign up to vote on this title
alpaca sin utilizar microscopio electrónico. Useful Not useful
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elástica, lo cual es concordante a lo reportado por Rodríguez (2006), Wang y Sheet Music
(2005), lira (2000), Carpio (1981) y Von, (1976).
En alpacas hembras hembras de DL, con MDF de 17.19µm, a 20.2 µm correspondie
a animales jóvenes la forma de su cutícula cutícula es ligeramente coronaria, coronaria,
márgenes ovaladas y ligeramente dentadas según que aumenta o disminuy diámetro de la fibra (Ver figura N° 10)
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SEXO
CLASIFICACIÓN DE LA CUTÍCULA
TIPO DE MARGEN DE LAS ESCAMAS
DIÁMETRO
01
07-152
DL
H
CORONARIA CORONARIA
SIMPLE /OVALADA
17.19
Figura N° 10.
C y D cuticula de la fibra de tipo coronaria con con margen simple ova
Los animales hembras, de 2D, 4D y BLL con MDF de 20.6 µm, a 23.03 µm, la fo
de cutícula es imbrincada con margen de tipo aserrada, dentada, elongadas. Lo cu
concordante a lo reportado por Wang y Liu (2005), Xungai et al., (2004), Santa Carpio (1981), Von, (1976) (Ver figura del 11 al 16)
N°
N° DE ARETE
EDAD
SEXO
CLASIFICACIÓN DE LA CUTÍCULA
05
RM-8714
2D
H
IMBRINCADA
TIPO DE MARGEN DE LAS ESCAMAS ASERRADA/ DENTADA
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N° DE ARETE
EDAD
SEXO
CLASIFICACIÓN DE LA CUTÍCULA
TIPO DE MARGEN DE LAS ESCAMAS
DIÁMETRO
06
MGA-016
2D
H
IMBRINCADA
DENTADA
20.75
Figura N°12.
Cuticula de la fibra de tipo imbrincada con margen dentada G y H
N°
N° DE ARETE
EDAD
SEXO
CLASIFICACIÓN DE LA CUTÍCULA
08
864
4D
H
IMBRINCADA
Figura N° 13.
TIPO DE MARGEN DE LAS ESCAMAS LIGERAMENTE ELONGADA
DIÁMETRO 21.16
Cuticula de la fibra de tipo imbrincada con margen margen ligeram elongada I y J.
N°
N° DE ARETE
EDAD
SEXO
CLASIFICACIÓN DE LA CUTÍCULA
TIPO DE MARGEN DE LAS ESCAMAS
09
FC-517
4D
M
IMBRINCADA
DENTADA
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Cuticula de la fibra de tipo imbrincada con margen dentada LL y M
N°
N° DE ARETE
EDAD
SEXO
CLASIFICACIÓN DE LA CUTÍCULA
12
03-011
BLL
H
IMBRINCADA IMBRINCADA
Figura N° 16.
Proceso de Transformación
TIPO DE MARGEN DE LAS ESCAMAS DENTADA MUY PRONUNCIADO
DIÁMETRO 23.03
Cuticula de la fibra de tipo imbrincada con margen dentada pronunciado X.
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CONCLUSIONES Concluido el presente estudio arribamos a las conclusiones siguientes: •
La media general del del diámetro de la fibra de alpaca para la región región de Huancav
es de 22,70±0,20µm respectivamente. Con respecto al sexo, para animales ma
fue de 21,46±0,08µm 21,46±0,08µm y para hembras de 22,87±0,01µm, 22,87±0,01µm, existiendo una una li
diferencia diferencia significat significativa iva (P 0,05) 0,05) al comparar comparar las medias medias de MDF MDF con relació relació
sexo. Para el efecto de edad si muestra una diferencia altamente signific
(P 0,05), 0,05), sin embargo embargo las las variacione variacioness que existen existen del del MDF increm incrementa enta confor confor la edad del del animal siendo siendo así de de 21,54±0,02µm 21,54±0,02µm para animales diente diente de
22,72±0,05µm para dos dientes, dientes, 23,70±0,05µm para para cuatro dientes y 25,02±0,1 para boca llena. Según la procedencia la media del MDF, para CAR 1
22,75±0,03µm, CHO2 22,27±0,04µm, 22,27±0,04µm, PUC3 24,44±0,32µm, 24,44±0,32µm, AST4 23,06±0,60 PAS5 21,76±0,42µm, 21,76±0,42µm, TAN6 22,15±0,21µm, ALT7 22,31±0,12µm, Y Sign up to vote on this title
Not useful de MDF Useful 23,58±0,12µm., existiendo una diferencia ligeramente significativa
respecto a las unidades productivas con (p<0.05).
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mayor y a mayor MDF el IC será menor, es así que los animales jóvenes ten Sheet Music
mayor % de IC que los adultos. •
La media global ± E.E. para tasa de medulación TM fue de 71,14±3, respectivamente.
Con respecto respecto al sexo hay una diferencia diferencia ligeramente signifi
(P<0.05) para animales hembras es de 73,80±2,55% y para machos 68,46±4,9
referente a la edad si existe diferencia altamente significativa (P<0.05),
embargo las medidas típicamente aumentan con la edad del animal, para DL fu 57,40±3,62%, 2D 69,49±4,43%,
4D 78,91±4,20%
y
BLL 78,73±5,
respectivamente. En las unidades unidades productivas sucede similar similar a lo anterior
una diferencia altamente significativa (P<0.05) debido debido a que cada una de ellas sometido bajo diferentes tipos de manejo. •
La capa externa externa de la fibra de alpaca llamada la (cutícula), está compue
células planas superpuestas una sobre otra, a manera de escamas de un pesca
un tronco de palmera, unidas muy fuertemente que le permite el pape encerrar y proteger a las células de de la capa cortical que constituye el cuerpo cuerpo
fibra y a la médula, con bordes ligeramente ovaladas, simples, dentad
aserradas, apuntando hacia arriba en un sentido unidireccional responsables poder de afieltramiento. Sign up to vote on this title •
Useful useful a lana de o Una de las razones de la mejor suavidad de lafibra de alpaca Notfrente
es debido a las escamas escamas cuticulares que presenta presenta ambos especies, especies, la lana de o
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poder de afieltramiento de los l os tintes ti ntes y de las l as preferencias en las industrias tex Sheet Music
de la fibra de alpacas tuis frente a los adultos. •
En alpacas de diente diente de leche DL, con con MDF de 17.19µm, 17.19µm, a 20.2 µm µm la form
su cutícula es coronaria, coronaria, con tipo de margen simple ovalada, aserradas y dentad •
De igual manera en animales de 2D, 4D y BLL con MDF de 20.6 µm, a 25.4µ
forma de su cutícula es imbrincada con bordes aserrada, dentada y elong respectivamente.
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RECOMENDACIONES •
Ejecución de trabajos de investigación utilizando los resultados de la media
diámetro de fibra, índice de confort, tasa de medulación y de la estructura cutíc
microscópica de la fibra de la alpaca Huacaya, porque son resultados confiabl actuales en la región de Huancavelica. •
Se recomienda partir de esta línea de base para empezar un desarrollo de un progr
de mejoramiento genético de la fibra de alpaca y seguir con las investigaciones de
tipo la cual contribuirá en las futuras investigaciones que se puedan puedan realizar resp
al tema de mejora genética y de igual manera al desarrollo del poblador alto andin especial a los productores alpaqueros de nuestra región y fuera de nuestro país. •
Se recomienda a las Universidades y otras instituciones realizar trabajos
investigación sobre la estructura de fibra de alpaca, a lpaca, una de las características espec
de la suavidad frente a otras fibras y lanas es es debido a las escamas cuticulares cuticulares
embargo urge conocer con mayor profundidad la corteza y la medula de la fibr Sign up to vote on this title
alpaca, para mejorar con posibles aplicaciones tecnológicas textiles.. Not useful Useful
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BIBLIOGRAFÍA
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de muestreo
estimación de varianza muestral de la lana en los atributos de calidad en alpa Small Rumin Res 44, 53-64.
Brenes, E. R., K.Madrigal, F., Pérez y K. Valladares.2001. El Clúster de los camé en Perú: Diagnostico competitivo
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recomendaciones estratégico. Inst
Centro americano de Administración de Empresas. http://www.caf.Com/attach/4d Camélidos Perú. pdf . [25 de Setiembre 2007].
Bruce. 2000. 2000. Production Production performance, performance, repeatability repeatability and heritability estimates fo
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Bustinza, V. 1991. The camelids of south south América.The camelidae; an all pourse Useful Not useful
Proceeding of the Khartoum workshop on camels. Escandinavian of A
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Carpio, M. 1981. La fibra de camélidos sudamericanos. Grafica Universidad Naci Sheet Music
Agraria la Molina-Perú.p359.
Chambilla, V. 1983. Estructura histológica de la piel de llama (lama glama) Tesi
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desarrollo
industrial
(UNIDO).https://www.unido.org
storage/download/?file_id =58563. [24 de setiembre de2007].
FAO.2005. Situación actual de los camélidos camélidos sudamericanos en el Perú. Organizació las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Proyect
Cooperación Técnica en apoyo a la crianza y aprovechamiento de los camél sudamericanos
en
la
Región
Andina
TCP/RLA/
http://www.fao.org/regional/Lamericana/prior/segalim/animal/paises/pdf/2914p Sign up to vote on this title
df . [24 de Setiembre 2007].
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Flórez, A., Bryant, FC., Malpartida, E., Gamarra, J., y Arias, J. 1986. Comparación d
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Gaitán, M. 1967. Estudio preliminar de los folículos pilosos en alpacas variedad Huac Sheet Music
Tesis de Ing. Zoot. Lima: Edit. Univ. Nac. Agraria Agrari a La Molina. p31. Gobierno Regional de Huancavelica. 2006. Plan de
mejoramiento genético y
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en los parám
físicos de la fibra de alpaca (lama pacos) huacaya en Huancavelica Tesis. UNH. Huancavelica, Perú. p 80.
Hynd PI, and Masters, DG. 2002. Nutrition and wool growth in sheep nutrition Ed. Ed. F Sign up to vote on this title
M. and H. Dove. CAB International p165-185. Useful Not useful Iñiguez, L.C., Alemb A. R., Wauerb, A., and Mueller, J. 1998.
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Kadwell, M., Fernandez, M., Stanley, H.F., Baldi, R., Wheelerj, C., Rosario, R., Sheet Music
Brufort, M.W. 2001. Genetic analysis reveals the willd ancestors of the llama the alpaca. Proc Biol Sci 268, 2575-2584.
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of
the hua
alpaca Elsevier science © 211 – 224.
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determinación de zonas corporales de muestreo más representativas del velló llama. Instituto Boliviano de Tecnología
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Ganadería y Forrajes. Series de trabajos N° 4. La Paz, Bolivia. Martinez. Z., Iñiguez. L.C., y Rodríguez. T. 1996. Influencia
de
los efectos sob
calidad de los rasgos y las relaciones entre rasgos de la lana de llama. Small Ru R Res 24, 203-212. McColl, A. 2004. Methods for measuring microns. Alpacas Magazine. Herd Sire 168.
McGregor, B.A. 2006. Production attributes and relative value of alpaca Fleece southern Australia and implications for industry
development SmallRumin
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McGregor, B.A., and Butler K. L. 2004. Sources of
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fiber
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MINAG. 2006. Portal Agrario. Población de alpacas por departamento. http:/w Sheet Music
Portalagrario.gob.pe/pecuaria/pec_pop001.shtml. Portalagrario.gob.pe/pecuaria/pec_p op001.shtml. [24 de Setiembre 2007]. Minola, J., y Goyenechea. 1975. Praderas y lanares. Producción Producción de alto nivel. Hemisferio Sur. Montevideo, Uruguay. p240.
Montes, M., Quicaño, I., Quispe, E. C., y Alfonso, L. 2008. 2008. Características de la fibr
alpaca huacaya producida en la región Altoandina de Huancavelica, Perú. Gr Ind. E.I.R.L. Huancayo.p124. Mueller, J. 2007. Novedades en la determinación de diámetros de fibra y su Fibra relevancia en programas de selección INTA Bariloche.
Nieto, L., e I. Alejos.1999. Centro de Producción e Investigación de Camé Sudamericanos - Lachocc. XXI Reunión Científica Anual APPA. APPA.
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Ponzoni, W., Grimson, R.J., Hill J.A., Hubbard, D.J., McGregor, B.A., Howse,
Carmichael, I. and Judson, G.J. 2006. The inheritance of and association am some
production
traits
in
young
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alpacas.http://alpacas.com/AlpacaLibrary/InheritanceTraits.aspx [15 de Junio Useful Not useful 2009].
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Rodríguez, T. 2006. Producción de fibra de
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camélidos,
calidad de fibra de
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descerdada y clasificada. Edit. Instituto de Investigaciones Agropecuarias Facu de Agronomía, Agronomía, UMSA (Bolivia); p361-374.
Ryder ML, and Stephenson SK. 1968. Fleece Variation owing to nutritional chang wool growth. Academic. Press. London New York. p 562-587.
Sacchero, Diego. 2008. 2008. Biotecnología Biotecnología aplicada en camélidos sudamericanos. Gr Industrial IERL - Huancayo- Perú p 155. San Martin F. Howard, y Franco F. E. Febres. Febres. 2007. Efecto del nivel alimenticio So
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Trejos, W.E. 1986. Estudio de correlación fenotípica entre diámetro de fibra y La esca
colores en alpacas huacaya. Edit. Universidad Nacional Agraria la Molina. Lim Perú.p214.
Turpie y Steenkamp (1995),Objective measurement of objectionable medullated fibre Sign up to vote on this title
Useful comercial mohair tops using an optical fibre diameter analyser (OFDA Not useful
introductory study. Division of Textil Technology. Germany. Report N° 1 p10.
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Wang, Liu. 2005. Internal structure and pigment granules in colored alpaca fibers, sc Sheet Music
of engineering and Technology, Deakin University. Australia.6, 1-20.
Wang, X., L. Wang and X. Liu. 2003. The quality and processing processing performance of al fibers:
Australia
alpaca
fiber
industry
and
the
fiber
prope
http://www.rirdc.gov.au/reports/RNF/03-128.pdf [25de [25de setiembre de2007].
Wuliji, T., G.H. Davis., K. G. Dodds., P.R. Turner., R.N. Andrews R.N. and G. D. Br 2000. Production performance, repeatability and heritability estimates for
weight, fleece weight and fiber characteristics of alpaca in New Zeland. S Rumin. Res., 37:189-201.
Xungai W., Lijing W., L. Xin and W. Huimin. 2004. Softness of alpaca fibres, In Gro
with Diversity: Australian Alpaca Association National Conference: Proceed Australian Alpaca Association, Mitcham, Vic., p. 71-75.
Yaranga, R. M., y Pérez, E. E. 2007. Métodos de empadre y calidad de fibr
pequeños criadores de alpacas de la región Junín. En resumen del I Simpo
internacional de biotecnología aplicada en camélidos sudamericanos. Gr Huancayo-Perú. p180. Yi, P. 1995. The prenatal development of the fiber follicle in alpaca (Lama pacos) Fiber News p27-32. Sign up to vote on this title
Useful useful Perú. p184. Zarate, Z. 2003. Clasificación y selección selección de la lana.Edit. UNALM. p184. Not Lima
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ANEXO N° 01 REGISTRO DE LOS PRODUCTORES
ID 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 24 25 26 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Nombre Remigio Granja Comunal Teofanes Andrés Cansio Porfirio Angélica Pelayo Armando Marino Timoteo Jorge Marcos Dionicio Antonio Cesario Máximo Mario Marcial Francisca UNH Octavio Veronica Crescenciano Miguel Máximo Armando
Apellidos Mendoza Quispe Carhuancho Mallma Guerrero Cepida Guerrero Ventura Ticllasuca Guerrero Yalli Ventura Reginaldo Sanches Quispe Machuca Huamani Machuca Huamani Conce Condor Chahuayo Quispe Quilca Ventura Conce Canales Paco Quispe Soto Crisóstomo Montes Ayuque Paucar Araujo Ccora Romero Cayllahua vda Ancc CPICS-Lachocc Mulato Condor Rosas Guerrero Sánchez Vila Cirilo Mulato Guerrero Quispe Quispe Ticllasuca
Comunidad Lugar Carhuancho Huaracco Carhuancho Ccatunmachay Carhuancho Cceccapallcca Carhuancho Accto Carhuancho Pucachaca Carhuancho Pucamachay Carhuancho Pulchuhuasi Choclococha Astohuaracca Choclococha Champaccocha Choclococha Choclococha Pucapampa Pucapampa Sta. Barbara Yanacancha Carhuancho Huaracco Sallcca Santa Ana Sallcca Santa Ana Astobamba Acoccocha PastalesHuando Jaccto PastalesHuando PucroCorral Tansiri Equillpo Alto andino Alto Andino Lachocc Tucumachay Choclococha Pucaccacca palom Carhuancho Cceccapallca Choclococha Pulltocc Choclococha Tinquicorral Sign up to vote on this title Carhuancho useful Useful NotOtorongo Carhuancho Pampa Huasi
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ANEXO N° 02 REGISTRO DE BASE DE DATOS Nº
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
RM-8714 8699 RM-003 AA-004 MGA-858 MGA-889 AA-012 8651 MGA-893 AA-014 MGA-H131 140 202 151 MGA-015 154 MGA-125 144 21 0.219 DA006 A13 MGA-135 44 DA007 DA026 MGA-044A MGA-065 DA-001 14 116-Z MGA-060 2 MGA-121 756-199 PMG-50-Z 100 MGA-016 CVT-241 1036 MGA-380
SEXO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
EDAD
LOCACIÓN
2 CARHUANCHO 4 CARHUANCHO 4 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 4 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 4 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 4 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 4 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO Sign up to vote on this title 2 CARHUANCHO Useful Not useful 1 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 4 CARHUANCHO
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MGA-237 MGA-231 MGA-A007 MGA-220 MGA-249 MGA-A008 MGA-A002 MGA-A021 GCC-021 EA-007 EA-006 MGA-219 MGA-321 329 187 MGA-322 359 345 309 189 306 0.11 315 0.04 590 0.16 389 0.15 0.12 0.20 585 410 596 0.18 379 0.9 738 736 12 533 809B 811 741 816 857 JA-028 888 890 868 0.65
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1 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 4 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 1 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 4 PUCAPAMPA 0 PUCAPAMPA 0 PUCAPAMPA 2 PUCAPAMPA 0 PUCAPAMPA 2 PUCAPAMPA 0 PUCAPAMPA 0 PUCAPAMPA 0 PUCAPAMPA 0 CARHUANCHO Sign0 up to vote on this title CARHUANCHO Useful Not useful 0 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 1 ASTOBAMBA
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MGA-070 0.53 MC-296 MC-040 MC-1271 MC-049 S.J. MC-268(2006) MG-1301 FC-59 MGA-034 0.56 200 0.02 0.033 0.05 0.55 0.38 0.08 FC-14 0.56 FC-03 0.23 0.53 MGA-024 FC-571 0.54 MGA-048 MGA-012 FC-06 MGA-009 0.52 0.54 0.4-177 0.7-150 0.5-114 832 0.4-120 0.4-206 0.5-084 0.7-106 0.3-063 0.7-152 0.7-080 0.5-138 864 0.3-006 0.5-177 0.4-126 756 0.4-072
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2 TANSIRI 4 TANSIRI 1 TANSIRI 2 TANSIRI 2 TANSIRI 4 TANSIRI 0 TANSIRI 1 TANSIRI 0 ALTO ANDINO 0 ALTO ANDINO 0 ALTO ANDINO 2 ALTO ANDINO 1 ALTO ANDINO 2 ALTO ANDINO 1 ALTO ANDINO 2 ALTO ANDINO 2 ALTO ANDINO 1 ALTO ANDINO 0 ALTO ANDINO 1 ALTO ANDINO 4 ALTO ANDINO 2 ALTO ANDINO 2 ALTO ANDINO 0 ALTO ANDINO 4 ALTO ANDINO 1 ALTO ANDINO 0 ALTO ANDINO 1 ALTO ANDINO 0 ALTO ANDINO 2 ALTO ANDINO 1 ALTO ANDINO 1 ALTO ANDINO 4 LACHOCC 2 LACHOCC 0 LACHOCC 4 LACHOCC 1 LACHOCC 2 LACHOCC 0 LACHOCC 0 LACHOCC 2 LACHOCC 0 LACHOCC 0 LACHOCC 0 LACHOCC 4 LACHOCC Sign2 up to vote on thisLACHOCC title 4 LACHOCC Useful Not useful 4 LACHOCC 4 LACHOCC 2 LACHOCC
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O-025 O-044 O-006B O-060 0.19 0.46 MA-006A MA-025 MA-018 MA-030 0.51 0.28 MA-002 0.45 0.15 OA021 0.42-V 0.02 OA020 0.23-V OA023 0.07-V 0.25-V OA024 0.27-V OA009 0.12-V 0.19-V H.B.055 0.20 0.04 0.11 CO27 0.32 0.42 0.37 0.19 HB-043 HB056 CO25 0.41 13 0.5 23 0.64 0.68 0.83 0.87 0.97 0.55
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0 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO 1 CARHUANCHO 0 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 2 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 1 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CHOCLOCOCHA 0 CARHUANCHO Sign0 up to vote on this title CARHUANCHO Useful Not useful 1 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 0 CARHUANCHO 2 CARHUANCHO
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ANEXO N° 03 CRONOGRAMA DE ESQUILA 2007 COMUNIDAD
UNIDAD PRODUCTIVA Granja comunal Andrés Cépeda
Cancio Ventura Máximo Guerrero Armando Quispe CARHUANCHO Porfirio Guerrero Teofanes Mallma Angelica Ventura Veronica Rosas Marcos Quilca Octavio Mulato Crescenciano Sánchez Pelayo Sánchez CHOCLOCOCHA Miguel Mulato Armando Machuca Marino Machuca SALLCCA SANTA Dionicio Conce ANA Antonio Paco PUCAPAMPA Timoteo Conce ALTO ANDINO Francisca Cayllahua TANSIRI Marcial Ccora Mario Paucar PASTALES HUANDO Máximo Montes SANTA BARBARA Jorge Chahuayo LACHOCC
UNH
LUGAR DE ESQUILA COMPLEJO DE CARHUANCHO
FECHA
MIÉRCOLES 2 07
JUEVES 29-1 PG7/misma cancha
VIERNES 30-1
TRAPICHE
SABADO 01-1
HUARACCO OM/misma cancha CS/misma cancha PS/misma cancha MM/misma cancha AM/misma cancha MM/misma cancha
DOMINGO
MARTES 04-1
VIERNES 07-1
SÁBADO 08-1
SANTA ANA PUCAPAMPA ALTO ANDINO BAÑADERO TANSIRI MP/misma cancha MM/misma cancha JCH/misma cancha TUCUMACHAY
MIÉRCOLES 0 07 JUEVES 06-1 VIERNES 07-1 SÁBADO 08-1
DOMINGO 09-
LUNES 10-12 MIÉRCOLES 1 07
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ANEXO Nº 6 MUESTRA DE FIBRA DE ALPACA EN BOLSAS DE POLIETILEN
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ANEXO N° 7 PONDERACIÓN DE DATOS DATOS DE ANIMALES ESQUILADOS ESQUILADOS Sheet Music N°
ESTRATOS
N° DE ANIMALES ESQUILADOS
N° DE MUESTRAS PONDERADOS
1
REMIGIO MENDOZA
30
11.76
10,12,04,07,05,18,20,21,29,08,15 10,12,04,07,05,18,20,21,29,08,15
2
TEOFANES MALLMA
23
9.02
2,5,7,10,12,14,18,21,16
3
ANDRES CÉPIDA
76
29.80
34,16,49,54,20,61,7,25,70,52,17,11,14,46,75,57,39,15, ,42,17,68,9,50,10,55
4
CANCIO VENTURA
24
9.41
15,8,14,18,22,6,12,9,24
42
16.47
8,1,11,17,22,27,33,39,7,40,37,19,5,13,3,15,42 8,1,11,17,22,27,33,39,7,40,37,19,5,13,3,15,42
47
18.43
3,10,15,22,1,18,32,17,8,46,35,37,40,50,24,39,10,6 3,10,15,22,1,18,32,17,8,46,35,37,40,50,24,39,10,6
66
25.88
17,23,33,18,4,50,28,10,19,42,51,15,2,8,60,11,58,22,36 13,53,1,45,
5 6 7
ÁNGELICA VENTURA ARMANDO MACHUCA FRANCISCA CAYLLAHUA
DATOS ALEATORIOS
8
ARMANDO QUISPE
25
9.80
17,8,12,7,20,23,10,4,9
9
MÁXIMO GUERREO
28
10.98
4,10,25,9,20,12,7,2,27,15
10 OCTAVIO MULATO
58
22.75
44,20,1,8,53,22,35,43,57,12,25,13,17,30,58,20,5,19,3 44,20,1,8,53,22,35,43,57,12,25,13,17,30,58,20,5,19,3
11 MÁXIMO MONTES
20
7.84
11,3,9,15,13,19,7,
12 MIGUEL MULATO
14
5.49
4,2,12,9,7
13 TIMOTEO CONCE
26
10.20
18,20,3,15,12,7,25,8,11,16 18,20,3,15,12,7,25,8,11,16
14 MARCOS QUILCA
17
6.67
15,4,12,9,13,8,
15 VERONICA ROSAS
37
14.51
5,20,12,25,28,31,7,11,10,13,18,1,35,3 5,20,12,25,28,31,7,11,10,13,18,1,35,3
16 MARCIAL CCORA
26
10.20
24,12,8,3,22,9,13,8,26,17
33
12.94
21,28,4,20,12,3,5,30,25,11,9,2 21,28,4,20,12,3,5,30,25,11,9,2
22
8.63
4.6.19.3.11.17.21,9
19 CESÁREO SOTO
16
6.27
1,9,15,3,8,13
20 MARINO MACHUCA
31
12.16
5,22,26,11,15,28,9,13,2,8,1,30 5,22,26,11,15,28,9,13,2,8,1 ,30
21 UNH
85
33.33
71,45,22,56,34,8,12,78,82,28,11,25,2,33,6,66,32,77,84 10,41,59,20,3,39,27,2,7,36,41
22 MARIO PAUCAR
14
5.49
2,8,12,13,6,
760
255.00
CRESENCIANO SANCHEZ PORFIRIO 18 GUERRERO 17
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ANEXO N° 8 FORMATO PARA TASA DE MEDULACIÓN MEDULA DISCONTINUA
Nº
ID
Nº DE ARETE
SIN MEDULA
MPC
MCC
CCML
/- - - - -/
/- - - - - - - /
/--- ---- ----/
M. CONTINUA
TOTAL
SEXO
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ANEXO N° 9 TASA DE MEDULACIÓN, MDF E IC
Nº ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
MEDULA DISCONTINUA MPC MMC CCML Nº DE ARETE SIN MEDULA /- - - - -/ /- - - - - - - / /--- ---- ----/ M. CONTINUA TOTAL SEXO EDAD RM-8714 52 13 18 5 12 100 0 2 8699 0 0 4 9 87 100 0 4 RM-003 10 20 43 8 19 100 0 4 AA-004 50 14 25 7 4 100 0 0 MGA-858 0 1 36 31 32 100 0 1 MGA-889 79 12 2 0 7 100 0 0 AA-012 47 20 2 15 16 100 1 0 8651 87 10 0 2 1 100 0 0 MGA-893 2 4 52 7 35 100 0 1 AA-014 79 12 1 2 6 100 0 0 MGA-H1 MGA-H131 31 8 6 29 31 26 100 0 2 140 12 15 36 21 16 100 0 1 202 29 31 31 6 3 100 0 2 151 2 1 20 12 65 100 0 2 MGA-01 MGA-0155 23 22 30 3 22 100 0 1 154 3 24 43 11 19 100 0 1 MGA-12 MGA-1255 35 24 23 5 13 100 1 2 144 31 23 21 13 12 100 0 0 21 18 18 11 19 34 10 1000 1 1 0.219 0.219 4 8 34 32 22 100 0 2
DA006 A13 MGA-13 MGA-1355 44 DA00 DA0077 DA026 DA026 MGAMGA-04 044A 4A MGA-065 DA-001 DA-001 14
51 7 91 83 45 85 38 11 72 4
18 10 6 5 24 8 14 17 7 15
9 36 1 4 9 3 35 46 5 65
8 15 0 5 16 2 9 17 11 7
14 32 2 3 6 2 4 9 5 9
LOCACION CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHU CARHUANC ANCHO HO CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHU CARHUANC ANCHO HO CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHU CARHUANC ANCHO HO CARHUA CARHUANCH NCHO O CARH CARHUA UANC NCHO HO CARHUA CARHUANCH NCHO O
MD F I 20.6 27.6 25.9 18 26.5 17.7 21.6 17.8 30.7 21.6 18.11 18.11 19.49 19.49 20.72 20.72 25.42 25.42 20.74 20.74 22.21 22.21 21.77 21.77 19.19 19.19 22 22.8 .811 25.15 25.15
100 0 0 CARHUANCHO 18.8 100 0 4 CARHUA CARHUANCH NCHO O 30.17 30.17 100 0 0 CARHU CARHUANC ANCHO HO 23.63 23.63 100 1 2 CARHUANCHO 18.9 10 1000 0 0 CARH CARHUA UANC NCHO HO 22 22.5 .511 100 up to 1 vote0 on this CARHUA CARHUANCH 20.76 Sign titleNCHOO 20.76 10 1000 0 4 CARH CARHUA UANC NCHO HO 24 24.3 .377 Useful0 NotCARHUANCHO useful 100 1 21.8 100 0 0 CARHUA CARHUANCH NCHO O 18.94 18.94 100 0 4 CARHUA CARHUANCH NCHO O 22.45 22.45
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
DA006 A13 MGA-13 MGA-1355 44 DA00 DA0077 DA026 DA026 MGAMGA-04 044A 4A MGA-065 DA-001 DA-001 14 116-Z 116-Z MGA-0 MGA-060 60 2 MGA-121 756-19 756-1999 PMG-50 PMG-50-Z -Z 100 100 MGA-01 MGA-0166 CVT-24 CVT-2411 103 10366 MGA-38 MGA-3800 CVT-0 CVT-0031 031 CVT-196 CVT-0 CVT-022 MGA-02 MGA-0288 MGA-033 PG-0 PG-071 71
51 7 91 83 45 85 38 11 72 4 7 63 90 71 10 10 29 15 25 30 2 39 10 19 38 29 5
18 10 6 5 24 8 14 17 7 15 15 8 5 18 15 13 13 14 22 28 10 24 28 26 12 21 11
9 36 1 4 9 3 35 46 5 65 50 20 3 6 31 42 35 24 22 25 67 12 38 23 32 21 62
8 15 0 5 16 2 9 17 11 7 16 7 0 2 20 15 14 16 9 7 8 5 13 10 10 10 10
14 32 2 3 6 2 4 9 5 9 12 2 2 3 24 20 9 31 22 10 13 20 11 22 8 19 12
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
MGA-PG MGA-PG-06 -0644 MGA-P MGA-PG-1 G-115 15 MGA-PG MGA-PG-07 -0755 MGA-11 MGA-1166 MGA-PG MGA-PG-11 -1122 0.297 0.297 EA003 EA001 MGA-244 MGA-237
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32 11 31 56 26 39 39 9 26 41
11 9 11 9 3 14 13 6 10 4
10 2 5 21 11 10 11 8 0 36
100 100 100 100 10 1000 100 10 1000 100 100 100 100 100 10 1000 100 100 100 10 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 1000
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 2 0 0 4 1 0 4 2 0 0 2 2 4 2 2 1 1 4 1 0 1 0 1 2
CARHUANCHO CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHU CARHUANC ANCHO HO CARHUANCHO CARH CARHUA UANC NCHO HO CARHUA CARHUANCH NCHO O CARH CARHUA UANC NCHO HO CARHUANCHO CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHU CARHUANC ANCHO HO CARH CARHUA UANC NCHO HO CARHUANCHO CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUA CARHUANCH NCHO O CARH CARHUA UANC NCHO HO CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHU CARHUANC ANCHO HO CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUANCHO CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUANCHO CARH CARHUA UANC NCHO HO
18.8 30.17 30.17 23.63 23.63 18.9 22 22.5 .511 20.76 20.76 24 24.3 .377 21.8 18.94 18.94 22.45 22.45 24.21 24.21 19.24 19.24 16 16.9 .911 21 29.29 29.29 26.65 26.65 21 21.2 .211 20.75 20.75 21.78 21.78 21.53 21.53 30.69 30.69 24.75 24.75 21.8 24.02 24.02 23.26 23.26 21.3 28 28.3 .333
100 0 2 CARHUA CARHUANCH NCHO O 19.18 19.18 100 1 0 CARHUA CARHUANCH NCHO O 19.82 19.82 100 0 2 CARHUA CARHUANCH NCHO O 19.34 19.34 100 0 4 CARHU CARHUANC ANCHO HO 27.01 27.01 100 0 0 CARHUA CARHUANCH NCHO O 18.27 18.27 21.75 100 up to 0 vote2on this CARHUA CARHUANCH Sign titleNCHOO 21.75 100 0 0 CARHUANCHO 22.5 Useful0 NotCARHUANCHO useful 100 0 21.7 100 0 0 CARHUANCHO 24.4 100 0 1 CARHUANCHO 24.8
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MGA-PG MGA-PG-06 -0644 MGA-P MGA-PG-1 G-115 15 MGA-PG MGA-PG-07 -0755 MGA-11 MGA-1166 MGA-PG MGA-PG-11 -1122 0.297 0.297 EA003 EA001 MGA-244 MGA-237 MGA-231 MGA-A007 MGA-220 MGA-249 MGA-A008 MGA-A002 MGA-A021 GCC-021 EA-007 EA-006 MGA-219 MGAMGA-32 3211 329 329 187 187 MGAMGA-32 3222 359 359 345
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
9 9 9 9 9 12 12 12 12 12
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50 3 25 55 4 42 89 96 12 75
of 90
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11 53 16 3 35 9 3 0 21 10
Proceso de Transformación
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18 18 11 9 14 20 1 1 31 6
FIBRAS ANIMALES
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100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 100
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CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHU CARHUANC ANCHO HO CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUA CARHUANCH NCHO O CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CHOC CHOCLO LOCO COCH CHA A CHOCL HOCLO OCOCHA CHA CHOC CHOCLO LOCO COCH CHA A CHOC CHOCLO LOCO COCH CHA A CHOCL HOCLO OCOCHA CHA CHOCLO CHOCLOCOC COCHA HA
19.18 19.18 19.82 19.82 19.34 19.34 27.01 27.01 18.27 18.27 21.75 21.75 22.5 21.7 24.4 24.8 27.6 22.3 25.3 22.6 22.3 23.4 22.2 27 19.3 21.2 21.5 21 21.0 .077 23 23.5 .599 22 22.4 .466 23 23.3 .333 22 22.9 .955 22.8
10 1000 0 1 CHOC CHOCLO LOCO COCH CHA A 23 23.5 .533 10 1000 0 2 CHOC CHOCLO LOCO COCH CHA A 24 24.8 .833 10 1000 0 0 CHOC CHOCLO LOCO COCH CHA A 21 21.7 .766 10 1000 1 1 CHOC CHOCLO LOCO COCH CHA A 19 19.3 .333 10 1000 0 0 CHOC CHOCLO LOCO COCH CHA A 20 20.7 .777 10 1000 up1 to vote 0 on CHO CH OCtitle LOCO LOCOCH CHA A 20 20.1 .1 Sign this 10 1000 0 2 CHO CHOCLOC CLOCO OCHA CHA 25 25.0 .011 Useful Not useful 10 1000 1 0 CHO CHOCLOCO LOCOCH CHA A 16 16.0 .033 10 1000 0 1 CHOC CHOCLO LOCO COCH CHA A 21 21.9 .988 10 1000 0 0 CHOC CHOCLO LOCO COCH CHA A 19 19.8 .888
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CARH CARHUA UANC NCHO HO CARH CARHUA UANC NCHO HO CARH CARHUA UANC NCHO HO CARH CARHUA UANC NCHO HO ASTOB STOBA AMBA MBA ASTO ASTOBA BAMB MBA A ASTO ASTOBA BAMB MBA A ASTO ASTOBA BAMB MBA A ASTO ASTOBA BAMB MBA A PAST PAST.H .HUA UAND NDO O PAST PAST.H .HUA UAND NDO O PAST PAST.H .HUA UAND NDO O PAST PAST.H .HUA UAND NDO O PAST PAST.H .HUA UAND NDO O PAST PAST.H .HUA UAN NDO PAST PAST.H .HUA UAND NDO O PAST PAST.H .HUA UAND NDO O PAST PAST.H .HUA UAND NDO O TANS TANSIR IRII TAN TANSIR SIRI TANS TANSIR IRII TANS TANSIR IRII TAN TANSIR SIRI TANS TANSIR IRII TANS TANSIR IRII TANS TANSIR IRII TANS TANSIR IRII
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ANEXO Nº 11 RECUENTO DE LAS FIBRAS (SM, MPC, MCC, MCL Y MC)
TABLA N° N° 4 ANÁLISIS DE DE VARIANZA VARIANZA DE LA MEDIA DEL DIÁMETRO DE LA FIBRA DE ALPACA Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: Media del diámetro de fibra en micras Suma de cuadrados tipo III 465,318a
11
Media cuadrática F Signif icación Sign up to vote on this title 42,302 4,981 ,000
32714,417
1
3 271Useful 4,417
3 85Not 2,11useful 6
,000
SEXO
27,381
1
27,381
3,224
,074
LOCALIDAD
81 94 0
7
11 70 6
1 37 8
215
Fuente Modelo corregido Intersección
gl
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TABLA N° 5 ANÁLISIS DE VARIANZA DE ÍNDICE CONFORT DE LA FIBRA DE ALPACA Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: Indice de confort (%)
Fuente Modelo corregido
Suma de cuadrados tipo III 2979,244a
Intersección
530494,870
Media cuadrática 270,840
F 2,819
Significación ,002
1 530494,870
5520,673
,000
gl 11
SEXO
128,040
1
128,040
1,332
,250
LOCALIDAD
716,095
7
102,299
1,065
,387
2066,279
3
688,760
7,168
,000
22677,813
2 36
96,092
2089349,010 25657,057
2 48 2 47
EDAD Error Total Total corregida
a. R cuadrado = ,116 (R cuadrado corregida = ,075)
TABLA N° 6 ANÁLISIS DE VARIANZA DE TASA DE MEDULACIÓN PARA FIBRAS (SM) Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: SM Suma de cuadrados tipo III 37942,927a
11
Media cuadrática 3449,357
1 1
52812,050 72Useful 3,036
86,817
SEXO
52812,050 723,036
useful Not 1,189
,00 ,27
EDAD
21004,602
3
7001,534
11,510
,00
Fuente Modelo corregido Intersección
COMUNIDAD
gl
F 5,670
Significació ,00
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TABLA N° 7 ANÁLISIS DE VARIANZA DE DE TASA DE MEDULACIÓ PARA FIBRAS (MPC) Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: MPC Suma de cuadrados tipo III 1202,809a
11
Media cuadrática 109,346
F 1,292
Significació ,22
17941,959
1
17941,959
212,049
,00
SEXO
75,225
1
75,225
,889
,34
EDAD
566,612
3
188,871
2,232
,08
COMUNIDAD Error
780,875
7
111,554
1,318
,24
236 248
84,612
Total
19968,530 85752,000
Total corregida
21171,339
247
Fuente Modelo corregido Intersección
gl
a. R cuadrado = ,057 (R cuadrado corregida = ,013)
TABLA N° 8 ANÁLISIS DE VARIANZA DE DE TASA DE MEDULACIÓ PARA FIBRAS (MCC) Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: MCC Suma de cuadrados tipo III 17131,293a
11
Media cuadrática 1557,390
1 1
33580,052 9Useful 5,491
141,483
SEXO
33580,052 95,491
Not,4useful 02
,00 ,52
EDAD
7369,158
3
2456,386
10,349
,00
Fuente Modelo corregido Intersección
COMUNIDAD
gl
F 6,562
Significació ,00
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TABLA N° 9 ANÁLISIS DE VARIANZA DE DE TASA DE MEDULACIÓ PARA FIBRAS (MCL) Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: MCL Suma de cuadrados tipo III 2234,784a
11
Media cuadrática 203,162
F 1,739
Significació ,06
10001,439
1
10001,439
85,603
,00
SEXO
295,217
1
295,217
2,527
,11
EDAD COMUNIDAD
377,276
3
125,759
1,076
,36
1657,621
7
236,803
2,027
,05
Error Total
27573,179
236
116,836
70047,000
248
Total corregida
29807,964
247
Fuente Modelo corregido Intersección
gl
a. R cuadrado = ,075 (R cuadrado corregida = ,032)
TABLA N° 10 ANÁLISIS DE VARIANZA DE TASA DE MEDULACIÓN MEDULACIÓN PARA FIBRAS (MC) Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: MC
Fuente Modelo corregido Intersección SEXO EDAD
Suma de cuadrados tipo III 5467,012a
11
Media cuadrática 497,001
22251,267
1
22251,267
74,110
1
74,110
2431,779
3
gl
F 2,048
Significació ,02
91,691
,00
,305
,58
3,340
,02
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