Publicado

2023-03-24

Morfologia, produção e potencialidades na nutrição animal da melancia forrageira (Citrullus lanatus var. citroides): uma revisão

Morphology, production and potentialities of forage watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) for animal nutrition: A review

DOI:

https://doi.org/10.15446/rfmvz.v70n1.100714

Palabras clave:

alimento suculento, Cucurbitaceae, espécie forrageira (pt)
Succulent feed, Cucurbitaceae , forage species (en)

Descargas

Autores/as

A limitação, disponibilidade irregular e elevado custo de alguns alimentos que são produzidos em outras regiões e transportados para o semiárido brasileiro para serem fornecidos aos animais são alguns dos principais entraves para a atividade pecuária nessa região, resultando na necessidade de alternativas alimentares, especialmente volumosos com qualidade que possam ser utilizados para os rebanhos. Nessa condição, a melancia forrageira (Citrullus lanatus var. citroides) é um recurso forrageiro em potencial, já que se trata de uma planta de cultivo com ciclo rápido, propagação por sementes e que, além de ofertar nutrientes, é fonte de água aos animais, característica muito apreciada em regiões áridas e semiáridas. Assim, o objetivo desta revisão é traçar um quadro teórico de aspectos relacionados à morfologia, produção e potencialidades de uso da melancia forrageira na alimentação de pequenos ruminantes. Uma busca criteriosa de artigos científicos sobre características morfoagronômicas, produtividade e aplicações da melancia forrageira em dietas para ruminantes foi realizada. Embora se tenham poucos estudos que utilizem a melancia forrageira, os conhecimentos empíricos e científicos obtidos através dos anos indicam o seu uso como uma opção viável para uma complementação alimentar dos rebanhos nas épocas secas. Sua rusticidade aliada à sua resistência no período de pós-colheita são qualidades que lhe confere a qualificação de um recurso forrageiro com grande potencial.

The limitation, irregular availability, and high cost of some foods that are produced in other regions and transported to the Brazilian semi-arid region for animal feeding are some of the main obstacles to the livestock activity in this region, resulting in the need to seek food alternatives, especially voluminous that can be used for cattle herds. In this context, the forage watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) is a potential forage resource, as it is a crop plant with a fast cycle, outstanding seed propagation, and a good source of nutrients and water for animals, a feature highly appreciated in arid and semi-arid regions. Consequently, this review sought to outline a theoretical framework of the aspects related to the morphology, production, and potential use of forage watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) in feeding small ruminants. For this purpose, we conducted a thorough search of scientific articles on morpho-agronomic characteristics, productivity, and applications of forage watermelon in diets for ruminants. Although few studies report the use of forage watermelon, the empirical and scientific knowledge obtained over the years indicates it is a viable option for supplementary feeding of herds during dry seasons. Its rusticity, combined with its resistance in the post-harvest period, are qualities that give forage watermelon the qualification of a forage resource with great potential.

Referencias

Acar B, Acar R, Uzan B, Direk M. 2014. Effect of different irrigation levels on forage watermelon yield in Middle Anatolian Region of Turkey. Int J Agric Econ Dev [Internet]. [14 jan. 2022]; 2:10-15. Disponível em https://www.proquest.com/docview/1687815424?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true

Acar R, Özcan MM, Kanbur G, Dursun N. 2012. Some physico-chemical properties of edible and forage watermelon seeds. Iranian J Chem Chem Eng (IJCCE). 31:41-47. https://doi.org/10.30492/ijcce.2012.5919

Acar R. 2009. Yem karpuzu (Citrullus lanatus var. citroides). Arklı Büyüklükteki Meyvelerindeki Yem Değerindeki Değişimin Belirlenmesi. Selçuk Tar Bil Derv. 2:27-32.

Akashi K, Yoshida K, Kuwano M, Kajikawa M, Yoshimura K, Hoshiyasu S, Inagaki N, Yokota A. 2011. Dynamic changes in the leaf proteome of a C3 xerophyte, Citrullus lanatus (wild watermelon), in response to water deficit. Plant. 233:947-960. https://doi.org/10.1007/s00425-010-1341-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s00425-010-1341-4

Almeida DPF. 2008. A cultura da melancia. Universidade do Porto [Internet]. [9 nov. 2021]. Disponível em http://dalmeida.com/hortnet/Melancia.pdf

Alvalá RCS, Cunha APMA, Brito SSB, Seluchi ME, Marengo JA, Moraes OLL, Carvalho MA. 2019. Drought monitoring in the Brazilian Semiarid region. An Acad Bras Ciên. 91:1-15. https://doi.org/10.1590/0001-3765201720170209 DOI: https://doi.org/10.1590/0001-3765201720170209

Andrade ARS, Cruz AFS, Cavalcante ECS, Albuquerque JCF, Souza WM. 2013. Estimativa da evapotranspiração e dos coeficientes de cultura para diferentes fases de desenvolvimento da melancia. Rev Bras Geo Física. 6:1417-1429. https://doi.org/10.26848/rbgf.v6i5.233115 DOI: https://doi.org/10.26848/rbgf.v6i5.233115

Araújo GGL. 2015. Os impactos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos e a produção animal em regiões semiáridas. Rev Bras Geo Física. 8:598-609. https://doi.org/10.26848/rbgf.v8.0.p598-609 DOI: https://doi.org/10.26848/rbgf.v8.0.p598-609

Azeredo AB. 2018. Características produtivas da melancia-forrageira submetida a restrição hídrica e qualidade dos frutos em diferentes idades de colheita e tempo de armazenamento. Petrolina: Universidade Federal do Vale do São Francisco. 80p. Dissertação de mestrado. Disponível em https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1095699

Azeredo AB, Silva APR, Matias AGS, Silva VM, Correia AAV, Voltolini TV. 2022. Chemical composition of forage watermelon fruit at different maturity stage or storage length. Acta Scient. Anim Sci. 43:1-6. https://doi.org/10.4025/actascianimsci.v44i1.53624 DOI: https://doi.org/10.4025/actascianimsci.v44i1.53624

Chomicki G, Renner SS. 2015. Watermelon origin solved with molecular phylogenetics including Linnaean material: another example of mseomics. New Phytol. 205:526-532. https://doi.org/10.1111/nph.13163 DOI: https://doi.org/10.1111/nph.13163

Deshmukh CD, Jain A, Tambe MS. 2015. Phytochemical and pharmacological profile of Citrullus lanatus (THUNB). Biol. 3:483-488. https://doi.org/10.17812/blj2015.32.18 DOI: https://doi.org/10.17812/blj2015.32.18

Dias RCS, Costa ND, Queiróz MA, Faria CMB. 2001. Cultura da Melancia. Embrapa Semi-Árido. (Circular Técnica, 63).

El-Adawy TA, Taha KM. 2001. Characteristics and composition of watermelon, pumpkin, and paprika seed oils and flours. J Agric Food Chem. 49:1253-1259. https://doi.org/10.1021/jf001117 DOI: https://doi.org/10.1021/jf001117+

Flaten O, Atsbeha DM, Lunnan T. 2020. Data to estimate costs of producing grass-clover silages. Data in Brief. 31:e106003. https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.106003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.106003

Fonseca MA, Florentino A, Bianchini PC. 2017. Ferramentas participativas para seleção de variedades com agricultores familiares. Extramuros [Internet]. [14 jan. 2022]; 5:125-137. Disponível em https://www.periodicos.univasf.edu.br/index.php/extramuros/article/view/821

Grichar WJ, Besler BA, Brewer KD. 2001. Citronmelon (Citrullus lanatus var. citroides) control in Texas Peanut (Arachis hypogaea) using postemergence herbicides. Weed Techn. 15:481-484. https://doi.org/10.1614/0890-037X(2001)015[0481:CCLVCC]2.0.CO;2 DOI: https://doi.org/10.1614/0890-037X(2001)015[0481:CCLVCC]2.0.CO;2

Guo S, Sun H, Zhang H, Liu J, Ren Y, Gong G, Jiao C, Zheng Y, Yang W, Fei Z, Xu Y. 2015. Comparative transcriptome analysis of cultivated and wild watermelon during fruit development. PLoS One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130267 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130267

Hassan LEA, Koko WS, Osman EE, Dahab MM, Sirat HM. 2011. In vitro antigiardial activity of Citrullus lanatus Var. citroides extracts and cucurbitacins isolated compounds. J Med Plants Res. 5:3338-3346. [Internet]. [15 nov. 2021]; Disponível em https://academicjournals.org/journal/JMPR/article-full-text-pdf/846939619541

Jensen BD, Touré FM, Hamattal MA, Touré FA, Nantoumé AD. 2011. Watermelons in the Sand of Sahara: Cultivation and use of indigenous landraces in the Tombouctou Region of Mali. Ethnobot Res Appl. 9:151-162. https://doi.org/10.17348/era.9.0.151-162 DOI: https://doi.org/10.17348/era.9.0.151-162

Kavut YT, Geren H, Simić A. 2014. Effect of different plant densities on the fruit yield and some related parameters and storage losses of fodder watermelon (Citrillus lanatus var. citroides) fruits. Turkish J Field Crops [Internet]. [14 jan. 2022]; 19:226-230. Disponível em https://www.field-crops.org/assets/pdf/product5496974480351.pdf DOI: https://doi.org/10.17557/tjfc.51368

Kawasaki S, Miyake C, Kohoci T, Fujii S, Uchida M, Yokota A. 2000. Responses to wild watermelon to drought stress: Accumulation of na ArgE homologue and citrulline in leaves during ware deficit. Plant Cell Physiol. 41:864-873. https://doi.org/10.1093/pcp/pcd005 DOI: https://doi.org/10.1093/pcp/pcd005

Lecha BH. 2000. A comparative developmental study of flowers and fruit in Citrullus lanatus. Canadá: University of Guelph. 136p. Dissertação de mestrado.

Levi A, Thies JA, Wechter WP, Harrison HF, Simmons AM, Reddy UK, Nimmakayala P, Fei Z. 2013. High frequency oligonucleotides: Targeting active gene (HFO-TAG) markers revealed wide genetic diversity among Citrullus spp. accessions useful for enhancing disease or pest resistance in watermelon cultivars. Genetic Res Crop Evol. 60:427-440. https://doi.org/10.1007/s10722-012-9845-3 DOI: https://doi.org/10.1007/s10722-012-9845-3

Lima GFC, Dantas FDG, Lima CAC. 2018. Forragens conservadas para o semiárido nordestino: suporte alimentar e potencial de mercado. Rev Cient Prod Anim. 20(2):83-89. [Internet]. [15 nov. 2021]; Disponível em https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rcpa/article/view/45860/27881

Lima MF. 2014. Cultura da melancia. Brasília-DF: Embrapa. 294 p.

Lubarino PCC. 2015. Avaliação fenotípica e bioquímica de Citrullus lanatus L. parasitadas por Meloidogyne enterolobii. Petrolina: Universidade Federal do Vale do São Francisco. 89p. Dissertação de mestrado.

Mandizvo T, Odindo AO, Mashilo J. 2021. Citron watermelon potential to improve crop diversification and reduce negative impacts of climate change. Sustain. 13:e2269. https://doi.org/10.3390/su13042269 DOI: https://doi.org/10.3390/su13042269

Mashilo J, Shimelis H, Odindo AO, Amelework B. 2017. Genetic diversity and differentiation in citron watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) landraces assessed by sample sequence repeat markers. Scient Hort. 214:99-106. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2016.11.015 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2016.11.015

Melo AS, Suassuna JF, Fernandes PD, Brito MEB, Suassuna AF, Aguiar Netto AO. 2010. Crescimento vegetativo, resistência estomática, eficiência fotossintética e rendimento do fruto da melancieira em diferentes níveis de água. Acta Scient Agron. 32:73-79. https://doi.org/10.4025/actasciagron.v32i1.2136 DOI: https://doi.org/10.4025/actasciagron.v32i1.2136

Mercy GA, Bosa EO. 2013. The morphological characterization of the melon species in the family Cucurbitaceae juss., and their utilization in Nigeria. Int J Modern Bot. 3:15-19. [Internet]. [16 jan. 2023]; Disponível em http://article.sapub.org/10.5923.j.ijmb.20130302.01.html

Mo Y, Yang R, Liu L, Gu X, Yang X, Wang Y, Zhang X, Li H. 2016. Growth, photosynthesis and adaptive responses of wild and domesticated watermelon genotypes to drought stress and subsequent re-watering. Plant Growth Reg. 79:229-241. https://doi.org/10.1007/s10725-015-0128-9 DOI: https://doi.org/10.1007/s10725-015-0128-9

Moraes JPS, Angelim AES, Silva JAB, Gervásio RCRG. 2007. Monitoramento da germinação e crescimento vegetativo em plantas de Melancia de Cavalo (Citrilus lanatus cv. citroides), encontradas no bioma Caatinga — região do Vale do São Francisco. Rev Bras Biociênc. [Internet]. [15 nov. 2021]; 5:1068-1070. Disponível em https://www.seer.ufrgs.br/rbrasbioci/article/view/115352

Moraes SA, Costa SAP, Araújo GGL. 2011. Nutrição e exigências nutricionais. Em: Voltolini TV, editores. Produção de caprinos e ovinos no Semiárido. Petrolina-PE: Embrapa Semiárido. p. 177-184.

Morimoto R, Yoshioka K, Nakayama M, Nagai E, Okuno Y, Nakashima A, Ogawa T, Suzuki K, Enomoto T, Isegawa Y. 2021. Juice of Citrullus lanatus var. citroides (wild watermelon) inhibits the entry and propagation of influenza viruses in vitro and in vivo. Food Sci Nutr. 9:544-552. https://doi.org/10.1002/fsn3.2023 DOI: https://doi.org/10.1002/fsn3.2023

Mujaju C, Jasna S, Hilde N. 2013. Assessment of EST-SSR markers for evaluating genetic diversity in watermelon accessions from Zimbabwe. Am J Plant Sci. 4:1448-1456. https://doi.org/10.4236/ajps.2013.47177 DOI: https://doi.org/10.4236/ajps.2013.47177

Mujaju C, Zborowska A, Werlemark G, Garkava-Gustavssson L, Andersen SB, Nybom H. 2011. Genetic diversity among and within watermelon (Citrullus lanatus) landraces in Southern Africa. J Hort Sci Biotechn. 86:353-358. https://doi.org/10.1080/14620316.2011.11512773 DOI: https://doi.org/10.1080/14620316.2011.11512773

Mujaju C, Sehic J, Werlemark G, Garkava-Gustavsson L, Fatih M, Nybom H. 2010. Genetic diversity in watermelon (Citrullus lanatus) landraces from Zimbabwe revealed by RAPD and SSR markers. Hered. 147:142-153. https://doi.org/10.1111/j.1601-5223.2010.02165.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1601-5223.2010.02165.x

Mustafa AB, Alamin AAM. 2012. Chemical composition and protein degradability of watermelon (Citrullus lanatus) seeds cake grown in Western Sudan. Asian J Anim Sci. 6:33-37. https://doi.org/10.3923/ajas.2012.33.37 DOI: https://doi.org/10.3923/ajas.2012.33.37

Nantoumé AD, Andersen SB, Jensen BD. 2013. Genetic differentiation of watermelon landrace types of Mali revealed by microsatellite (SSR) markers. Genetic Res Crop Evol. 60:2129-2141. https://doi.org/10.1007/s10722-013-9980-5 DOI: https://doi.org/10.1007/s10722-013-9980-5

Naz A, Butt MS, Sultan MT, Qayyum MMN, Niaz RS. 2014. Watermelon lycopene and allied health claims. Exp Clin Sci J. [Internet]. [20 out. 2021]; 13:650-660. Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4464475/pdf/EXCLI-13-650.pdf

Ngwepe MR, Shimelis H, Mashilo J. 2021. Estimates of the variance components, heritability and geneticgains of phenotypic traits in citron watermelon (Citrullus lanatus var. citroides). Plant Breed. 140:953-967. https://doi.org/10.1111/pbr.12958 DOI: https://doi.org/10.1111/pbr.12958

Nuez F. 1998. Catálogo de Simillas de Sandía. Banco de Germoplasma de la Universidad Politécnica de Valência. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional de Investigacíon y Tecnología Agraria y Alimentaria. 104 p.

Oliveira MC. 2005. Melancia-forrageira. Em: Kill LHP, Menezes EA, editores. Espécies exóticas com potencialidades para o semiárido brasileiro. Brasília-DF: Embrapa Informação Tecnológica. p. 323-340.

Oliveira MC, Bernardino FA. 2000. Melancia forrageira, um novo recurso alimentar para a pecuária das regiões secas do nordeste do Brasil. Embrapa Semiárido. (Circular Técnica, 49).

Oliveira MC. 1999. Melancia forrageira. Embrapa Semiárido (Instruções Técnicas, 17).

Özcan M. 2019. Some proximate characteristics of fruit and oil of walnut (Juglans regia L.) growing in Turkey. Iranian J Chem Chem Eng (IJCCE). 28:57-62. https://doi.org/10.30492/ijcce.2009.6915

Paris HS. 2015. Origin and emergence of the sweet dessert watermelon, Citrullus lanatus. Ann Bot. 116:133-148. https://doi.org/10.1093/aob/mcv077 DOI: https://doi.org/10.1093/aob/mcv077

Perkins-Veazie P, Davis A, Collins JK. 2012. Watermelon: From dessert to functional food. Israel J Plant Sci. 60:395-402. https://doi.org/10.1560/IJPS.60.1.402

Rhee, SJ, Han BK, Jang YJ, Sim TY, Lee GP. 2015. Construction of a genetic linkage map using a frame set of simple sequence repeat and high-resolution melting markers for watermelon (Citrullus spp.). Hortic Env Biotech. 56:669-676. https://doi.org/10.1007/s13580-015-0110-5 DOI: https://doi.org/10.1007/s13580-015-0110-5

Ribeiro IA, Voltolini TV, Simões WL, Ferreira MAJF, Menezes DR, Gois GC. 2019. Morphological responses, fruit yield, nutritive value and in vitro gas production of forage watermelon genotypes on semi-arid condition, Biol Rhyt Res. 50:1-9. https://doi.org/10.1080/09291016.2019.1629218 DOI: https://doi.org/10.1080/09291016.2019.1629218

Ribeiro IA, Voltolini TV, Simões WL, Ferreira MAJF, Sobreira AM, Gois GC. 2021. Responses of forage watermelon genotypes submitted to different water supply. Biol Rhyt Res. 52:293-306. https://doi.org/10.1080/09291016.2019.1594122 DOI: https://doi.org/10.1080/09291016.2019.1594122

Rodrigues AM, Vaz ESR. 2013. Utilização da melancia na alimentação de novilhos. Agroforum. [Internet]. [10 jan. 2022]; 21:33-38. Disponível em https://repositorio.ipcb.pt/handle/10400.11/2039

Rojas-Downing MM, Nejadhashemi AP, Harrigan T, Woznick SA. 2017. Climate change and livestock: Impacts, adaptation, and mitigation. Climate Risk Manag. 16:145-163. https://doi.org/10.1016/j.crm.2017.02.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.crm.2017.02.001

Santos FS, Leite DDF, Câmara GB, Queiroz AJM, Figueirêdo RMF. 2018. Obtenção e caracterização físico-química da farinha da casca de melancia cv. Africana. Cong Tec Cient Eng Agron [Internet]. [24 abril 2022]; 75:1-5. Disponível em https://gvaa.com.br/revista/index.php/CVADS/article/download/2824/2557

Santos RM, Melo NF, Fonseca MAJ, Queiroz MAA. 2017a. Combining ability of forage watermelon (Citrullus lanatus var citroides) germplasm. Rev Caat. 30:768-775. https://doi.org/10.1590/1983-21252017v30n325rc DOI: https://doi.org/10.1590/1983-21252017v30n325rc

Santos G, Moraes JMM, Nussio LG. 2017b. Custo e análise de sensibilidade na produção de silagem. Rev iPecege. 3(1):39-48. https://doi.org/10.22167/r.ipecege.2017.1.39 DOI: https://doi.org/10.22167/r.ipecege.2017.1.39

Silva RLNV, Araújo GGL, Socorro EP, Garcez Neto AF, Bagaldo AR. 2009. Níveis de farelo de melancia forrageira em dietas para ovinos. Rev Bras Zootec. 38:1142-1148. https://doi.org/10.1590/S1516-35982009000600023 DOI: https://doi.org/10.1590/S1516-35982009000600023

Silva MJS, Silva DKA, Magalhães ALR, Pereira KP, Silva ÉCL, Cordeiro FSB, Noronha CT, Santos KC. 2017. Influence of the period of year on the chemical composition and digestibility of pasture and fodder selected by goats in caatinga. Rev Bras Saúde Prod Anim. 18:402-416. http://dx.doi.org/10.1590/S1519-99402017000300001 DOI: https://doi.org/10.1590/s1519-99402017000300001

Silveira LM, Queiróz MA, Lima JAA, Negreiros MZ, Ramos NF, Nascimento AKQ. 2005. Seleção de acessos e progênies de Citrullus spp. para resistência a três Potyvirus. Fitopat Bras. 30:394-399. https://doi.org/10.1590/S0100-41582005000400009 DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-41582005000400009

Souto JCR, Araújo GGL, Silva DS, Porto ER, Turco SHN, Medeiros AN. 2005. Desempenho produtivo de ovinos alimentados com dietas contendo níveis crescentes de feno de erva sal (Atriplex nummularia Lindl.). Rev Ci Agron. [Internet]. [5 dez. 2020]; 36:376-381. Disponível em https://www.redalyc.org/pdf/1953/195317500023.pdf

Yadav S, Bhargav M, Ramya R, Habeeb LN. 2016. In vitro antioxidante and immunomodulatory activity of Citrullus lanatus seed. Int J Eng Sci Res Techn. 5:678-685. https://doi.org/10.5281/zenodo.212024

Cómo citar

APA

Gois, G. C., Campos, F. S., Araújo, C. A., Araújo, G. G. L. y Carvalho, D. C. O. (2023). Morfologia, produção e potencialidades na nutrição animal da melancia forrageira (Citrullus lanatus var. citroides): uma revisão. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, 70(1), 111–128. https://doi.org/10.15446/rfmvz.v70n1.100714

ACM

[1]
Gois, G.C., Campos, F.S., Araújo, C.A., Araújo, G.G.L. y Carvalho, D.C.O. 2023. Morfologia, produção e potencialidades na nutrição animal da melancia forrageira (Citrullus lanatus var. citroides): uma revisão. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. 70, 1 (mar. 2023), 111–128. DOI:https://doi.org/10.15446/rfmvz.v70n1.100714.

ACS

(1)
Gois, G. C.; Campos, F. S.; Araújo, C. A.; Araújo, G. G. L.; Carvalho, D. C. O. Morfologia, produção e potencialidades na nutrição animal da melancia forrageira (Citrullus lanatus var. citroides): uma revisão. Rev. Med. Vet. Zoot. 2023, 70, 111-128.

ABNT

GOIS, G. C.; CAMPOS, F. S.; ARAÚJO, C. A.; ARAÚJO, G. G. L.; CARVALHO, D. C. O. Morfologia, produção e potencialidades na nutrição animal da melancia forrageira (Citrullus lanatus var. citroides): uma revisão. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, [S. l.], v. 70, n. 1, p. 111–128, 2023. DOI: 10.15446/rfmvz.v70n1.100714. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/remevez/article/view/100714. Acesso em: 17 ago. 2024.

Chicago

Gois, G. C., F. S. Campos, C. A. Araújo, G. G. L. Araújo, y D. C. O. Carvalho. 2023. «Morfologia, produção e potencialidades na nutrição animal da melancia forrageira (Citrullus lanatus var. citroides): uma revisão». Revista De La Facultad De Medicina Veterinaria Y De Zootecnia 70 (1):111-28. https://doi.org/10.15446/rfmvz.v70n1.100714.

Harvard

Gois, G. C., Campos, F. S., Araújo, C. A., Araújo, G. G. L. y Carvalho, D. C. O. (2023) «Morfologia, produção e potencialidades na nutrição animal da melancia forrageira (Citrullus lanatus var. citroides): uma revisão», Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, 70(1), pp. 111–128. doi: 10.15446/rfmvz.v70n1.100714.

IEEE

[1]
G. C. Gois, F. S. Campos, C. A. Araújo, G. G. L. Araújo, y D. C. O. Carvalho, «Morfologia, produção e potencialidades na nutrição animal da melancia forrageira (Citrullus lanatus var. citroides): uma revisão», Rev. Med. Vet. Zoot., vol. 70, n.º 1, pp. 111–128, mar. 2023.

MLA

Gois, G. C., F. S. Campos, C. A. Araújo, G. G. L. Araújo, y D. C. O. Carvalho. «Morfologia, produção e potencialidades na nutrição animal da melancia forrageira (Citrullus lanatus var. citroides): uma revisão». Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, vol. 70, n.º 1, marzo de 2023, pp. 111-28, doi:10.15446/rfmvz.v70n1.100714.

Turabian

Gois, G. C., F. S. Campos, C. A. Araújo, G. G. L. Araújo, y D. C. O. Carvalho. «Morfologia, produção e potencialidades na nutrição animal da melancia forrageira (Citrullus lanatus var. citroides): uma revisão». Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia 70, no. 1 (marzo 24, 2023): 111–128. Accedido agosto 17, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/remevez/article/view/100714.

Vancouver

1.
Gois GC, Campos FS, Araújo CA, Araújo GGL, Carvalho DCO. Morfologia, produção e potencialidades na nutrição animal da melancia forrageira (Citrullus lanatus var. citroides): uma revisão. Rev. Med. Vet. Zoot. [Internet]. 24 de marzo de 2023 [citado 17 de agosto de 2024];70(1):111-28. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/remevez/article/view/100714

Descargar cita

CrossRef Cited-by

CrossRef citations0

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

454

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.