Sustitución de maíz por sorgo en dietas para cerdos de engorda

Autores/as

Palabras clave:

porcicultura, Sorghum bicolor, Zea mays

Resumen

El objetivo del presente escrito es dar a conocer y aclarar que el sorgo en dietas de cerdos puede sustituir al maíz debido a sus características nutricionales y al tipo de variedades mejoradas que contienen menor concentración de factores antinutricionales. Es necesario difundir la información acerca de las propiedades nutricionales del sorgo entre los productores, para que cuenten con un abanico más amplio de ingredientes. En conclusión, la inclusión de sorgo como ingrediente energético en la dieta de cerdos puede sustituir hasta el 100% del maíz.

Abanico Boletín Técnico. Enero-Diciembre, 2026; 5:1-7.

Artículo Original. e2025-6.   https://doi.org/10.21929/abanicoboletin/2026.1

Citas

ALMEIDA FN, Vazquez-Añón M, Escobar, J. 2017. Dose dependent effects of a microbial phytase on phosphorus digestibility of common feedstuffs in pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 30(7):985. https://doi.org/10.5713/ajas.16.0894

ANANDA GK, Myrans H, Norton SL, Gleadow R, Furtado A, Henry RJ. 2020. Wild sorghum as a promising resource for crop improvement. Frontiers in Plant Science. 11:1108. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.01108

ARAIZA-PIÑA A, Cervantes-Ramirez M, Morales-Maldonado A, Espinoza-Santana S, Cervantes-Ramirez M, TorrenteraOlivera N. 2003. Digestibilidad ileal aparente de aminoácidos en sorgo, maíz y trigo en dietas para cerdos en crecimiento. Agrociencia. 37:221-22. https://www.agrociencia-colpos.org/index.php/agrociencia/article/view/251

BARROS F, Awika JM, Rooney LW. 2012. Interaction of tannins and other sorghum phenolic compounds with starch and effects on in vitro starch digestibility. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 10:11609-11617. https://doi.org/10.1021/jf3034539

BAUZA R, Silva D, Bratschi C, Barreto R. 2018. Respuesta productiva de cerdos en engorda a la sustitución de maíz por sorgo en su dieta. Agrociencia. 22:124-132. https://doi.org/10.31285/agro.22.1.13

BRAZILIAN TABLES FOR POULTRY AND SWINE. 2017. 4th ed. Universidade Federal de Vicosa- Departamento de Zootecnia. Brazil. Editor: Horacio Santiago Rostagno Viçosa. Pp. 251.

CARBAJAL-GARCÍA M, Rebollar-Rebollar S, Hernández-Martínez J, Gómez-Tenorio G, Guzmán-Soria E. 2018. Demanda de sorgo grano en México con la técnica de retrasos distribuidos. Tropical and Subtropical Agroecosystems. 21:235-242.

https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20183321190

CONAFAB (Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de Nutrición Animal). 2023. Anuario CONAFAB 2023 “La industria alimentaria animal de México 2023”. https://www.conafab.org/informativos/anuario-estadistico

FEDNA. 2019. Tablas FEDNA de composición y valor nutritivo de alimentos para la fabricación de piensos compuestos. Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal. 4ª ed. C de Blas GG Mateos, PG Rebollar (eds). Madrid, ES. Pp. 604. https://fundacionfedna.org/ingredientes-para-piensos

FIGUEROA-VELASCO JL, Trujano-San Luis D, Martínez-Aispuro JA, Sánchez-Torres MT, Cordero-Mora JL, Ruíz-Flores A, Crosby-Galván MM. 2022. Protected lysine in diets for 25–100 kg pigs. South African Journal of Animal Science. 52(2):202-213.

https://doi.org/10.4314/sajas.v52i2.10

GOODBAND B, Sulabo R, Tokach M. 2016. Feed value benefits of sorghum for swine. https://www.sorghumcheckoff.com/wpcontent/uploads/2021/11/2019_10_01_SwineFeedingGuide_NewLogo.pdf

LIU SY, Selle PH, Cowieson AJ. 2013. Strategies to enhance the performance of pigs and poultry on sorghum based diets, Review. Animal Feed Science and Technology. 181:1-14. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2013.01.008

OLIVEIRA MSF, Espinosa CD, Blavi L, Mortada M, Almeida FN, Stein HH. 2022. Effects of a mixture of xylanase and glucanase on digestibility of energy and dietary fiber in corn- or sorghum-based diets fed to growing pigs. Animal Feed Science and Technology. 294:115485. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2022.115485

PAN L, Li P, Ma XK, Xu YT, Tian QY, Liu L, Piao XS. 2016. Tannin is a key factor in the determination and prediction of energy content in sorghum grains fed to growing pigs. Journal of Animal Science. 94:2879-2889. https://doi.org/10.2527/jas.2016-0457

PAN L, An, D. 2020a. Comparative energy and nitrogen excretion from growing pigs fed on corn, sorghum and wheat-based diets. Animal Feed Science and Technology. 264:114477. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2020.114477

PAN L, An D. 2020b. Nitrogen utilization is lower for sorghum based diets compared with corn based diets for pigs. Livestock Science. 237, e104066.

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104066

PAN L, An D, Zhu W. 2021a. Low-tannin sorghum grain could be used as an alternative to corn in diet for nursery pigs. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 105(5):890-897. https://doi.org/10.1111/jpn.13523

PAN L, An D, Zhu WY. 2021b. Sorghum as a dietary substitute for corn reduces the activities of digestive enzymes and antioxidant enzymes in pigs. Animal Feed Science and Technology. 273:114831. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2021.114831

PAN L, Li W, Gu XM, Zhu WY. 2022. Comparative ileal digestibility of gross energy and amino acids in low and high tannin sorghum fed to growing pigs. Animal Feed Science and Technology. 292:115419. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2022.115419

PAULK CB, Hancock JD, Fahrenholz AC, Wilson JM, Mckinny LJ, Behnke KC. 2015. Effects of sorghum particle size on milling characteristics and growth performance in finishing pigs. Animal Feed Science and Technology. 202:75-80.

https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2015.01.017

REBOLLAR RE, Rebollar RS, González RFJ, Rebollar RA, Hernández MJ, Gómez TG. 2016. Dinámica regional de la producción de sorgo en México, 1994-2012. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 7:619-630. https://doi.org/10.29312/remexca.v7i3.322

Publicado

2025-07-17

Número

Sección

Artículos de Investigación