SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 46
Nicolás Vite y Antoine Teitelbaum.
Introducción
Generalidades de los moluscos bivalvos.
Los bivalvos son el segundo grupo de mayor

tamaño entre los moluscos.
Cerca de 8,000 (20,000) especies descritas.
Estos animales están comprimidos
lateralmente y las partes blandas del cuerpo
están completa o parcialmente recubiertas
por la concha, que está formada por dos
valvas unidas por una charnela.
Las branquias o ctenidios de los animales de
esta clase son órganos bien desarrollados y
especializados para la alimentación, así como
para la respiración.
Introducción
Anatomía interna.
Introducción
Generalidades de los moluscos bivalvos.
Reproducción sexual con Fecundación externa.
Desarrollo larvario planctónico (aproximadamente 10 a 20

días).
Metamorfosis y fijación en diferentes substratos.

Corte histológico de ovario (izq.) y testículo (der.) de un molusco bivalvo.
Introducción
Alimentación
La mayoría de las especies se alimentan por filtración.
Las especies de la familia Tridacnidae cubren gran

parte de sus requerimientos alimenticios con
productos fotosintéticos de algas unicelulares
(dinoflagelados llamados zooxanthleae) que habitan
en sus tejidos en una estrecha simbiosis.
Introducción
Familia Tridacnidae
Las almejas gigantes evolucionaron

hace aproximadamente 65 millones
de años, durante el Eoceno, junto con
los modernos corales.
Las almejas adultas pueden obtener
más del 90% de sus requerimientos
alimenticios de productos
fotosintéticos de las zooxanthelas.
Cuando hay Materia Orgánica
Particulada (POM) los adultos pueden
cubrir 33% de sus requerimientos de
carbono de esta fuente.
Introducción
Una tercera fuente de nutrición es la Materia

Orgánica Disuelta (DOM), pero es probablemente
más importante en estadíos larvales y post-larvales
que en sub-adultos y adultos.
Las almejas gigantes también actúan como biofiltros
ya que incorporan amonio y nitratos disueltos para los
requerimientos de nitrógeno de las zooxanthelas
simbióticas.
En un futuro cercano estas almejas podrían utilizarse
como biofiltros en acuarios y sistemas acuícolas, hasta
entonces, su cultivo para alimento, repoblación y
acuarismo, es un ejemplo a seguir para otras especies
amenazadas.
Cultivo de Tridacna.
Las almejas gigantes han sido

un recurso tradicionalmente
importante para muchas
poblaciones del Indo-Pacífico
Tropical.
Su carne ha sido utilizada
como recurso de subsistencia.
Con las conchas se fabrican
artículos utilitarios y
ornamentales.
Cultivo de Tridacna.
Su consumo se considera afrodisiaco y se ha

extendido en muchas partes de Asia.
Debido a la sobre-explotación, algunas especies se
han extinto en muchas zonas dentro de su
distribución natural.
Metas iniciales del cultivo de
Tridacna
Carne
Concha
Músculo aductor
Repoblación
Acuarismo
Especies cultivadas
Especies cultivadas
Tridacna gigas
> 1.3 m de longitud de la concha.
Llega a pesar cientos de kilos.
Vive más de 50 años.
Casi extinta de SE Asia, Australia, Micronesia.
Conservada en la Gran Barrera Arrecifal Australiana

(GBA).
El manto es café/verde con manchas azules o verdes.
Especies cultivadas
Tridacna maxima (rugose or

small giant clam).

Alcanza 40 cm de l.c.
Se distribuye del E. de Africa y el

Mar Rojo a la Polinesia Francesa.
Habita en aguas claras a menos de
10 m de profundidad.
Es abundante en zonas de corriente
moderada a fuerte.
Requiere iluminación intensa en el
acuario.
Prefieren sustrato rocoso para
adherirse con el biso (son
perforadoras).
Grados de calidad
Tridacna maxima
Ocean Reefs & AquariumsTM,
Islas Marshall.
Especies cultivadas
Tridacna crocea (crocus or

boring giant clam).
Es la especie más pequeña:
15 -22 cm de l.c.
Utiliza los músculos del
biso para perforar en el
sustrato o cabezas de
coral.
Se distribuye en el SE de
Asia, Autralia y el Pacífico
Occidental.
Alcanza densidades de >
100 org/m2 en la GBA.

Grados de calidad
(ORA ).
TM
Especies cultivadas
Tridacna derasa (smooth or

southern giant clam).
2da especie en tamaño >55 cm
l.c. (rápido crecimiento)
SE Asia, Micronesia, Tonga y
Australia.
Cuando alcanza la madurez
sexual busca zonas arenosas.
Su concha es lisa y el manto
presenta patrones cafés,
verdes y azules.
Especies cultivadas
Tridacna squamosa (fluted or scaly giant clam)
Alcanza 40 cm de l.c.
Ampliamente distribuida del E. Africa y el Mar Rojo a la

Polinesia Francesa.

Como característica distintiva. Presenta escudos o placas

en la concha
Habita en zonas arenosas más profundas por lo que sus
requerimientos de luz no son tan rigurosos como otras
tridacnas.
Especies cultivadas
Hippopus hippopus (horse’s hoof or strawberry giant

clam)
Tiene valvas delgadas y fuertes, en forma triangular
con dientes irregulares.
Manto poco coloreado amarillo/café/verde.
Ciclo de vida
Larva trocófora

Larvas veliger
Protandría
Larva veliger
Larva trocófora
Manejo de reproductores
Estanques exteriores con poca profundidad.
Luz natural.
Agua de mar filtrada.
Sistemas con intercambio continuo o semi-

continuo de agua.
Manejo de reproductores
Selección de progenitores.
Manejo de reproductores
En el medio natural.
Manejo de reproductores
Desove
Desove
Los gametos masculinos y

femeninos son expulsados a la
columna de agua.
Obtención de gametos en
laboratorio y campo.
Inducción al desove con shock
térmico, agentes químicos
como serotonina.
Fertilización en ambiente
controlado.
Cultivos larvales
No se han observado zooxanthelas simbióticas en

huevos fertilizados o en estadios de trocófora.
En las larvas veliger estas algas unicelulares se
encuentran en el estómago.
De 2 a 9 días posterior a la metemorfósis las
zooxathleas migran hacia el tejido del manto.
Los juveniles pueden ser mantenidos con agua
filtrada con luz adecuada como única fuente de
energía para el crecimiento.
Cultivos larvales
Crianza de juveniles
Diferentes niveles de

infraestructura utilizada
(estanques rusticos, raceways,
etc.).

Renovación continua o semi-

continua de agua.

Se realiza en exteriores para

aprovechar la luz solar.
Crianza de juveniles
Crecimiento en el mar
A partir de 2 a 3 cm las almejas

gigantes pueden ser trasladadas
al mar para su crecimiento.
La siembra en el mar se realiza
dentro de cajas o bandejas para
su protección.
Problemas durante el cultivo
Sobrevivencia en las

primeras etapas.
Depredación.
Crecimiento excesivo de
organismos sobre las
almejas y sobre las artes
de cultivo.
Crecimiento lento.
Costos de operación.
Trabajos de mantenimiento.
Cada semana las artes de cultivo deben ser cepilladas

para eliminar organismos adheridos y contaminación
orgánica.
El tiempo requerido de mantenimiento para una
granja de 3,000 almejas para acuario es de
aproximadamente 4 a 6 horas por semana (Ellis,
1999).
Durante la limpieza se deben remover almejas
muertas e inspeccionar las vivas por posibles
ectoparásitos y depredadores.
El mantenimiento periódico es crucial debido a que la
obstrucción de las artes de cultivo limita la captación
Tabla de precios (en dolares).
Sitio

T. maxima

T.crocea

T. derasa

T. squamosa

www.liveaquaria.com

50-100

70-120

40-140

50-70

www.thatpetplace.com

60-90

40-120

40-150

60-140

38-11o

60-200

75-148

59-88

33.98-90.98

32-62

65-170

50-225

50-155

49-154

www.petsolutions.com

T. gigas

40-180

www.freshmarine.com

www.seatrademarine.com

www.petco.com

68-243

65-180

45-120
Condiciones en el acuario.
Especie

Nivel de
cuidado

Requerimie
ntos de Luz

Flujo de
agua

Localización

Condiciones
del agua

Suplemento
s

T.maxima

Moderadomedio

Altos

Bajo-Medio

MediaSuperficial
(sobre rocas)

22-26°C, pH:
8.1-8.4, dKH:
8-12, 1.0201.025

Ca,
elementos
traza

T. crocea

Moderadomedio

Altos

Bajo-Medio

MediaSuperficial
(sobre rocas)

22-26°C, pH:
8.1-8.4, dKH:
8-12, 1.0201.025

Ca,
elementos
traza

T. derasa

Moderado

ModeradoAltos

Medio

Fondo-Medio
(rocas-arena)

22-26°C, pH:
8.1-8.4, dKH:
8-12, 1.0201.025

Ca,
elementos
traza

T. squamosa

Moderado

ModeradoAltos

Medio

Fondo-Medio
(rocas-arena)

22-26°C, pH:
8.1-8.4, dKH:
8-12, 1.0201.025

Ca,
elementos
traza
Ejemplo de costo-beneficio de una granja
de alemejas gigantes (Ellis, 1999).
Supuestos

Balance

3000 almejas mantenidas en

Arte de cultivo para 30oo

30 cajas.
12 meses de crecimiento.
Costo de semilla: 0.8 USD
c/u.
Precio almejas p/acuario
(local): 2.5 USD c/u.
Sobrevivencia de 90%

almejas: 650 USD (duran 5
años entonces el costo por
año es 650/5 = 130 USD).
Costo de 3000 semillas: 2,400
USD.
Costo total por año: 2,530
USD.
Ganancia: 90% de almejas
son 2,700, a un precio
promedio de 2.5 USD dan
6,750 USD por año.
Producción de Tridacna en el Pacífico

Producción más alta en 2007: 70 mil almejas.
Producción promedio los últimos 10 años: 40 mil

almejas.
Se incrementa la producción del sector privado.
Generalidades del mercado
internacional de acuarios
El mercado global involucra más de 200 mil piezas al año.
El 50% del mercado es de T. maxima.
Tala mínima de exportación: > 4-5 cm.
Precio estimado de la exportación: 5-8 USD --->100+ USD.
Crecimiento: 1 a 3 años dependiendo de la especie.
Calidad de exportación: ultra>colored>gold
Principales mercados: USA, EU, Asia
Principales exportadores: Tonga, Marshalls, FSM, Coco,

Vietnam
Gracias

Más contenido relacionado

Similar a Cultivo de tridacna

Las tortugas Mississippi
Las tortugas MississippiLas tortugas Mississippi
Las tortugas MississippiCEIP San Félix
 
LA CARPA (Cyprinus carpio).pptx
LA CARPA (Cyprinus carpio).pptxLA CARPA (Cyprinus carpio).pptx
LA CARPA (Cyprinus carpio).pptxMauricioCruz47842
 
introduccion al cultivo de Tilapia
introduccion al cultivo de Tilapiaintroduccion al cultivo de Tilapia
introduccion al cultivo de TilapiaQUIRON
 
Fauna vertebrada nativa del Uruguay - Proyecto 10.pptx
Fauna vertebrada nativa del Uruguay - Proyecto 10.pptxFauna vertebrada nativa del Uruguay - Proyecto 10.pptx
Fauna vertebrada nativa del Uruguay - Proyecto 10.pptxJimenaBelveder1
 
Orden Cetacea por Diego Beltrán
Orden Cetacea por Diego BeltránOrden Cetacea por Diego Beltrán
Orden Cetacea por Diego BeltránDiegoBeltranCastro
 
"UMA Granja de Tortuga" Nacajuca
"UMA Granja de Tortuga" Nacajuca"UMA Granja de Tortuga" Nacajuca
"UMA Granja de Tortuga" Nacajucanieto1997
 
Manual de crianza truchas
Manual de crianza truchasManual de crianza truchas
Manual de crianza truchasomarcitoperu
 
Animales en peligro de extinción
Animales en peligro de extinciónAnimales en peligro de extinción
Animales en peligro de extinciónItzel Chavez
 
Orden rodentia por Mayra Robles
Orden rodentia por Mayra RoblesOrden rodentia por Mayra Robles
Orden rodentia por Mayra Robleskathe77
 
Animales en peligro de extinción
Animales en peligro de extinciónAnimales en peligro de extinción
Animales en peligro de extinciónDytui
 
Bi Od Iv Er Si Da D 1
Bi Od Iv Er Si Da D 1Bi Od Iv Er Si Da D 1
Bi Od Iv Er Si Da D 1Eve Lyn
 
Biodiversidad la trucha power point
Biodiversidad la trucha power pointBiodiversidad la trucha power point
Biodiversidad la trucha power pointRikard Nick
 

Similar a Cultivo de tridacna (20)

Las tortugas Mississippi
Las tortugas MississippiLas tortugas Mississippi
Las tortugas Mississippi
 
LA CARPA (Cyprinus carpio).pptx
LA CARPA (Cyprinus carpio).pptxLA CARPA (Cyprinus carpio).pptx
LA CARPA (Cyprinus carpio).pptx
 
introduccion al cultivo de Tilapia
introduccion al cultivo de Tilapiaintroduccion al cultivo de Tilapia
introduccion al cultivo de Tilapia
 
Zoológico ZooMAT
Zoológico ZooMATZoológico ZooMAT
Zoológico ZooMAT
 
PTU4E
PTU4EPTU4E
PTU4E
 
Fauna vertebrada nativa del Uruguay - Proyecto 10.pptx
Fauna vertebrada nativa del Uruguay - Proyecto 10.pptxFauna vertebrada nativa del Uruguay - Proyecto 10.pptx
Fauna vertebrada nativa del Uruguay - Proyecto 10.pptx
 
Orden Cetacea por Diego Beltrán
Orden Cetacea por Diego BeltránOrden Cetacea por Diego Beltrán
Orden Cetacea por Diego Beltrán
 
camaron
camaroncamaron
camaron
 
Introducción a los cetáceos
Introducción a los cetáceosIntroducción a los cetáceos
Introducción a los cetáceos
 
Clase actinopterygii
Clase actinopterygiiClase actinopterygii
Clase actinopterygii
 
"UMA Granja de Tortuga" Nacajuca
"UMA Granja de Tortuga" Nacajuca"UMA Granja de Tortuga" Nacajuca
"UMA Granja de Tortuga" Nacajuca
 
Manual de crianza truchas
Manual de crianza truchasManual de crianza truchas
Manual de crianza truchas
 
Animales en peligro de extinción
Animales en peligro de extinciónAnimales en peligro de extinción
Animales en peligro de extinción
 
Zootics
ZooticsZootics
Zootics
 
Orden rodentia por Mayra Robles
Orden rodentia por Mayra RoblesOrden rodentia por Mayra Robles
Orden rodentia por Mayra Robles
 
Fauna en peligro de extinción chincha
Fauna en peligro de extinción chinchaFauna en peligro de extinción chincha
Fauna en peligro de extinción chincha
 
Animales en peligro de extinción
Animales en peligro de extinciónAnimales en peligro de extinción
Animales en peligro de extinción
 
Bi Od Iv Er Si Da D 1
Bi Od Iv Er Si Da D 1Bi Od Iv Er Si Da D 1
Bi Od Iv Er Si Da D 1
 
Biodiversidad la trucha power point
Biodiversidad la trucha power pointBiodiversidad la trucha power point
Biodiversidad la trucha power point
 
Animales en vía de extinción
Animales en vía de extinción Animales en vía de extinción
Animales en vía de extinción
 

Cultivo de tridacna

  • 1. Nicolás Vite y Antoine Teitelbaum.
  • 2. Introducción Generalidades de los moluscos bivalvos. Los bivalvos son el segundo grupo de mayor tamaño entre los moluscos. Cerca de 8,000 (20,000) especies descritas. Estos animales están comprimidos lateralmente y las partes blandas del cuerpo están completa o parcialmente recubiertas por la concha, que está formada por dos valvas unidas por una charnela. Las branquias o ctenidios de los animales de esta clase son órganos bien desarrollados y especializados para la alimentación, así como para la respiración.
  • 4. Introducción Generalidades de los moluscos bivalvos. Reproducción sexual con Fecundación externa. Desarrollo larvario planctónico (aproximadamente 10 a 20 días). Metamorfosis y fijación en diferentes substratos. Corte histológico de ovario (izq.) y testículo (der.) de un molusco bivalvo.
  • 5. Introducción Alimentación La mayoría de las especies se alimentan por filtración. Las especies de la familia Tridacnidae cubren gran parte de sus requerimientos alimenticios con productos fotosintéticos de algas unicelulares (dinoflagelados llamados zooxanthleae) que habitan en sus tejidos en una estrecha simbiosis.
  • 6. Introducción Familia Tridacnidae Las almejas gigantes evolucionaron hace aproximadamente 65 millones de años, durante el Eoceno, junto con los modernos corales. Las almejas adultas pueden obtener más del 90% de sus requerimientos alimenticios de productos fotosintéticos de las zooxanthelas. Cuando hay Materia Orgánica Particulada (POM) los adultos pueden cubrir 33% de sus requerimientos de carbono de esta fuente.
  • 7. Introducción Una tercera fuente de nutrición es la Materia Orgánica Disuelta (DOM), pero es probablemente más importante en estadíos larvales y post-larvales que en sub-adultos y adultos. Las almejas gigantes también actúan como biofiltros ya que incorporan amonio y nitratos disueltos para los requerimientos de nitrógeno de las zooxanthelas simbióticas. En un futuro cercano estas almejas podrían utilizarse como biofiltros en acuarios y sistemas acuícolas, hasta entonces, su cultivo para alimento, repoblación y acuarismo, es un ejemplo a seguir para otras especies amenazadas.
  • 8. Cultivo de Tridacna. Las almejas gigantes han sido un recurso tradicionalmente importante para muchas poblaciones del Indo-Pacífico Tropical. Su carne ha sido utilizada como recurso de subsistencia. Con las conchas se fabrican artículos utilitarios y ornamentales.
  • 9. Cultivo de Tridacna. Su consumo se considera afrodisiaco y se ha extendido en muchas partes de Asia. Debido a la sobre-explotación, algunas especies se han extinto en muchas zonas dentro de su distribución natural.
  • 10. Metas iniciales del cultivo de Tridacna Carne Concha Músculo aductor Repoblación Acuarismo
  • 12. Especies cultivadas Tridacna gigas > 1.3 m de longitud de la concha. Llega a pesar cientos de kilos. Vive más de 50 años. Casi extinta de SE Asia, Australia, Micronesia. Conservada en la Gran Barrera Arrecifal Australiana (GBA). El manto es café/verde con manchas azules o verdes.
  • 13.
  • 14. Especies cultivadas Tridacna maxima (rugose or small giant clam). Alcanza 40 cm de l.c. Se distribuye del E. de Africa y el Mar Rojo a la Polinesia Francesa. Habita en aguas claras a menos de 10 m de profundidad. Es abundante en zonas de corriente moderada a fuerte. Requiere iluminación intensa en el acuario. Prefieren sustrato rocoso para adherirse con el biso (son perforadoras).
  • 15.
  • 16. Grados de calidad Tridacna maxima Ocean Reefs & AquariumsTM, Islas Marshall.
  • 17. Especies cultivadas Tridacna crocea (crocus or boring giant clam). Es la especie más pequeña: 15 -22 cm de l.c. Utiliza los músculos del biso para perforar en el sustrato o cabezas de coral. Se distribuye en el SE de Asia, Autralia y el Pacífico Occidental. Alcanza densidades de > 100 org/m2 en la GBA. Grados de calidad (ORA ). TM
  • 18.
  • 19. Especies cultivadas Tridacna derasa (smooth or southern giant clam). 2da especie en tamaño >55 cm l.c. (rápido crecimiento) SE Asia, Micronesia, Tonga y Australia. Cuando alcanza la madurez sexual busca zonas arenosas. Su concha es lisa y el manto presenta patrones cafés, verdes y azules.
  • 20. Especies cultivadas Tridacna squamosa (fluted or scaly giant clam) Alcanza 40 cm de l.c. Ampliamente distribuida del E. Africa y el Mar Rojo a la Polinesia Francesa. Como característica distintiva. Presenta escudos o placas en la concha Habita en zonas arenosas más profundas por lo que sus requerimientos de luz no son tan rigurosos como otras tridacnas.
  • 21. Especies cultivadas Hippopus hippopus (horse’s hoof or strawberry giant clam) Tiene valvas delgadas y fuertes, en forma triangular con dientes irregulares. Manto poco coloreado amarillo/café/verde.
  • 26.
  • 27. Manejo de reproductores Estanques exteriores con poca profundidad. Luz natural. Agua de mar filtrada. Sistemas con intercambio continuo o semi- continuo de agua.
  • 29. Manejo de reproductores En el medio natural.
  • 32. Desove Los gametos masculinos y femeninos son expulsados a la columna de agua. Obtención de gametos en laboratorio y campo. Inducción al desove con shock térmico, agentes químicos como serotonina. Fertilización en ambiente controlado.
  • 33. Cultivos larvales No se han observado zooxanthelas simbióticas en huevos fertilizados o en estadios de trocófora. En las larvas veliger estas algas unicelulares se encuentran en el estómago. De 2 a 9 días posterior a la metemorfósis las zooxathleas migran hacia el tejido del manto. Los juveniles pueden ser mantenidos con agua filtrada con luz adecuada como única fuente de energía para el crecimiento.
  • 35. Crianza de juveniles Diferentes niveles de infraestructura utilizada (estanques rusticos, raceways, etc.). Renovación continua o semi- continua de agua. Se realiza en exteriores para aprovechar la luz solar.
  • 37. Crecimiento en el mar A partir de 2 a 3 cm las almejas gigantes pueden ser trasladadas al mar para su crecimiento. La siembra en el mar se realiza dentro de cajas o bandejas para su protección.
  • 38. Problemas durante el cultivo Sobrevivencia en las primeras etapas. Depredación. Crecimiento excesivo de organismos sobre las almejas y sobre las artes de cultivo. Crecimiento lento. Costos de operación.
  • 39. Trabajos de mantenimiento. Cada semana las artes de cultivo deben ser cepilladas para eliminar organismos adheridos y contaminación orgánica. El tiempo requerido de mantenimiento para una granja de 3,000 almejas para acuario es de aproximadamente 4 a 6 horas por semana (Ellis, 1999). Durante la limpieza se deben remover almejas muertas e inspeccionar las vivas por posibles ectoparásitos y depredadores. El mantenimiento periódico es crucial debido a que la obstrucción de las artes de cultivo limita la captación
  • 40. Tabla de precios (en dolares). Sitio T. maxima T.crocea T. derasa T. squamosa www.liveaquaria.com 50-100 70-120 40-140 50-70 www.thatpetplace.com 60-90 40-120 40-150 60-140 38-11o 60-200 75-148 59-88 33.98-90.98 32-62 65-170 50-225 50-155 49-154 www.petsolutions.com T. gigas 40-180 www.freshmarine.com www.seatrademarine.com www.petco.com 68-243 65-180 45-120
  • 41. Condiciones en el acuario. Especie Nivel de cuidado Requerimie ntos de Luz Flujo de agua Localización Condiciones del agua Suplemento s T.maxima Moderadomedio Altos Bajo-Medio MediaSuperficial (sobre rocas) 22-26°C, pH: 8.1-8.4, dKH: 8-12, 1.0201.025 Ca, elementos traza T. crocea Moderadomedio Altos Bajo-Medio MediaSuperficial (sobre rocas) 22-26°C, pH: 8.1-8.4, dKH: 8-12, 1.0201.025 Ca, elementos traza T. derasa Moderado ModeradoAltos Medio Fondo-Medio (rocas-arena) 22-26°C, pH: 8.1-8.4, dKH: 8-12, 1.0201.025 Ca, elementos traza T. squamosa Moderado ModeradoAltos Medio Fondo-Medio (rocas-arena) 22-26°C, pH: 8.1-8.4, dKH: 8-12, 1.0201.025 Ca, elementos traza
  • 42. Ejemplo de costo-beneficio de una granja de alemejas gigantes (Ellis, 1999). Supuestos Balance 3000 almejas mantenidas en Arte de cultivo para 30oo 30 cajas. 12 meses de crecimiento. Costo de semilla: 0.8 USD c/u. Precio almejas p/acuario (local): 2.5 USD c/u. Sobrevivencia de 90% almejas: 650 USD (duran 5 años entonces el costo por año es 650/5 = 130 USD). Costo de 3000 semillas: 2,400 USD. Costo total por año: 2,530 USD. Ganancia: 90% de almejas son 2,700, a un precio promedio de 2.5 USD dan 6,750 USD por año.
  • 43. Producción de Tridacna en el Pacífico Producción más alta en 2007: 70 mil almejas. Producción promedio los últimos 10 años: 40 mil almejas. Se incrementa la producción del sector privado.
  • 44. Generalidades del mercado internacional de acuarios El mercado global involucra más de 200 mil piezas al año. El 50% del mercado es de T. maxima. Tala mínima de exportación: > 4-5 cm. Precio estimado de la exportación: 5-8 USD --->100+ USD. Crecimiento: 1 a 3 años dependiendo de la especie. Calidad de exportación: ultra>colored>gold Principales mercados: USA, EU, Asia Principales exportadores: Tonga, Marshalls, FSM, Coco, Vietnam
  • 45.