<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0258-5936</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Cultivos Tropicales]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[cultrop]]></abbrev-journal-title>
<issn>0258-5936</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Ediciones INCA]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0258-59362013000400004</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de accesiones de maíz (Zea mays, L.) en condiciones de sequía en dos zonas edafoclimáticas del municipio Gibara, provincia Holguín. Evaluación morfoagronómica y estudios de la Interacción genotipo x ambiente]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of differents accessions of maize (Zea mays, L.) in two zones of Gibara, Holguin, under drought conditions. Morphoagronomic and genotype x environmet interaction evaluation studies]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ferraz Téllez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Yovanis]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Permuy Abeleira]]></surname>
<given-names><![CDATA[Nénsida]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Acosta Roca]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rosa]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación Agropecuaria de Holguín (UEICA-H)  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Holguín ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) departamento de Genética y Mejoramiento Vegetal ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Mayabeque ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<volume>34</volume>
<numero>4</numero>
<fpage>24</fpage>
<lpage>30</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0258-59362013000400004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0258-59362013000400004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0258-59362013000400004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En Holguín, Cuba, el maíz (Zea mays, L.) se siembra fundamentalmente en los meses de invierno, lo que corresponde con la época del nivel más bajo de las precipitaciones en el año. Esta forma de manejo, unido a la deficiente disponibilidad de materiales con adaptación a las condiciones de sequía, ha contribuido en los últimos años a los bajos rendimientos de este cereal. El presente trabajo tuvo como objetivo, evaluar el comportamiento de 20 accesiones de maíz, incluyendo la accesión Gibara como testigo local, en condiciones de sequía en dos zonas edafoclimáticas del municipio Gibara, provincia Holguín. Dichas accesiones fueron evaluadas considerando caracteres morfoagronómicos (vegetativos y componente de rendimiento) y en base a estos, fue estudiado el efecto de la interacción genotipo x ambiente en dos zonas de este municipio, mediante un análisis AMMI (efectos principales aditivos e interacción multiplicativa). Este análisis permitió determinar aquellas accesiones que mostraron buena estabilidad genética en los dos ambientes estudiados, como es el caso de las accesiones: 26, 44, 46, 106, 125 y el testigo local, lo que permite recomendarlas como las mejores adaptadas para las condiciones de sequía del municipio Gibara.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In Holguin, Cuba, maize (Zea mays, L.) is mainly grown in the winter season, the period of lowest levels of rainfall in the year. This kind of management, together with the poor availability of dry-weather resistant materials has contributed to a decrease in the yields of this cereal in the last few years. For this reason and due to the necessity of having cultivars that adapt to these conditions, the present work is intended to evaluate 20 accessions of maize, including accession Gibara as a local witness, under drought conditions in two edafoclimatics areas of Gibara municipality in Holguín. These accessions were evaluated considering their morphological traits (vegetative component and yield) and on this base, the effect of the genotype x environment interaction was studied in two areas of this municipality, using an AMMI (additive main multiplied interactions) analysis. It was possible to determine those accessions that showed good genetic stability in the two areas studied, e.g. accessions: 26, 44, 46, 106, 125 and the local witness, what allows recommending them as the best adapted for the dry weather conditions in Gibara municipality.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[maíz]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[sequía]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[interacción genotipo ambiente]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[maize]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[drought]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[genotype environment interaction]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Evaluaci&oacute;n    de accesiones de ma&iacute;z (Zea mays, L.) en condiciones de sequ&iacute;a    en dos zonas edafoclim&aacute;ticas del municipio Gibara, provincia Holgu&iacute;n.    Evaluaci&oacute;n morfoagron&oacute;mica y estudios de la Interacci&oacute;n    genotipo x ambiente </strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Evaluation    of differents accessions of maize (Zea mays, L.) in two zones of Gibara, Holguin,    under drought conditions. Morphoagronomic and genotype x environmet interaction    evaluation studies</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>M.Sc. Yovanis    Ferraz T&eacute;llez,<sup>I</sup> M.Sc. N&eacute;nsida Permuy Abeleira,<sup>II</sup>    M.Sc. Rosa Acosta Roca<sup>III</sup></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup>Aspirante    a Investigador, Unidad de Extensi&oacute;n, Investigaci&oacute;n y Capacitaci&oacute;n    Agropecuaria de Holgu&iacute;n (UEICA-H), La Divisi&oacute;n, Velasco, Gibara,    Holgu&iacute;n, CP:80 144.    <br>   <sup>II</sup>Investigador Auxiliar, Unidad de Extensi&oacute;n, Investigaci&oacute;n    y Capacitaci&oacute;n Agropecuaria de Holgu&iacute;n (UEICA-H), La Divisi&oacute;n,    Velasco, Gibara, Holgu&iacute;n, CP:80 144.    <br>   <sup>III</sup>Investigador Agregado del departamento de Gen&eacute;tica y Mejoramiento    Vegetal, Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal    1, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, CP 32 700.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESUMEN</strong>    </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En Holgu&iacute;n,    Cuba, el ma&iacute;z (Zea mays, L.) se siembra fundamentalmente en los meses    de invierno, lo que corresponde con la &eacute;poca del nivel m&aacute;s bajo    de las precipitaciones en el a&ntilde;o. Esta forma de manejo, unido a la deficiente    disponibilidad de materiales con adaptaci&oacute;n a las condiciones de sequ&iacute;a,    ha contribuido en los &uacute;ltimos a&ntilde;os a los bajos rendimientos de    este cereal. El presente trabajo tuvo como objetivo, evaluar el comportamiento    de 20 accesiones de ma&iacute;z, incluyendo la accesi&oacute;n Gibara como testigo    local, en condiciones de sequ&iacute;a en dos zonas edafoclim&aacute;ticas del    municipio Gibara, provincia Holgu&iacute;n. Dichas accesiones fueron evaluadas    considerando caracteres morfoagron&oacute;micos (vegetativos y componente de    rendimiento) y en base a estos, fue estudiado el efecto de la interacci&oacute;n    genotipo x ambiente en dos zonas de este municipio, mediante un an&aacute;lisis    AMMI (efectos principales aditivos e interacci&oacute;n multiplicativa). Este    an&aacute;lisis permiti&oacute; determinar aquellas accesiones que mostraron    buena estabilidad gen&eacute;tica en los dos ambientes estudiados, como es el    caso de las accesiones: 26, 44, 46, 106, 125 y el testigo local, lo que permite    recomendarlas como las mejores adaptadas para las condiciones de sequ&iacute;a    del municipio Gibara.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>Palabras    clave:</strong> ma&iacute;z, sequ&iacute;a, interacci&oacute;n genotipo ambiente.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ABSTRACT</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> In Holguin, Cuba,    maize (Zea mays, L.) is mainly grown in the winter season, the period of lowest    levels of rainfall in the year. This kind of management, together with the poor    availability of dry-weather resistant materials has contributed to a decrease    in the yields of this cereal in the last few years. For this reason and due    to the necessity of having cultivars that adapt to these conditions, the present    work is intended to evaluate 20 accessions of maize, including accession Gibara    as a local witness, under drought conditions in two edafoclimatics areas of    Gibara municipality in Holgu&iacute;n. These accessions were evaluated considering    their morphological traits (vegetative component and yield) and on this base,    the effect of the genotype x environment interaction was studied in two areas    of this municipality, using an AMMI (additive main multiplied interactions)    analysis. It was possible to determine those accessions that showed good genetic    stability in the two areas studied, e.g. accessions: 26, 44, 46, 106, 125 and    the local witness, what allows recommending them as the best adapted for the    dry weather conditions in Gibara municipality.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>Key words:</strong>    maize, drought, genotype environment interaction.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>INTRODUCCI&Oacute;N</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El ma&iacute;z    (Zea mays, L.) luego del arroz y el trigo, es el cereal m&aacute;s importante    a nivel mundial, con una producci&oacute;n anual de 600 millones de toneladas    (1). Estados Unidos es el mayor productor y alcanza rendimientos por encima    de 9 t.ha<sup>-1</sup>, al igual que pa&iacute;ses como Italia y Francia (2).    En Cuba, el ma&iacute;z antes del triunfo de la Revoluci&oacute;n era cultivado    fundamentalmente por campesinos de las provincias orientales, convirti&eacute;ndose    a partir de los a&ntilde;os 70 en un cultivo tradicional de nuestra agricultura,    a nivel nacional (3). En nuestro pa&iacute;s la superficie anual cultivada est&aacute;    entre 77 000 y 100 000 hect&aacute;reas, destac&aacute;ndose las provincias    de las regiones centrales y orientales<sup>1</sup> pero con algunos factores    que afectan las producciones de este cereal como son: sobrepoblaci&oacute;n    de plantas en &aacute;reas, deficiente tecnificaci&oacute;n, y la falta de h&iacute;bridos    o variedades mejoradas que se adapten y alcancen buenos rendimientos para los    diferentes ambientes del pa&iacute;s<sup>2,3</sup> (3).    <br>       <br>   En la provincia de Holgu&iacute;n la mayor parte de las siembras se realiza    en &aacute;reas de secano (76,5 %) y en los meses de invierno, &eacute;poca    que coincide con el nivel m&aacute;s bajo de precipitaciones en el a&ntilde;o;    esta es una de las provincias que ha experimentado los mayores embates de la    sequ&iacute;a, lo que ha contribuido negativamente en los rendimientos alcanzados    por este cultivo durante varios a&ntilde;os. Los mayores efectos de esta crisis    son m&aacute;s acentuados en los municipios de la costa norte, entre los cuales    se encuentra Gibara, presentando para el cultivo del ma&iacute;z, un rendimiento    promedio en los &uacute;ltimos cinco a&ntilde;os de 0,4 t.ha<sup>-1</sup> en condiciones    de secano y 1,20 t.ha<sup>-1</sup> en condiciones de riego<sup>4</sup>; rendimientos que se encuentran    por debajo de la media alcanzada en los tr&oacute;picos (1,8 t.ha<sup>-1</sup>), a nivel    mundial (4,5 t.ha<sup>-1</sup>) e incluso en Cuba (0,9 t.ha<sup>-1</sup>) <sup>4,5</sup> (4).    <br>       <br>   Por esta raz&oacute;n se hace necesario identificar mediante evaluaciones morfoagron&oacute;micas,    accesiones de ma&iacute;z con adaptabilidad a las condiciones actuales de sequ&iacute;a    del municipio de Gibara en relaci&oacute;n a sus rendimientos agr&iacute;colas,    que puedan contribuir a incrementar la diversidad.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La investigaci&oacute;n    se desarroll&oacute;, durante los a&ntilde;os 2007-2008 en condiciones de campo,    en dos zonas edafoclim&aacute;ticas del municipio Gibara (<a href="#f1">Figura    1</a>), provincia Holgu&iacute;n. En la zona I, el experimento se mont&oacute;    en el &aacute;rea de trabajo de un peque&ntilde;o productor perteneciente a    la CCS &laquo;Abel Santa Mar&iacute;a Cuadrado&raquo; en la localidad Las Caobas,    cuyo suelo est&aacute; clasificado como h&uacute;mico sial&iacute;tico, tipo    y subtipo redzinas rojas, con elevados niveles de piedras carbonatadas, los    perfiles en esta zona son poco profundos, no existen r&iacute;os, las fuentes    de agua son subterr&aacute;neas, las cuales se explotan limitadamente debido    a su alta concentraci&oacute;n de sales y el promedio de precipitaciones anuales    se encuentra por debajo de los 1 010 mm, localizada mayormente en los meses    de mayo-junio<sup>4</sup> (5).</font></p>     <p align="center"><a name="f1"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/ctr/v34n4/f0104413.gif" width="342" height="198"></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Para el caso de    la zona II, el estudio se realiz&oacute; dentro del &aacute;rea experimental    del Departamento de Granos perteneciente a la Unidad de Extensi&oacute;n, Investigaci&oacute;n    y Capacitaci&oacute;n Agropecuaria de Holgu&iacute;n (UEICA-H), localidad de    Velasco, en un suelo pardo &oacute;crico sin carbonatos t&iacute;picos; esta    zona se caracteriza por presentar perfiles con buena profundidad, disponibilidad    de agua debido a la presencia de r&iacute;os y embalses, sin altos contenidos    de sales y la precipitaci&oacute;n media anual es inferior a los 1 100 mm en    la localidad de Velasco, con el 60 % de las lluvias en los meses de mayo a octubre<sup>4</sup>    (5).    <br>       <br>   Para la selecci&oacute;n de las zonas se tuvo en cuenta la zonificaci&oacute;n    del municipio de Gibara (5) y el &iacute;ndice de aridez (0,60); reportado por    el Instituto Nacional de Servicios Meteorol&oacute;gico e Instituto Nacional    de Recursos Hidr&aacute;ulicos<sup>6</sup>, lo cual clasifica al clima de la    regi&oacute;n como sub h&uacute;medo seco y de muy alto riesgo de sequ&iacute;a.    Al igual que en este municipios, existen otros de las provincias de Santiago    de Cuba y Guant&aacute;namo con condiciones similares, lo que hace indispensable    la b&uacute;squeda de alternativas para mitigar los efectos que pueda causar    este fen&oacute;meno.    <br>       <br>   En ambas zonas, durante el ciclo del cultivo se tomaron los valores de precipitaci&oacute;n.    Durante el ensayo de la zona I, cayeron 3 341 m<sup>3</sup>.ha<sup>-1</sup>    y durante el ensayo de la zona II, 3 585 m<sup>3</sup>.ha<sup>-1</sup>.    <br>       <br>   En ambos experimentos se utilizaron 19 accesiones de ma&iacute;z proveniente    de la colecci&oacute;n de trabajo de germoplasma de ma&iacute;z de la UEICA-H,    dichas accesiones proced&iacute;an de campesinos individuales mediante una colecta    efectuada en las provincias orientales en el a&ntilde;o 2005 (<a href="/img/revistas/ctr/v34n4/t0104413.gif">Tabla    I</a>).    
<br>       <br>   Se emple&oacute; como testigo local la accesi&oacute;n Gibara. La misma fue    utilizada por los rendimientos alcanzados durante varios a&ntilde;os, y el criterio    de los productores, los que manifiestan que esta variedad es la garant&iacute;a    de una producci&oacute;n segura, producto a la calidad del grano, su adaptabilidad    a las condiciones ambientales y su estabilidad en el rendimiento<sup>4,7</sup>.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Se utiliz&oacute; como dise&ntilde;o experimental un bloque al azar con tres    repeticiones. Las parcelas contaron con cuatro surcos de 7 m de largo por cada    tratamiento, con una distancia entre r&eacute;plica de 1 m. El marco de siembra    utilizado fue de 0,90 m x 0,30 m, ocupando un &aacute;rea de c&aacute;lculo    de 9 m<sup>2</sup> por parcela. Para las evaluaciones se tomaron las plantas    de los dos surcos centrales, despreci&aacute;ndose un metro de la parte inicial    y final de los surcos para evitar el efecto de borde y cabecera.    <br>       <br>   Con el objetivo de caracterizar en ambas zonas afectadas por la sequ&iacute;a,    el comportamiento de las accesiones de ma&iacute;z y el testigo local, fueron    evaluados caracteres vegetativos y caracteres morfoagron&oacute;micos.    <br>       <br>   <strong>Caracteres de la planta</strong>    <br>       <br>   Altura de la planta: desde la base del tallo hasta el comienzo de la inflorescencia    masculina (m).    <br>       <br>   Altura de la mazorca: desde la base del tallo hasta el comienzo de la inflorescencia    femenina (m).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <strong>Caracteres de la mazorca</strong>    <br>       <br>   Di&aacute;metro de la mazorca (cm)    <br>       <br>   Longitud de la mazorca (cm)    <br>       <br>   N&uacute;mero de hileras por mazorca*    <br>       <br>   N&uacute;mero de granos por hilera*    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <strong>Caracteres del grano</strong>    <br>       <br>   Peso de 1 000 semillas (g)*    <br>       <br>   Rendimiento (t.ha<sup>-1</sup>)    <br>       <br>   *Son caracteres considerados como componentes del rendimiento    <br>       <br>   Los caracteres altura de la planta y altura de la mazorca se evaluaron en el    campo, al momento de la cosecha y el resto de los caracteres se evaluaron despu&eacute;s    de la cosecha.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Con el prop&oacute;sito de poder contar con informaci&oacute;n acerca de la    fecha de floraci&oacute;n femenina para cada una de las zonas, se evalu&oacute;    el car&aacute;cter vegetativo d&iacute;as hasta la emisi&oacute;n de los estigmas    (DE). Car&aacute;cter de gran importancia pues nos permite identificar accesiones    con primac&iacute;a respecto a la floraci&oacute;n, que aunque no es un indicador    que define tolerancia a sequ&iacute;a, si es una respuesta de las planta al    escape a la falta de humedad y con esta se asegura una producci&oacute;n.    <br>       <br>   A partir de los valores individuales de las accesiones, se estim&oacute; la    moda del car&aacute;cter para cada una, valores que fueron utilizados para estimar    la informaci&oacute;n de toda la diversidad expuesta en las dos zonas.    <br>       <br>   Para este car&aacute;cter en cada zona, se efectu&oacute; un an&aacute;lisis    de frecuencias con sus porcentajes, los que fueron calculados con el programa    estad&iacute;stico SPSS 15.0. Adem&aacute;s, se calcularon los percentiles,    para determinar los valores concretos de la variable que acumulan el 50 % de    los casos, enfatiz&aacute;ndose el an&aacute;lisis en el percentil 50 (6), utiliz&aacute;ndose    el mismo paquete estad&iacute;stico.    <br>       <br>   Teniendo en cuenta que los caracteres de la planta son influenciados por el    ambiente (7), se realiz&oacute; un estudio donde se incluyeron todos los caracteres,    y as&iacute; poder evaluar el efecto de interacci&oacute;n de estas accesiones    con las zonas (interacci&oacute;n genotipo-ambiente), mediante un an&aacute;lisis    AMMI (efectos principales aditivos e interacci&oacute;n multiplicativa), representando    los resultados en un Biplot, mediante el uso de MATLAB 4.0 como paquete estad&iacute;stico    eficiente y exitoso (8, 9).    <br>       <br>   Estos caracteres se tomaron del descriptor del ma&iacute;z (10), adem&aacute;s,    se escogieron para este estudio los que se consideran por varios autores que    en todo trabajo de mejoramiento, o selecci&oacute;n en cuanto al comportamiento    y adaptaci&oacute;n a condiciones de sequ&iacute;a no deben faltar, como es    el caso de los componentes del rendimiento8 (11). Otros caracteres como la floraci&oacute;n    femenina, altura de la planta y altura de la mazorca, se seleccionaron teniendo    en cuenta los criterios de productores de las dos zonas.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> An&aacute;lisis    del car&aacute;cter vegetativo: d&iacute;as hasta la emisi&oacute;n de los estigmas    (floraci&oacute;n femenina).    <br>       <br>   En la <a href="#t2">Tabla II</a>, se muestran los resultados del estudio descriptivo    de frecuencias del car&aacute;cter vegetativo: d&iacute;as hasta la emisi&oacute;n    de los estigmas (floraci&oacute;n femenina) de todas las accesiones en cada    una de las zonas estudiadas.</font></p>     <p align="center"><a name="t2"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/ctr/v34n4/t0204413.gif" width="344" height="262"></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el caso de    la zona I, se muestra con mayor frecuencia la ocurrencia de floraci&oacute;n    femenina a los 54 d&iacute;as de haber sido sembradas las accesiones, present&aacute;ndose    este valor en el 30 % de los materiales evaluados, seguido en el 25 % de las    accesiones, la floraci&oacute;n a los 56 y 57 d&iacute;as. Para el caso de la    zona II, al igual que en la zona I, se muestra con mayores frecuencias la ocurrencia    de floraci&oacute;n femenina a los 54 y 56 d&iacute;as de haber sido sembrado    el cultivo, con un 25 % del total de las accesiones evaluadas, present&aacute;ndose    en cada uno de los casos una frecuencia de cinco accesiones.    <br>       <br>   Como se observa en esta tabla, respecto a este car&aacute;cter, no existe una    gran diferencia en d&iacute;as a floraci&oacute;n femenina de las accesiones    en estudio, lo que se puede afirmar que para ambas zonas todos los materiales,    incluyendo el testigo, presentaron una fecha marcada para este car&aacute;cter.    Es preciso explicar que existi&oacute; un adelanto en la floraci&oacute;n en    ambas zonas, coincidiendo con los resultados de otros investigadores, al evaluar    variedades en condiciones de sequ&iacute;a<sup>8</sup> (11, 12).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   En la <a href="#t3">Tabla III</a> se muestra al analizar los percentiles, que    para el 50 % de los casos en la zona I, la floraci&oacute;n ocurri&oacute; alrededor    de los 56 d&iacute;as y para la zona II, alrededor de los 55 d&iacute;as, resultado    importante al obtenerse en ambas zonas una primac&iacute;a en la floraci&oacute;n,    como mecanismo de respuesta de estas accesiones a las condiciones de sequ&iacute;a    (12).</font></p>     <p align="center"><a name="t3"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/ctr/v34n4/t0304413.gif" width="338" height="228"></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Se ha definido    por diferentes autores (13, 14), que el ma&iacute;z en todo su ciclo demanda    entre 4 000 m<sup>3</sup>.ha<sup>-1</sup> y 5 000 m<sup>3</sup>.ha<sup>-1</sup>,    distribuido de la siguiente forma: germinaci&oacute;n a inicio de la floraci&oacute;n    (1 600 a 2 000 m<sup>3</sup>.ha<sup>-1</sup>), floraci&oacute;n y formaci&oacute;n    del grano (1 400 a 1 750 m<sup>3</sup>.ha<sup>-1</sup>), desarrollo y crecimiento    del grano (1 000 a 1 250 m<sup>3</sup>.ha<sup>-1</sup>).    <br>       <br>   Si se tiene presente lo antes expuesto, podemos se&ntilde;alar que en la zona    I, a pesar del cultivo recibir durante todo el ciclo 3 341 m<sup>3</sup>.ha<sup>-1</sup>,    la mayor cuant&iacute;a ocurri&oacute; (2 182 m<sup>3</sup>.ha<sup>-1</sup>)    entre la etapa de germinaci&oacute;n y la emisi&oacute;n de las cuatro hojas    verdaderas (primer mes de emergencia); para el resto de las fases las lluvias    no fueron significativas, debido a la mala distribuci&oacute;n y a la ocurrencia    de escasas precipitaciones con largos intervalos de tiempo. Para el experimento    de la zona II, la expresi&oacute;n fue similar, lo que provoc&oacute; que las    plantas como mecanismo de defensa, en ambas zonas, adelantaran su floraci&oacute;n    (11, 12).    <br>       <br>   A pesar de encontrarse ligeras diferencias entre las dos zonas respecto a los    d&iacute;as hasta la emisi&oacute;n de los estigmas (floraci&oacute;n femenina),    los valores de floraci&oacute;n alcanzados en estos ensayos coinciden con los    rangos de este car&aacute;cter para los h&iacute;bridos y variedades comerciales    presentes en el pa&iacute;s (13), donde se plantea que para los mismos los d&iacute;as    a la floraci&oacute;n se sit&uacute;an entre 50 y 70 d&iacute;as, en dependencia    de la variedad y los factores externos e internos que puedan incidir.     <br>       <br>   Por otro lado, los valores alcanzados coinciden con los resultados experimentales    obtenidos en otros a&ntilde;os, donde al someter variedades e h&iacute;bridos    de ma&iacute;z a condiciones de sequ&iacute;a y en &eacute;poca de invierno,    el intervalo de floraci&oacute;n se encontr&oacute; entre 54 y 58 d&iacute;as,    siendo los materiales de mejor resultado los m&aacute;s cercanos a la primac&iacute;a    (12).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Algunas de las accesiones evaluadas mostraron floraci&oacute;n prematura, como    se explicaba anteriormente (zona I-54 a 57 d&iacute;as y zona II- 54 a 56 d&iacute;as),    estos resultados pueden ser de gran importancia para las condiciones de sequ&iacute;a    estudiadas, lo cual pudieran, de esta forma, aumentar las probabilidades de    asegurar una producci&oacute;n mediante el escape a la falta de humedad (7,    11, 12).    <br>       <br>   <strong>An&aacute;lisis de los caracteres morfoagron&oacute;micos y de rendimiento.    Evaluaci&oacute;n del efecto de la interacci&oacute;n genotipo-ambiente (GxA)</strong>    <br>       <br>   En la <a href="/img/revistas/ctr/v34n4/f0204413.gif">Figura 2</a> se muestra    la representaci&oacute;n gr&aacute;fica en el Biplot de las accesiones expuestas,    as&iacute; como el efecto de la interacci&oacute;n para la zona I y la zona    II.    
<br>       <br>   De acuerdo al an&aacute;lisis, se observa que con dos ejes se tiene una bondad    de ajuste en el Biplot de 58.91 %.    <br>       <br>   Al ordenar los genotipos analizados a partir de su proyecci&oacute;n sobre los    vectores que representan a las variables en el Biplot, se muestra que los dos    ambientes influyen sobre la ubicaci&oacute;n de los individuos (15), observ&aacute;ndose    una gran dispersi&oacute;n de las accesiones respecto a los dos ambientes, as&iacute;    como los valores relativos de los caracteres morfoagron&oacute;micos evaluados.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   La <a href="/img/revistas/ctr/v34n4/f0204413.gif">Figura 2</a> muestra    que las accesiones 8, 34, 127 y 128, se destacan como las m&aacute;s inestables    en estos ambientes, que adem&aacute;s de no ser estables por encontrarse distantes    del origen de las coordenadas, no presentan resultados positivos para los caracteres    evaluados en ambas ensayos, similares respuestas han encontrado otros autores    al evaluar interacci&oacute;n genotipo-ambiente (7, 9, 15). Sin embargo, las    accesiones 26, 44, 46, 106, 125 y el testigo Gibara, se encuentran m&aacute;s    cercanas al origen de coordenadas mostrando estabilidad en los dos ambientes,    adem&aacute;s de expresar resultados positivos para los caracteres estudiados    (7, 16, 17). Estos resultados constituyen un aporte valioso, ya que permiten    recomendar estas accesiones como adaptadas para las condiciones de sequ&iacute;a    del municipio Gibara.    
<br>       <br>   Para el caso del testigo Gibara, los resultados se corresponden con los planteamientos    efectuados por los productores del municipio, as&iacute; como investigaciones    realizadas por otros autores, de que el mismo tiene buena adaptaci&oacute;n    a las condiciones de suelo y clima del municipio, y presenta un buen comportamiento    a condiciones de sequ&iacute;a<sup>7</sup> (12).    <br>       <br>   Por otro lado, las accesiones 14, 32, 106, 116, 120 y el testigo Gibara, tienen    una interacci&oacute;n positiva con el ambiente 1 (zona I), as&iacute; como    con el ambiente 2 (zona II), al mostrar un mejor comportamiento para los caracteres:    altura de la planta (AP), altura de la mazorca (AM), longitud de la mazorca    (LM) y fecha de floraci&oacute;n femenina (Ff). En el caso de los caracteres    AP y AM, su comportamiento coincide con el criterio de productores quienes prefieren    plantas no muy altas, que aunque no sean las de mejor rendimiento, hagan m&aacute;s    f&aacute;cil su cosecha<sup>7</sup>. La floraci&oacute;n femenina de estas accesiones    ocurri&oacute; entre los 54 y 57 d&iacute;as, encontr&aacute;ndose dentro de    las m&aacute;s precoces, car&aacute;cter que las hace m&aacute;s importante,    pues nos da la probabilidad de asegurar una producci&oacute;n mediante el escape    a la sequ&iacute;a (7, 11, 12).    <br>       <br>   Para el caso de las accesiones 25, 26, 39, 46 y 108, presentaron una interacci&oacute;n    positiva con el ambiente 1 (zona I), al mostrar buen comportamiento para los    caracteres: peso de 1 000 semillas (P 1 000), rendimiento (Rend), di&aacute;metro    de la mazorca (DM), n&uacute;mero de hileras por mazorca (Nh) y n&uacute;mero    de granos por hileras (NgH), y negativa con el ambiente 2, al no mostrar buen    comportamiento para estos caracteres. En este sentido, se destacan las accesiones    26 y 46 como las de mejor comportamiento respecto a los componentes del rendimiento.    <br>       <br>   Por otro lado, al analizar las accesiones: 14, 25, 26, 32, 39, 46, 106, 108,    116 y 120, presentaron interacciones positivas para una u otra zona, y buen    comportamiento para cuatro o m&aacute;s caracteres. Adem&aacute;s, la mayor&iacute;a    de estas accesiones provienen de condiciones de suelo similares a las zonas    donde se efectuaron los experimentos (<a href="/img/revistas/ctr/v34n4/t0104413.gif">Tabla    I</a>), donde existe un alto &iacute;ndice de aridez y riesgo de sequ&iacute;a<sup>6</sup>,    lo que pudiera ser la base para explicar el buen comportamiento que presentaron    las mismas en las zonas I y II.     
]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Por otro parte, el ambiente puede tener una influencia directa en la expresi&oacute;n    de genes cuantitativos que las variedades presentan, lo que conlleva a que las    mismas expresen su mayor potencial ante condiciones similares a las cuales ellas    han evolucionado o se han adaptado (18).    <br>       <br>   Los resultados de esta investigaci&oacute;n corroboran el planteamiento anterior.    Adem&aacute;s, las diferencias encontradas en el comportamiento morfoagron&oacute;mico    de las accesiones ante los dos ambientes, pudiera deberse a que el efecto del    ambiente sobre los caracteres repercute en los valores del rendimiento de los    genotipos, en este caso, las accesiones (7); debido principalmente a la herencia    polig&eacute;nica que tienen los mismos, as&iacute; como a la influencia que    tiene el ambiente en los efectos aditivos de estos genes (18). En otros trabajos    investigativos (16), tambi&eacute;n se ha enfatizado sobre este tema.    <br>       <br>   Contar con las variedades identificadas con buen comportamiento para los caracteres    vegetativos y caracteres morfoagron&oacute;micos evaluados en ambos ambientes,    permitir&aacute; la diseminaci&oacute;n en estas zonas de accesiones adaptadas    a las condiciones de sequia. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">RECOMENDACIONES</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Utilizar, en la    zona I, las accesiones 14, 25, 26, 32, 39, 46, 106, 108, 116, 120 y testigo    Gibara, por su respuesta en los caracteres evaluados, haciendo &eacute;nfasis    en las accesiones 26 y 46 como las de mejor comportamiento en cuanto a rendimiento.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Recurrir a las accesiones 14, 32, 106, 116, 120 y el testigo Gibara, debido    al comportamiento positivo en la zona 2, siendo plantas que prefieren los productores    por su tama&ntilde;o mediano en cuanto a altura de la planta, y altura de la    mazorca, adem&aacute;s de floraci&oacute;n precoz (54 y 57 d&iacute;as).    <br>       <br>   Tener presente para ambas zonas, las accesiones que alcanzaron buena estabilidad    gen&eacute;tica (26, 44, 46, 106, 125) y el testigo Gibara por su respuesta    en los dos ambientes.    <br>       <br>   Proponer al Sistema de Extensionismo de la UEICA-H y al Sistema Local de Semillas,    las accesiones de ma&iacute;z con mayor adaptabilidad a las condiciones del    municipio de Gibara, provincia Holgu&iacute;n.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>REFERENCIAS</strong></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. FAO. FAOSTAT    Database Records. 2000. [Consultado el 26 de noviembre de 2008]. Disponible    en: &lt;<a href="http://foastat.fao.orq/" target="_blank">http://foastat.fao.orq/</a>&gt;    .    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   2. Wasde. The World Agricultural Supply and Demand Estimates. United States    Department of Agriculture [en linea: Febrero 10, 2009. [Consultado: marzo, 9    de 2009). Disponible en: &lt;<a href="http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/" target="_blank">http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   3. Acosta, R. El cultivo del ma&iacute;z, su origen y clasificaci&oacute;n.    El ma&iacute;z en Cuba. Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2, p. 113-120.    <br>       <!-- ref --><br>   4. FAO. El ma&iacute;z en la nutrici&oacute;n humana. Organizaci&oacute;n de    las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n. [Consultado    el 26 de noviembre de 2008]. Disponible en: &lt;<a href="http://www.fao.org/docrep/t0395s/t0395s00.htm.2004" target="_blank">http://www.fao.org/docrep/t0395s/t0395s00.htm.2004</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   5. Ojeda, R.; Aranda, S. y Rodr&iacute;guez, Daimarelis. Zonificaci&oacute;n    del municipio Gibara. Revista Trimestral Ciencias Holgu&iacute;n, 2003, a&ntilde;o    IX, no. 4. ISSN 1027-2127.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   6. Pardo, A. y Ruiz, M. A. SPSS 11. Gu&iacute;a para el An&aacute;lisis de datos.    McGraw-Hill/Interamericana de Espa&ntilde;a S.A. 2002, p. 715.    <br>       <!-- ref --><br>   7. Alejos, G.; Monasterio, P. y Rea, R. An&aacute;lisis de la Interacci&oacute;n    genotipo-ambiente para rendimiento de ma&iacute;z en la regi&oacute;n maicera    del estado Yaracuy, Venezuela. Agronom&iacute;a Trop., 2006, vol. 56, no. 3,    p. 369-384.    <br>       <!-- ref --><br>   8. Varela, M.; Vicente, J. L.; Galindo, P.; B&aacute;zquez, A.; Castillo, J.    G. y Est&eacute;vez, A. Una generalizaci&oacute;n de los modelos AMMI basada    en el algoritmo de Tuckals3 para el an&aacute;lisis de Componentes Principales    de tres modos. Cultivos Tropicales, 2008, vol. 29, no. 1, p. 69-72.    <br>       <!-- ref --><br>   9. Yang, R. C.; Crossa, J.; Cornelius, P. L. y Burgue&ntilde;o, J. Biplot analysis    of genotype x environment interaction: Proceed with caution. Crop Science, 2009,    vol. 49, no. 1-13.    <br>       <!-- ref --><br>   10. Carballo, A. Manual gr&aacute;fico para la descripci&oacute;n varietal del    ma&iacute;z (Zea mays, L.). 1ed. M&eacute;xico: SAGARPA. 2001, p. 114.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   11. Casta&ntilde;&oacute;n, G.; Cruz, R.; Del Pino, R.; Panzo, E.; Montiel,    M. y Filobello, Lorena. Selecci&oacute;n de l&iacute;neas de ma&iacute;z por    resistencia a sequ&iacute;a. Agronom&iacute;a Mesoamericana, 2000, vol. 11,    no. 1, p. 163-169.    <br>       <!-- ref --><br>   12. Permuy, N&eacute;nsida; Garc&iacute;a, E.; Chaveco, O. y Concepci&oacute;n,    A. Evaluaci&oacute;n participativa de variedades e h&iacute;bridos de ma&iacute;z    en condiciones de limitada humedad en el suelo. Compendio de Investigaciones    Agropecuarias. Estaci&oacute;n Territorial de Investigaciones Agropecuarias.    Holgu&iacute;n (ETIAH). 2006, p. 27-32.    <br>       <!-- ref --><br>   13. P&eacute;rez, P. y Rodr&iacute;guez, E. Ministerio de la agricultura. Gu&iacute;a    t&eacute;cnica para la producci&oacute;n del cultivo de ma&iacute;z (Zea mays    L.). Instituto de investigaciones Hort&iacute;colas &laquo;Liliana Dimitrova&raquo;.    2010, p. 11.    <br>       <!-- ref --><br>   14. Rab&iacute;, O.; P&eacute;rez, P.; Permuy, N&eacute;nsida; Hung, J. y Piedra,    F. Gu&iacute;a t&eacute;cnica para la producci&oacute;n del cultivo del ma&iacute;z.    2001, p. 12.    <br>       <!-- ref --><br>   15. Yan, W.; Kang, M. S.; Ma, B.; Woods, S. y Cornelius, P. L. GGE biplot vs.    AMMI analysis of genotype-by-environment data. Crop Sci., 2007, vol. 47, p.    643-655.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   16. Yan, Z. H.; Wei, Y. M.; Lan, X. J. y Zheng, Y. L. Evaluation of genotype    x environment interaction in Chinese spring wheat by the AMMI model, correlation,    and path analysis. J. Agron. Crop Sci., 2006, vol. 192, p. 221-227.    <br>       <!-- ref --><br>   17. Gauch, H. G.; Piepho, H. P. y Annicchiarico, P. Statistical analysis of    yield trials by AMMI and GGE: Further considerations. Crop Sci., 2008, vol.    48, no. 866-889.    <br>       <!-- ref --><br>   18. Merila, J. y Sheldon, B. C. Avian quantitative genetics. Curr. Ornithol.,    2001, no. 16, p. 179-255.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Recibido: 2 de    septiembre de 2011    <br>   Aceptado: 26 de noviembre de 2012</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>M.Sc. Yovanis    Ferraz T&eacute;llez,</em> Aspirante a Investigador, Unidad de Extensi&oacute;n,    Investigaci&oacute;n y Capacitaci&oacute;n Agropecuaria de Holgu&iacute;n (UEICA-H),    La Divisi&oacute;n, Velasco, Gibara, Holgu&iacute;n, CP:80 144. Email:<a href="mailto:sea@holguin.inf.cu">sea@holguin.inf.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>FAO</collab>
<collab>FAOSTAT Database Records</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2000</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>Wasde</collab>
<source><![CDATA[The World Agricultural Supply and Demand Estimates]]></source>
<year></year>
<publisher-name><![CDATA[United States Department of Agriculture]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Acosta]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El cultivo del maíz, su origen y clasificación. El maíz en Cuba]]></article-title>
<source><![CDATA[Cultivos Tropicales]]></source>
<year>2009</year>
<volume>30</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>113-120</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>FAO</collab>
<source><![CDATA[El maíz en la nutrición humana. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ojeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aranda]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Daimarelis]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Zonificación del municipio Gibara]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Trimestral Ciencias Holguín]]></source>
<year>2003</year>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pardo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ruiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[SPSS 11. Guía para el Análisis de datos]]></source>
<year>2002</year>
<page-range>715</page-range><publisher-name><![CDATA[McGraw-Hill/Interamericana de España S.A]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Alejos]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Monasterio]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rea]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de la Interacción genotipo-ambiente para rendimiento de maíz en la región maicera del estado Yaracuy, Venezuela]]></article-title>
<source><![CDATA[Agronomía Trop]]></source>
<year>2006</year>
<volume>56</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>369-384</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Varela]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vicente]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Galindo]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bázquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Estévez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Una generalización de los modelos AMMI basada en el algoritmo de Tuckals3 para el análisis de Componentes Principales de tres modos]]></article-title>
<source><![CDATA[Cultivos Tropicales]]></source>
<year>2008</year>
<volume>29</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>69-72</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yang]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Crossa]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cornelius]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Burgueño]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biplot analysis of genotype x environment interaction: Proceed with caution]]></article-title>
<source><![CDATA[Crop Science]]></source>
<year></year>
<volume>49</volume>
<numero>1-13</numero>
<issue>1-13</issue>
<page-range>2009</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carballo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Manual gráfico para la descripción varietal del maíz (Zea mays, L.)]]></source>
<year>2001</year>
<edition>1</edition>
<page-range>114</page-range><publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[SAGARPA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castañón]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cruz]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Del Pino]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Panzo]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Montiel]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Filobello]]></surname>
<given-names><![CDATA[Lorena]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Selección de líneas de maíz por resistencia a sequía]]></article-title>
<source><![CDATA[Agronomía Mesoamericana]]></source>
<year>2000</year>
<volume>11</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>163-169</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Permuy]]></surname>
<given-names><![CDATA[Nénsida]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chaveco]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Concepción]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Evaluación participativa de variedades e híbridos de maíz en condiciones de limitada humedad en el suelo. Compendio de Investigaciones Agropecuarias]]></source>
<year>2006</year>
<page-range>27-32</page-range><publisher-name><![CDATA[Estación Territorial de Investigaciones Agropecuarias. Holguín (ETIAH)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Ministerio de la agricultura. Guía técnica para la producción del cultivo de maíz (Zea mays L.)]]></source>
<year>2010</year>
<page-range>11</page-range><publisher-name><![CDATA[Instituto de investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rabí]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Permuy]]></surname>
<given-names><![CDATA[Nénsida]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hung]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Piedra]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Guía técnica para la producción del cultivo del maíz]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>12</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yan]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kang]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ma]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Woods]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cornelius]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[GGE biplot vs. AMMI analysis of genotype-by-environment data]]></article-title>
<source><![CDATA[Crop Sci]]></source>
<year>2007</year>
<volume>47</volume>
<page-range>643-655</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yan]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z. H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wei]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y. M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lan]]></surname>
<given-names><![CDATA[X. J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zheng]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y. L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of genotype x environment interaction in Chinese spring wheat by the AMMI model, correlation, and path analysis]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agron. Crop Sci]]></source>
<year>2006</year>
<volume>192</volume>
<page-range>221-227</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gauch]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Piepho]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Annicchiarico]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Statistical analysis of yield trials by AMMI and GGE: Further considerations]]></article-title>
<source><![CDATA[Crop Sci]]></source>
<year>2008</year>
<volume>48</volume>
<numero>866-889</numero>
<issue>866-889</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Merila]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sheldon]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Avian quantitative genetics]]></article-title>
<source><![CDATA[Curr. Ornithol]]></source>
<year>2001</year>
<numero>16</numero>
<issue>16</issue>
<page-range>179-255</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
