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<journal-title><![CDATA[Cultivos Tropicales]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Selección de líneas promisorias de arroz (Oryza sativa L.) provenientes del programa de mejoramiento genético en "Los Palacios"]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Selection of rice promissory lines (Oryza sativa L.) from plant breeding program in "Los Palacios"]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Instituto Nacional Ciencias Agrícolas (INCA)  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The study was carried in the rainy season in areas of “Los Palacios” Technological Scientist Unit of Base, belonging to the National Institute of Agricultural Sciences with the objective of selecting promissory lines resultants of Rice Breed Program. The materials were distributed according to a Modified Augmented Design (MAD), which was structured by a Latin Square (3x3), with three controls lines (INCA LP-5, IACUBA-25 and Reforma) and 66 test lines. The data were processed by statistical multivariate techniques of Cluster Analysis and Multiple Lineal Regression. Panicle length, panicle for m², full grains for panicle, barren grains for panicle, weight of 1000 grains, agricultural yield, cycle to 50 % flowering and final height of the plants were evaluated. The results showed strong correlations between yield and full grains for panicle and weight of 1000 grains; the multiple lineal regression analysis proposes a model for the yield dependent variable and the combination of MAD and Cluster Analysis allowed the selection of 27 promissory lines to include in advanced studies in this crop, completing their characterization and evaluating their resistance to pests]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[arroz]]></kwd>
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<kwd lng="es"><![CDATA[mejoramiento genético]]></kwd>
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<kwd lng="en"><![CDATA[statistical methods]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="left"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Selecci&oacute;n    de l&iacute;neas promisorias de arroz (<em>Oryza sativa</em> L.) provenientes    del programa de mejoramiento gen&eacute;tico en &quot;Los Palacios&quot;</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong> Selection    of rice promissory lines (<em>Oryza sativa</em> L.) from plant breeding program    in &quot;Los Palacios&quot;</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ms.C. Rogelio    Morej&oacute;n, Ms.C. Sandra H. D&iacute;az Sol&iacute;s    <br>   </font></strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font>Instituto    Nacional Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute;    de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32700.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<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"> El estudio se    desarroll&oacute; en el per&iacute;odo lluvioso, en &aacute;reas de la Unidad    Cient&iacute;fico Tecnol&oacute;gica de Base “Los Palacios”, perteneciente al    Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), con el objetivo de seleccionar    l&iacute;neas promisorias resultantes del Programa de Mejoramiento de Arroz.    Los materiales se distribuyeron seg&uacute;n un Dise&ntilde;o Aumentado Modificado    (DAM), el cual se estructur&oacute; mediante un Cuadrado Latino (3x3), con tres    l&iacute;neas controles (INCA LP-5, IACUBA-25 y Reforma) y 66 l&iacute;neas    de prueba. Los datos se procesaron mediante las t&eacute;cnicas estad&iacute;sticas    multivariadas de An&aacute;lisis de Conglomerados y Regresi&oacute;n Lineal    M&uacute;ltiple. Se evaluaron los caracteres longitud de la pan&iacute;cula,    pan&iacute;cula por m<sup>2</sup>, granos llenos por pan&iacute;cula, granos    vanos por pan&iacute;cula, masa de 1000 granos, rendimiento agr&iacute;cola,    ciclo al 50 % de floraci&oacute;n y altura final de las plantas. Los resultados    mostraron correlaciones fuertes entre el rendimiento y los componentes granos    llenos por pan&iacute;cula y masa de 1000 granos; el an&aacute;lisis de regresi&oacute;n    lineal m&uacute;ltiple propone un modelo para la variable dependiente rendimiento    y la combinaci&oacute;n del DAM y el An&aacute;lisis de Conglomerados permiti&oacute;    la selecci&oacute;n de 27 l&iacute;neas promisorias, para incluir en estudios    superiores de este cultivo, completando su caracterizaci&oacute;n y evaluando    su resistencia a plagas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">arroz,    selecci&oacute;n, mejoramiento gen&eacute;tico, m&eacute;todos estad&iacute;sticos.</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"> The study was    carried in the rainy season in areas of “Los Palacios” Technological Scientist    Unit of Base, belonging to the National Institute of Agricultural Sciences with    the objective of selecting promissory lines resultants of Rice Breed Program.    The materials were distributed according to a Modified Augmented Design (MAD),    which was structured by a Latin Square (3x3), with three controls lines (INCA    LP-5, IACUBA-25 and Reforma) and 66 test lines. The data were processed by statistical    multivariate techniques of Cluster Analysis and Multiple Lineal Regression.    Panicle length, panicle for m<sup>2</sup>, full grains for panicle, barren grains    for panicle, weight of 1000 grains, agricultural yield, cycle to 50 % flowering    and final height of the plants were evaluated. The results showed strong correlations    between yield and full grains for panicle and weight of 1000 grains; the multiple    lineal regression analysis proposes a model for the yield dependent variable    and the combination of MAD and Cluster Analysis allowed the selection of 27    promissory lines to include in advanced studies in this crop, completing their    characterization and evaluating their resistance to pests.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    rice, selection, plant breeding, statistical methods.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El arroz es un    grano alimenticio b&aacute;sico para cerca de la mitad de la poblaci&oacute;n    del planeta, su demanda global aumenta por el crecimiento de la poblaci&oacute;n    y por los modelos de consumo de diferentes regiones. Es el cultivo de grano    m&aacute;s importante para el consumo humano en los pa&iacute;ses tropicales    de la regi&oacute;n de Am&eacute;rica Latina y el Caribe (ALC), porque proporciona    m&aacute;s calor&iacute;as a la dieta de los habitantes de esa regi&oacute;n    que el trigo, el ma&iacute;z, la yuca, la papa y otros alimentos (1, 2, 3).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   En Cuba constituye la principal fuente de carbohidratos en la alimentaci&oacute;n    de la poblaci&oacute;n, con un consumo aproximado de 670 000 toneladas al a&ntilde;o.    Hasta el momento, la producci&oacute;n nacional solo satisface un poco m&aacute;s    del 50 % de las necesidades, por lo que el pa&iacute;s se ve obligado a completarlas    con importaciones. El rendimiento agr&iacute;cola promedio se mantiene cercano    a las 3 t ha<sup>-1</sup>, inferior a la media mundial, lo que es motivado por    diferentes causas, entre las que se encuentran siembras fuera de la &eacute;poca    &oacute;ptima, malas atenciones culturales, carencia de riego, la continua salinizaci&oacute;n    de los suelos y las afectaciones provocadas por plagasm<sup>A</sup>.    <br>       <br>   Para conseguir resultados econ&oacute;mico-productivos elevados y uniformes,    es necesario el estudio gen&eacute;tico y la selecci&oacute;n de mejores cultivares    de arroz, con caracter&iacute;sticas estables y muy uniformes en el &aacute;mbito    de la poblaci&oacute;n en cultivo. Los factores principales que se tienen en    cuenta a la hora de obtener nuevos cultivares son b&aacute;sicamente: lograr    una mayor productividad, un grano sano que no se rompa durante el proceso industrial,    una planta de ciclo corto y porte bajo, que no favorezca el encamado.    <br>       <br>   La elevada capacidad productiva, junto con una satisfactoria regularidad de    las producciones, es el objetivo final principal que lo engloba y resume todo;    las producciones altas y constantes, a&ntilde;o tras a&ntilde;o, junto con unas    caracter&iacute;sticas cualitativas excelentes, forman parte de un objetivo    dif&iacute;cil de conseguir (4).    <br>       <br>   El desarrollo actual de las investigaciones en la esfera del mejoramiento gen&eacute;tico    en el pa&iacute;s y la premisa de economizar tierra y recursos, plantea la necesidad    de valorar dise&ntilde;os experimentales que posibiliten una eficiencia adecuada    con un m&aacute;ximo de econom&iacute;a. Bajo esta consideraci&oacute;n, diversos    autores plantean el reemplazo del Dise&ntilde;o L&aacute;tice Simple por el    Dise&ntilde;o Aumentado Modificado (DAM) como dise&ntilde;o experimental de    campo apropiado para esta etapa, en determinadas condiciones, siendo m&aacute;s    flexible por su ubicaci&oacute;n en el campo y ofrecer una forma conveniente    de medir la heterogeneidad ambiental, permitiendo el ajuste de las l&iacute;neas    de prueba a trav&eacute;s de l&iacute;neas controlesB (5). La combinaci&oacute;n    del DAM con T&eacute;cnicas Multivariadas posibilita lograr eficiencia en la    selecci&oacute;n de l&iacute;neas de prueba procedentes del Programa de Mejoramiento    de Arroz. Aunque estas t&eacute;cnicas multivariadas comparten bastantes caracter&iacute;sticas    con sus an&aacute;logos uni y bivariantes, son evidentes las diferencias que    existen, las mismas permiten examinar adecuadamente las relaciones m&uacute;ltiples    para llegar a una comprensi&oacute;n de la toma de decisiones m&aacute;s completa    y realista (6).    <br>       <br>   Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, este trabajo se plantea como    objetivo la selecci&oacute;n de l&iacute;neas promisorias resultantes del Programa    de Mejoramiento de Arroz, a partir de la combinaci&oacute;n del DAM con las    t&eacute;cnicas estad&iacute;sticas multivariadas de An&aacute;lisis de Conglomerados    y Regresi&oacute;n Lineal M&uacute;ltiple.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<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"> El ensayo se desarroll&oacute;    en el per&iacute;odo lluvioso, en &aacute;reas de la Unidad Cient&iacute;fico    Tecnol&oacute;gica de Base “Los Palacios”, perteneciente al Instituto Nacional    de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA). Se sembraron 66 accesiones de arroz en    condiciones de aniego sobre un suelo Hidrom&oacute;rfico Gley Nodular Petrof&eacute;rrico.    <br>       <br>   Los materiales se distribuyeron seg&uacute;n un DAM, el cual se estructur&oacute;    mediante un Cuadrado Latino (3x3), con tres l&iacute;neas controles (INCA LP-5,    IACUBA-25 y Reforma) y 66 l&iacute;neas de prueba (63 materiales promisorios    resultantes del programa de mejoramiento gen&eacute;tico del arroz y tres testigos,    los cultivares comerciales que representan las l&iacute;neas utilizadas como    controles) distribuidas al azar en las subparcelas correspondientes.    <br>       <br>   La siembra se efectu&oacute; de forma directa a chorrillo en parcelas de 2 m<sup>2</sup>    y las atenciones culturales de fertilizaci&oacute;n, riego y tratamientos fitosanitarios    se realizaron seg&uacute;n las indicaciones establecidas en el Instructivo T&eacute;cnico    del Cultivo del Arroz<sup>A</sup>.     <br>       <br>   Durante el ciclo de desarrollo del cultivo se evaluaron los siguientes caracteres    cuantitativos:    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Longitud de la pan&iacute;cula (LP cm)    <br>   Pan&iacute;cula por m<sup>2</sup> (Pm<sup>2</sup>)    <br>   Granos llenos por pan&iacute;cula (Gll)    <br>   Granos vanos por pan&iacute;cula (Gv)    <br>   Masa de 1000 granos (Mg, g)    <br>   Rendimiento agr&iacute;cola (R, t ha<sup>-1</sup>)    <br>   Ciclo al 50 % de floraci&oacute;n (C, d&iacute;as)     <br>   Altura final de las plantas (AP, cm)     <br>       <br>   Para las evaluaciones realizadas, se emplearon las metodolog&iacute;as del Sistema    de Evaluaci&oacute;n Est&aacute;ndar y el Formulario de Descripci&oacute;n Varietal    para el cultivo del arroz. Las pan&iacute;culas por metro cuadrado se muestrearon    una vez por parcela en un &aacute;rea de 0,1 m<sup>2</sup> y los granos llenos    y vanos por pan&iacute;cula junto a la masa de 1000 granos se determinaron en    20 pan&iacute;culas centrales tomadas al azar; asimismo, el rendimiento agr&iacute;cola    fue calculado en 1 m<sup>2</sup>.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Los datos obtenidos para cada variable evaluada (Yijk) fueron ajustados por    el M&eacute;todo fila-columna, seg&uacute;n el DAM utilizado (1), empleando    una hoja de c&aacute;lculo de Microsoft Excel 2013.    <br>       <br>   M&eacute;todo de Ajuste fila-columna:    <br>       <br>   Y’ijk = Yijk - Hi - Cj    <br>       <br>   donde:     <br>       <br>   Y’ijk es el valor ajustado.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Yijk es el valor observado de la l&iacute;nea de prueba en la parcela principal    de la hilera i-&eacute;sima (i=1,...,3) y de la columna j-&eacute;sima (j=1,...,3)    y la subparcela k-&eacute;sima (k=1,...,8).    <br>   Hi y Cj son correlaciones de hilera y columna definidas con la siguiente <a href="#e1">ecuaci&oacute;n</a>:    </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="e1"></a></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/ctr/v36n4/e0117415.gif" width="703" height="81"></font></p>     
<p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Xij    es el valor observado de la l&iacute;nea control en la parcela principal ij-&eacute;sima.    <br>       <br>   La matriz de datos ajustados (66 genotipos x 8 variables) fue procesada mediante    la t&eacute;cnica multivariada de An&aacute;lisis de Conglomerados (empleando    la distancia Euclidiana al cuadrado), las correlaciones de Pearson y una Regresi&oacute;n    M&uacute;ltiple, para evaluar la magnitud y direcci&oacute;n de la relaci&oacute;n    del rendimiento (variable dependiente) con las variables restantes, utilizando    en todos los casos el paquete estad&iacute;stico SPSS versi&oacute;n 17.0.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <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"> La <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0117415.gif">Tabla    I</a> muestra un <em>ranking</em> de acuerdo al ajuste por variables de los    valores observados para cada una de las l&iacute;neas de prueba realizado por    el m&eacute;todo de fila-columna, seg&uacute;n un dise&ntilde;o aumentado modificado.    En la misma aparecen las 20 l&iacute;neas con mejor comportamiento para cada    variable. Los caracteres ciclo, altura de la planta y granos vanos est&aacute;n    ordenados de menor a mayor y el resto de mayor a menor.     
]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   En este <em>ranking</em> se incluy&oacute;, entre las l&iacute;neas de mejor    comportamiento en cuanto al rendimiento, el testigo INCA LP-5 (48); sin embargo,    es importante se&ntilde;alar que algunas l&iacute;neas (3, 20, 1, 33, 6, 30,    32, 41, 25, 31 y 42) muestran valores superiores a el para este car&aacute;cter.    Adem&aacute;s, todas ellas se destacan en cuanto a masa del grano (excepto la    31), granos llenos por pan&iacute;culas (excepto 20 y 30) y longitud de la pan&iacute;cula    (excepto 1,33 y 48). Sin embargo, en trabajos donde se estudi&oacute; la respuesta    del rendimiento y sus componentes en dos cultivares de arroz a la aplicaci&oacute;n    de hierro, la comparaci&oacute;n de las medias de estos indic&oacute; que la    masa de 1000 granos del cultivar nativo fue superior al cultivar transg&eacute;nico,    lo contrario sucedi&oacute; con el rendimiento donde la diferencia fue de 1,71    t ha<sup>-1</sup> (7).     <br>       <br>   En el caso de los granos vanos las l&iacute;neas 3, 20, 1 y 42 mostraron los    menores valores para este car&aacute;cter en ese mismo orden, mientras que la    l&iacute;nea 20 result&oacute; ser la de mayor cantidad de pan&iacute;culas    por metro cuadrado.     <br>       <br>   Respecto a la altura de la planta las l&iacute;neas 6, 32 y 25 est&aacute;n    entre las de menor porte, similar al testigo comercial INCA LP-5.    <br>       <br>   Las l&iacute;neas 3, 33, 6, 32, 25, 31 y el testigo INCA LP-5 combinan buenos    rendimientos con precocidad. El desarrollo de germoplasma precoz es uno de los    objetivos fundamentales de los Programas de Mejoramiento, por las ventajas que    estos cultivares representan al aprovechar mejor el calendario de siembra, emplear    menos fertilizantes y consumir menos agua<sup>C</sup>. Un per&iacute;odo vegetativo    corto permite hacer un uso m&aacute;s eficiente del agua de riego. Hacer coincidir    en un cultivar el car&aacute;cter de precocidad con niveles &oacute;ptimos de    macollamiento, de vigor y de capacidad de rendimiento es un desaf&iacute;o fascinante    para los fitomejoradores (1).    <br>       <br>   Una vez conocidos los problemas b&aacute;sicos, pueden establecerse los objetivos    espec&iacute;ficos del mejoramiento gen&eacute;tico y, en tal sentido, este    <em>ranking</em> constituye una herramienta &uacute;til para el fitomejorador;    o sea, seg&uacute;n las necesidades y los requerimientos de la investigaci&oacute;n,    seleccionar las que pudieran ser de mayor inter&eacute;s. Esta metodolog&iacute;a    permite comparar un n&uacute;mero considerable de l&iacute;neas de prueba, superando    las limitaciones de un experimento no replicado, lo que presupone un beneficio    econ&oacute;mico por la reducci&oacute;n de &aacute;rea, el ahorro de material    experimental y control de la heterogeneidad ambiental (6).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Para efectuar un estudio integral se utiliz&oacute; el an&aacute;lisis multivariado    de Conglomerados con la matriz de datos ajustados previamente por el DAM. En    la <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0217415.gif">Tabla II</a> se muestran    las correlaciones fenot&iacute;picas (correlaciones de Pearson) existentes entre    las variables analizadas, los valores superiores a 0,5033 se consideraron como    significativos estad&iacute;sticamente (p&#8804;0,05).    
<br>       <br>   Se correlacionaron fuerte y positivamente con el rendimiento, los caracteres    longitud de la pan&iacute;cula, granos llenos por pan&iacute;cula y masa de    1000 granos. Resultados similares han obtenido otros autores al analizar las    correlaciones entre el rendimiento y sus componentes<sup>D</sup> (8, 9, 10).    <br>       <br>   Una relaci&oacute;n significativa y directa mostr&oacute;, adem&aacute;s, la    altura de la planta con el ciclo y la masa del grano con la longitud de la pan&iacute;cula    y los granos llenos por pan&iacute;cula. Mientras que estos &uacute;ltimos se    correlacionaron, adem&aacute;s, de forma directa con la longitud de la pan&iacute;cula    e inversamente con las pan&iacute;culas por metro cuadrado.    <br>       <br>   Se plantea que los dos caracteres importantes relacionados con la pan&iacute;cula    son el n&uacute;mero de granos llenos por pan&iacute;cula y el peso de los mismos,    pues existen genotipos con pan&iacute;culas largas, pero con pocos granos (1).    En otras investigaciones recientes donde se analizaron las relaciones entre    caracteres tambi&eacute;n se encontr&oacute; correlaci&oacute;n positiva y significativa    entre la longitud de la pan&iacute;cula y la masa de 1000 granos (11). Varios    autores afirman que la masa de 1000 granos es propia de la variedad, aunque    destacan cierta variabilidad intracultivar y se&ntilde;alan que un incremento    en el rendimiento se puede lograr seleccionando materiales de mayor peso en    el grano<sup>D</sup>.    <br>       <br>   El An&aacute;lisis de Conglomerados permiti&oacute; la clasificaci&oacute;n    de los genotipos, agrupando en una misma clase aquellos con caracter&iacute;sticas    similares, aprovechando la posibilidad de trabajar con los mejores grupos por    variables, logrando una selecci&oacute;n m&aacute;s eficiente. El dendrograma    correspondiente se observa en la <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/f0117415.gif">figura</a>,    en el que se formaron 10 clases. Las medias por variables y las l&iacute;neas    correspondientes a cada clase aparecen en la <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0317415.gif">Tabla    III</a>.    
]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   La clase III est&aacute; integrada por 16 l&iacute;neas y el testigo INCA LP-5,    esta result&oacute; tener los rendimientos m&aacute;s altos, probablemente influenciados    por la alta masa de 1000 granos, la longitud de la pan&iacute;cula y la cantidad    de granos llenos por pan&iacute;cula. Asimismo, le siguieron con buen comportamiento    para el rendimiento y sus componentes las clases I y IX que agrupan a nueve    l&iacute;neas de prueba, que incluyen a los cultivares testigos Reforma e IACUBA-25.        <br>       <br>   Los mejoradores de arroz se marcan objetivos en la realizaci&oacute;n de sus    trabajos para conseguir nuevos cultivares que presenten una alternativa m&aacute;s    ventajosa para el productor. Pero el principal car&aacute;cter en el que el    obtentor centra su atenci&oacute;n, en la actualidad, es el aumento de la capacidad    productiva (4). Adem&aacute;s, el desarrollo y promoci&oacute;n de la adopci&oacute;n    de cultivares de altos rendimientos ayuda a mejorar la vida de los agricultores    rurales de forma sostenible (12).     <br>       <br>   El Programa de Mejoramiento en Cuba ha permitido la obtenci&oacute;n de un grupo    importante de cultivares con alto potencial de rendimiento que han beneficiado    el germoplasma con que cuenta el pa&iacute;s; no obstante los avances logrados,    hay que continuar trabajando en este sentido para enriquecer a&uacute;n m&aacute;s    la misma con cultivares superiores que posean diversas fuentes gen&eacute;ticas    y capaces de adaptarse a las heterog&eacute;neas condiciones de cultivo. Los    valores de rendimiento en estas l&iacute;neas se asemejan a los obtenidos en    ciclos m&aacute;s recientes en Venezuela, que son considerados altos en relaci&oacute;n    a los registros promedio de otros pa&iacute;ses de Latinoam&eacute;rica como    Panam&aacute; y Bolivia (13, 14). Un ejemplo de como el aumento de la diversidad    gen&eacute;tica puede mejorar significativamente el rendimiento del arroz es    la serie cultivares de arroz h&iacute;brido jap&oacute;nica-indica ‘Yongyou’    que logr&oacute; aumentos dr&aacute;sticos del rendimiento, incluso superior    a los super h&iacute;bridos &iacute;ndica, de altos rendimiento (15).    <br>       <br>   Los peores rendimientos fueron caracter&iacute;sticos de las 10 l&iacute;neas    que integraron las clases VII, X y V, las cuales adem&aacute;s presentaron los    menores valores para los caracteres granos llenos por pan&iacute;cula, masa    de 1000 granos y longitud de la pan&iacute;cula y fueron las de mayor cantidad    de granos vanos por pan&iacute;cula.    <br>       <br>   La <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0417415.gif">Tabla IV</a> muestra    las 20 l&iacute;neas que fueron seleccionadas por el DAM y las 26 incluidas    en las tres clases del an&aacute;lisis de conglomerados con valores de rendimiento    m&aacute;s elevados. Las l&iacute;neas 16, 20, 25 y 42 en el DAM no aparecen    entre las seleccionadas por el an&aacute;lisis de conglomerados y las l&iacute;neas    15, 17, 18, 19, 38, 39, 43, 46 y 65 se encuentran entre las clases del conglomerado    que no fueron seleccionadas por el ajuste de fila columna en el DAM. De esta    forma, a partir de un an&aacute;lisis integral, combinando los resultados del    DAM y el an&aacute;lisis de conglomerados, se seleccionaron las 30 l&iacute;neas    de mejor comportamiento (1,3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 30, 31, 32,    33, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 56, 57, 60, 65), incluyendo los cultivares comerciales    INCA LP-5, IACuba-25 y Reforma, que se utilizaron como testigos.     
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<body><![CDATA[<br>       <br>   En la Tabla V se muestran los resultados del an&aacute;lisis de regresi&oacute;n    lineal m&uacute;ltiple, donde el rendimiento es la variable dependiente y la    altura de la planta, el ciclo, los granos llenos y vanos por pan&iacute;cula,    la longitud de la pan&iacute;cula, la masa de 1000 granos y la cantidad de pan&iacute;culas    por metro cuadrado fueron las variables independientes.     <br>       <br>   La ecuaci&oacute;n de predicci&oacute;n del modelo es:     <br>       <br>   R = -16,5417 - 0,0269*AP + 0,0855*C + 0,0729*Gll - 0,0084*Gv + 0,0616*LP + 0,2134*Mg    + 0,0042*Pm<sup>2</sup>.    <br>       <br>   Dado que el p-valor en el an&aacute;lisis de varianza es inferior a 0,01, existe    una relaci&oacute;n estad&iacute;sticamente significativa entre las variables    para un nivel de confianza del 99 %. La variable granos vanos presenta un p-valor    de 0,329, el m&aacute;s alto en las variables independientes, siendo as&iacute;    la que menos informaci&oacute;n aporta al modelo. El estad&iacute;stico R<sup>2</sup>    indica que el modelo explica un 83,469 % de la variabilidad en el rendimiento,    determinando que la combinaci&oacute;n lineal de las variables independientes,    para estudios en condiciones similares, sea un predictor &oacute;ptimo del rendimiento.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>CONCLUSIONES</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> De manera general,    la combinaci&oacute;n de las t&eacute;cnicas estad&iacute;sticas empleadas:    DAM y An&aacute;lisis de Conglomerados, posibilit&oacute; la selecci&oacute;n    de 27 l&iacute;neas promisorias, que se sugiere, sean incluidas en estudios    superiores del Programa de Mejoramiento Gen&eacute;tico para completar su caracterizaci&oacute;n    y evaluar su resistencia a plagas. Adem&aacute;s, el modelo propuesto por el    an&aacute;lisis de regresi&oacute;n lineal m&uacute;ltiple permite, a trav&eacute;s    de los coeficientes estimados, expresar el cambio esperado de la variable dependiente    rendimiento para cada unidad de cambio de las variables independientes estudiadas.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">BIBLIOGRAF&Iacute;A</font></strong></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Centro Internacional    de Agricultura Tropical. <em>Producci&oacute;n eco-eficiente del arroz en Am&eacute;rica    Latina</em> [en l&iacute;nea], (eds. Degiovanni, V., Mart&iacute;nez, C., y    Motta, F.), vol. 1, edit. Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia,    2010, p. 487, ISBN 978-958-694-102-0, [Consultado: 2 de noviembre de 2015],    Disponible en: &lt;<a href="https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=vdw-JYBkra8C&oi=fnd&pg=PP1&dq=Producci%C3%B3n%2BEco-Eficiente%2Bdel%2BArroz%2Ben%2BAm%C3%A9rica%2BLatina&ots=zC6Gt88715&sig=DRbHRFLKQRHzhqDfhRg7sOLQtzk" target="_blank">https://books.google.com/books?hl=es&amp;lr=&amp;id=vdw-JYBkra8C&amp;oi=fnd&amp;pg=PP1&amp;dq=Producci%C3%B3n+Eco-Eficiente+del+Arroz+en+Am%C3%A9rica+Latina&amp;ots=zC6Gt88715&amp;sig=DRbHRFLKQRHzhqDfhRg7sOLQtzk</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   2. Devi, A.S.; Krishnasamy, V.; Raveendran, M.; Senthil, N. y Manonmani, S.    ‘‘Molecular and genetic dissection of peduncle elongation in rice’’, <em>Electronic    Journal of Plant Breeding</em>, vol. 2, no. 1, 2011, pp. 1–7, ISSN 0975–928X.    <br>       <!-- ref --><br>   3. Baderinwa-Adejumo, A.O. ‘‘Potentials of agrobotanical characters of some    local rice germplasm (<em>Oryza sativa </em>Linn) for improved production in    Nigeria’’, <em>Journal of Science and Science Education</em>, vol. 3, no. 1,    2012, pp. 111-117, ISSN 0795-1353.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   4. Franquet, B.J.M. y Borr&aacute;s, P.C.<em> Econom&iacute;a del arroz: Variedades    y mejora</em> [en l&iacute;nea], 1.a ed., edit. CopyRapid, Tortosa, Espa&ntilde;a,    2004, p. 441, ISBN 84-930364-1-2, [Consultado: 2 de noviembre de 2015], Disponible    en: &lt;<a href="https://books.google.com.cu/books?hl=es&lr=&id=3qn_-1Js9_sC&oi=fnd&pg=PA4&dq=Econom%C3%ADa%2Bdel%2BArroz:%2BVariedades%2By%2Bmejora&ots=vKrHVZ1E6R&sig=jDvUG4laSVYpHUz0z2UW581-vwk&redir_esc=y#v=onepage&q=Econom%C3%ADa%20del%20Arroz%3A%20Variedades%20y%20mejora&f=false" target="_blank">https://books.google.com.cu/books?hl=es&amp;lr=&amp;id=3qn_-1Js9_sC&amp;oi=fnd&amp;pg=PA4&amp;dq=Econom%C3%ADa+del+Arroz:+Variedades+y+mejora&amp;ots=vKrHVZ1E6R&amp;sig=jDvUG4laSVYpHUz0z2UW581-vwk&amp;redir_esc=y#v=onepage&amp;q=Econom%C3%ADa%20del%20Arroz%3A%20Variedades%20y%20mejora&amp;f=false</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   5. Varela, M.; Gonz&aacute;lez, M.E. y Estevez, A. ‘‘Uso del dise&ntilde;o aumentado    modificado en la selecci&oacute;n de l&iacute;neas no replicadas de papa’’,    <em>Cultivos Tropicales</em>, vol. 15, no. 1, 1994, pp. 94–96, ISSN 1819-4087.    <br>       <!-- ref --><br>   6. Morej&oacute;n, R. y D&iacute;az, S.H. ‘‘Combinaci&oacute;n de las t&eacute;cnicas    estad&iacute;sticas multivariadas y el dise&ntilde;o aumentado modificado (DAM)    en la selecci&oacute;n de l&iacute;neas de prueba en el programa de mejoramiento    gen&eacute;tico del arroz (<em>Oryza sativa</em> L.)’’,<em> Cultivos Tropicales</em>,    vol. 34, no. 3, septiembre de 2013, pp. 65-70, ISSN 0258-5936.    <br>       <!-- ref --><br>   7. Safari-ned, M.M.; Javid, F.; Zad-Behtuyi, M. y Marjani, Z. ‘‘Study of rice    varieties yield and yield components response to iron nano composite apply in    different growth stages’’,<em> International Journal of Farming and Allied Sciences</em>,    vol. 2, no. 18, 2013, pp. 638-642, ISSN 2322-4134.    <br>       <!-- ref --><br>   8. Castillo, A.; Rodr&iacute;guez, S.; Castillo, A.M. y Pe&ntilde;a, R. ‘‘Rendimiento    y sus componentes de la variedad de arroz IIAC-20 con relaci&oacute;n a la fertilizaci&oacute;n    nitrogenada y densidad de poblaci&oacute;n en primavera’’, <em>Centro Agr&iacute;cola</em>,    vol. 38, no. 3, 2011, pp. 17-22, ISSN 0253-5785, 2072-2001.    <br>       <!-- ref --><br>   9. Morej&oacute;n Rivera, R.; D&iacute;az Sol&iacute;s, S.H. y Hern&aacute;ndez    Mac&iacute;as, J.J. ‘‘Comportamiento de tres variedades comerciales de arroz    en &aacute;reas del complejo agroindustrial arrocero “Los Palacios&quot;’’,    <em>Cultivos Tropicales</em>, vol. 33, no. 1, marzo de 2012, pp. 46-49, ISSN    0258-5936.    <br>       <!-- ref --><br>   10. Rashid, K.; Kahliq, I.; Farooq, M.O. y Ahsan, M.Z. ‘‘Correlation and Cluster    Analysis of Some Yield and Yield Related Traits in Rice (<em>Oryza Sativa</em>)’’,    <em>Journal of Recent Advances in Agriculture</em>, vol. 2, no. 6, 2014, pp.    271-276, ISSN 2250-0057.    <br>       <!-- ref --><br>   11. Amela, F.A.; Vallejo, C.F.A.; Mart&iacute;nez, C.P. y Borrero, J.C. ‘‘Par&aacute;metros    gen&eacute;ticos de la longitud de pan&iacute;cula en arroz’’, <em>Acta Agron&oacute;mica</em>,    vol. 57, no. 4, 2008, pp. 233–239, ISSN 0120-2812.    <br>       <!-- ref --><br>   12. Ghimire, R.; Wen-chi, H. y Shrestha, R.B. ‘‘Factors Affecting Adoption of    Improved Rice Varieties among Rural Farm Households in Central Nepal’’, <em>Rice    Science</em>, vol. 22, no. 1, enero de 2015, pp. 35-43, ISSN 1672-6308, DOI    10.1016/j.rsci.2015.05.006.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Acevedo, M.; Reyes, E.; Castrillo, W.; Torres, O.; Mar&iacute;n, C.; &Aacute;lvarez,    R.; Moreno, O. y Torres, E. ‘‘Estabilidad fenot&iacute;pica de arroz de riego    en Venezuela utilizando los modelos LIN-BINNS y AMMI’’, <em>Agronom&iacute;a    Tropical</em>, vol. 60, no. 2, 2010, pp. 131–138, ISSN 0002-192X.    <br>       <!-- ref --><br>   14. Acevedo, M.A.; Salazar, M.; Fuentes, W.A.C.; Angarita, O.J.T.; Ramone, E.R.R.;    Navas, M.; Parra, R.M.&Aacute;.; Moreno, O.J. y Toro, E.T. ‘‘Efectos de la densidad    de siembra y fertilizaci&oacute;n nitrogenada sobre el rendimiento de granos    de arroz del cultivar centauro en Venezuela’’, <em>Agronom&iacute;a Tropical</em>,    vol. 61, no. 1, 2011, pp. 15–26, ISSN 0002-192X.    <br>       <!-- ref --><br>   15. Ya-fang, Z.; Yu-yin, M.; Zong-xiang, C.; Jie, Z.; Tian-xiao, C.; Qian-qian,    L.; Xue-biao, P. y Shi-min, Z. ‘‘Genome-Wide Association Studies Reveal New    Genetic Targets for Five Panicle Traits of International Rice Varieties’’, <em>Rice    Science</em>, vol. 22, no. 5, septiembre de 2015, pp. 217-226, ISSN 1672-6308,    DOI 10.1016/j.rsci.2015.07.001.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: 13 de    diciembre de 2015    <br>   Aceptado: 16 de diciembre de 2014</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ms.C.    Rogelio Morej&oacute;n</font>,</em> Instituto Nacional Ciencias Agr&iacute;colas    (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32700.<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    Email: <a href="mailto:rogelio@inca.edu.cu">rogelio@inca.edu.cu</a></font></font></p>      ]]></body><back>
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