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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Influencia de la temperatura ambiental y la fecha de siembra sobre la duración de las fases fenológicas en cuatro cultivares de arroz (Oryza sativa L.)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This research was conducted in areas from “Los Palacios” Scientific-Technological Base Unit (UCTB) in Pinar del Rio province, pertaining to the National Institute of Agricultural Sciences.Two short-season cultivars (INCA LP-5 and Reform) and two half-season cultivars (INCA LP-2 and J-104) were used and seeded in four sowing dates (January-2004, December-2004, February-2005 and January-2006) over the winter season, on a Petroferric Ferruginous Nodular Gley Hydromorphic soil. The objective was to determine the influence of environmental temperature and seeding date on the phenological phase variation of four rice cultivars. A randomized block design with four replications was used. Based on the results, it can be concluded that the longest vegetative and reproductive phase was recorded at the dates of December-2004 and January-2006, corresponding to the lowest temperature values reported in this work. The accumulated temperature necessary to complete the biological cycle of INCA LP-5, Reform and INCA LP-2 cultivars is within a range from 1900 to 2150 °C, whereas for J-104 is between 2200 and 2260 °C. Highest yields correspond to the longest reproductive phase forevery cultivar studied]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[arroz]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[fenología]]></kwd>
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<kwd lng="en"><![CDATA[accumulated temperatures]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Influencia    de la temperatura ambiental y la fecha de siembra sobre la duraci&oacute;n de    las fases fenol&oacute;gicas en cuatro cultivares de arroz (<em>Oryza sativa</em>    L.)</strong></font> </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">Influencia    de la temperatura ambiental y la fecha de siembra sobre la duraci&oacute;n de    las fases fenol&oacute;gicas en cuatro cultivares de arroz (<em>Oryza sativa</em>    L.)</font></strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="2">L&aacute;zaro    A. Maqueira L&oacute;pez,<sup>I</sup> Dr.C. Walfredo Torres de la Nova,<sup>I</sup>    Samuel A. P&eacute;rez Mesa,<sup>I</sup> Deisi D&iacute;az Paez,<sup>II</sup>    Osmany Roj&aacute;n Herrera<sup>II</sup></font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup>Instituto    Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute;    de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32700.    <br>       <br>   <sup>II</sup>Universidad de Pinar del R&iacute;o, Cuba.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <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"> La investigaci&oacute;n    se desarroll&oacute; en &aacute;reas de la Unidad Cient&iacute;fico-Tecnol&oacute;gica    de Base “Los Palacios” (UCTB) en la provincia de Pinar del R&iacute;o, perteneciente    al Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas. Se utilizaron dos cultivares    de ciclo corto (INCA LP-5 y Reforma) y dos cultivares de ciclo medio (INCA LP-2    y J-104), los cuales se sembraron en cuatro fechas de siembra (enero-2004, diciembre-2004,    febrero-2005 y enero-2006) en la campa&ntilde;a de fr&iacute;o, sobre un suelo    Hidrom&oacute;rfico Gley Nodular Ferruginoso Petrof&eacute;rrico. El objetivo    fue determinar la influencia de la temperatura ambiental y la fecha de siembra    en la variaci&oacute;n de las fases fenol&oacute;gicas de cuatro cultivares    de arroz. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o experimental de bloques al azar    con cuatro r&eacute;plicas. Atendiendo a los resultados, se puede concluir que    la mayor duraci&oacute;n de la fase vegetativa y reproductiva se encontr&oacute;    en las fechas de diciembre-2004 y enero-2006, lo que se corresponde con los    valores m&aacute;s bajos de temperatura informados en el trabajo. La temperatura    acumulada necesaria para poder completar el ciclo biol&oacute;gico de los cultivares    INCA LP-5, Reforma e INCA LP-2 est&aacute; comprendida en un rango de 1900 a    2150 &ordm;C, mientras que para J-104 es de 2200 a 2260 &ordm;C. Los mayores    rendimientos se corresponden con la mayor duraci&oacute;n de la fase reproductiva    para todos los cultivares estudiados.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> arroz, fenolog&iacute;a, rendimiento, temperaturas acumuladas.</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"> This research    was conducted in areas from “Los Palacios” Scientific-Technological Base Unit    (UCTB) in Pinar del Rio province, pertaining to the National Institute of Agricultural    Sciences.Two short-season cultivars (INCA LP-5 and Reform) and two half-season    cultivars (INCA LP-2 and J-104) were used and seeded in four sowing dates (January-2004,    December-2004, February-2005 and January-2006) over the winter season, on a    Petroferric Ferruginous Nodular Gley Hydromorphic soil. The objective was to    determine the influence of environmental temperature and seeding date on the    phenological phase variation of four rice cultivars. A randomized block design    with four replications was used. Based on the results, it can be concluded that    the longest vegetative and reproductive phase was recorded at the dates of December-2004    and January-2006, corresponding to the lowest temperature values reported in    this work. The accumulated temperature necessary to complete the biological    cycle of INCA LP-5, Reform and INCA LP-2 cultivars is within a range from 1900    to 2150 &deg;C, whereas for J-104 is between 2200 and 2260 &deg;C. Highest yields    correspond to the longest reproductive phase forevery cultivar studied.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    rice, phenology, yield, accumulated temperatures.</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 arroz (<em>Oryza    sativa</em> L.) es uno de los cereales de mayor consumo y es la fuente de alimento    principal para m&aacute;s de la mitad de la poblaci&oacute;n mundial despu&eacute;s    del trigo<sup>A</sup>. Muchas son las investigaciones que se llevan a cabo en    el cultivo y, seg&uacute;n diferentes autores, el estudio sobre el comportamiento    fenol&oacute;gico se encuentra entre los m&aacute;s importantes, porque resulta    de gran utilidad para el desarrollo de las actividades fitot&eacute;cnicas<sup>B</sup>.    Esa es la raz&oacute;n por la cual se han realizado muchos trabajos encaminados    a estudiar el proceso fisiol&oacute;gico del crecimiento de la planta de arroz,    el cual comprende, desde la germinaci&oacute;n, hasta la maduraci&oacute;n del    grano. Este se divide en tres fases fundamentales: la vegetativa, la reproductiva    y la de maduraci&oacute;n.    <br>       <br>   La duraci&oacute;n de estas fases puede diferir bajo diferentes condiciones    clim&aacute;ticas y, de manera general, son las temperaturas las que aceleran    o retardan el comportamiento fenol&oacute;gico (1), controlando la tasa de desarrollo    del cultivo, ya que se requiere la acumulaci&oacute;n de cierta cantidad de    calor para pasar de una fase a otra en su ciclo de vida (2). Por esta raz&oacute;n,    es que se determinan las temperaturas acumuladas necesarias para completar las    fases y etapas fenol&oacute;gicas en los cultivos, con el fin de prever con    precisi&oacute;n la fecha de ocurrencia de los diferentes estados de desarrollo    de una planta y establecer as&iacute; el calendario de siembra y recolecci&oacute;n,    adem&aacute;s de elegir en consecuencia, los cultivares m&aacute;s adaptados    para cada zona en cuesti&oacute;n.    <br>       <br>   Las unidades t&eacute;rmicas o grados d&iacute;as de crecimiento se determinan    a partir de una temperatura base (3), la cual var&iacute;a entre especies y    posiblemente entre cultivares; de igual manera, puede variar entre estadios    de desarrollo o de acuerdo al proceso fisiol&oacute;gico que se considere (4).    Tales unidades t&eacute;rmicas pueden ser calculadas para algunas de las etapas    de desarrollo o para el ciclo completo, desde la siembra o emergencia hasta    la madurez (3).    <br>       <br>   As&iacute;, teniendo en cuenta que para evaluar el crecimiento de la planta    de arroz en las condiciones de Cuba se aplican patrones de comportamiento emp&iacute;ricos,    que en la mayor&iacute;a de los casos se sobreestima o subestima la duraci&oacute;n    de las fases de los cultivares y resulta imposible planificar las actividades    de manejo en el momento m&aacute;s oportuno, por lo tanto, desarroll&oacute;    este trabajo, con el objetivo de determinar la influencia de la temperatura    ambiental y la fecha de siembra en la variaci&oacute;n de las fases fenol&oacute;gicas    de cuatro cultivares de arroz.</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 align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    El trabajo se llev&oacute; a cabo en &aacute;reas de la Unidad Cient&iacute;fico-Tecnol&oacute;gica    de Base “Los Palacios” (UCTB) en la provincia de Pinar del R&iacute;o, perteneciente    al Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas. Se utilizaron dos cultivares    de ciclo corto (INCA LP-5 y Reforma) y dos de ciclo medio (INCA LP-2 y J-104),    los cuales se sembraron en cuatro momentos (enero-2004, diciembre-2004, febrero-2005    y enero-2006), en la &eacute;poca poco lluviosa, sobre un suelo Hidrom&oacute;rfico    Gley Nodular Ferruginoso Petrof&eacute;rrico (5).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Se emple&oacute; la tecnolog&iacute;a de siembra directa, con una norma de 120    kg ha<sup>-1</sup>. Las actividades fitot&eacute;cnicas se desarrollaron, seg&uacute;n    lo recomendado por el Instructivo T&eacute;cnico del Cultivo del Arroz (6).    El dise&ntilde;o experimental fue de bloques al azar con cuatro tratamientos    y cuatro r&eacute;plicas o bloques, con parcelas experimentales de 25 m<sup>2</sup>.    Los datos de temperatura m&aacute;xima y m&iacute;nima diaria, durante el ciclo    de los cultivares estudiados para cada fecha de siembra, se tomaron de la estaci&oacute;n    meteorol&oacute;gica &quot;Paso Real&quot;, de San Diego, pr&oacute;xima al    sitio de experimentaci&oacute;n. Se calcul&oacute; la duraci&oacute;n en d&iacute;as    de cada una de las fases de crecimiento, teniendo en cuenta lo reportado por    el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), que aparece en la <a href="/img/revistas/ctr/v37n1/t0109116.gif">Tabla    I</a> (7).    
<br>       <br>   Cada fase fue decretada cuando m&aacute;s del 50 % de las plantas en las parcelas    experimentales presentaron las caracter&iacute;sticas acordes a lo descrito.    Los datos de duraci&oacute;n de las diferentes fases y el ciclo por cultivar    en cada fecha de siembra se procesaron mediante un an&aacute;lisis de varianza    de clasificaci&oacute;n doble, utilizando el programa STATGRAPHICS Plus sobre    <em>Windows</em> versi&oacute;n 5.0 (8).    <br>       <br>   Las diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos    se verificaron por la prueba de Tukey al 95 %. Los datos de temperaturas se    graficaron para su an&aacute;lisis, de conjunto con la duraci&oacute;n de las    fases fenol&oacute;gicas de cada cultivar.    <br>       <br>   La temperatura acumulada se determin&oacute; a partir de la sumatoria de los    grados d&iacute;as de crecimiento (GDC) mediante la <a href="#e1">ecuaci&oacute;n</a>    (3); a las medias de los datos se les determin&oacute; el intervalo de confianza    y se graficaron para su an&aacute;lisis.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="e1"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/e0109116.gif" width="229" height="72">    </font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   donde:    <br>       <br>   T<sub>m&aacute;xima</sub>: temperatura m&aacute;xima diaria del aire.    <br>       <br>   T<sub>m&iacute;nima</sub>: temperatura m&iacute;nima diaria del aire.     <br>       <br>   T<sub>base</sub>: temperatura base, que es la temperatura en la que el proceso    de inter&eacute;s no progresa y se tom&oacute; en este caso 10 &ordm;C (1).    <br>       <br>   Se determin&oacute; el rendimiento mediante el sistema que se emplea en el cultivo    del arroz en Cuba (9), en un &aacute;rea de 8 m<sup>2</sup>; estos datos se    sometieron a un an&aacute;lisis de varianza con arreglo bifactorial.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Los tratamientos est&aacute;n conformados por los cuatro momentos de siembra    donde los factores son los cultivares INCA LP-5, Reforma, INCA LP-2 y J-104    y las fechas de siembra fueron: enero-2004, diciembre-2004, febrero-2005 y enero-2006.    Las diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos    se verificaron por la prueba de Tukey al 95 %.</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/v37n1/t0209116.gif">Tabla    II</a> muestra la duraci&oacute;n de las fases fenol&oacute;gicas del cultivo,    de acuerdo con las diferentes fechas de siembra. Para la mayor&iacute;a de los    cultivares la fase vegetativa super&oacute; los 80 d&iacute;as, con excepci&oacute;n    de INCA LP-5 y Reforma, cuando fueron sembradas en enero-2006.    
<br>       <br>   La fase reproductiva, de manera general, fue mayor de 30 d&iacute;as, solo los    cultivares INCA LP-2 y J-104, en enero-2004 mostraron los valores m&aacute;s    bajos, con 28 y 27 d&iacute;as respectivamente. Cuando los cultivares fueron    sembrados en diciembre-2004 mostraron una mayor duraci&oacute;n de la fase reproductiva,    con diferencias estad&iacute;sticas significativas del resto de las siembras,    excepto para los cultivares INCA LP-2 y Reforma, que no mostraron diferencias    con las siembras de enero-2006.    <br>       <br>   La fase de maduraci&oacute;n para todos los cultivares y fechas de siembra tuvo    una duraci&oacute;n entre 21 y 28 d&iacute;as; los valores m&aacute;s elevados    se encontraron en la siembra de enero-2006 para los cultivares INCA LP-2, INCA    LP-5 y Reforma, los que, adem&aacute;s, fueron estad&iacute;sticamente diferentes    del resto de las fechas. El cultivar J-104 tuvo una mayor duraci&oacute;n de    la fase de maduraci&oacute;n cuando se sembr&oacute; en diciembre-2004, sin    diferencias estad&iacute;sticas significativas con la siembra de enero-2006.    En cuanto a la duraci&oacute;n del ciclo, hay que destacar que los cultivares    sembrados en diciembre-2004 tuvieron una mayor duraci&oacute;n que cuando se    sembraron en el resto de los meses que se estudian, con diferencias estad&iacute;sticamente    significativas entre ellos.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Estos resultados no coinciden con lo que est&aacute; establecido hasta el momento    para el cultivo del arroz, ya que en la literatura se destaca que las fases    reproductiva y de maduraci&oacute;n no sufren variaciones en funci&oacute;n    de la fecha de siembra y tienen una duraci&oacute;n de 30 d&iacute;as, solo    la fase vegetativa es caracterizada por su variaci&oacute;n (6, 10). Adem&aacute;s,    para las condiciones de Cuba tambi&eacute;n se establece que los ciclos del    cultivo se definen como ciclo corto para cultivares con menos de 130 d&iacute;as    y ciclo medio para aquellos cuya duraci&oacute;n se encuentra entre 130 y 150    d&iacute;as en la &eacute;poca poco lluviosa (6). Sin embargo, los resultados    de este trabajo, en cuanto a la duraci&oacute;n de las fases reproductiva y    de maduraci&oacute;n, mostraron valores inferiores y superiores a los establecidos    para estas fases y en cuanto a la duraci&oacute;n del ciclo, los cultivares    INCA LP-5 y Reforma (consideradas cultivares de ciclo corto) superaron los 130    d&iacute;as. Los cultivares INCA LP-2 y J-104, al ser sembrados en diciembre-2004,    superaron los 150 d&iacute;as, incluso el cultivar J-104 mantuvo este comportamiento    en la siembra de enero-2006.    <br>       <br>   A partir de estos resultados, cabe destacar que no se debe establecer un patr&oacute;n    regular en cuanto a la duraci&oacute;n de las fases y del ciclo de los cultivares,    pues esto depende, en gran medida, de las fechas de siembra en las &eacute;pocas    establecidas para el cultivo. Al respecto, otros resultados destacan que los    cultivares de ciclo corto se comportan como los de ciclo medio en la &eacute;poca    poco lluviosa e incluso existen cultivares que han sido introducidos en el pa&iacute;s,    cuyo ciclo se alarga entre unos seis a diez d&iacute;as m&aacute;s de los establecidos    para los cultivares cubanos (1, 11). Este aspecto est&aacute; influenciado por    el comportamiento del clima, el cual var&iacute;a a partir de la fecha de siembra    (12).    <br>       <br>   En este sentido, la <a href="/img/revistas/ctr/v37n1/f0109116.gif">Figura    1</a> muestra el comportamiento de las temperaturas m&aacute;ximas y m&iacute;nimas    diarias, durante todo el ciclo del cultivo y se observan diferencias en estas    variables climatol&oacute;gicas para las diferentes fechas de siembra. De forma    general, las plantas sembradas en diciembre-2004 fueron expuestas a menores    valores de temperatura durante todo su ciclo, al compararlas con el resto de    las fechas de siembra; sin embargo, las de febrero-2005 fueron sometidas a los    valores m&aacute;s elevados de esta variable y alcanzaron un ciclo m&aacute;s    precoz.    
<br>       <br>   Al respecto, estudios realizados con el cultivar Fe de arroz en Colombia, mostraron    que cuando este se sembr&oacute;, en condiciones de temperatura entre 20 y 36    &ordm;C, el periodo de desarrollo tuvo un rango de 127 a 135 d&iacute;as, mientras    que cuando las temperaturas oscilaron entre 16 y 32 &ordm;C, este per&iacute;odo    tuvo una duraci&oacute;n de 140 a 150 d&iacute;as (13).    <br>       <br>   Tambi&eacute;n cabe destacar que existen reportes donde se resalta que la temperatura    tiene una marcada influencia en el crecimiento de los cultivos (14, 15). En    el caso del arroz se resalta la fase vegetativa, sobre todo en la etapa de inicio    de ahijamiento (10); adem&aacute;s, se ha demostrado el efecto de estas en la    producci&oacute;n de tallos (10). Estos autores encontraron que, en un rango    de 24,1 a 27,4 &ordm;C de temperatura media, aument&oacute; el n&uacute;mero    de tallos por m<sup>2</sup> en el orden de 453 a 689. Con valores de temperatura    por encima de los anteriores, no existieron incrementos en el n&uacute;mero    de tallos de las plantas. La temperatura es una variable agrometeorol&oacute;gica    que incide en el cultivo, desde la germinaci&oacute;n de la semilla, hasta la    cosecha y guarda relaci&oacute;n, incluso, con la calidad del grano que es cosechado    (16).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   A partir los resultados anteriores, se puede destacar que existe una amplia    variaci&oacute;n en la duraci&oacute;n de las fases del cultivo del arroz en    las fechas de siembras establecidas, debido a la influencia de la temperatura,    por lo que resulta evidente que cada fase de desarrollo de un cultivo requiere    de un m&iacute;nimo de acumulaci&oacute;n de temperatura para llegar a su t&eacute;rmino    y pasar a la fase siguiente (<a href="#f2">Figura 2</a>).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f2"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f0209116.gif" width="400" height="393">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al determinar la    temperatura acumulada a partir de los grados d&iacute;as de crecimiento (GDC,    &ordm;C-d&iacute;a), no se encontraron diferencias marcadas entre las fechas    de siembra, aspecto que ha sido destacado por otros autores (17). Sin embargo,    se notan diferencias entre cultivares, ya que J-104 difiere del resto en todas    las fases del cultivo y el INCA LP-5 no muestra diferencias con Reforma e INCA    LP-2, aunque estos dos &uacute;ltimos s&iacute; difieren significativamente    en cada una de las fases.    <br>       <br>   Es de destacar que INCA LP-5, Reforma e INCA LP-2 requieren de un rango de temperatura    acumulada para completar su ciclo biol&oacute;gico, que oscila entre 1900 y    2150 &ordm;C, mientras que J-104 requiere de 2200 a 2260 &ordm;C.    <br>       <br>   En cuanto al rendimiento, los resultados del Anova arrojaron que existi&oacute;    interacci&oacute;n entre los diferentes niveles de los factores estudiados (<a href="/img/revistas/ctr/v37n1/t0309116.gif">Tabla    III</a>).    
<br>       <br>   El mejor comportamiento ocurri&oacute; en diciembre-2004 y en enero-2006, logr&aacute;ndose    los mayores valores con los cultivares INCA LP-5 y Reforma, en diciembre-2004,    con 6,2 y 6,1 t ha<sup>-1</sup>, respectivamente y 6,6 y 6,3 t ha<sup>-1</sup>    en estos mismos cultivares en enero-2006, sin diferencias estad&iacute;sticamente    significativas entre ellos. Sin embargo, los rendimientos m&aacute;s bajos fueron    alcanzados por INCA LP-2 y J-104 en enero-2004 y en enero-2005. Esto est&aacute;    relacionado con los resultados de la <a href="/img/revistas/ctr/v37n1/t0209116.gif">Tabla    II</a> sobre el alargamiento de la fase reproductiva alcanzada por los cultivares    al ser sembrados en esas dos fechas (diciembre-2004 y enero-2006).    
]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Al respecto, estudios realizados en otros cereales, en condiciones de Cuba,    reportan una relaci&oacute;n directa entre el rendimiento y la duraci&oacute;n    de la etapa de paniculaci&oacute;n (17). Esto demuestra la importancia de la    fase reproductiva para la obtenci&oacute;n de buenos rendimientos, sobre todo    cuando existe un mayor periodo de intercepci&oacute;n de la radiaci&oacute;n    solar por el cultivo en esta fase, que facilita una mayor productividad (3).    Alargar el periodo en el que la productividad por unidad de superficie de la    planta es alta, permite lograr mayor producci&oacute;n de masa seca y mayores    rendimientos por planta (17).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong><font size="3">CONCLUSIONES</font></strong></font></p> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Atendiendo      a los resultados de esta investigaci&oacute;n, se puede concluir que la mayor      duraci&oacute;n de la fase vegetativa y reproductiva de los cultivares se      alcanz&oacute; en las fechas de siembra de diciembre-2004 y enero-2006, que      se corresponde con los valores m&aacute;s bajos de temperatura reportados.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La temperatura      acumulada necesaria para poder completar el ciclo biol&oacute;gico de los      cultivares INCA LP-5, Reforma e INCA LP-2 est&aacute; comprendida en un rango      de 1900 a 2150 &ordm;C, mientras que para la J-104 es de 2200 a2260 &ordm;C.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Los mayores      rendimientos agr&iacute;colas se corresponden con la mayor duraci&oacute;n      de la fase reproductiva, para todos los cultivares estudiados.</font></li>     </ul>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Notas al    pie</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>A</sup>M&eacute;ndez,    del V. P. <em>ARROZ: &iquest;estabilidad o nueva alza de los precios mundiales?</em>    [en l&iacute;nea]. Informativo mensual del mercado mundial del arroz, febrero    de 2011, [Consultado: 21 de marzo de 2016], Disponible en: &lt;<a href="http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20110305051805_15_ia0211es.pdf" target="_blank">http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20110305051805_15_ia0211es.pdf</a>&gt;.    <br>       <br>   <sup>B</sup>Giambastiani, G. <em>ClimAgri 2.0: Programa de Simulaci&oacute;n    de Fenolog&iacute;a de Cultivos con Fines Educacionales</em> [en l&iacute;nea].    Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de C&oacute;rdoba,    2005, [Consultado: 21 de marzo de 2016], Disponible en: &lt;<a href="http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19115/Documento_completo__.pdf?sequence=1" target="_blank">http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19115/Documento_completo__.pdf?sequence=1</a>&gt;.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>BIBLIOGRAF&Iacute;A</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. D&iacute;az,    S. S. H.; Cristo, V. E.; Castro, &Aacute;. R.; Shiraishi, M.; Dhanapala, M.    P. y Keisuke, A. ‘‘An&aacute;lisis de la estructura productiva y comportamiento    del rendimiento de cuatro variedades de arroz (<em>Oryza sativa L</em>.) de    diferentes or&iacute;genes en la prefectura de Ibaraki, Jap&oacute;n’’. <em>Cultivos    Tropicales</em>, vol. 34, no. 1, marzo de 2013, pp. 42-50, ISSN 0258-5936.    <br>       <br>   2. Hern&aacute;ndez, L.; Hern&aacute;ndez, N.; Soto, F. y Pino, M. de los A.    ‘‘Estudio fenol&oacute;gico preliminar de seis cultivares de habichuela de la    especie P<em>haseolus vulgaris</em> L’’. <em>Cultivos Tropicales</em>, vol.    31, no. 1, marzo de 2010, pp. 54-61, ISSN 0258-5936.    <br>       <br>   3. Quintero, C. E. <em>Factores limitantes para el crecimiento y productividad    del arroz en Entre R&iacute;os</em>. 1.a ed., edit. Fundagro-Fundaci&oacute;n    para el Desarrollo Agropecuario, Paran&aacute;, 2009, 180 p., ISBN 978-987-25076-1-9.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   4. Confalonieri, R.; Bellocchi, G.; Bregaglio, S.; Donatelli, M. y Acutis, M.    ‘‘Comparison of sensitivity analysis techniques: A case study with the rice    model WARM’’. <em>Ecological Modelling</em>, vol. 221, no. 16, 10 de agosto    de 2010, pp. 1897-1906, ISSN 0304-3800, DOI 10.1016/j.ecolmodel.2010.04.021.    <br>       <br>   5. Hern&aacute;ndez, A.; Ascanio, M. O.; Morales, M. y Le&oacute;n, A. <em>La    historia de la clasificaci&oacute;n de los suelos de Cuba</em>. edit. F&eacute;lix    Varela, La Habana, Cuba, 2006, 98 p., ISBN 959-07-0145-0.    <br>       <br>   6. Instituto de Investigaciones del Arroz. <em>Instructivos T&eacute;cnicos    para el cultivo del arroz</em>. edit. MINAG, La Habana, 2008, 115 p., ISBN 959-246-037-X.    <br>       <br>   7. Centro Internacional de Agricultura Tropical. <em>Arroz Investigaci&oacute;n    y producci&oacute;n. Crecimiento y etapas de desarrollo de la planta de arroz</em>.    edit. CIAT, Palmira, 1985, 19-100 p.    <br>       <!-- ref --><br>   8. Statistical Graphics Crop. <em>STATGRAPHICS<sup>&reg;</sup> Plus</em> [en    l&iacute;nea]. (ser. Profesional), versi&oacute;n 5.1, [Windows], 2000, Disponible    en: &lt;<a href="http://www.statgraphics.com/statgraphics/statgraphics.nsf/pd/pdpricing" target="_blank">http://www.statgraphics.com/statgraphics/statgraphics.nsf/pd/pdpricing</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   9. Mart&iacute;nez, J.; Rodr&iacute;guez, L.; Deus, J. y Rodr&iacute;guez, M.    ‘‘Ensayos preliminares del rendimiento de variedades de arroz (<em>Oryza sativa</em>    L.) desarrollado en 1976’’. <em>Agrotecnia de Cuba</em>, vol. 11, no. 2, 1980,    pp. 109-124, ISSN 2079-3472.    <br>       <br>   10. Degiovanno, V.; Mart&iacute;nez, R. C. P. y Motta, F. <em>Producci&oacute;n    eco-eficiente del arroz en Am&eacute;rica Latina</em> [en l&iacute;nea]. vol.    1, edit. CIAT, Colombia, 2010, 513 p., ISBN 978-958-694-102-0, [Consultado:    21 de marzo de 2016], Disponible en: &lt;<a href="https://books.google.com.co/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=zC7Iu9575-&sig=8kXi9L439tuMoJLY49npaKB5Fko" target="_blank">https://books.google.com.co/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=zC7Iu9575-&amp;sig=8kXi9L439tuMoJLY49npaKB5Fko</a>&gt;.    <br>       <br>   11. Pol&oacute;n, P. R.; Castro, &Aacute;. R.; Ruiz, S. M. y Maqueira, L. L.    A. ‘‘Pr&aacute;ctica de diferentes alturas de corte en el rebrote y su influencia    en el rendimiento del arroz (<em>Oryza sativa</em> L.) en una variedad de ciclo    medio’’. <em>Cultivos Tropicales</em>, vol. 33, no. 4, diciembre de 2012, pp.    59-62, ISSN 0258-5936.    <br>       <!-- ref --><br>   12. Jerez, M. E. y Mart&iacute;n, M. R. ‘‘Comportamiento del crecimiento y el    rendimiento de la variedad de papa (<em>Solanum tuberosum</em> L.) Spunta’’.    <em>Cultivos Tropicales</em>, vol. 33, no. 4, 2012, pp. 53-58, ISSN 1819-4087.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   13. Salive, A. ‘‘Fenolog&iacute;a de las nuevas variedades Fedearroz 2000 y    Colombia XXI’’. <em>Revista Arroz</em>, vol. 49, no. 429, 2000, pp. 16-17, ISSN    0120-1441.    <br>       <!-- ref --><br>   14. Valdez, T. J. B.; Soto, L. F.; Osuna, E. T. y B&aacute;ez, S. M. A. ‘‘Phenological    prediction models for white corn (<em>Zea mays</em> L.) and fall armyworm (<em>Spodoptera    frugiperda</em> J. E. Smith).’’. <em>Agrociencia (Montecillo)</em>, vol. 46,    no. 4, 2012, pp. 399-410, ISSN ISSN 1405-3195.    <br>       <br>   15. Jiang, L. L.; Hui, W. Z.; Hong, Y. Z.; Ping, A. Z. y Ying, J. H. ‘‘Comparative    proteomic analysis of differentially expressed proteins in the early milky stage    of rice grains during high temperature stress’’. <em>Journal of Experimental    Botany</em>, vol. 65, no. 2, 2 de enero de 2014, pp. 655-671, ISSN 0022-0957,    1460-2431, DOI 10.1093/jxb/ert435.    <br>       <br>   16. Madan, P.; Jagadish, S. V. K.; Craufurd, P. Q.; Fitzgerald, M.; Lafarge,    T. y Wheeler, T. R. ‘‘Effect of elevated CO<sub>2</sub> and high temperature    on seed-set and grain quality of rice’’. <em>Journal of Experimental Botany</em>,    vol. 63, 20 de marzo de 2012, pp. 3843–3852, ISSN 0022-0957, 1460-2431, DOI    10.1093/jxb/ers077.    <br>       <br>   17. Hern&aacute;ndez, C. N. y Soto, C. F. ‘‘Determinaci&oacute;n de &iacute;ndices    de eficiencia en los cultivos de ma&iacute;z y sorgo establecidos en diferentes    fechas de siembra y su influencia sobre el rendimiento’’. <em>Cultivos Tropicales</em>,    vol. 34, no. 2, junio de 2013, pp. 24-29, ISSN 0258-5936.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Recibido: 28 de    enero de 2015    <br>   Aceptado: 22 de diciembre de 2015</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>L&aacute;zaro    A. Maqueira L&oacute;pez</em>, Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas    (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32700.    Email: <a href="mailto:lalberto@inca.edu.cu">lalberto@inca.edu.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
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<collab>Centro Internacional de Agricultura Tropical</collab>
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