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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Respuesta de genotipos de maní a tres densidades de siembra y presencia de enfermedades en Quevedo, Ecuador]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this study was to determine the effect of seeding density on sanitary and agronomic characteristics of promising peanut genotypes, in Quevedo, Ecuador. The following promising peanut lines were used: CB-02, CB-16 and CB-23, Runner type, with a standard distance of 0,50 m between rows and 3,6; 5 and 10 plants m-1 for each cultivar. The disease intensity of leaf spot and rust were determined, furthermore, agronomic variables such as plant height, number of pods and seeds, pod weight per plant, weight of 1000 seeds, weight of pods per parcel and pod yield (kg ha-1). The experiment was carried on a Completely Randomized Block design with 9 treatments and four replications, using a factorial arrangement 3 (lines) x 3 (plants m-1). Tukey’s test at 5% of significance level was used for separation of means. The smallest number of leaf spot and rust lesions was observed on the peanut line CB-23. On the one hand, at plant densities of 3,6 and 5 plants m-1 lead to the highest number of pods per plant (321,83 and 286,50 respectively). On the other hand, the highest plant height (47,24 cm), weight of pods per parcel (2,00 kg) and pod yield (1809,42 kg ha-1) were observed at 10 plants m-1. The interaction between factors was significant for the following variables: number of seeds per plant (p<0,05) and yield (p<0,01), showing the dependence between the analyzed factors]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="left"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Respuesta    de genotipos de man&iacute; a tres densidades de siembra y presencia de enfermedades    en Quevedo, Ecuador</strong></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Response    of peanut genotypes to three density planting and present diseases at Quevedo,    Ecuador </strong></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>    Felipe R. Garc&eacute;s-Fiallos,<sup>I,II,III</sup> Kerli L. Gallo-Flores,<sup>III</sup>    Fernando D. S&aacute;nchez-Mora<sup>I,IV</sup></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup>Becario    de la Secretar&iacute;a Nacional de Educaci&oacute;n Superior, Ciencia, Tecnolog&iacute;a    e Innovaci&oacute;n del Ecuador – SENESCYT.     <br>   <sup>II</sup>Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica e Tecnol&oacute;gica.    Universidad T&eacute;cnica Estatal de Quevedo, Quevedo, Los R&iacute;os, Ecuador.    </font>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>III</sup>Escuela    de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad    T&eacute;cnica Estatal de Quevedo, Quevedo, Los R&iacute;os, Ecuador.</font>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>IV</sup>Facultad    de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica, Universidad T&eacute;cnica de Manab&iacute;,    Campus Experimental La Teodomira. Km. 13 &frac12; v&iacute;a Santa Ana. Manab&iacute;,    Ecuador. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <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"> El objetivo del    estudio fue determinar el efecto de la densidad de siembra en las caracter&iacute;sticas    fitosanitarias y agron&oacute;micas de genotipos promisorios de man&iacute;,    en Quevedo, Ecuador. Se utilizaron las l&iacute;neas promisorias de man&iacute;    CB-02, CB-16 y CB-23, tipo Runner, con distanciamiento est&aacute;ndar de 0,50    m entre hileras y una poblaci&oacute;n de 3,6; 5 y 10 plantas m<sup>-1</sup>    para cada cultivar. Se cuantific&oacute; la intensidad de cercosporiosis y roya,    as&iacute; tambi&eacute;n las variables agron&oacute;micas altura de la planta,    n&uacute;mero de frutos y de semillas, peso de frutos por planta de 1000 semillas,    frutos por parcela, y rendimiento de frutos (kg ha<sup>-1</sup>). Fue empleado    un Dise&ntilde;o de Bloques Completos al Azar con nueve tratamientos y cuatro    r&eacute;plicas, con arreglo factorial 3 (l&iacute;neas) x 3 (plantas m<sup>-1</sup>).    Para la comparaci&oacute;n entre las medias de los tratamientos se emple&oacute;    la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad del error. La l&iacute;nea de man&iacute;    CB-23 obtuvo menor n&uacute;mero de lesiones para cercosporiosis y roya. Con    3,6 y 5 plantas m<sup>-1</sup> fue obtenido el mayor n&uacute;mero de frutos    por planta (321,83 y 286,50, respectivamente), y con 10 plantas m<sup>-1</sup>,    la mayor altura de planta (47,24 cm), peso de frutos por parcela (2,00 kg) y    rendimiento de frutos (1809,42 kg ha<sup>-1</sup>). Se observ&oacute; interacciones    entre los factores, solamente para el n&uacute;mero de frutos por planta (p&lt;0,05)    y para el rendimiento (p&lt;0,01), mostrando dependencias entre ellos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> <em>Arachis hypogaea</em>, densidad de plantas, cercosporiosis,    roya, rendimiento.</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 aim of this    study was to determine the effect of seeding density on sanitary and agronomic    characteristics of promising peanut genotypes, in Quevedo, Ecuador. The following    promising peanut lines were used: CB-02, CB-16 and CB-23, Runner type, with    a standard distance of 0,50 m between rows and 3,6; 5 and 10 plants m<sup>-1</sup>    for each cultivar. The disease intensity of leaf spot and rust were determined,    furthermore, agronomic variables such as plant height, number of pods and seeds,    pod weight per plant, weight of 1000 seeds, weight of pods per parcel and pod    yield (kg ha<sup>-1</sup>). The experiment was carried on a Completely Randomized    Block design with 9 treatments and four replications, using a factorial arrangement    3 (lines) x 3 (plants m<sup>-1</sup>). Tukey’s test at 5% of significance level    was used for separation of means. The smallest number of leaf spot and rust    lesions was observed on the peanut line CB-23. On the one hand, at plant densities    of 3,6 and 5 plants m<sup>-1</sup> lead to the highest number of pods per plant    (321,83 and 286,50 respectively). On the other hand, the highest plant height    (47,24 cm), weight of pods per parcel (2,00 kg) and pod yield (1809,42 kg ha<sup>-1</sup>)    were observed at 10 plants m<sup>-1</sup>. The interaction between factors was    significant for the following variables: number of seeds per plant (p&lt;0,05)    and yield (p&lt;0,01), showing the dependence between the analyzed factors.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    <em>Arachis hypogaea</em>, seed density, leaf spot, rust, yield.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>INTRODUCCI&Oacute;N</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El man&iacute;    (Arachis hypogaea L.) se cultiva en todo el mundo, desde los tr&oacute;picos    a las zonas templadas principalmente como un cultivo oleaginoso (1), siendo    econ&oacute;micamente valioso, por lo que es cultivado de forma extensiva en    el mundo (2). Contribuye a la nutrici&oacute;n humana por sus elevados contenidos    de aceite y prote&iacute;na (3). Han sido reportados tambi&eacute;n algunos    efectos terap&eacute;uticos utilizando extractos de semillas de man&iacute;    (4).    <br>       <br>   En Ecuador, el grano de man&iacute; es muy importante para el consumo interno,    ya que con el se realizan productos simples (pasta de man&iacute;) o elaborados    (dulces, man&iacute; tostados y chocolates), as&iacute; como tambi&eacute;n    son utilizados en la mayor&iacute;a de los hogares de la costa ecuatoriana para    la elaboraci&oacute;n de ciertos platos de comida (5). Las principales provincias    productoras del pa&iacute;s son “Manab&iacute;”, “Los R&iacute;os” y “Guayas”.    <br>       <br>   En la zona central del litoral ecuatoriano, el cultivo de man&iacute; es establecido    por unos pocos agricultores que la mayor&iacute;a de las veces cultivan variedades    que fueron generadas para ser establecidas en otros lugares de la Costa Ecuatoriana,    por lo que el potencial sanitario y agron&oacute;mico de ese material gen&eacute;tico    no es el m&aacute;s alto. Por esta raz&oacute;n la Universidad T&eacute;cnica    Estatal de Quevedo (UTEQ) a trav&eacute;s de la Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n    Cient&iacute;fica y Tecnol&oacute;gica (DICYT), ha venido trabajando en la obtenci&oacute;n    de una variedad con caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas y sanitarias ideales    para la zona central del litoral ecuatoriano, obteniendo hasta la actualidad    algunos materiales promisorios.     <br>       <br>   Como la &eacute;poca de siembra, la poblaci&oacute;n de plantas por hect&aacute;rea    tambi&eacute;n interfiere directamente en el rendimiento del cultivo de man&iacute;    y esta a su vez, es determinada por el espaciamiento (6). En general, la productividad    crece a medida que aumenta la poblaci&oacute;n de plantas, hasta llegar a un    punto en que la competici&oacute;n por la luz, los nutrientes y el agua, comienza    a limitar el desarrollo de las plantas y, por tanto, los rendimientos comerciales    (7). No existen actualmente trabajos sobre el efecto de la densidad de siembra    en las enfermedades, solamente sobre plantas da&ntilde;inas o arvenses realizados    inclusive en otras latitudes (8, 9). Al no poseer informaci&oacute;n sobre el    distanciamiento ideal de los materiales promisorios de la UTEQ, el objetivo    de esta investigaci&oacute;n fue determinar el efecto de la densidad de siembra    en las caracter&iacute;sticas sanitarias y agron&oacute;micas de tres l&iacute;neas    promisorias de man&iacute;, en Quevedo, Los R&iacute;os, Ecuador.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>Ubicaci&oacute;n    del experimento</strong>    <br>       <br>   El presente trabajo se realiz&oacute; durante la &eacute;poca seca, de julio    a diciembre del a&ntilde;o 2011, en la Finca Experimental “La Mar&iacute;a”,    propiedad de la UTEQ, localizada en el km 7,5 v&iacute;a Quevedo–El Empalme,    cuyas coordenadas geogr&aacute;ficas son 79&deg; 30&acute; 08&acute;&acute;    de longitud Oeste     <br>   y 01&deg; 00&acute; 35&acute;&acute; latitud Sur. Las condiciones del lugar    son las siguientes: zona clim&aacute;tica [Bosque h&uacute;medo–tropical (bh-T)],    temperatura promedio de 24,2 &deg;C, humedad relativa de 77,4 %, heliofan&iacute;a    de 823 horas/luz/a&ntilde;o, precipitaci&oacute;n anual de 1,537 mm, la topograf&iacute;a    del terreno es plano, la textura del suelo franco arcilloso y pH de 5,7.    <br>       <br>   <strong>Manejo del experimento</strong>    <br>       <br>   La preparaci&oacute;n del terreno consisti&oacute; en un pase de arado y dos    de rastra, tres d&iacute;as antes de la siembra. Las semillas fueron previamente    desinfectadas con 2,3-dihidro-2,2-dimetil 7 benzofuranilmetilcarbamato en dosis    de 5 g por cada 500 g de semillas. La siembra se realiz&oacute; el 21 de julio    de 2011 de forma manual, utilizando un espeque, colocando dos semillas por agujero    (siendo raleado posteriormente). Cabe mencionar que el anterior cultivo establecido    en esa &aacute;rea fue ma&iacute;z.     <br>       <br>   Fueron utilizados las l&iacute;neas promisorias de man&iacute; CB-02, CB-16    y CB-23, tipo Runner, provenientes de una selecci&oacute;n de l&iacute;neas    introducidas de Colombia. El distanciamiento utilizado entre la hilera fue de    0,50 m, mientras que la separaci&oacute;n entre plantas de 0,10 (10 plantas    metro linear o 200,000 plantas ha<sup>-1</sup>), 0,20 (5 plantas metro linear    o 100,000 plantas ha<sup>-1</sup>) y 0,30 m (3,6 plantas metro linear o 72,000    plantas ha<sup>-1</sup>) para cada una de las l&iacute;neas promisorias.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   El &aacute;rea experimental conten&iacute;a 36 parcelas, cada una con 7,5 m<sup>2</sup>,    constituida de cuatro hileras, totalizando 494,5 m<sup>2</sup>. La fertilizaci&oacute;n    se realiz&oacute; en dos fracciones, a los 19 (09/08/2011) y 29 (19/08/2011)    d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra (DDS), utilizando una fuente de N,    P y K, en una relaci&oacute;n de 30-60-30, en dosis de 150 kilogramos ha<sup>-1</sup>,    y la segunda utilizando una fuente de N al 46 % en dosis de 100 kg ha<sup>-1</sup>,    a una distancia de 5 cm de la planta, utilizando para esto un espeque.     <br>       <br>   Para el control de arvenses se realizaron aplicaciones de los herbicidas pendimetalina    y glifosato, con dosis de 1,5 L ha<sup>-1</sup> cada uno, en pre-emergencia,    ayud&aacute;ndose con cuatro deshierbas manuales.     <br>       <br>   El control de insectos plagas se realiz&oacute; utilizando los insecticidas    lambdacihalotrina (0,2 L ha<sup>-1</sup>), metomil (0,5 kg ha<sup>-1</sup>)    y pyriclor (0,5 L ha<sup>-1</sup>). Se realizaron tres riegos por aspersi&oacute;n    para compensar la necesidad h&iacute;drica del cultivo, siendo el primero a    los ocho d&iacute;as DDS y los dos siguientes cuando fue necesario. La cosecha    fue realizada a los 139 DDS.     <br>       <br>   Los datos meteorol&oacute;gicos fueron obtenidos de la Divisi&oacute;n de Meteorolog&iacute;a,    Departamento de Sin&oacute;ptica del Instituto Nacional Aut&oacute;nomo de Investigaciones    Agropecuarias (INIAP), Quevedo<sup>A</sup>.    <br>       <br>   Durante el ciclo del cultivo, las variables fitosanitarias y agron&oacute;micas    evaluadas fueron las que se describen a continuaci&oacute;n.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   <strong>Evaluaci&oacute;n de cercosporiosis y roya</strong>    <br>       <br>   Para evaluar la intensidad de las enfermedades foliares se utiliz&oacute; la    presi&oacute;n de in&oacute;culo natural generado por los pat&oacute;genos.        <br>       <br>   Para determinar el n&uacute;mero de lesiones fol&iacute;olo<sup>-1</sup> de    cercosporiosis [<em>Cercospora arachidicola</em> Hori y <em>Cercosporidium personatum</em>    (Berk. &amp; Curt.) Deighton] y las p&uacute;stulas cm<sup>-2</sup> de la roya    (<em>Puccinia arachidis</em> Speg.), fueron arrancados tres cuadrifolios, uno    en cada estrato (inferior, medio y superior) de cuatro plantas escogidas al    azar, ubicadas en las dos hileras laterales a la parcela &uacute;til (dos hileras    centrales) de cada uno de los tratamientos. R&aacute;pidamente, este material    vegetal fue acondicionado en fundas pl&aacute;sticas y trasladado posteriormente    al Laboratorio de Microbiolog&iacute;a Ambiental y Vegetal de la UTEQ. Con la    ayuda de un estereoscopio con lente binocular &oacute;ptico de 2X de ampliaci&oacute;n    visual, se cuantific&oacute; la severidad en los cuadrifolios, dado por el n&uacute;mero    de lesiones fol&iacute;olo<sup>-1</sup> para cercosporiosis, y el n&uacute;mero    de p&uacute;stulas cm<sup>-2</sup> para el caso de la roya, seg&uacute;n metodolog&iacute;a    de Garc&eacute;s-Fiallos y Forcelini (10). Esta actividad fue desarrollada durante    ocho semanas desde el 07/10 al 25/11, y cuatro semanas desde el 03/11 al 25/11    para cercosporiosis y roya, respectivamente, en intervalos semanales. La severidad    de la &uacute;ltima fecha fue designada como variable enfermedad final.    <br>       <br>   Para el porcentaje (%) de severidad de enfermedades foliares en plantas marcadas,    primeramente fueron identificadas cuatro plantas (dos en cada hilera de la parcela    &uacute;til, siendo cuatro por tratamiento) con cuerdas de polietileno color    amarillo en la zona basal del tallo (cerca de la superficie del suelo). A estas    plantas se les estim&oacute; la severidad (evaluaci&oacute;n visual de cada    una de las plantas marcadas, consider&aacute;ndose enferma la planta que presentaba    necrosis o muerte del tejido foliar), utilizando para ello una fitopatometr&iacute;a    subjetiva, otorgando un valor en porcentaje (%) en relaci&oacute;n a la necrosis    o muerte del tejido foliar en cada una de las plantas marcadas. Esta actividad    fue desarrollada durante doce semanas desde el 06/09 al 22/11, en intervalos    semanales. As&iacute; tambi&eacute;n como en la variable anterior, la severidad    de la &uacute;ltima fecha se tom&oacute; para la variable enfermedad final.    <br>       <br>   <strong>Rendimiento y sus componentes</strong>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   <em>Altura de planta</em>: se registr&oacute; el 22 de noviembre, en 10 plantas    tomadas al azar, en cada parcela &uacute;til (dos hileras centrales), midiendo    la distancia entre el suelo y el &aacute;pice del tallo, utilizando una regla    graduada en cent&iacute;metros.     <br>       <br>   <em>N&uacute;mero de frutos y de semillas y peso de frutos por planta</em>:    se determin&oacute; despu&eacute;s de la cosecha, tomando 10 plantas al azar    en cada parcela &uacute;til, retirando y contando el n&uacute;mero de frutos    y de semillas por planta y calculando posteriormente el promedio. En estas mismas    plantas, los frutos obtenidos se pesaron en una balanza digital y se expresaron    sus valores en gramos.    <br>       <br>   <em>Peso de 1000 semillas</em>: se pesaron 1000 semillas obtenidas de plantas    de man&iacute;, en una balanza digital, siendo luego sus valores expresados    en gramos.    <br>       <br>   <em>Peso de fruto por parcela y rendimiento de fruto (kg ha<sup>-1</sup>)</em>:    despu&eacute;s de la cosecha de todas las plantas de la parcela &uacute;til    (dos hileras centrales), se extrajeron todos los frutos y se pesaron en una    balanza digital, manteniendo la humedad de campo. Para la obtenci&oacute;n del    rendimiento de fruto, este valor obtenido de cada tratamiento se transform&oacute;    a kilogramos hect&aacute;rea-1, ajustados al 9 % de humedad. La humedad del    grano se determin&oacute; por medio de un determinador digital de humedad.    <br>       <br>   <strong>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</strong>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Fue empleado un Dise&ntilde;o de Bloques Completos al Azar con nueve tratamientos    (<a href="/img/revistas/ctr/v36n3/t0116315.gif">Tabla I</a>) y cuatro r&eacute;plicas,    con arreglo factorial de 3 (l&iacute;neas promisorias) x 3 (planta m<sup>-1</sup>).    Para todas las variables sanitarias de severidad (lesiones fol&iacute;olo<sup>-1</sup>    y p&uacute;stulas cm<sup>-2</sup>) de cercosporiosis y roya, as&iacute; como    para severidad (%) de enfermedades foliares en plantas marcadas, sus promedios    obtenidos fueron integralizados como &Aacute;rea Abajo la Curva de Progreso    de la Enfermedad (<a href="#e1">AACPE</a>):</font></p>     
<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <font size="6"><a name="e1"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v36n3/e0116315.gif" width="454" height="87">    </font></font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   Posteriormente se realizaron los tests de Bartlett y de Kolmogorov-Smirnov,    para verificar la homocedasticidad (varianzas) y normalidad (residuos) de los    datos, respectivamente. Para la comparaci&oacute;n entre las medias de los tratamientos    se emple&oacute; la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad del error. Para realizar    estos an&aacute;lisis estad&iacute;sticos, se utiliz&oacute; el programa estad&iacute;stico    ASSISTAT 7,6 beta (2012). </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong><font size="3">RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Las condiciones    clim&aacute;ticas durante los 139 d&iacute;as que el cultivo de man&iacute;    fue establecido en el campo, se muestran en la <a href="/img/revistas/ctr/v36n3/t0216315.gif">Tabla    II</a>. La temperatura promedio a lo largo del cultivo fue de 24,2 &deg;C, humedad    relativa promedio de 83,0 %, heliofan&iacute;a total de 276,8 horas luz y una    precipitaci&oacute;n pluvial total de 18,4 mm. En relaci&oacute;n a la temperatura,    este es un factor limitante en la producci&oacute;n de man&iacute;, siendo la    temperatura &oacute;ptima para este cultivo de aproximadamente 27 &deg;C, conoci&eacute;ndose    que temperaturas inferiores a 20 &deg;C o por encima de 30 &deg;C disminuyen    los procesos de crecimiento (11). Los factores clim&aacute;ticos no afectaron    negativamente el desarrollo del cultivo, ya que 24,2 &ordm;C fue una temperatura    promedio y la falta de precipitaciones pluviales (18,4 mm) se compensaron con    tres riegos por aspersi&oacute;n.     
<br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <strong>Evaluaci&oacute;n de cercosporiosis y roya</strong>    <br>       <br>   Las dos enfermedades m&aacute;s importantes del cultivo de man&iacute; a nivel    mundial son las cercosporiosis, causada por <em>Cercospora arachidicola</em>    y <em>Cercosporidium personatum</em> y la roya ocasionada, por <em>Puccinia    arachidis</em> (12), d&aacute;ndose este comportamiento tambi&eacute;n en esta    parte del Ecuador. Sin embargo, la enfermedad que se acent&uacute;a como la    m&aacute;s fuerte es la cercosporiosis, pudiendo causar p&eacute;rdidas en el    rendimiento entre 10 y 50 %, dependiendo del clima, manejo sanitario y genotipo    utilizado (13).    <br>       <br>   Para el caso de las interacciones entre los factores A (l&iacute;neas) y B (plantas    m<sup>-1</sup>), para cada una de las variables sanitarias evaluadas presentadas    en la <a href="/img/revistas/ctr/v36n3/t0416315.gif">Tabla IV</a>, no existi&oacute;    diferencia estad&iacute;stica, mostrando con esto la independencia de cada uno    de los factores (l&iacute;neas y plantas m<sup>-1</sup>).    
<br>       <br>   Para la cercosporiosis (<a href="/img/revistas/ctr/v36n3/t0316315.gif">Tabla    III</a>) dada por el AACPD con base en el n&uacute;mero de lesiones fol&iacute;olo<sup>-1</sup>    alcanz&oacute; entre 189,48 (CB-02) y 191,57 unidades (CB-16) para el factor    A (l&iacute;neas), y entre 183,04 (10 plantas m<sup>-1</sup>) y 198,62 unidades    (5 plantas metro<sup>-1</sup>) para el factor B (plantas m<sup>-1</sup>), no    existiendo diferencia estad&iacute;stica para ning&uacute;n factor. Por otro    lado, para enfermedad final los valores estuvieron entre 4,29 (CB-23) y 5,08    (CB-02) lesiones fol&iacute;olo<sup>-1</sup> para el factor A (l&iacute;neas),    y entre 4,43 (3,6 plantas metro<sup>-1</sup>) y 4,64 lesiones fol&iacute;olo<sup>-1</sup>    (10 plantas metro<sup>-1</sup>) para el factor B (plantas m<sup>-1</sup>).     
<br>       <br>   Existi&oacute; diferencia estad&iacute;stica (p&lt;0,05) solamente para el factor    A (l&iacute;neas), destac&aacute;ndose las l&iacute;neas CB-16 y CB-23 por tener    menor cantidad de lesiones fol&iacute;olo<sup>-1</sup>.     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   La temperatura promedio de 24,2 &deg;C registrada en este experimento, fue ideal    para el desarrollo de estos pat&oacute;genos (<em>C. arachidicola</em> y <em>C.    personatum</em>), ya que la temperatura &oacute;ptima se encuentra entre 24    y 26 &deg;C durante el d&iacute;a y entre 20 y 24 &deg;C durante la noche (11).    Se destacaron las l&iacute;neas CB-16 (4,33) y CB-23 (4,29) por tener menor    cantidad de lesiones fol&iacute;olo<sup>-1</sup>, siendo similares los valores    obtenidos en un experimento de campo para C. arachidicola y C. personatum (14)    en los cultivares DP-1 (4,4) (3,7) y Georganic (3,3) (3,9), los cuales fueron    estad&iacute;sticamente diferentes al cultivar Georgia Green (8,3) (7,1). Sin    embargo, existe otro trabajo donde se han obtenido entre 5 y 15 lesiones fol&iacute;olo<sup>-1</sup>    para C. arachidicola y entre dos y nueve lesiones fol&iacute;olo<sup>-1</sup>    para C. personatum en los Estados Unidos de Am&eacute;rica (15).     <br>       <br>   Las discrepancias obtenidas entre estos tres trabajos y la presente investigaci&oacute;n,    se debieron posiblemente a las diferentes condiciones agroclim&aacute;ticas    en que fueron desarrollados cada uno de los experimentos.    <br>       <br>   As&iacute; tambi&eacute;n, para el caso de la roya (<a href="/img/revistas/ctr/v36n3/t0316315.gif">Tabla    III</a>) proporcionada por el AACPD con base en el n&uacute;mero de p&uacute;stulas    cm<sup>-1</sup>, alcanz&oacute; entre 171,41 (CB-23) y 232,79 unidades (CB-16)    para el factor A (l&iacute;neas), y entre 183,03 (10) y 196,77 unidades (5)    para el factor B (plantas m<sup>-1</sup>), existiendo diferencia estad&iacute;stica    altamente significativa (p&lt;0,01) para el factor A (l&iacute;neas). Sobresalieron    las l&iacute;neas CB-02 y CB-23 con menor cantidad de p&uacute;stulas cm<sup>-2</sup>    y, por otro lado; no existieron diferencias estad&iacute;sticas para el factor    B (plantas m<sup>-1</sup>).     
<br>       <br>   Igualmente, para la enfermedad final los valores estuvieron entre 28,20 (CB-02)    y 42,68 (CB-16) p&uacute;stulas cm<sup>-2</sup> para el factor A (l&iacute;neas),    y entre 27,51 (10) y 37,61 p&uacute;stulas cm<sup>-2</sup> (5 plantas m<sup>-1</sup>)    para el factor B (plantas m<sup>-1</sup>), existiendo diferencia estad&iacute;stica    altamente significativa (p&lt;0,01) para el factor A (l&iacute;neas), destac&aacute;ndose    las l&iacute;neas CB-02 y CB-23, y para el factor B (plantas m<sup>-1</sup>),    las 10 plantas por metro lineal, por presentar menor cantidad de p&uacute;stulas    cmm<sup>-2</sup>.     <br>       <br>   En condiciones de campo en Tailandia, tambi&eacute;n fue encontrada diferencia    significativa entre siete cultivares, sometidos a una epidemia natural de la    roya, encontrando los materiales NC 17090 y NC 17135, con 3,72 y 6,15 p&uacute;stulas    cm<sup>-2</sup>, respectivamente, como superiores fitosanitariamente al resto,    presentando inclusive menos da&ntilde;os (escala de 1-9) (16). En relaci&oacute;n    al efecto de la densidad de siembra sobre la roya, cuando se utiliz&oacute;    10 plantas m<sup>-1</sup>la severidad de la enfermedad fue menor (27,51 p&uacute;stulas    cm<sup>-2</sup>), debi&eacute;ndose probablemente a la competici&oacute;n de    las uredosporas en el dosel del cultivo, al tener menos espacio entre plantas,    pudiendo ocasionar inclusive una reducida dispersi&oacute;n temporal del pat&oacute;geno    por el viento (principal fuente de diseminaci&oacute;n de las royas).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Incluso, en un experimento de man&iacute; se encontr&oacute; que en el espaciamiento    de 0,30 m, se obtiene una mayor cantidad de tejido foliar, dada por la tasa    de crecimiento foliar con 3,1 g m<sup>-2</sup> d&iacute;a<sup>-1</sup>, en comparaci&oacute;n    con los espaciamientos de 0,15 y 0,10 m, con 2,5 y 2,1 g m<sup>-2</sup> d&iacute;a<sup>-1</sup>,    respectivamente (17). As&iacute; tambi&eacute;n, la incidencia de pudriciones    del tallo como la ocasionada por Sclerotium rolfsii Sacc. en man&iacute;, puede    tener un aumento constante en funci&oacute;n de mayores poblaciones de plantas    de man&iacute; en campos con niveles significativos (&gt; 5 %) de esta enfermedad    (18).     <br>       <br>   Coincidentemente, la poblaci&oacute;n de 10 plantas m<sup>-1</sup> del presente    experimento, present&oacute; mayor n&uacute;mero de p&uacute;stulas cm<sup>-2</sup>,    originando inclusive que las plantas alcanzaran la m&aacute;xima altura con    47,24 cm (<a href="/img/revistas/ctr/v36n3/t0416315.gif">Tabla IV</a>).    Este &uacute;ltimo resultado posiblemente fue debido a la competencia entre    las plantas.    
<br>   Por &uacute;ltimo, para la variable severidad de enfermedades en plantas marcadas    (<a href="/img/revistas/ctr/v36n3/t0416315.gif">Tabla IV</a>), el an&aacute;lisis    de varianza no mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas entre cada uno    de los tratamientos de los factores A (l&iacute;neas) y B (plantas m<sup>-1</sup>).        
<br>       <br>   <strong>Rendimiento y sus componentes</strong>    <br>       <br>   Todos los promedios de cada una de estas variables se encuentran en la <a href="/img/revistas/ctr/v36n3/t0416315.gif">Tabla    IV</a>.    
<br>       <br>   Para el caso de las interacciones entre los factores A (l&iacute;neas) y B (plantas    m<sup>-1</sup>) para cada una de estas variables, no existi&oacute; diferencia    estad&iacute;stica para la mayor&iacute;a de las variables, exceptuando el n&uacute;mero    de semillas por planta y rendimiento, donde s&iacute; se evidenci&oacute; diferencia    estad&iacute;stica de p&lt;0,05 y p&lt;0,01, respectivamente. Este comportamiento    demuestra que los factores (l&iacute;neas y plantas m<sup>-1</sup>) son influenciados    y dependientes entre s&iacute;.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Para la variable altura de la planta los valores estuvieron entre 39,03 (CB-16)    y 39,96 cm (CB-02) para el factor A (l&iacute;neas), y entre 35,43 (3,6) y 47,24    cm (10) para el factor B (plantas m<sup>-1</sup>), no existiendo diferencia    estad&iacute;stica para el factor A. Sin embargo, existi&oacute; diferencia    altamente significativa (p&lt;0,01) para el factor B (plantas m<sup>-1</sup>),    mostrando que cuando se utiliz&oacute; 10 plantas m<sup>-1</sup> la altura fue    mayor (47,24 cm), siendo este hecho confirmado en el cultivo de soya, donde    el aumento de la poblaci&oacute;n de plantas por hect&aacute;rea (200,000, 300,000    y 400,000), fue proporcional a la altura de planta (44,17; 49,98 y 54,33 cm)    (19). Densidades de siembra mayores de 44,4 y 25,0 plantas m-2 pueden interceptar    m&aacute;s radiaci&oacute;n en comparaci&oacute;n con densidades menores de    11,1 o 16,0 plantas m-2 (18).    <br>       <br>   As&iacute; tambi&eacute;n, para el n&uacute;mero de frutos por planta los promedios    fueron entre 237,92 (CB-23) y 270,75 frutos (CB-16) para el factor A (l&iacute;neas),    y entre 162,92 (10) y 321,83 frutos (3,6), para el factor B (plantas m<sup>-1</sup>),    no presentando diferencia estad&iacute;stica para el factor A, y s&iacute; diferencia    altamente significativa (p&lt;0,01) para el factor B, destac&aacute;ndose las    3,6 y 5 plantas m<sup>-1</sup> por poseer m&aacute;s frutos por planta. Este    comportamiento tambi&eacute;n fue confirmado en man&iacute; en Indonesia, para    las variables n&uacute;mero total de frutos, masa de frutos secos, volumen de    frutos frescos y secos, obteniendo con la densidad de 5 plantas metro<sup>-1</sup>    (la densidad m&aacute;s baja de man&iacute; evaluado en ese experimento) valores    de 10,87 frutos planta-1, 14,50 g planta-1, 0,73 y 0,66 L 10 plantas-1, respectivamente    (20).    <br>       <br>   Por otro lado, para el n&uacute;mero de frutos por planta las medias obtenidas    se ubicaron entre 313,75 (CB-23) y 387,17 semillas (CB-16) para el factor A    (l&iacute;neas), y entre 299,67 (10) y 370,33 semillas (3,6) para el factor    B (plantas m<sup>-1</sup>). Igualmente, para el peso de frutos sus promedios    estuvieron entre     <br>   126,67 (CB-02) y 132,67 g (CB-23) para el factor A (l&iacute;neas), y entre    119,75 (10) y 136,58 g (3,6), para el factor B (plantas m<sup>-1</sup>). En    las dos variables no existi&oacute; diferencia estad&iacute;stica para los dos    factores.     <br>       <br>   As&iacute; tambi&eacute;n, para el n&uacute;mero de semillas por planta existi&oacute;    interacci&oacute;n significativa entre los factores A (l&iacute;neas) y B (plantas    metro<sup>-1</sup>). Solamente las l&iacute;neas CB-02 y CB-16 con 5 plantas    metro<sup>-1</sup> (factor A), y con 5 y 3,6 plantas metro<sup>-1</sup> los    genotipos CB-02 y CB-23, respectivamente (factor B), mostraron el mayor n&uacute;mero    de semillas (datos no presentados).     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Posteriormente, para el peso de mil frutos no se registr&oacute; diferencia    estad&iacute;stica para cada uno de los factores A (l&iacute;neas) y B (plantas    m<sup>-1</sup>), ubic&aacute;ndose los valores entre 51(CB-16) y 62 g (CB-23)    para el factor A, y entre 52 (10) y 58 g (3,6 y 5). En este caso, la variable    muestra uniformidad en el tama&ntilde;o de las semillas de las tres l&iacute;neas    de man&iacute; evaluadas. Esto ser&iacute;a algo positivo, ya que de haber encontrado    menor peso (tama&ntilde;o de semilla menor), podr&iacute;a estar propensa a    una mayor intensidad de pat&oacute;genos como <em>Aspergillus </em>y <em>Penicillium</em>    (21).    <br>       <br>   Por otra parte, para el peso de frutos por parcela los promedios fueron entre    1,44 (CB-23) y 1,57 kg (CB-02) para el factor A (l&iacute;neas), y entre 1,00    (3,6) y 2,00 kg (10), para el factor B (plantas m<sup>-1</sup>). Por &uacute;ltimo,    para el rendimiento sus promedios se ubicaron entre 1210,40 (CB-16) y 1350,72    kg ha<sup>-1</sup> (CB-02) para el factor A (l&iacute;neas), y entre 776,18    (3,6) y 1809,42 kg ha<sup>-1</sup> (10), para el factor B (plantas m<sup>-1</sup>).        <br>       <br>   En las dos variables, no existi&oacute; diferencia estad&iacute;stica para el    factor A, y s&iacute; diferencia altamente significativa (p&lt;0,01) para el    factor B, destac&aacute;ndose las 10 plantas m<sup>-1</sup> por haber obtenido    mayor producci&oacute;n (kg y kg ha<sup>-1</sup>). El primer hecho es corroborado    por Garc&eacute;s (22) en los mismos cultivares durante dos a&ntilde;os de investigaci&oacute;n    en condiciones agroclim&aacute;ticas similares.     <br>       <br>   Por otro lado, se ha comprobado que conforme existe un aumento de 3; 5,3 y 8,3    plantas m-2, existe tambi&eacute;n un incremento de 2,6; 3,2 y 3,4 t ha<sup>-1</sup>    en el cultivo de man&iacute; (23), corroborando los resultados aqu&iacute; obtenidos.    Inclusive en Gana, &Aacute;frica una densidad de 12 plantas m-2 y aplicaci&oacute;n    de fungicidas puede mejorar significativamente los rendimientos de man&iacute;    en condiciones de secano (24).    <br>       <br>   Independiente del genotipo de man&iacute; evaluado, el incremento de la densidad    poblacional puede aumentar significativamente la biomasa acumulada y el rendimiento    de semilla por unidad de superficie (25).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Finalmente, el rendimiento de frutos (kg ha<sup>-1</sup>) mostr&oacute; interacci&oacute;n    significativa entre los factores A (l&iacute;neas) y B (plantas metro<sup>-1</sup>).    Solamente la l&iacute;nea CB-02 con 10 plantas metro<sup>-1</sup> (factor A),    y a medida que aumenta el n&uacute;mero de plantas metro<sup>-1</sup> (factor    B) tambi&eacute;n se incrementa el rendimiento de frutos. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>CONCLUSIONES</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> • La l&iacute;nea    de man&iacute; CB-23 obtuvo la menor cantidad de enfermedades foliares presentes    en el experimento. Una menor severidad final de la roya fue obtenida con una    cantidad de 10 plantas m<sup>-1</sup>.    <br>       <br>   • La mayor altura de planta se alcanz&oacute; con 10 plantas m<sup>-1</sup>.    El mayor n&uacute;mero de frutos por planta fue obtenido con 3,6 y 5 plantas    m<sup>-1</sup>. Cuando se utilizaron 10 plantas m<sup>-1</sup>, el peso fue    superior a los dem&aacute;s, demostrando que a mayor densidad de plantas se    puede obtener una mayor producci&oacute;n.    <br>       <br>   • Se observaron interacciones significativas entre los factores A (l&iacute;neas)    y B (plantas m<sup>-1</sup>) para las variables n&uacute;mero de semillas por    planta (p&lt;0,05) y rendimiento de granos (kg ha<sup>-1</sup>) (p&lt;0,01),    mostrando influencia entre los dos factores.    <br>   </font></p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>BIBLIOGRAF&Iacute;A</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1.    Carr&iacute;n, M.E. y Carelli, A.A. ‘‘Peanut oil: Compositional data’’, <em>European    Journal of Lipid Science and Technology</em>, vol. 112, no. 7, 1 de julio de    2010, pp. 697-707, ISSN 1438-9312, DOI 10.1002/ejlt.200900176.    <br>       <!-- ref --><br>   2. Ginzberg, I.; Tubi, A.; Buchshtab, O.; Wininger, S.; Ben-Dor, B.; Fogelman,    E. y Kapulnik, Y. ‘‘Soil Type and Wetness Affect Tint of Peanut (<em>Arachis    hypogaea</em> L.) Pod Shell’’, <em>Peanut Science</em>, vol. 37, no. 2, 1 de    julio de 2010, pp. 144-150, ISSN 0095-3679, DOI 10.3146/PS09-028.1.    <br>       <!-- ref --><br>   3. Mazzani, E.; Segovia, V.S.; Mar&iacute;n, C. y Pacheco, W. ‘‘Clasificaci&oacute;n    de cultivares de man&iacute; (<em>Arachis hypogaea</em> L.) por caracteres cuantitativos    para el establecimiento de colecciones nucleares del banco de germoplasma del    Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Venezuela’’, <em>Revista Cient&iacute;fica    UDO Agr&iacute;cola</em>, vol. 9, no. 4, 2009, pp. 756-763, ISSN 1317-9152.    <br>       <!-- ref --><br>   4. Lopes, R.M.; Agostini-Costa, T. da S.; Gimenes, M.A. y Silveira, D. ‘‘Chemical    Composition and Biological Activities of Arachis Species’’, <em>Journal of Agricultural    and Food Chemistry</em>, vol. 59, no. 9, 11 de mayo de 2011, pp. 4321-4330,    ISSN 0021-8561, DOI 10.1021/jf104663z.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Garc&eacute;s-Fiallos, F.R.; Guam&aacute;n, R.E. y D&iacute;az-Coronel, T.M.G.    ‘‘Intensidad de <em>Cercospora arachidicola</em> y <em>Pseudomonas</em> spp.    y rendimiento de materiales de man&iacute; en la zona central del Litoral Ecuatoriano’’,    <em>Tropical Plant Pathology</em>, vol. 36, no. suplemento, 2011, p. 679, ISSN    1982-5676.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   6. da Silveira, P.S.; Peixoto, C.P.; Ledo, C.A. da S.; Passos, A.R.; Borges,    V.P. y Bloisi, L.F.M. ‘‘Fenologia e produtividade do amendoim em diferentes    &eacute;pocas de semeadura no rec&ocirc;ncavo sul baiano = Phenology and yield    of peanut in different sowing seasons in southern bahia rec&ocirc;ncavo’’, <em>Bioscience    Journal</em>, vol. 29, no. 3, 4 de junio de 2013, ISSN 1981-3163, [Consultado:    4 de abril de 2015], Disponible en: &lt;<a href="http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/13437" target="_blank">http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/13437</a>&gt;    .    <br>       <!-- ref --><br>   7. 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