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<journal-title><![CDATA[Agricultura técnica en México]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Calidad fisiológica y daño físico en semilla de maíz sometida a impacto]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Damage caused by physic impacts diminishes the physical and physiological quality of corn seeds. The object of this study was to evaluate the damage caused by an impact and an accelerated ageing test on the physical and physiological quality of corn seeds. The experiment was performed in the Seed Analysis Laboratory at the Colegio de Postgraduados, Montecillo, State of Mexico, Mexico in 2005. Seed samples from the apical, middle and basal portion of the cob were collected with 10 and 23% of moisture content. The seeds were placed on a table with the embryo upward and impacted by the free falling of an iron 243 g cylinder equivalent to 0.000, 0.141, 0.188 and 0.235 J; subsequently, half of the seeds were subjected to an accelerated ageing test. The highest physical and physiological quality was observed in seeds with 23 % of moisture content and from the middle and basal positions of the cob. In seeds impacted at 23 and 10% of moisture content, the percentages observed without visible damage were 34 and 25, standard germination percentages 80 and 69, germination after accelerated ageing test was 74 and 40% and the electrolyte loss (electrical conductivity per gram of seed) were 23 and 53 (µScm-1, respectively. In seeds from the apical, middle and basal portion, the percentages of seeds without visible damage were 25, 31 and 31%, standard germination 62, 82 and 81%, germination after accelerated ageing test 3 0, 74 and 80% and electrolyte loss 54, 25 and 23 (µScm-1, respectively. The percentages of seed damaged and the reduction of physiological quality were proportional to the impact applied, except for germination rate.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>CALIDAD FISIOL&Oacute;GICA Y DA&Ntilde;O F&Iacute;SICO EN SEMILLA DE MA&Iacute;Z SOMETIDA A IMPACTO*</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>PHYSIOLOGICAL QUALITY AND PHYSICAL DAMAGE OF MAIZE SEEDS SUBJECTED TO IMPACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Arturo Mancera Rico<sup>1<img src="/img/revistas/agritm/v33n2/a2s1.jpg"></sup>, Gabino Garc&iacute;a de los Santos<sup>1</sup>, Aquiles Carballo Carballo<sup>1</sup>, Carlos Alberto Villase&ntilde;or Perea<sup>2</sup>, &Aacute;ngel Mart&iacute;nez Garza<sup>3</sup> y Victoria Estrada Trejo<sup>1</sup></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1 </sup>Producci&oacute;n de Semillas, Recursos Gen&eacute;ticos y Productividad, Colegio de Postgraduados. Km. 35.5 carretera M&eacute;xico&#150;Texcoco. 56230 Montecillo, Texcoco, Estado de M&eacute;xico, M&eacute;xico.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Departamento de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica Agr&iacute;cola, Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. </i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Estad&iacute;stica, Instituto de Socioeconom&iacute;a e Inform&aacute;tica, Colegio de Postgraduados.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agritm/v33n2/a2s1.jpg"><b>Autor para correspondencia:</b>     <br> <a href="mailto:arturomr87@hotmail.com">arturomr87@hotmail.com</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: Septiembre de 2005    <br> Aceptado: Mayo de 2007</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El da&ntilde;o por impacto a la semilla de ma&iacute;z es causa de baja calidad f&iacute;sica, fisiol&oacute;gica y sanitaria. En este estudio, realizado en el Laboratorio de An&aacute;lisis de Semillas del Colegio de Postgraduados, Montecillo, Estado de M&eacute;xico, M&eacute;xico en 2005, se evalu&oacute; el da&ntilde;o causado por impacto y envejecimiento acelerado sobre la calidad f&iacute;sica y fisiol&oacute;gica de semillas de ma&iacute;z. Se tomaron muestras de semilla de la porci&oacute;n apical, media y basal de mazorca del h&iacute;brido HS&#150;2 con 10 y 23% de contenido de humedad. &Eacute;stas se colocaron en una plataforma con el embri&oacute;n hacia arriba y fueron impactadas con una pieza cil&iacute;ndrica de hierro de 243 g por ca&iacute;da libre de la misma, equivalente a 0.000, 0.141, 0.188 y 0.235 J. Parte de las semillas impactadas se sometieron a envejecimiento acelerado y se determin&oacute; la calidad f&iacute;sica y fisiol&oacute;gica. La mayor calidad se observ&oacute; en las semillas con 23% de humedad de las porciones central y basal de mazorca. Las semillas impactadas con 10 y 23% de humedad mostraron 34 y 25% sin da&ntilde;o visible, 80 y 69% de germinaci&oacute;n est&aacute;ndar, 74 y 40% de germinaci&oacute;n despu&eacute;s del envejecimiento acelerado y 23 y 53 (&micro;Scm<sup>&#150;1</sup> de conductividad el&eacute;ctrica (p&eacute;rdida de electrolitos por gramo de semilla), respectivamente. Para las semillas ubicadas en las porciones apical, media y basal, los porcentajes de semillas sin da&ntilde;o visible fueron de 25, 31 y 31%; el porciento de germinaci&oacute;n est&aacute;ndar fue de 62, 82 y 81, la tasa de germinaci&oacute;n posterior al envejecimiento acelerado fue de 30, 74 y 80%, y la conductividad el&eacute;ctrica fue de 54, 25 y 23 (&micro;cm&#150;<sup>1</sup>. Los porcentajes de semillas da&ntilde;adas y la disminuci&oacute;n en la calidad fisiol&oacute;gica observados fueron relativamente proporcionales a la energ&iacute;a de impacto aplicada, a excepci&oacute;n de la tasa de germinaci&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b><i>Zea mays </i>L., contenido de humedad en la semilla, estrato de la mazorca.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Damage caused by physic impacts diminishes the physical and physiological quality of corn seeds. The object of this study was to evaluate the damage caused by an impact and an accelerated ageing test on the physical and physiological quality of corn seeds. The experiment was performed in the Seed Analysis Laboratory at the Colegio de Postgraduados, Montecillo, State of Mexico, Mexico in 2005. Seed samples from the apical, middle and basal portion of the cob were collected with 10 and 23% of moisture content. The seeds were placed on a table with the embryo upward and impacted by the free falling of an iron 243 g cylinder equivalent to 0.000, 0.141, 0.188 and 0.235 J; subsequently, half of the seeds were subjected to an accelerated ageing test. The highest physical and physiological quality was observed in seeds with 23 % of moisture content and from the middle and basal positions of the cob. In seeds impacted at 23 and 10% of moisture content, the percentages observed without visible damage were 34 and 25, standard germination percentages 80 and 69, germination after accelerated ageing test was 74 and 40% and the electrolyte loss (electrical conductivity per gram of seed) were 23 and 53 (&micro;Scm<sup>&#150;1</sup>, respectively. In seeds from the apical, middle and basal portion, the percentages of seeds without visible damage were 25, 31 and 31%, standard germination 62, 82 and 81%, germination after accelerated ageing test 3 0, 74 and 80% and electrolyte loss 54, 25 and 23 (&micro;Scm<sup>&#150;1</sup>, respectively. The percentages of seed damaged and the reduction of physiological quality were proportional to the impact applied, except for germination rate.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b><i>Zea mays </i>L., cob seed strata, seed moisture content.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La resistencia al da&ntilde;o mec&aacute;nico es una caracter&iacute;stica de la semilla que debe tomarse en cuenta en el proceso de producci&oacute;n, siembra en campo, beneficio y almacenaje (Desai <i>et al., </i>1997; Basu, 1994). Usualmente la maquinaria utilizada se ajusta a un r&eacute;gimen de operaci&oacute;n para que la semilla sufra el menor da&ntilde;o posible. Por su parte, los fabricantes de equipo lo dise&ntilde;an con el prop&oacute;sito de que opere de manera eficiente en el consumo de energ&iacute;a y eficaz en lo que respecta a la calidad e integridad f&iacute;sica de las semillas (Mohsenin, 1986).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El da&ntilde;o por impacto causa bajo vigor, disminuye la calidad f&iacute;sica y sanitaria y reduce la vida de almac&eacute;n de la semilla (Desai <i>et al., </i>1997). Se ha reportado que el da&ntilde;o causado por el impacto, depende de varios factores: contenido de humedad, grado de madurez y tama&ntilde;o y forma de semilla; sin embargo, la influencia de dichos factores sobre la magnitud del da&ntilde;o ha sido parcialmente estudiada. Mesquita y Hanna (1993) se&ntilde;alaron que el da&ntilde;o mec&aacute;nico se increment&oacute; al disminuir el contenido de humedad en semilla de soya. Bilanski y Lal (1965) observaron que la energ&iacute;a necesaria para fracturar semillas de ma&iacute;z, trigo y soya se increment&oacute; proporcionalmente al contenido de humedad, en correlaci&oacute;n lineal en ciertos casos y no lineal en otros. Al respecto, Mohsenin (1986) y Multon (1981) mencionaron que un incremento en el contenido de agua ligada a la matriz de prote&iacute;na, almid&oacute;n y pentosas, ocasiona que las semillas sean menos resistentes a la deformaci&oacute;n y m&aacute;s resistentes al quebrado. Sin embargo, King y Riddolls (1960) reportaron que conforme se increment&oacute; el contenido de humedad durante la cosecha de trigo, se redujo el da&ntilde;o f&iacute;sico visible pero tambi&eacute;n el porcentaje de germinaci&oacute;n, lo cual podr&iacute;a indicar que el da&ntilde;o fisiol&oacute;gico fue superior al da&ntilde;o mec&aacute;nico observado. George <i>et al. </i>(2003) mencionaron que aunque el da&ntilde;o mec&aacute;nico fue m&aacute;s intenso en las semillas de ma&iacute;z de mayor tama&ntilde;o, el porcentaje de germinaci&oacute;n de &eacute;stas fue mayor. En contraste, Moes y Vyn (1988) reportaron que la semilla de ma&iacute;z redonda y peque&ntilde;a fue de menor resistencia al da&ntilde;o mec&aacute;nico; por su parte, Peterson <i>et al. </i>(1995) reportaron que la semilla del estrato basal de mazorca es la de menor resistencia al da&ntilde;o ocasionado por impacto en ca&iacute;da libre. Con base en estos antecedentes, el objetivo de este estudio fue cuantificar el da&ntilde;o causado por impacto y envejecimiento acelerado sobre la calidad f&iacute;sica y fisiol&oacute;gica de semilla de ma&iacute;z.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Material gen&eacute;tico y producci&oacute;n en campo</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se utiliz&oacute; el h&iacute;brido trilineal HS&#150;2 &#91;(CL<sub>1</sub>1 x CL<sub>12</sub>) x CL<sub>7</sub>&#93;, proporcionado por el Programa de Semillas del Colegio de Postgraduados. El HS&#150;2 es de grano blanco semidentado, adaptado a condiciones agroecol&oacute;gicas de los Valles Altos de M&eacute;xico. La siembra de los progenitores se realiz&oacute; en el ciclo primavera&#150;verano de 2004 en el campo experimental del Colegio de Postgraduados, Montecillo, Estado de M&eacute;xico, M&eacute;xico. Se sembraron 5000 m<sup>2</sup> en surcos a 50 y 80 cm entre plantas. La siembra del macho se realiz&oacute; el 27 de abril y la de la hembra el d&iacute;a 7 de mayo. Al momento de la siembra se fertiliz&oacute; con la f&oacute;rmula 120&#150;60&#150;00. Despu&eacute;s de 25 d&iacute;as de antesis se cosecharon muestras de cinco mazorcas al azar a intervalos de 8 d&iacute;as para determinar la madurez de semilla mediante la presencia de capa negra y l&iacute;nea de leche de acuerdo con la metodolog&iacute;a descrita por Afuakwa y Crookston (1984).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Factores de estudio</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Contenido de humedad en semilla. </b>La evaluaci&oacute;n de resistencia al impacto se realiz&oacute; a dos contenidos de humedad en la semilla: 23% (despu&eacute;s de la madurez fisiol&oacute;gica), y 10% (despu&eacute;s del secado artificial). Una vez aplicados los tratamientos de impacto, la semilla con 23% de humedad se sec&oacute; a 35 &deg;C hasta alcanzar 10%, de acuerdo al m&eacute;todo descrito por la ISTA (2004). Posteriormente se almacenaron durante cuatro meses en una c&aacute;mara a 75% de HR y 20 &deg;C.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estrato de ubicaci&oacute;n en mazorca. </b>Para diferenciar la semilla en funci&oacute;n de forma y tama&ntilde;o, la mazorca se dividi&oacute; en tres estratos: apical, medio y basal. Los estratos apical y basal, se conformaron por semillas ubicadas en los primeros 4 cm a partir del extremo correspondiente, y el estrato medio por las semillas centrales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Energ&iacute;a de impacto. </b>La semilla se coloc&oacute; sobre una plataforma con el embri&oacute;n hacia arriba; el impacto se produj o por medio de la ca&iacute;da libre de un cuerpo cil&iacute;ndrico de acero de 243 g desde 0 (testigo), 6, 8 y 10 cm de altura, con las que se obtuvieron impactos de 0.000, 0.141, 0.188 y 0.235 J, respectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Variables evaluadas</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Prueba de verde r&aacute;pido. </b>Esta prueba s&oacute;lo se aplic&oacute; a semillas que resultaron completas despu&eacute;s del impacto para detectar cualquier da&ntilde;o exterior dif&iacute;cil de percibir a simple vista y se clasificaron en semillas sin tinci&oacute;n y semillas te&ntilde;idas. Las semillas sin tinci&oacute;n que presentaron grietas internas, es decir, en el endospermo, se clasificaron como semillas agrietadas. Las semillas que presentaron ruptura del pericarpio, y/o peque&ntilde;as fracturas del endospermo se clasificaron como cuarteadas. Las semillas quebradas fueron aquellas que presentaron desprendimiento de porciones del endospermo, o completas que presentaron ruptura en el pericarpio y fracturas severas en el endospermo. Las semillas cuarteadas y quebradas no se sometieron a esta prueba.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Prueba de germinaci&oacute;n est&aacute;ndar. </b>Para evaluar la calidad fisiol&oacute;gica de semilla se aplic&oacute; esta prueba con el m&eacute;todo "entre papel" propuesto por la International Seed Testing Association (ISTA, 2004), la cual consisti&oacute; en colocar las semillas sobre toallas de papel, enrollarlas, hidratarlas y mantenerlas en una c&aacute;mara de germinaci&oacute;n a 25 &deg;C durante 7 d&iacute;as, por &uacute;ltimo, contar las semillas germinadas que desarrollaron pl&aacute;ntulas normales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tasa de germinaci&oacute;n. </b>Durante la prueba de germinaci&oacute;n est&aacute;ndar, cada 24 h se cuantific&oacute; el n&uacute;mero de semillas en las que se observ&oacute; emisi&oacute;n de ra&iacute;z; la tasa de germinaci&oacute;n se calcul&oacute; con la f&oacute;rmula propuesta por Maguire (1962) y se expres&oacute; en porciento.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Envejecimiento acelerado. </b>Se utiliz&oacute; el m&eacute;todo propuesto por la Association of Official Seed Analysts (1983), que consiste en colocar las semillas dentro de cajas herm&eacute;ticas de pl&aacute;stico durante 96 h, a 42 &deg;C y 100% de HR. Posteriormente, la semilla se someti&oacute; a la prueba de germinaci&oacute;n est&aacute;ndar.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>P&eacute;rdida de electrolitos. </b>Con la finalidad de estimar en forma indirecta los da&ntilde;os causados por efecto del impacto, se evalu&oacute; la p&eacute;rdida de electrolitos de semilla. La metodolog&iacute;a utilizada fue la descrita por Moreno (1996), a la que se le modific&oacute; a 75 mL la cantidad de agua utilizada. Las semillas se colocaron en agua desionizada durante 24 h, posteriormente se retiraron y se midi&oacute; la conductividad el&eacute;ctrica de la soluci&oacute;n y se expres&oacute; en (&micro;Scm<sup>&#150;1</sup>; el valor de conductividad el&eacute;ctrica se expres&oacute; por gramo de semilla utilizada.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dise&ntilde;o del experimento y an&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para analizar el efecto del contenido de humedad de semilla, el estrato de ubicaci&oacute;n en mazorca y la energ&iacute;a de impacto, sobre el da&ntilde;o f&iacute;sico, porciento de germinaci&oacute;n y tasa de germinaci&oacute;n, se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o factorial completamente al azar con tres factores de estudio y se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza y pruebas de comparaci&oacute;n de medias de Tukey a un nivel de probabilidad de error &alpha;= 0.05. Se efectuaron tres repeticiones con muestras de 30 semillas. Se realizaron las transformaciones arco seno (%)<sup>1/2</sup> para homogeneizar las varianzas, de acuerdo con Infante y Z&aacute;rate (1990).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para estudiar el efecto del estrato de ubicaci&oacute;n de semilla y energ&iacute;a de impacto sobre la germinaci&oacute;n y p&eacute;rdida de electrolitos despu&eacute;s del envejecimiento acelerado, se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o factorial completamente al azar con dos factores de estudio y se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza y pruebas de comparaci&oacute;n de medias de Tukey. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o experimental similar para estudiar el efecto del contenido de humedad en semilla y la energ&iacute;a de impacto sobre germinaci&oacute;n y p&eacute;rdida de electrolitos. Los datos fueron analizados con la versi&oacute;n 9.0 del Statistical Analysis System (SAS Institute, 1999).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Energ&iacute;a de impacto sobre el da&ntilde;o f&iacute;sico</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de varianza (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>) mostr&oacute; que la energ&iacute;a de impacto tuvo efectos diferentes en funci&oacute;n de contenido de humedad de semilla sobre los porcentajes de semillas quebradas, cuarteadas, te&ntilde;idas, sin tinci&oacute;n y agrietadas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se observ&oacute; diferencia significativa entre los estratos de ubicaci&oacute;n de semilla en los porcentajes anteriores, excepto en el porciento de semilla agrietada. Se observaron diferencias significativas por efecto de la energ&iacute;a de impacto en porcentajes de semillas quebradas, cuarteadas, te&ntilde;idas y sin tinci&oacute;n. As&iacute; mismo, se observaron diferencias significativas en los efectos combinados de: contenido de humedad con estrato de ubicaci&oacute;n, contenido de humedad con energ&iacute;a de impacto y de estrato de ubicaci&oacute;n con energ&iacute;a de impacto (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El porciento de semilla sin tinci&oacute;n fue significativamente mayor en semillas impactadas con 23% de contenido de humedad en comparaci&oacute;n con las de 10%, lo cual indica que el contenido de humedad favorece la resistencia al impacto (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). Sin embargo, el porcentaje de semillas agrietadas fue 44.6% mayor en semillas con 23% de humedad que con 10%, debido a que las semillas con 23 % de humedad tuvieron alg&uacute;n da&ntilde;o en el endospermo (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados anteriores sugieren que el contenido de humedad en semilla de ma&iacute;z al momento de la cosecha es importante para reducir el da&ntilde;o f&iacute;sico. Por lo tanto, podr&iacute;a ser conveniente efectuarla con alto contenido de humedad (tan alto como el que se presenta al momento de madurez fisiol&oacute;gica). Sin embargo, esta aseveraci&oacute;n difiere con lo reportado por Vyn y Moes (1988), quienes reportaron que a menor contenido de humedad en grano de ma&iacute;z se reduce el n&uacute;mero de granos fracturados. Otros autores reportaron que el mayor da&ntilde;o mec&aacute;nico fue por efecto de cosecha prematura (George <i>et al., </i>2003). En lo que respecta al proceso de desgranado un mayor contenido de humedad en semilla, podr&iacute;a reducir el da&ntilde;o mec&aacute;nico. Es importante tomar en cuenta que a mayor contenido de humedad en las estructuras de uni&oacute;n entre semilla y olote, mayor ser&aacute; la energ&iacute;a necesaria para separarlas (Bosoi <i>et al., </i>1991). Lo anterior propone un procedimiento diferente para desgrane, que iniciar&iacute;a con el secado de mazorca hasta minimizar la fuerza de uni&oacute;n de semilla con el olote; posteriormente, se podr&iacute;a humectar la semilla al momento de tratarla contra plagas y enfermedades, de tal manera que el desgrane se podr&iacute;a efectuar con menor consumo de energ&iacute;a y bajo riesgo de da&ntilde;o mec&aacute;nico. Es importante mencionar que esta t&eacute;cnica no ha sido probada y se desconoce su repercusi&oacute;n en costos de producci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mayor da&ntilde;o por impacto se observ&oacute; en semilla ubicada en el estrato apical de mazorca (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>) en comparaci&oacute;n con semilla de los estratos medio y basal en los par&aacute;metros de: porciento de semilla quebrada, cuarteada, te&ntilde;ida y sin tinci&oacute;n. No obstante la diferencia en forma y tama&ntilde;o de semilla entre estratos medio y basal, no se observ&oacute; diferencia entre ellos (par&aacute;metros no analizados). Estos resultados fueron similares a los reportados por Moes y Vyn (198 8), en los que semilla redonda y peque&ntilde;a fue de menor resistencia a fracturarse; en contraste, los resultados reportados por George <i>et al. </i>(2003) se&ntilde;alaron lo contrario. Puesto que en ambos trabajos se utilizaron m&aacute;quinas desgranadoras, es probable que los resultados contradictorios se debieran a los ajustes en la operaci&oacute;n de las mismas. Resultados similares a los observados en este estudio los reportaron Peterson <i>et al. </i>(1995), quienes aplicaron el impacto mediante la ca&iacute;da libre de semillas; observaron que las de mayor resistencia fueron las de estrato medio, seguidas por las de estrato apical y finalmente las de basal; es probable que el da&ntilde;o en semillas de estrato apical en comparaci&oacute;n con el basal se debi&oacute; a su menor peso, lo que result&oacute; en una menor energ&iacute;a de impacto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, Bosoi <i>et al. </i>(1991), reportaron que semillas del estrato medio de mazorca maduran primero, por lo que pierden humedad antes que las de basal y el apical. En consecuencia, la energ&iacute;a necesaria para desprender las semillas del estrato medio ser&iacute;a menor que para las del &aacute;pice y de la base . Esto sugiere el uso de desgranadoras con tambor trillador c&oacute;nico con alimentaci&oacute;n de mazorca por el extremo de menor di&aacute;metro donde se desgranar&aacute;n semillas de estrato medio y/o las d&eacute;bilmente sujetas al olote y en el extremo de mayor di&aacute;metro (con mayor velocidad tangencial) se desgranar&iacute;an semillas m&aacute;s fuertemente unidas al olote.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El porciento de semilla quebrada se increment&oacute; proporcionalmente a la energ&iacute;a de impacto, mientras que el porcentaje de semilla sin tinci&oacute;n fue inversamente proporcional (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). Con la energ&iacute;a de impacto de 0.141 J, el porcentaje de semilla sin tinci&oacute;n fue de 9.8% y el porcentaje de semilla completa fue de 47% (suma de semillas te&ntilde;idas m&aacute;s semillas sin tinci&oacute;n) en comparaci&oacute;n con el testigo que en ambos par&aacute;metros fue de 100%. El porcentaje de semilla agrietada observado en el testigo fue 32.2% y el promedio de semillas impactadas fue 21.4%, por lo que el estr&eacute;s por secado y manejo influy&oacute; en este par&aacute;metro, particularmente en semillas cosechadas con 23% de humedad (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio, el da&ntilde;o f&iacute;sico causado por la menor energ&iacute;a de impacto evaluada (0.141 J) fue superior al reportado por otros investigadores. Peterson et al. (1995) no reportaron fracturas en semillas impactadas 10 veces en ca&iacute;da libre desde 10 m de altura (equivalente a 0.032 J aproximadamente). En otro estudio se report&oacute; fractura de semilla (Moes y Vyn, 1988); sin embargo, los porcentajes no fueron tan altos como los observados en este trabajo, lo que indica la conveniencia de estudiar energ&iacute;as de impacto menores a las utilizadas en esta investigaci&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Efecto de la energ&iacute;a de impacto en calidad fisiol&oacute;gica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de varianza para las pruebas de germinaci&oacute;n est&aacute;ndar (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>) indic&oacute; que el contenido de humedad en semilla produjo un efecto altamente significativo sobre el porcentaje de germinaci&oacute;n (pl&aacute;ntulas normales), mientras que para la tasa de germinaci&oacute;n no fue significativo. El estrato de ubicaci&oacute;n en mazorca tuvo efectos significativos en porcentaje de germinaci&oacute;n y en tasa de germinaci&oacute;n, lo cual indica que la resistencia de semilla al da&ntilde;o fisiol&oacute;gico producido por impacto difiere con la ubicaci&oacute;n en mazorca. La energ&iacute;a de impacto tambi&eacute;n produjo efectos significativamente diferentes en porcentaje de germinaci&oacute;n y en tasa de germinaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se detect&oacute; diferencia significativa para el porciento de germinaci&oacute;n en los efectos combinados de contenido de humedad con el estrato de ubicaci&oacute;n y del estrato de ubicaci&oacute;n con la energ&iacute;a de impacto. Cabe se&ntilde;alar que el tipo de da&ntilde;o m&aacute;s frecuentemente observado fue la fractura o cuarteadura paralela al eje embrionario en las semillas impactadas (datos no mostrados), que coincide con lo reportado por Moreira et al. (1999).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mayor porcentaje de germinaci&oacute;n 80.3 se obtuvo en semillas con 23% de humedad, en comparaci&oacute;n con 69.4% en las semillas con 10% de humedad (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). Este resultado concuerda con la prueba de verde r&aacute;pido (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>), en la que semilla m&aacute;s resistente al impacto fue la que conten&iacute;a 23% de humedad. Esto sugiere la conveniencia de cosechar la semilla cuando el contenido de humedad, posterior a madurez fisiol&oacute;gica, es mayor, para mantener su calidad f&iacute;sica y fisiol&oacute;gica.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados reportados por George <i>et al. </i>(2003) indican que los menores porcentajes de germinaci&oacute;n se obtuvieron cuando la cosecha se efectu&oacute; antes de la madurez fisiol&oacute;gica, (por tanto con mayor contenido de humedad), lo cual probablemente se debi&oacute; a que los tejidos que imparten la resistencia a da&ntilde;o mec&aacute;nico no estaban plenamente desarrollados, o bien, la calidad fisiol&oacute;gica de las mismas, particularmente el vigor, fue baja. Moes y Vyn (1988) observaron el mayor da&ntilde;o mec&aacute;nico en semillas cosechadas con alto contenido de humedad. Este resultado se debi&oacute; a que la fuerza de enlace entre semilla y olote fue mayor al momento de desgranado como lo indicaron Bosoi <i>et al. </i>(1991).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El porciento de germinaci&oacute;n fue significativamente mayor en los estratos medio y basal, que en el apical, con 81.6, 80.6 y 62.3, respectivamente lo que indica que semillas ubicadas en el estrato apical tuvieron menor resistencia al impacto (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>), lo que probablemente se debi&oacute; a la forma y tama&ntilde;o de semillas de acuerdo con lo reportado por Batistella <i>et al. </i>(2002). Tambi&eacute;n es probable que los porcentajes de germinaci&oacute;n observados estuvieran relacionados con la integridad f&iacute;sica de semillas, ya que en la prueba de verde r&aacute;pido (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>) semillas de los estratos medio y basal fueron m&aacute;s resistentes al impacto. Sobre este tema, George <i>et al. </i>(2003) reportan mayor porciento de germinaci&oacute;n en semillas de tama&ntilde;o grande y mediano que en peque&ntilde;as, a pesar de haber sido aqu&eacute;llas las m&aacute;s severamente da&ntilde;adas mec&aacute;nicamente. En cuanto al efecto de energ&iacute;a de impacto sobre el porciento de germinaci&oacute;n, se observaron 98.3, 76.3, 62.9 y 61.9 para 0.000, 0.141, 0.188 y 0.235 J, respectivamente (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La tasa de germinaci&oacute;n de semilla proveniente de estrato basal 80.1%, fue significativamente mayor que la de estratos medio y apical con 74.3 y 30.4%, respectivamente (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>), por lo que es probable que el da&ntilde;o f&iacute;sico causado por el impacto haya afectado el proceso de germinaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La energ&iacute;a de impacto afect&oacute; la tasa de germinaci&oacute;n: con 0.141 J se observ&oacute; mayor tasa de germinaci&oacute;n, mientras que con la de 0.188 J, la menor (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). Se deduce que 0.141 J fue suficiente energ&iacute;a para da&ntilde;ar la cubierta seminal, lo que permiti&oacute; una r&aacute;pida imbibici&oacute;n sin llegar a afectar la germinaci&oacute;n. En general, se considera que este par&aacute;metro no tuvo la capacidad de discriminar el potencial fisiol&oacute;gico despu&eacute;s del da&ntilde;o mec&aacute;nico inducido, ya que no se observ&oacute; una proporcionalidad con la energ&iacute;a de impacto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s del envejecimiento acelerado, el estrato de ubicaci&oacute;n de semilla y la energ&iacute;a de impacto tuvieron efectos significativos en lo individual sobre el porcentaje de germinaci&oacute;n y p&eacute;rdida de electrolitos; en ambos casos se observaron diferencias significativas en efectos combinados (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En semilla de estratos medio y basal se observaron mayores porcentajes de germinaci&oacute;n y menores valores de p&eacute;rdida de electrolitos, despu&eacute;s del envejecimiento acelerado (EAN) (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). Estos resultados coinciden, en parte, con los reportados por George <i>et al. </i>(2003) quienes observaron que las semillas de mayor tama&ntilde;o presentaron mayor porcentaje de germinaci&oacute;n despu&eacute;s de un per&iacute;odo de almacenamiento de 14 meses. Lo anterior se podr&iacute;a atribuir m&aacute;s a la calidad fisiol&oacute;gica que a la resistencia mec&aacute;nica, ya que las semillas de los estratos medio y basal fueron las que mayor da&ntilde;o f&iacute;sico presentaron en la prueba de verde r&aacute;pido.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta investigaci&oacute;n, los testigos no impactados de los estratos apical, medio y basal no presentaron diferencia significativa entre s&iacute; en cuanto al porcentaje de germinaci&oacute;n (datos no mostrados) despu&eacute;s del envejecimiento acelerado, los cuales fueron 90, 83 y 82%, respectivamente. En general se observ&oacute; que semillas de mayor tama&ntilde;o fueron de mayor vigor (expresado como porciento de germinaci&oacute;n), lo cual coincide con Moreno <i>et al. </i>(1998).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el testigo sin impactar se obtuvo mayor porcentaje de germinaci&oacute;n despu&eacute;s del envejecimiento acelerado, as&iacute; como la menor p&eacute;rdida de electrolitos. Los indicadores de vigor fueron afectados de manera proporcional al da&ntilde;o f&iacute;sico ocasionado en semillas impactadas (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de humedad de semilla y energ&iacute;a de impacto as&iacute; como su interacci&oacute;n afectaron significativamente el porcentaje de germinaci&oacute;n y p&eacute;rdida de electrolitos despu&eacute;s del envejecimiento acelerado (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). El mayor porciento de germinaci&oacute;n se obtuvo con 23% de humedad en semilla (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>), lo que se atribuye a la resistencia a da&ntilde;o mec&aacute;nico, como se observ&oacute; en la prueba de verde r&aacute;pido (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). En semillas de estrato medio, el porcentaj e de germinaci&oacute;n no mostr&oacute; efecto diferencial por los tratamientos de impacto (datos no mostrados). La p&eacute;rdida de electrolitos aument&oacute; a medida que se increment&oacute; la energ&iacute;a de impacto (<a href="/img/revistas/agritm/v33n2/a2c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No obstante los altos porcentajes de semillas cuarteadas y quebradas observados, los porcentajes de germinaci&oacute;n est&aacute;ndar, as&iacute; como los obtenidos despu&eacute;s del envejecimiento acelerado, no se vieron afectados en la misma proporci&oacute;n, lo cual se debi&oacute; a que, a pesar de que el escutelo se fractur&oacute; por efecto del impacto, las semillas tuvieron la capacidad para realizar las actividades metab&oacute;licas necesarias para la germinaci&oacute;n de pl&aacute;ntulas normales, tal como lo mencionaron Moreira <i>et al. </i>(1999) y Cicero <i>et al. </i>(1998).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La semilla de ma&iacute;z con 23% de contenido de humedad present&oacute; el menor da&ntilde;o f&iacute;sico, mayor por ciento de germinaci&oacute;n (antes y despu&eacute;s del envejecimiento acelerado) y menor p&eacute;rdida de electrolitos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La semilla del estrato apical fue de menor resistencia al da&ntilde;o por impacto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En semillas del estrato medio, la p&eacute;rdida de electrolitos permiti&oacute; una adecuada evaluaci&oacute;n de efecto de las energ&iacute;as de impacto utilizadas en este estudio.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La tasa de germinaci&oacute;n no fue un indicador apropiado para evaluar la calidad fisiol&oacute;gica de semilla en este experimento, ya que no se correlacion&oacute; con las energ&iacute;as de impacto aplicadas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Afuakwa, J. J. and Crookston, R. K. 1984. Using milk line to visually monitoring grain maturity in maize. Crop Sci. 24:687&#150;691.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498542&pid=S0568-2517200700020000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Association of Official Seed Analysts. 1983. Seed Vigor Testing Handbook. (Contribution, 32), 88 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498543&pid=S0568-2517200700020000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Basu, R. N. 1994. Seed viability. p. 10&#150;12. <i>In: </i>Basra, A. S. (ed). Seed Quality: Basic mechanisms and agricultural implications. Food Products Press: An imprint of the Haworth Press, Inc. New York, USA.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498544&pid=S0568-2517200700020000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Batistella, <i>filho</i>, F.; Vitto M&ocirc;ro, F. and De Carvalho, N. M. 2002. Relationship between physical, morphological, and physiological characteristics of seeds developed at different positions of the ear of two maize <i>(Zea mays </i>L) hybrids. Seed Sci. &amp; Technol. 30:97&#150;106.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498545&pid=S0568-2517200700020000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bilanski, W. K. and Lal, R. 1965. The behavior of threshed materials in a vertical wind tunnel. Transactions of the ASAE. p. 411&#150; 416.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498546&pid=S0568-2517200700020000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bosoi, E. S.; Verniaev, O. V.; Smirnov, I. I. and Sultan&#150;Shakh, E. G. 1991. Theory, construction and calculations of agricultural machines. Volume Two. Jaganmohan A. Translation to English from an original Russian version. India. p. 469&#150;471.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498547&pid=S0568-2517200700020000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cicero, S. M.; Van der Heijden, G. W. A. M.; Van der Burg, W. J. and Bino, R. J. 1998. Evaluation of mechanical damage in seeds of maize <i>(Zea mays </i>L.) by X&#150;ray and digital imaging. Seed Sci. &amp; Technol. 26:603&#150;612.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498548&pid=S0568-2517200700020000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Copeland, L. O. and McDonald, M. B. 1985. Principles of seed science and technology. 2nd. Ed. Burgess Publishing Company. Minneapolis Minnesota, USA. 170 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498549&pid=S0568-2517200700020000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desai, B. B.; Kotecha, P. M. and Salunkhe, D. K. 1997. Seeds Handbook. Marcel Dekker. New York, USA. p. 475&#150;477, 528&#150;529, 587&#150;588.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498550&pid=S0568-2517200700020000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">George, D. L.; Gupta, M. L.; Tay, D. and Parwata I. G. M. A. 2003. Influence of planting date, method of handling and seed size on supersweet sweet corn seed quality. Seed Sci. &amp; Technol. 31:351&#150;366.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498551&pid=S0568-2517200700020000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> George, R. A. T. 1999. Vegetable seed production, 2nd. ed. CABI publishing. Cambridge, UK. pp. 8&#150;10.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498552&pid=S0568-2517200700020000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Infante, G. S. y Z&aacute;rate, L. G. P. 1990. M&eacute;todos Estad&iacute;sticos: Un Enfoque Interdisciplinario. Ed. Trillas. M&eacute;xico. p: 448&#150;451, 575&#150;577.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498553&pid=S0568-2517200700020000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">International Seed Testing Association (ISTA). 2004. International rules for seed testing. Ed. 2004. Bassersdorf, CH&#150;Switzerland, 243 p. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498554&pid=S0568-2517200700020000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">King D. L. and Riddolls A. W. 1960. Damage to wheat seed and pea seed in threshing. J. Agr. Eng. Res. 7(2):90.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498555&pid=S0568-2517200700020000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Maguire, J. D. 1962. Speed of germination, aid in selection and evaluation of seedling emergence vigor. Crop Sci. 2:176&#150;177.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498556&pid=S0568-2517200700020000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mesquita, C. M. and Hanna, M. A. 1993. Soybean threshing mechanics: II Impact. Amer. Soc. Agr. Eng. 36:281&#150;284.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498557&pid=S0568-2517200700020000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Moes, J. and Vyn, T. J. 1988. Management effects on kernel breakage susceptibility of early maturing corn hybrids. Agron. J. 80: 699&#150;704.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498558&pid=S0568-2517200700020000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mohsenin, N. N. 1986. Physical properties of plant and animal materials. Gordon and Breach Science Publishers. 2nd. ed. New York, USA. p. 1&#150;8.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498559&pid=S0568-2517200700020000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Moreira&#150;de Carvalho, M. L.; van Aelst, A. C.; van Eck, J. W. and Hoekstra, F. A. 1999. Pre&#150;harvest stress cracks in maize <i>(Zea mays </i>L.) kernels as characterized by visual, X&#150;ray and low temperature scanning electron microscopical analysis: effect on kernel quality. Seed Sci. Res. 9:227&#150;236.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498560&pid=S0568-2517200700020000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Moreno, M. E.; V&aacute;zquez&#150;Badillo, M. E.; Rivera, A.; Navarrete, R. and Esquivel&#150;Villagrana, F. 1998. Effect of seed shape and size on germination of corn <i>(Zea mays </i>L.) stored under adverse conditions. Seed Sci. &amp; Technol. 26:439&#150;448.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498561&pid=S0568-2517200700020000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Moreno, M. E. 1996. An&aacute;lisis f&iacute;sico y biol&oacute;gico de semillas agr&iacute;colas. 3a. ed. Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. M&eacute;xico, D. F. p. 249&#150;251.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498562&pid=S0568-2517200700020000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Multon, J. L.; Bizot, H.; Doublier, J. L.; Lefebvre, J. and Abbott, D. C. 1981. Effect of water activity and sorption hysteresis on rheological behavior of wheat kernels, p. 179&#150;198. <i>In: </i>L. B. Rockland and G. F. Stewart (Eds.) Water activity: influences on food quality. New York: Academic Press.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498563&pid=S0568-2517200700020000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Peterson, J. M.; Perdomo, J. A. and Burris, J. S. 1995. Influence of kernel position, mechanical damage and controlled deterioration on estimates of hybrid maize seed quality. Seed Sci. &amp; Technol. 23:647&#150;657.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498564&pid=S0568-2517200700020000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Salhuana, W. and Smith, S. 1998. Maize breeding and genetic resources. p. 117&#150;119. <i>In: </i>Agricultural values of plant genetic resources. Eds. Evenson R. E.; Gollin, D. and Santaniello, V. Cabi Publishing. Wallingford, UK.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498565&pid=S0568-2517200700020000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vyn, T. J. and Moes, J. 1988. Breakage susceptibility of corn kernels in relation to crop management under long growing season condition. Agron. J. 80:915&#150;920.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=498566&pid=S0568-2517200700020000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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