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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de 17 híbridos de maíz sembrados en 17 ambientes de los Valles Altos del centro de México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Highlands of Central Mexico is a very important region for the production of maize (Zea mays L.) and specifically for breeding and technology for the generation of agricultural area. In this study were evaluated in demonstration and validation 17 maize hybrids in 17 environments in this region plots to identify outstanding genetic material considering its performance mainly grain, plant and ear heights and the growing cycle of the cultivars. The main results showed that the 17 hybrid material could be classified as intermediate cycle based on male blooms (87 to 97 days) and female (89.4 to 99 days). The variable most affected by the heterogeneity among the 17 environments from central Mexico was the grain yield (RG), which ranged from 2.20 (El Batán date 2) to 8.64 t (Tlaxcoapan); the difference between minor and major towns of RG was 6.44 t. Tlaxcoapan, Santa Lucía, Amealco (date 1), Boximo and Epitacio Huerta was the best locations (8.19, 8.10, 7.35 and 7.95 t) for the evaluation of the tests. H-55, regarded as the control was 6.30 t ha-1 and was only statistically surpassed by CMT 099 004 (6.90 t ha-1). Cultivars H-55, CML457 / CML459//IML-6, 099003 CMT, CMT 099 027, H-57, 0290502 CMT, CMT and Insurgentes 099 002 (from 6.1 to 6.3 t ha-1) had statistically identical RG. The previous eight hybrids represent the most outstanding to start new breeding programs or technology generation material and are also recommended for the production of certified seed or commercial planting in the study area.]]></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>An&aacute;lisis de 17 h&iacute;bridos de ma&iacute;z sembrados en 17 ambientes de los Valles Altos del centro de M&eacute;xico*</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Analysis of 17 maize hybrids grown in 17 environments from the Highlands of Central Mexico</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Carlos Adolfo Reynoso Quiroga<sup>1</sup>, Andr&eacute;s Gonz&aacute;lez Huerta<sup>2&#167;</sup>, Delfina de Jes&uacute;s P&eacute;rez L&oacute;pez<sup>2</sup>, Omar Franco Mora<sup>2</sup>, Jos&eacute; Luis Torres Flores<sup>3</sup>, Gustavo Adr&iacute;an Vel&aacute;zquez Cardelas<sup>4</sup>, Carmen Breton Lugo<sup>3</sup>, Artemio Balbuena Melgarejo<sup>1</sup> y Omar Mercado Vilchis<sup>5</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Programa de Maestr&iacute;a y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Universidad Aut&oacute;noma del Estado de M&eacute;xico&#45;UAEM. Toluca, Estado de M&eacute;xico. A. P. 435. Tel: 01(722) 2965518. Ext. 148.</i> (<a href="mailto:carqwalker@hotmail.com">carqwalker@hotmail.com</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup> <i>Centro de Investigaci&oacute;n y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento, Facultad de Ciencias Agr&iacute;colas&#45; UAEM.</i> (<a href="mailto:djperezl@uaemex.mx">djperezl@uaemex.mx</a>; <a href="mailto:abalbuenam@uaemex.mx">abalbuenam@uaemex.mx</a>; <a href="mailto:ofrancom@uaemex.mx">ofrancom@uaemex.mx</a>). <sup>&#167;</sup>Autor para correspondencia: <a href="mailto:agonzalezh@uaemex.mx">agonzalezh@uaemex.mx</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>3</i></sup> <i>Centro Internacional de Mejoramiento de Ma&iacute;z y Trigo&#45;CIMMYT. El Bat&aacute;n, Estado de M&eacute;xico. Carretera M&eacute;xico&#45;Veracruz, km 45. C. P. 56130. Tel: 01(595) 9521900. Ext. 1117</i>. (<a href="mailto:j.torres@cgiar.org">j.torres@cgiar.org</a>; <a href="mailto:c.breton@cgiar.org">c.breton@cgiar.org</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>4</i></sup> <i>Campo Experimental Valle de M&eacute;xico&#45;INIFAP. Carretera Los Reyes&#45;Texcoco, km 13.5. Coatlinch&aacute;n, Estado de M&eacute;xico. C. P. 56250. Tel: 01 595 92 12657. Ext. 135.</i> (<a href="mailto:gvecar@yahoo.com">gvecar@yahoo.com</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>5</i></sup> <i>Geovillas de la Independencia N&uacute;m. 15. San Mateo Otzacatipan, Estado de M&eacute;xico. C. P. 50200. Tel: 01(722) 2440930.</i> (<a href="mailto:omar-mercado_vilchis@yahoo.com.mx" target="_blank">omar&#45;mercado_vilchis@yahoo.com.mx</a>).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: diciembre de 2013    <br> 	Aceptado: marzo de 2014</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">Los Valles Altos del Centro de M&eacute;xico es un &aacute;rea agr&iacute;cola muy importante para la producci&oacute;n de ma&iacute;z (<i>Zea mays</i> L.) y espec&iacute;ficamente para el mejoramiento gen&eacute;tico y para la generaci&oacute;n de tecnolog&iacute;a. En este estudio fueron evaluados en parcelas demostrativas y de validaci&oacute;n 17 h&iacute;bridos de ma&iacute;z en 17 ambientes de esta regi&oacute;n para identificar material gen&eacute;tico sobresaliente considerando principalmente su rendimiento de grano, las alturas de planta y mazorca y el ciclo vegetativo de los cultivares. Los resultados m&aacute;s importantes mostraron que los 17 h&iacute;bridos podr&iacute;an clasificarse como material de ciclo intermedio con base en floraciones masculina (de 87 a 97 d&iacute;as) y femenina (de 89.4 a 99 d&iacute;as). La variable m&aacute;s afectada por la heterogeneidad que existe entre los 17 ambientes del centro de M&eacute;xico fue el rendimiento de grano (RG), que vari&oacute; desde 2.20 (El Bat&aacute;n fecha 2) hasta 8.64 t (Tlaxcoapan); la diferencia entre las localidades de menor y mayor RG fue de 6.44 t. Tlaxcoapan, Santa Luc&iacute;a, Amealco (fecha 1), Boximo y Epitacio Huerta fueron las mejores localidades (8.19, 8.10, 7.35 y 7.95 t) para la evaluaci&oacute;n de los ensayos. H&#45;55, considerado como testigo, produjo 6.30 t ha<sup>&#45;1</sup> y s&oacute;lo fue superado estad&iacute;sticamente por CMT 099004 (6.90 t ha<sup>&#45;1</sup>). Los cultivares H&#45;55, CML457/ CML459//IML&#45;6, CMT 099003, CMT 099027, H&#45;57, CMT 0290502, CMT 099002 e Insurgentes (de 6.1 a 6.3 t ha<sup>&#45;1</sup>) tuvieron RG estad&iacute;sticamente iguales. Los ocho h&iacute;bridos anteriores representan el material m&aacute;s sobresaliente para iniciar nuevos programas de mejoramiento gen&eacute;tico o de generaci&oacute;n de tecnolog&iacute;a, y tambi&eacute;n son recomendables para la producci&oacute;n de semilla certificada o siembra comercial en el &aacute;rea de estudio.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: <i>Zea mays</i> L., evaluaci&oacute;n en parcelas de agricultores, h&iacute;bridos &eacute;lite, m&eacute;todos multivariados, prueba de t.</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">The Highlands of Central Mexico is a very important region for the production of maize (<i>Zea mays</i> L.) and specifically for breeding and technology for the generation of agricultural area. In this study were evaluated in demonstration and validation 17 maize hybrids in 17 environments in this region plots to identify outstanding genetic material considering its performance mainly grain, plant and ear heights and the growing cycle of the cultivars. The main results showed that the 17 hybrid material could be classified as intermediate cycle based on male blooms (87 to 97 days) and female (89.4 to 99 days). The variable most affected by the heterogeneity among the 17 environments from central Mexico was the grain yield (RG), which ranged from 2.20 (El Bat&aacute;n date 2) to 8.64 t (Tlaxcoapan); the difference between minor and major towns of RG was 6.44 t. Tlaxcoapan, Santa Luc&iacute;a, Amealco (date 1), Boximo and Epitacio Huerta was the best locations (8.19, 8.10, 7.35 and 7.95 t) for the evaluation of the tests. H&#45;55, regarded as the control was 6.30 t ha<sup>&#45;1</sup> and was only statistically surpassed by CMT 099 004 (6.90 t ha<sup>&#45;1</sup>). Cultivars H&#45;55, CML457 / CML459//IML&#45;6, 099003 CMT, CMT 099 027, H&#45;57, 0290502 CMT, CMT and Insurgentes 099 002 (from 6.1 to 6.3 t ha<sup>&#45;1</sup>) had statistically identical RG. The previous eight hybrids represent the most outstanding to start new breeding programs or technology generation material and are also recommended for the production of certified seed or commercial planting in the study area.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> <i>Zea mays</i> L., assessment in farmers' fields, elite hybrids, multivariate methods, t test.</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 formaci&oacute;n, evaluaci&oacute;n, identificaci&oacute;n, registro y uso comercial de una nueva y mejor variedad es esencial en nuevos programas de fitomejoramiento, en la generaci&oacute;n de tecnolog&iacute;a, en la multiplicaci&oacute;n e intercambio de germoplasma entre instituciones de investigaci&oacute;n o entre agricultores y en la recomendaci&oacute;n para siembra comercial, como un prerrequisito para su aprovechamiento integral (P&eacute;rez <i>et al</i>., 2014). La evaluaci&oacute;n del material gen&eacute;tico en campo con el uso de dise&ntilde;os experimentales para el an&aacute;lisis de la interacci&oacute;n genotipo x ambiente y la estabilidad del rendimiento son necesarios para la identificaci&oacute;n de cultivares superiores, y en M&eacute;xico ambos enfoques han sido ampliamente estudiados en las &uacute;ltimas cuatro d&eacute;cadas (Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2005; Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2010), pero existe poca informaci&oacute;n publicada sobre la evaluaci&oacute;n de h&iacute;bridos &eacute;lite en terrenos de agricultores cooperantes mediante el uso de parcelas demostrativas y/o de validaci&oacute;n, particularmente en los Valles Altos del Centro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La diversidad gen&eacute;tica que existe en los estados de Hidalgo, M&eacute;xico, Puebla y Tlaxcala est&aacute; representada por las razas de ma&iacute;z (<i>Zea mays</i> L.) que se cultivan en altitudes superiores a 2 000 m, como Palomero Toluque&ntilde;o, Arrocillo Amarillo, C&oacute;nico, Chalque&ntilde;o y Cacahuacintle; las dos primeras son ma&iacute;ces reventadores, C&oacute;nico y Chalque&ntilde;o son semidentados y la &uacute;ltima es un ma&iacute;z blanco, harinoso y de semillas grandes (Wellhausen <i>et al</i>., 1951).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las &uacute;ltimas tres d&eacute;cadas se han hecho esfuerzos sobresalientes para mejorar la adaptabilidad de variedades e h&iacute;bridos formados con germoplasma &eacute;lite de clima tropical y subtropical de origen mexicano y/o extranjero (Torres <i>et al</i>., 2011), pero su uso en Latinoam&eacute;rica est&aacute; concentrado en zonas espec&iacute;ficas y en las regiones caracterizadas por una agricultura orientada al autoconsumo la mayor&iacute;a de los agricultores cultivan variedades criollas; la superficie sembrada con las primeras es inferior a 32 &#37;, como en M&eacute;xico (20.3&#37;), Am&eacute;rica Central (21.8&#37;) y el Caribe (31.3&#37;).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El ma&iacute;z es la base de la alimentaci&oacute;n de los mexicanos, debido a que 57&#37; de su producci&oacute;n se destina a este rubro, b&aacute;sicamente como tortilla (S&aacute;nchez <i>et al</i>., 1998), con un consumo <i>per capita</i> de 122 kg. Entre 2.5 y 3 millones de campesinos est&aacute;n relacionados directamente con su cultivo, pero esta cifra podr&iacute;a aumentar a 18 millones si se considera el promedio de los hogares rurales. Aun cuando se siembran 8.5 millones de ha se tiene un d&eacute;ficit en la producci&oacute;n de 5 776 000 t (SAGAR, 2000). Para lograr su autosuficiencia es m&aacute;s viable aumentar el rendimiento por ha que ampliar su superficie de cultivo. En Estados Unidos de Am&eacute;rica y Canad&aacute; se han obtenido ganancias gen&eacute;ticas entre 57 y 79&#37;, atribuibles al mejoramiento gen&eacute;tico de h&iacute;bridos y a un mejor entendimiento de la tecnolog&iacute;a aplicada (Tollenaar y Lee, 2011). En el estado de M&eacute;xico se siembran 573 000 ha y se producen 1 801 330 t, con un rendimiento de grano de 3.1 t ha<sup>&#45;1</sup>; la principal zona productora es el Valle Toluca&#45; Atlacomulco, con casi 250 000 ha. En experimentos, los rendimientos de grano var&iacute;an de 4 a 8.7 t ha<sup>&#45;1</sup> (Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2006; Gonz&aacute;lez <i>et al</i><b>.</b>, 2008), pero en terrenos de agricultores existe poca informaci&oacute;n publicada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sa&iacute;n y Mart&iacute;nez (1999) comentaron que podr&iacute;a elevarse la productividad del ma&iacute;z entre 84 y 400&#37; con h&iacute;bridos y con variedades entre 51 y 300&#37;, pero el empleo de semilla mejorada en M&eacute;xico apenas var&iacute;a de 18.8 a 25&#37; (Espinosa <i>et al</i>., 1999; Herrera <i>et al</i>., 2002); su escasa adopci&oacute;n podr&iacute;a atribuirse a la falta de adaptabilidad, la diferencia en costos entre la semilla mejorada y la usada por los agricultores, y su deficiente distribuci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El material gen&eacute;tico considerado en el presente trabajo involucra un grupo de h&iacute;bridos experimentales, pre comerciales y comerciales recomendables para el centro de M&eacute;xico, pero existe poca informaci&oacute;n sobre su potencial de rendimiento y sobre su adaptabilidad, as&iacute; el objetivo principal fue analizar 17 ambientes y 17 h&iacute;bridos &eacute;lite sembrados en parcelas demostrativas y de validaci&oacute;n para identificar material gen&eacute;tico sobresaliente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <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>Localidades de evaluaci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los experimentos se establecieron en punta de riego en primavera&#45;verano de 2011 en las siguientes 13 localidades del Estado de M&eacute;xico (EM), Michoac&aacute;n (M), Quer&eacute;taro (Q), Hidalgo (H) y Puebla (P): Bat&aacute;n (EM: fechas 1 y 2), Boximo (EM), La Providencia (EM), El Cerrillo Piedras Blancas (EM: fechas 1 y 2) Toluca (EM: fechas 1 y 2), Amealco (Q: fechas 1 y 2), Texcoco (EM), Santa Luc&iacute;a (EM), Jocotitl&aacute;n (EM), Patzcuaro (M), Epitacio Huerta (M), Tlaxcoapan (H) y Felipe &Aacute;ngeles (P). La elecci&oacute;n de estas localidades se realiz&oacute; considerando sus diferencias en ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica, altitud, clima y precipitaci&oacute;n, principalmente (<a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Material gen&eacute;tico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los 17 h&iacute;bridos utilizados fueron elegidos por la Red de Evaluaci&oacute;n del Programa Modernizaci&oacute;n Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro). Este material experimental, pre comercial y comercial representa una opci&oacute;n viable para los Valles Altos del centro de M&eacute;xico por su potencial de rendimiento y su adaptabilidad a esta regi&oacute;n (<a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</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>Tama&ntilde;o de la parcela</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cada una de &eacute;stas const&oacute; de diez surcos de 10 m de longitud, con separaci&oacute;n entre hileras de 0.80 m (&aacute;rea de 80 m<sup>2</sup>). En cada unidad se sembraron 230 semillas distanciadas a 0.20 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Manejo de las parcelas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La preparaci&oacute;n mec&aacute;nica del suelo consisti&oacute; en un barbecho, una cruza y una rastra. Antes de surcar se fertiliz&oacute; con 70N&#45;80P&#45;30K. La siembra manual se hizo con punta de riego en abril de 2011. Se manejaron 62 500 plantas ha<sup>&#45;1</sup>. Con la segunda escarda se incorporaron 70 unidades de nitr&oacute;geno y se aplicaron atrazina y 2,4&#45;D amina (1.5 kg y 1.5 L ha<sup>&#45;1</sup>) disueltos en 200 L de agua para complementar el control de maleza manual y mec&aacute;nico efectuado antes de los 90 d&iacute;as de establecidos los experimentos. La cosecha manual se efectu&oacute; en noviembre y diciembre, despu&eacute;s que el material gen&eacute;tico alcanz&oacute; la madurez fisiol&oacute;gica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Registro de variables</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se registraron los siguientes caracteres: floraciones masculina (FM) y femenina (FF), cociente entre floraciones (CF), alturas de planta (AP) y mazorca (AM), cociente entre alturas (CA), rendimiento de grano por hect&aacute;rea (RG) e &iacute;ndice de prolificidad (IP). Los procedimientos y las unidades de medici&oacute;n empleados en el registro de datos est&aacute;n descritos en CIMMYT (1995) y en Gonz&aacute;lez <i>et al</i>. (2008).</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>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cada variable registrada fue analizada con estad&iacute;stica param&eacute;trica. Se calcularon sus medias y sus varianzas y con sus estimadores se obtuvieron los valores de t para comparar las medias de los 17 ambientes y de los 17 h&iacute;bridos de ma&iacute;z; se hizo la comparaci&oacute;n entre cada ambiente y su promedio aritm&eacute;tico, y se contrast&oacute; la diferencia entre la media de cada h&iacute;brido y la media de H&#45;55 (testigo). El valor de t calculado se obtuvo con 16 grados de libertad, a los niveles de significancia del 5 &oacute; 1&#37;. Los procedimientos algebraicos est&aacute;n descritos en Steel y Torrie (1980). Adicionalmente se aplicaron el an&aacute;lisis de componentes principales (biplot entre h&iacute;bridos y variables) y el de conglomerados (m&eacute;todo UPGMA, para agrupar localidades o h&iacute;bridos), descritas por S&aacute;nchez (1995) y por Gonz&aacute;lez <i>et al</i>. (2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <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">En M&eacute;xico se siembran 8 500 000 ha con ma&iacute;z, pero en sus Valles Altos del Centro se explotan 3 500 000 ha en los estados de Hidalgo, M&eacute;xico, Puebla y Tlaxcala, y 95&#37; de esta superficie predominan las razas C&oacute;nico y Chalque&ntilde;o (Welhausen <i>et al</i>., 1951; SAGAR, 2000), es por eso que esta regi&oacute;n del pa&iacute;s es muy importante para el mejoramiento gen&eacute;tico, para la generaci&oacute;n de tecnolog&iacute;a y, espec&iacute;ficamente, para la evaluaci&oacute;n e identificaci&oacute;n de material sobresaliente. En este contexto existen pocos estudios publicados sobre la evaluaci&oacute;n de cultivares en parcelas demostrativas y de validaci&oacute;n de tecnolog&iacute;a (Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con relaci&oacute;n a los 17 ambientes de evaluaci&oacute;n y considerando &uacute;nicamente la informaci&oacute;n que se indica en el <a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c2.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>, en el presente estudio se observ&oacute; que &eacute;stos se agruparon en cuatro categor&iacute;as: en el grupo 1 est&aacute;n el Bat&aacute;n, Texcoco, Santa Luc&iacute;a y Tlaxcoapan; en el grupo 2 se localizaron a Patzcuaro y Felipe &Aacute;ngeles; en el grupo 4 se observan el Cerrillo Piedras Blancas y Toluca; el grupo 3 est&aacute; conformado por el resto de los ambientes (<a href="#f1">Figura 1</a>). Estos resultados confirman que esta regi&oacute;n del centro de M&eacute;xico es muy heterog&eacute;nea; el clima, la precipitaci&oacute;n pluvial, la altitud, su ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica y el tipo de suelo son los principales componentes de esta variabilidad cuando se realizan ensayos a trav&eacute;s de localidades en el mismo a&ntilde;o (P&eacute;rez <i>et al</i>., 2014). De &eacute;stos resultados se infiere tambi&eacute;n que la elecci&oacute;n de un solo ambiente de cada uno de estos cuatro grupos permitir&aacute; ahorrar tiempo y recursos financieros en la evaluaci&oacute;n e identificaci&oacute;n de cultivares sobresalientes. Por ejemplo, para estudios futuros se recomienda elegir a Tlaxcoapan, Felipe &Aacute;ngeles, Epitacio Huerta y Toluca, que representan a los estados de Hidalgo, Puebla, Michoac&aacute;n y M&eacute;xico, respectivamente; con relaci&oacute;n a su altitud existe una diferencia de 600 msnm (<a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1" id="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v5n5/a12f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No obstante lo anterior en esta recomendaci&oacute;n debe observarse que las heladas, fen&oacute;meno metereol&oacute;gico muy com&uacute;n en esta regi&oacute;n, no han sido consideradas, por lo que tambi&eacute;n es necesario conocer la contribuci&oacute;n de &eacute;stas y del tiempo sobre el rendimiento de grano y otros componentes del rendimiento. La poca disponibilidad de semilla de los materiales experimentales y pre comerciales ha sido una de las principales limitantes para establecer los ensayos en tiempo y en espacio (Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2008; Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con relaci&oacute;n a seis de las ocho variables evaluadas en el presente estudio se observ&oacute; que los 17 ambientes tambi&eacute;n originaron variabilidad fenot&iacute;pica importante; &eacute;stos se clasificaron en tres categor&iacute;as: iguales a su media aritm&eacute;tica e inferiores o superiores estad&iacute;sticamente a &eacute;sta (<a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>; <a href="#f2">Figura 2</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2" id="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v5n5/a12f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los promedios aritm&eacute;ticos para floraci&oacute;n masculina (FM) variaron desde 75.7 hasta 103.65 d&iacute;as, y para floraci&oacute;n femenina (FF) fueron de 77.3 a 109.6 d&iacute;as (Santa Luc&iacute;a y Jocotitl&aacute;n, respectivamente). &Eacute;stos resultados muestran que la heterogeneidad ocasionada por los 17 ambientes fue de 28 d&iacute;as para FM y 32 d&iacute;as para FF (<a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). Ambos periodos son suficientes para evitar da&ntilde;os por heladas en siembras comerciales y experimentales establecidas en condiciones de temporal en el mes de abril en esta regi&oacute;n de Valles Altos, independientemente del tipo de cultivar que se emplee.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con relaci&oacute;n a las alturas de planta (AP) y de mazorca (AM) se registraron valores desde 1.62 hasta 2.62 m para AP y de 0.64 hasta 1.40 m para AM (Jocotitl&aacute;n y Tlaxcoapan, respectivamente). La variabilidad fenot&iacute;pica originada por los 17 ambientes fue de 1 m para AP y de 0.76 m para AM (<a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). &Eacute;stos resultados muestran que ambas caracter&iacute;sticas est&aacute;n influenciadas significativamente por el tipo de localidad y de ambiente que se elija para la evaluaci&oacute;n de los ensayos en campo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los caracteres agron&oacute;micos que mostraron escasa variabilidad fenot&iacute;pica a trav&eacute;s de los 17 ambientes fueron coeficientes de floraci&oacute;n (CF, de 0.95 a 1.01) y de alturas (CA, de 0.40 a 0.53); en ambas y en &iacute;ndice de prolificidad (IP, de 0.23 a 0.73), la diferencia entre la media de cada ambiente y su gran media aritm&eacute;tica fue estad&iacute;sticamente igual (<a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). Las tres variables podr&iacute;an utilizarse para realizar selecci&oacute;n indirecta para incrementar la producci&oacute;n de grano debido a que &eacute;stas son m&aacute;s estables e involucran dos caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a> puede observarse que la variable m&aacute;s afectada por la heterogeneidad que existe entre los 17 ambientes del centro de M&eacute;xico fue rendimiento de grano (RG), que vari&oacute; desde 2.20 (El Bat&aacute;n, fecha 2) hasta 8.64 t (Tlaxcoapan); la diferencia entre las localidades de menor y mayor RG fue de 6.44 t. Tlaxcoapan, Santa Luc&iacute;a, Amealco (fecha 1), Boximo y Epitacio Huerta fueron los mejores ambientes (8.19, 8.10, 7.35 y 7.95 t) para la evaluaci&oacute;n de los ensayos; en &eacute;stas se obtuvo un RG promedio mayor que el de la media nacional (1.47 t ha<sup>&#45;1</sup>; SAGAR, 2000), de la media del Estado de M&eacute;xico (3.1 t ha<sup>&#45;1</sup>), y de la media de los ensayos conducidos en experimentos establecidos en el Valle Toluca&#45;Atlacomulco, en el Estado de M&eacute;xico (6.36 t ha<sup>&#45;1</sup>; Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2006; Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2008; Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en las ocho variables registradas en el presente estudio, en la <a href="#f2">Figura 2</a>, si se corta el dendograma a una distancia promedio de 0.60, se observan cinco grupos: en G1 se detect&oacute; a Bat&aacute;n (fecha 1) y Cerrillo Piedras Blancas (fecha 2); G3 agrup&oacute; a Bat&aacute;n (fecha 2) y Santa Luc&iacute;a; en G4 se clasific&oacute; a Jocotitl&aacute;n; en G5 se identific&oacute; a Tlaxcoapan; en G2 est&aacute;n el resto de los ambientes. El mayor RG (8.64 t), las mayores dimensiones de la planta (AP, 2.62 m) y de la mazorca (AM, 1.40 m) y el menor ciclo vegetativo (78.8 y 79.7 d&iacute;as a FM y FF) se identificaron en G5. Los grupos 3 y 4 s&oacute;lo difirieron en FM, FF y AM (103.65, 109.59 y 0.74 m para G4); ambos grupos tuvieron un RG similar al del grupo 2 (5.36 t) pero &eacute;ste &uacute;ltimo present&oacute; mayores dimensiones de planta y mazorca (1.97 y 0.90 m) y ciclo vegetativo intermedio (93.3 y 95.9 d&iacute;as a FM y FF; <a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los 17 h&iacute;bridos que son considerados en el presente estudio representan una fracci&oacute;n &eacute;lite del material gen&eacute;tico experimental, pre comercial y comercial que podr&iacute;a ser sobresaliente para los Valles Altos del centro de M&eacute;xico; del 1 al 10 son ma&iacute;ces de grano blanco y del 11 al 17 son de grano amarillo (<a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>; <a href="#f3">Figura 3</a>); los 10 primeros son empleados principalmente para la elaboraci&oacute;n de tortillas y los otros siete se destinan a la alimentaci&oacute;n animal, ambos destacan el uso principal que se da a los ma&iacute;ces en M&eacute;xico y en Am&eacute;rica Latina (S&aacute;nchez <i>et</i> <i>al</i>., 1998; Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2008). Se esperaba que los h&iacute;bridos de grano blanco, de mayor ciclo vegetativo, tuvieran mayor RG. Esta contradicci&oacute;n se explica por el hecho de que se presentaron heladas tempranas en la primera semana de septiembre de 2011, favoreci&eacute;ndose m&aacute;s los ma&iacute;ces precoces de grano amarillo.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3" id="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v5n5/a12f3.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las medias aritm&eacute;ticas para FM, FF, AP, AM, IP, CF, CA y RG para los ma&iacute;ces blancos (G1), excepto ASPROS 823 que se agrup&oacute; con los amarillos (G2), fueron de 91.73 d&iacute;as, 94.44 d&iacute;as, 211.75 cm, 105.67 cm, 0.51, 1, 0.50 y 6.02 t ha<sup>&#45;1</sup>, y para G2 correspondieron a 91.62 d&iacute;as, 93.82 d&iacute;as, 183.66 cm, 82.16 cm, 0.48, 1, 0.43 y 5.90 t ha<sup>&#45;1</sup> (<a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>, <a href="#f4">Figura 4</a>). &Eacute;stos resultados muestran que la principal diferencia entre ambos ma&iacute;ces estuvo relacionada con AP y AM, con mayores dimensiones para G1.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4" id="f4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v5n5/a12f4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los promedios aritm&eacute;ticos que se muestran en el <a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a> sugieren que este material gen&eacute;tico tiene caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas deseables para establecer un sistema de producci&oacute;n intensivo. Los coeficientes de alturas (entre 0.4 y 0.5), y de floraciones (de 1), as&iacute; como las alturas de planta (de 1.67 a 2.25 m) y de mazorca (de 0.75 a 1.16 m) que se registraron garantizan menores porcentajes de acame de tallo y ra&iacute;z, muy com&uacute;n en las razas de Valles Altos como C&oacute;nico, Chalque&ntilde;o, Cacahuacintle y Palomero Toluque&ntilde;o (Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2007; Gonz&aacute;lez <i>et al</i>., 2008). &Eacute;stas ventajas podr&iacute;an aprovecharse para la siembra comercial de h&iacute;bridos en altas densidades de poblaci&oacute;n (hasta 100 000 plantas ha<sup>&#45;1</sup>) y con mayores dosis de nitr&oacute;geno (hasta 300 kg ha<sup>&#45;1</sup>) con el prop&oacute;sito de incrementar el RG. Los 17 h&iacute;bridos tambi&eacute;n podr&iacute;an clasificarse como material de ciclo intermedio con base en FM (de 87 a 97 d&iacute;as) y FF (de 89.4 a 99 d&iacute;as); esta caracter&iacute;stica es muy deseable para evitar da&ntilde;os por heladas tempranas o tard&iacute;as en esta regi&oacute;n del centro de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El RG vari&oacute; de 4.80 a 6.90 t ha<sup>&#45;1</sup>. H&#45;55, considerado como testigo, produjo 6.30 t ha<sup>&#45;1</sup> y s&oacute;lo fue superado estad&iacute;sticamente por CMT 099004 (6.90 t ha<sup>&#45;1</sup>). Los cultivares H&#45;55, CML457/ CML459//IML&#45;6, CMT 099003, CMT 099027, H&#45;57, CMT 0290502, CMT 099002 e Insurgentes (de 6.1 a 6.3 t ha<sup>&#45;1</sup>) tuvieron RG estad&iacute;sticamente iguales. ASPROS 823, CMT 099001 y CMT 029502 presentaron el mayor ciclo vegetativo (FM y FF); los dos primeros con el menor RG. En el cultivar CV&#45;702 se registraron las mayores dimensiones de la planta (AP y AM) pero su producci&oacute;n de grano fue estad&iacute;sticamente inferior a la del testigo H&#45;55. Los materiales m&aacute;s precoces fueron los identificados como 12, 13, 14 y 15, los cuales son de grano amarillo y tambi&eacute;n tuvieron valores de RG iguales o superiores a los del testigo (<a href="/img/revistas/remexca/v5n5/a12c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>). En la <a href="#f3">Figura 3</a> se observa que AP, AM y CA explicaron la mayor variabilidad asociada a la componente principal 1, mientras que la componente principal 2 se atribuy&oacute; principalmente a FM y FF.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Eacute;stos resultados son similares a los observados por Gonz&aacute;lez <i>et al</i>. (2008), quienes evaluaron variedades e h&iacute;bridos de ma&iacute;z en el Valle Toluca&#45;Atlacomulco, Estado de M&eacute;xico, con un rendimiento de grano promedio de 6.36 t ha<sup>&#45;1</sup>, pero tambi&eacute;n son inferiores a los obtenidos por Gonz&aacute;lez <i>et al</i>. (2010), quienes evaluaron cultivares en esta misma regi&oacute;n y detectaron h&iacute;bridos con rendimientos de grano superiores a 8 t ha<sup>&#45;1</sup>. Los ocho h&iacute;bridos anteriores representan el material m&aacute;s sobresaliente para iniciar nuevos programas de mejoramiento gen&eacute;tico, generaci&oacute;n de tecnolog&iacute;a, para la producci&oacute;n de semilla certificada o para la recomendaci&oacute;n en siembra comercial en esta &aacute;rea de estudio.</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">Los resultados m&aacute;s importantes mostraron que los 17 h&iacute;bridos podr&iacute;an clasificarse como ciclo intermedio con base en FM (de 87 a 97 d&iacute;as) y FF (de 89.4 a 99 d&iacute;as). La variable m&aacute;s afectada por la heterogeneidad que existe entre los 17 ambientes del centro de M&eacute;xico fue rendimiento de grano (RG), que vari&oacute; desde 2.20 (El Bat&aacute;n fecha 2) hasta 8.64 t (Tlaxcoapan); la diferencia entre las localidades de menor y mayor RG fue de 6.44 t. Tlaxcoapan, Santa Luc&iacute;a, Amealco (fecha 1), Boximo y Epitacio Huerta fueron los mejores ambientes (8.19, 8.10, 7.35 y 7.95 t) para la evaluaci&oacute;n de los ensayos. H&#45;55, considerado como testigo, produjo 6.30 t ha<sup>&#45;1</sup> y s&oacute;lo fue superado estad&iacute;sticamente por CMT 099004 (6.90 t ha<sup>&#45;1</sup>). Los cultivares H&#45;55, CML457/ CML459//IML&#45;6, CMT 099003, CMT 099027, H&#45;57, CMT 0290502, CMT 099002 e Insurgentes (de 6.1 a 6.3 t ha<sup>&#45;1</sup>) tuvieron RG estad&iacute;sticamente iguales; &eacute;stos representan el material m&aacute;s sobresaliente para iniciar nuevos programas de mejoramiento gen&eacute;tico o de generaci&oacute;n de tecnolog&iacute;a, y tambi&eacute;n son recomendables para la producci&oacute;n de semilla certificada o siembra comercial en esta &aacute;rea de estudio.</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>Literatura citada</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Centro Internacional de Mejoramiento del Ma&iacute;z y Trigo (CIMMYT). 1995. Manejo de los ensayos e informe de los datos para el programa de ensayos internacionales de ma&iacute;z del CIMMYT. 5&ordf; reimpresi&oacute;n. M&eacute;xico, D. F. 21p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7811588&pid=S2007-0934201400050001200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Espinosa, C. A.; Tapia, A. y Avenda&ntilde;o, R. 1999. Variedades y producci&oacute;n de semillas en M&eacute;xico. 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Costarricense. 34(2):129&#45;143.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7811598&pid=S2007-0934201400050001200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Herrera, C. B. E.; Castillo, G. F.; S&aacute;nchez, G. J. J.; Hern&aacute;ndez, C. J. M. y Delgado, A. A. 2002. Uso de semilla criolla y caracteres de mazorca para la selecci&oacute;n de semilla de ma&iacute;z en M&eacute;xico. Rev. Fitotec. Mex. 25(1):17&#45;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7811600&pid=S2007-0934201400050001200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Modernizaci&oacute;n Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro). 2012. <a href="http://www.masagro.gob.mx" target="_blank">http://www.MasAgro.gob.mx</a>. (consultado noviembre, 2013).</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez, L. D. J.; Gonz&aacute;lez, H. A.; Franco, M. O.; Rub&iacute;, A. M.; Ram&iacute;rez, D. J. F.; Casta&ntilde;eda, V. A. y Aquino, M. J. G. 2014. Aplicaci&oacute;n de m&eacute;todos multivariados para identificar cultivares sobresalientes de haba para el estado de M&eacute;xico, M&eacute;xico. Rev. Mex. Cienc. Agr&iacute;c. 5(2):265&#45;278.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7811603&pid=S2007-0934201400050001200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a y Desarrollo Rural (SAGAR). 2000. Situaci&oacute;n actual y perspectivas de la producci&oacute;n de ma&iacute;z en M&eacute;xico. SAGAR. M&eacute;xico, D. F., 75 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7811605&pid=S2007-0934201400050001200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sa&iacute;n, G. y Mart&iacute;nez, G. J. A. 1999. Adopci&oacute;n y uso de semilla mejorada por peque&ntilde;os agricultores en el sudeste de Guatemala. <i>In</i>: Memoria del Seminario Taller sobre Adopci&oacute;n de Tecnolog&iacute;as: la perspectiva del agricultor y sus implicaciones para la elaboraci&oacute;n de pol&iacute;ticas. Sa&iacute;n, G. (Ed.). San Jos&eacute;, Costa Rica. CIMMYT PROFRIJOL&#45;PASOLAC&#45; ICTA. 83&#45;98 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7811607&pid=S2007-0934201400050001200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez, G. J. J. 1995. El an&aacute;lisis biplot en clasificaci&oacute;n. Rev. Fitotec. Mex. 18(2):188&#45;203.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7811609&pid=S2007-0934201400050001200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez, R. G.; Mart&iacute;nez, A. F. A. y L&oacute;pez, I. L. A. 1998. Oportunidades de desarrollo del ma&iacute;z mexicano. Alternativas de competitividad. Bolet&iacute;n Informativo. 30(309):88.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7811611&pid=S2007-0934201400050001200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Steel, R. G. D. y Torrie, J. H. 1980. Bioestad&iacute;stica: principios y procedimientos. 2&ordf; Ed. McGraw Hill. M&eacute;xico, D. F. 622 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7811613&pid=S2007-0934201400050001200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tollenaar, M.; and Lee, A. 2011. Strategies for enhancing grain yield in maize. Plant Breed. Rev. 34:37&#45;82.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7811615&pid=S2007-0934201400050001200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Torres, F. J. L.; Morales, R. E. J.; Gonz&aacute;lez, H. A.; Laguna, C. A. y C&oacute;rdova, O. H. 2011. Respuesta de h&iacute;bridos trilineales y probadores de ma&iacute;z en Valles Altos del Centro de M&eacute;xico. Rev. Mex. Cienc. Agr&iacute;c. 2(6):829&#45;844.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7811617&pid=S2007-0934201400050001200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wellhausen, E. J.; Roberts, L. M. and Hern&aacute;ndez, X. E. 1951. Razas de ma&iacute;z en M&eacute;xico: su origen, caracter&iacute;sticas y distribuci&oacute;n. Oficina de Estudios Especiales, Secretar&iacute;a de Agricultura y Ganader&iacute;a, M&eacute;xico, D. F. Folleto t&eacute;cnico N&uacute;m. 5. 237 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7811619&pid=S2007-0934201400050001200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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