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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estudio del desarrollo, calidad de flor y dosis de fertilización en gladiolo (Gladiolus grandiflorus Hort.)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[San Martín Texmelucan, Puebla, is the main producer of gladiolus (Gladiolus grandiflorus Hort.) in México. Technical information on this crop is limited and losses in production and quality are common during the growth period. The present study was performed to evaluate the effect of four rates of fertilization (DF) expresed in kg ha-1: 65 N -14.9 P - 171 K - 16.6 Mg - 31.2 Ca (DF1); 40.5 N - 24 P - 171 K -23 Mg - 37.2 Ca - 0.2 B - 8.5 S (DF2); 81 N - 24 - 171 K - 23 Mg - 37.2 Ca - 0.2 B (DF3); y 81 N - 24 P - 171 K - 23 Mg - 37.2 Ca (DF4), on flower growth and quality and on plant health of two varieties, 'Borrega roja' (BR, red flower) and 'Espuma' (E, white flower). The growing degree-days (GDD) needed for several phenological stages (seedling emergence leaf emergence, spiking, commercial maturity, and physiological maturity of the corm) were estimated. Plant height, leaf area index and percent of diseased plants were measured. The biologic cycle was 111 d for BR (1424 GDD) and 129 d (1662 GDD) for E; and both varieties produced seven leaves and 13 lower buds. BR grew faster over the cycle. Diferences in earliness appeared since the emergence of the sixth leaf (931 GDD and 956 GDD for BR and E, respectively). At the end of the cycle, E was higher (P < 0.05) in plant height (127.0 cm), leaf area index (1.5), accumulation of degree days to physiological maturity (1662 GDD) and flower area (10.8 cm²). There was no effect of fertilizer rates on crop growth and development. Rate DF2 reduced plant mortality to 3.3 % without affecting crop growth and flower quality. Treatments with high nitrogen content (DF3 and DF4), had more than 4.8 % of dead plants due to diseases.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos cient&iacute;ficos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Estudio del desarrollo, calidad de flor y dosis de fertilizaci&oacute;n en gladiolo <i>(Gladiolus grandiflorus</i> Hort.)</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>A study of development, flower quality and fertilization in gladiolus <i>(Gladiolus grandiflorus</i> Hort.)</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Enrique Gonz&aacute;lez P&eacute;rez<sup>1</sup>, &Oacute;scar J. Ayala Garay<sup>1</sup>*, J. Alfredo Carrillo Salazar<sup>1</sup>, Gabino Garc&iacute;a de los Santos<sup>1</sup>, Ma. de Jes&uacute;s Y&aacute;&ntilde;ez Morales<sup>2</sup> y Juana Ju&aacute;rez Mu&ntilde;oz<sup>3</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> Postgrado en Recursos Gen&eacute;ticos y Productividad, Colegio de Postgraduados&#45;Campus Montecillo. km 36.5 carr. M&eacute;xico&#45;Texcoco. 56230, Montecillo, Texcoco, Edo. de M&eacute;xico. Tel: 01 (595) 9520200 Ext. 1594.*Autor para correspondencia</i> (<a href="mailto:oayala@colpos.mx">oayala@colpos.mx</a>)</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2 </i></sup><i>Postgrado en Fitosanidad, Colegio de Postgraduados&#45;Campus Montecillo. km 36.5 carr. M&eacute;xico&#45;Texcoco. 56230, Montecillo, Texcoco, Edo. de M&eacute;xico. Tel: 01 (595) 9520200 Ext. 1594.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>3 </i></sup><i>Univesidad Aut&oacute;noma del Estado de Hidalgo, Rancho Universitario exhacienda Aquetzalpa. 43660, Tulancingo, Hidalgo.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 20 de Diciembre del 2010.     <br> Aceptado: 08 de Septiembre del 2011.</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">San Mart&iacute;n Texmelucan en el Estado de Puebla es la principal zona productora de gladiolo <i>(Gladiolus grandiflorus</i> Hort.) en M&eacute;xico. No obstante, los productores de este cultivo cuentan con poca informaci&oacute;n t&eacute;cnica sobre su manejo, y con frecuencia sufren p&eacute;rdidas en producci&oacute;n y calidad. En el presente trabajo se evalu&oacute; el efecto de cuatro dosis de fertilizaci&oacute;n (DF) expresadas en kg ha<sup>&#45;1</sup>: 65 N &#45; 14.9 P &#45; 171 K &#45; 16.6 Mg &#45; 31.2 Ca (DF1); 40.5 N &#45; 24 P &#45; 171 K &#45; 23 Mg &#45; 37.2 Ca &#45; 0.2 B &#45; 8.5 S (DF2); 81 N &#45; 24 P &#45;171 K &#45; 23 Mg &#45; 37.2 Ca &#45; 0.2 B (DF3); y 81 N &#45; 24 P &#45; 171 K &#45; 23 Mg &#45; 37.2 Ca (DF4 ), en el crecimiento del cultivo, calidad de flor y sanidad de la planta de las variedades 'Borrega roja' (BR) y 'Espuma' (E). Se estimaron los grados&#45;d&iacute;a de desarrollo (GDD) necesarios para las etapas fenol&oacute;gicas de emergencia, aparici&oacute;n de hojas, espigamiento, madurez comercial, y madurez fisiol&oacute;gica del cormo. Se midi&oacute; altura de planta, &iacute;ndice de &aacute;rea foliar y porcentaje de plantas enfermas. En la cosecha se evalu&oacute; el n&uacute;mero de botones florales y la superficie de flor. El ciclo biol&oacute;gico fue de 111 d para BR (1424 GDD) y de 129 d o 1662 GDD para E; ambas variedades produjeron siete hojas y 13 botones florales. BR creci&oacute; m&aacute;s r&aacute;pido a lo largo del ciclo. Las diferencias en precocidad se gestaron a partir de la aparici&oacute;n de la sexta hoja (931 y 956 GDD para BR y E, respectivamente). Al final del ciclo E fue superior (P <u>&lt;</u> 0.05) en altura de planta (127 cm), &iacute;ndice de &aacute;rea foliar (1.5), acumulaci&oacute;n de calor a la madurez fisiol&oacute;gica (1662 GDD) y superficie de flor (10.8 cm<sup>2</sup>). No hubo efecto de las dosis de fertilizaci&oacute;n en el desarrollo y crecimiento del cultivo. La dosis DF2 redujo la mortalidad de plantas a 3.3 %, sin afectar el desarrollo del cultivo ni la calidad de la flor. Los tratamientos con alto contenido de nitr&oacute;geno (DF3 y DF4) tuvieron m&aacute;s de 4.8 % de plantas muertas debido a enfermedades.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Gladiolus grandiflorus,</i> fenolog&iacute;a, fertilizaci&oacute;n, enfermedades.</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>Abstract</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">San Mart&iacute;n Texmelucan, Puebla, is the main producer of gladiolus <i>(Gladiolus grandiflorus</i> Hort.) in M&eacute;xico. Technical information on this crop is limited and losses in production and quality are common during the growth period. The present study was performed to evaluate the effect of four rates of fertilization (DF) expresed in kg ha<sup>&#45;1</sup>: 65 N &#45;14.9 P &#45; 171 K &#45; 16.6 Mg &#45; 31.2 Ca (DF1); 40.5 N &#45; 24 P &#45; 171 K &#45;23 Mg &#45; 37.2 Ca &#45; 0.2 B &#45; 8.5 S (DF2); 81 N &#45; 24 &#45; 171 K &#45; 23 Mg &#45; 37.2 Ca &#45; 0.2 B (DF3); y 81 N &#45; 24 P &#45; 171 K &#45; 23 Mg &#45; 37.2 Ca (DF4), on flower growth and quality and on plant health of two varieties, 'Borrega roja' (BR, red flower) and 'Espuma' (E, white flower). The growing degree&#45;days (GDD) needed for several phenological stages (seedling emergence leaf emergence, spiking, commercial maturity, and physiological maturity of the corm) were estimated. Plant height, leaf area index and percent of diseased plants were measured. The biologic cycle was 111 d for BR (1424 GDD) and 129 d (1662 GDD) for E; and both varieties produced seven leaves and 13 lower buds. BR grew faster over the cycle. Diferences in earliness appeared since the emergence of the sixth leaf (931 GDD and 956 GDD for BR and E, respectively). At the end of the cycle, E was higher (P <u>&lt;</u> 0.05) in plant height (127.0 cm), leaf area index (1.5), accumulation of degree days to physiological maturity (1662 GDD) and flower area (10.8 cm<sup>2</sup>). There was no effect of fertilizer rates on crop growth and development. Rate DF2 reduced plant mortality to 3.3 % without affecting crop growth and flower quality. Treatments with high nitrogen content (DF3 and DF4), had more than 4.8 % of dead plants due to diseases.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>Gladiolus grandiflorus,</i> phenology, fertilization, diseases.</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">Las plantas ornamentales est&aacute;n entre las especies agr&iacute;colas con mayor valor de producci&oacute;n por hect&aacute;rea y producen una derrama econ&oacute;mica importante, debido a la alta inversi&oacute;n que se emplea en infraestructura, insumos y mano de obra para su cultivo (Flores&#45;Almaraz y Lagunes&#45;Tejeda, 1998). En particular, el gladiolo <i>(Gladiolus grandiflorus</i> Hort.) es mundialmente apreciado como flor de corte, por los llamativos colores y belleza de la espiga floral. En M&eacute;xico ocupa el tercer lugar en importancia, con 2.2 mil hect&aacute;reas sembradas, despu&eacute;s de la rosa <i>(Rosa</i> spp.) y el crisantemo <i>(Chrysanthemum</i> spp.). Los principales estados productores son: Puebla (San Mart&iacute;n Texmelucan y Atlixco, donde se siembra 54 % de la producci&oacute;n nacional), Estado de M&eacute;xico (Chalma, Malinalco, Valle de Bravo y Villa Guerrero), Michoac&aacute;n, Morelos y Veracruz (SIAP, 2010). De estas regiones, San Mart&iacute;n Texmelucan es la principal zona productora de gladiolo en M&eacute;xico, con 40 % de la superficie sembrada en 2009 (SIAP, 2010). En esta zona los productores de este cultivo cuentan con poca informaci&oacute;n cient&iacute;fico&#45;t&eacute;cnica sobre el desarrollo del cultivo y su manejo, por lo cual existe la necesidad de conocer su fenolog&iacute;a, fisiolog&iacute;a y la manera de evitar p&eacute;rdidas en producci&oacute;n y calidad, tanto en flor cortada como en cormo (semilla vegetativa).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El conocimiento de la fenolog&iacute;a permite aplicar pr&aacute;cticas preventivas y oportunas, para hacer eficiente el proceso de producci&oacute;n y asegurar la alta calidad del producto. En gladiolo esto podr&iacute;a disminuir las p&eacute;rdidas por estr&eacute;s abi&oacute;tico y bi&oacute;tico que afectan el crecimiento y desarrollo del cultivo. En particular, las p&eacute;rdidas debido a fitopat&oacute;genos pueden alcanzar 70 % de la producci&oacute;n, y con frecuencia ocasionan la p&eacute;rdida total (Gonz&aacute;lez&#45;P&eacute;rez <i>et al.,</i> 2009). Desafortunadamente, el control qu&iacute;mico ha resultado ineficiente y caro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una opci&oacute;n para reducir la incidencia de enfermedades en campo es la aplicaci&oacute;n &oacute;ptima de fertilizantes al suelo (Engelhard, 1989). Al respecto, se ha encontrado que los nutrimentos K, B y S pueden aumentar la sanidad de crisantemo, papa <i>(Solanum tuberosum</i> L.) y trigo <i>(Triticum aestivum</i> L.) (Engelhard, 1989; Melgar <i>et al.,</i> 2001; Agrios, 2005). En una investigaci&oacute;n previa no publicada en cormos de gladiolo <i>in vitro</i> se encontr&oacute; que la fertilizaci&oacute;n con N, P, K, Mg, Ca, S y B inhibi&oacute; en 60 % el crecimiento de pat&oacute;genos. Por el contrario, en clavel <i>(Dianthus caryophyllus</i> L.) Engelhard (1989) encontr&oacute; que con aplicaciones mayores de 100 kg N ha<sup>&#45;1</sup> se favoreci&oacute; la pudrici&oacute;n de ra&iacute;ces causada por hongos fitopat&oacute;genos. Sin embargo, el disminuir la fertilizaci&oacute;n puede reducir tambi&eacute;n la calidad y el rendimiento. Es entonces importante encontrar la dosis &oacute;ptima de fertilizaci&oacute;n que disminuya la incidencia de enfermedades del gladiolo sin afectar su desarrollo fenol&oacute;gico, calidad de flor y rendimiento de flor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la fertilizaci&oacute;n en la fenolog&iacute;a, crecimiento, calidad de flor, rendimiento y sanidad de cultivo de dos variedades de gladiolo cultivadas en campo abierto en San Mart&iacute;n Texmelucan, Puebla.</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>Sitio experimental</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio se efectu&oacute; en Tlacotepec de Jos&eacute; Manzo, municipio de El Verde, Puebla, ubicado entre las coordenadas geogr&aacute;ficas 19&deg; 12'18" LN y 98&deg; 26'54" LO, a una altitud de 2425 m. El clima es Cw, que se caracteriza por ser templado h&uacute;medo con estaci&oacute;n invernal seca y 17 &deg;C de temperatura media anual. El periodo de lluvias es de mayo a octubre, con 800 mm de lluvia media anual y heladas frecuentes de noviembre a febrero (Garc&iacute;a, 1988).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n el an&aacute;lisis qu&iacute;mico efectuado por A &amp; L Southern Agricultural Laboratories (Pompano Beach, Florida, USA), el suelo es de textura franco arcillosa, medianamente &aacute;cido (pH 5.8), con densidad aparente de 1.43 g cm<sup>&#45;3</sup>, 2.73 % de materia org&aacute;nica, conductividad el&eacute;ctrica de 0.116 dS m<sup>&#45;1</sup>, 113.7 kg ha<sup>&#45;1</sup> de N (estimado del N liberado), 43 mg L<sup>&#45;1</sup> de P disponible, 15 mg L<sup>&#45;1</sup> de K disponible, 58 mg L<sup>&#45;1</sup> de Ca total, 62.8 mg L<sup>&#45;1</sup> de Mg total y 53 mg L<sup>&#45;1</sup> de S total.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Factores y niveles de estudio</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se plantaron cormos de gladiolo de 2.5 &#177; 0.3 cm de di&aacute;metro el 12 de marzo de 2009, de las variedades 'Borrega roja' (BR; flor roja, espiga de color obscuro y robusta, con hojas erectas) y 'Espuma' (E; flor blanca, espiga de color verde alimonado y l&aacute;cida, con hojas anchas y lanceoladas), en un lote comercial que no se hab&iacute;a usado para la producci&oacute;n de gladiolo en los &uacute;ltimos 4 a&ntilde;os, en condiciones de riego por gravedad. Se evaluaron tres dosis de fertilizaci&oacute;n (<a href="#c1">Cuadro 1</a>) obtenidas de un estudio previo <i>in vitro</i> (Gonz&aacute;lez <i>et al.,</i> 2006) El experimento consisti&oacute; en el arreglo factorial de tratamientos con la combinaci&oacute;n de dos variedades y cuatro dosis de fertilizaci&oacute;n. Se emple&oacute; el dise&ntilde;o de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. La unidad experimental fue de 10 surcos de 5 m de largo y 0.6 m de ancho, y cada parcela &uacute;til const&oacute; de ocho surcos centrales. La fertilizaci&oacute;n se aplic&oacute; a los 0, 40 y 75 d despu&eacute;s de la siembra (DDS), en proporci&oacute;n de &#188;, &#189; y &#188; del total de la dosis, respectivamente. Como testigo se us&oacute; la dosis comercial usada en la regi&oacute;n, la cual se basa en la recomendada por Larson (1992). Las fuentes de fertilizante fueron: fosfonitrato, nitrato de potasio, fosfato diam&oacute;nico, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, cal agr&iacute;cola y b&oacute;rax.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c1"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v34n4/a9c1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Variables clim&aacute;ticas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se midi&oacute; temperatura del aire (Ta) y humedad relativa (%)<b>,</b> cada media hora, con un sensor HOBO U12&reg; (modelo MAN&#45;U12012) colocado en la sombra a 12 cm de altura del suelo, junto a las plantas. Con la temperatura del aire y los d&iacute;as para alcanzar cada etapa fenol&oacute;gica se calcularon los grados d&iacute;a de desarrollo (GDD): si Ta <u>&gt;</u> Tmc, entonces GDD = (Tmc&#45;Tb)/t; si Tb &lt; Ta &lt; Tmc, entonces GDD = (Ta&#45;Tb)/t; si Ta <u>&lt;</u> Tb, entonces GDD = 0; donde Tmc = 32 &deg;C corresponde a la temperatura m&aacute;xima de crecimiento del gladiolo; Tb = 5 &deg;C, es la temperatura base del gladiolo (Larson, 1992); y t = 48, porque es el n&uacute;mero de medias horas en un d&iacute;a.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Variables fenol&oacute;gicas y de crecimiento</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se contaron los d&iacute;as para alcanzar las siguientes etapas fenol&oacute;gicas: emergencia (primera hoja sobre el suelo), espigamiento (aparici&oacute;n de la espiga floral), floraci&oacute;n o madurez comercial (presencia de p&eacute;talos en el primer bot&oacute;n floral, fase en la que se cosech&oacute; la espiga floral); y madurez fisiol&oacute;gica del cormo (fin del estado lechoso de los cormillos). Se consider&oacute; el inicio de una etapa fenol&oacute;gica cuando 60 % de las plantas presentes en la unidad experimental llegaron a la etapa correspondiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De manera similar, se cont&oacute; el n&uacute;mero de hojas mayores de 2 cm de longitud y los d&iacute;as necesarios para su aparici&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cada etapa fenol&oacute;gica se midi&oacute; la altura de la planta (cm) desde la base del tallo hasta el &aacute;pice de la planta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se hicieron muestreos destructivos de 10 plantas tomadas de los surcos centrales y con competencia completa en las etapas fenol&oacute;gicas determinadas por la primera, segunda y s&eacute;ptima hoja, para en ellos estimar el &aacute;rea foliar (AF, cm<sup>2</sup>) con un m&eacute;todo basado en el proceso de im&aacute;genes digitales. Entre las 13 y 15 h se tomaron im&aacute;genes digitales a hojas sobre un fondo azul y luz difusa, a 80 cm de altura, con una c&aacute;mara Nikon&reg; (Coolpix 5000) con 1/60 de velocidad de obturaci&oacute;n, 3.3 de apertura de diafragma y balance de blanco con luz del d&iacute;a. Despu&eacute;s se segmentaron los p&iacute;xeles (unidades b&aacute;sicas de las im&aacute;genes) de color verde que compon&iacute;an a las hojas, con el m&eacute;todo basado en Otha <i>et al.</i> (1980), y se calcul&oacute; el &aacute;rea relativa que ocupaban en la imagen. Finalmente, con base en una referencia de superficie conocida, se calcul&oacute; el AF de las hojas. El &iacute;ndice de &aacute;rea foliar (IAF) se obtuvo con la siguiente expresi&oacute;n: IAF = (AF por planta x densidad de la poblaci&oacute;n)/unidad de superficie.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sanidad del cultivo</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se contaron las plantas muertas con da&ntilde;os visibles de marchitez o muerte (Gonz&aacute;lez&#45;P&eacute;rez <i>et al.,</i> 2008, 2009) en cada etapa fenol&oacute;gica, para determinar la incidencia de enfermedades causadas por pat&oacute;genos del cormo, y se report&oacute; la mortalidad final de plantas (%).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Calidad de flor</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se contaron los botones florales al momento de la cosecha (madurez comercial). Para estimar la superficie de la flor (cm<sup>2</sup>), la espiga floral se coloc&oacute; durante 2 d en un florero con agua destilada a 20 &deg;C para provocar la apertura de las flores. Se midieron las cuatro flores m&aacute;s grandes, con el mismo m&eacute;todo utilizado para determinar &aacute;rea foliar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de varianza se hizo con el programa Statistical Analysis System (SAS Institute, 2002) y para la comparaci&oacute;n m&uacute;ltiple de medias se us&oacute; la prueba de Tukey (&#945; = 0.05). Se ajustaron funciones polinomiales a la variable altura de planta, con base en el mayor coeficiente de determinaci&oacute;n (R<sup>2</sup>) y el menor error est&aacute;ndar, con el programa para ajustar funciones matem&aacute;ticas a datos observados Curve Expert Professional versi&oacute;n 1.2.3. 2010&#45;2011 (Daniel G. Hyams&reg;) Los porcentajes de mortalidad de plantas se transformaron con arscsen (<img src="/img/revistas/rfm/v34n4/a9s1.jpg">) antes de su an&aacute;lisis de varianza. Las gr&aacute;ficas se elaboraron con el programa Microsoft Excel 2007&reg; (Microsoft, USA).</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"><b>Ambiente y desarrollo del cultivo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante la germinaci&oacute;n del cormo (13 a 15 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra, DDS), la temperatura del aire (Ta) promedio fue de 13.5 &deg;C, es decir 3.5 &deg;C arriba de la recomendada (10 &deg;C) para germinaci&oacute;n y emergencia (Larson, 1992). No obstante, se logr&oacute; una emergencia uniforme de 90 % de los cormos sembrados, tal vez porque la temperatura fue suficientemente baja para esta etapa. Entre la germinaci&oacute;n y la cosecha del &uacute;ltimo tratamiento (28 de julio), la Ta m&aacute;xima promedio fue 4 &deg;C por debajo de la temperatura m&aacute;xima de desarrollo (Tmc = 32 &deg;C), mientras que la Ta m&iacute;nima promedio estuvo 7 &deg;C por encima de la temperatura base (Tb = 5 &deg;C). Hubo 11 d con temperaturas mayores de 32 &deg;C, y 6 d con temperaturas por debajo de 5 &deg;C. La Ta media, 18.4 &deg;C, durante el desarrollo del cultivo se ubic&oacute; dentro del intervalo recomendado por Vidalie (2001), quien se&ntilde;al&oacute; que el cultivo requiere entre 10 y 25 &deg;C durante el desarrollo vegetativo. La Ta m&iacute;nima promedio del ciclo (12 &deg;C) no afect&oacute; el desarrollo ni el rendimiento del cultivo de gladiolo, puesto que dicha temperatura se fue incrementando conforme se acercaba el verano y de ah&iacute; en adelante s&oacute;lo se registraron temperaturas por arriba de la Tb.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No se encontraron diferencias estad&iacute;sticas (P <u>&lt;</u> 0.05) en las variables que evaluaron el desarrollo (etapas fenol&oacute;gicas) por efecto de las dosis de fertilizaci&oacute;n. Lo anterior se atribuye a que, seg&uacute;n el an&aacute;lisis qu&iacute;mico del suelo previo al experimento, las concentraciones de P (43 ppm), K (15 ppm), Ca (58 ppm) y S (53 ppm) se encontraban en el nivel de suficiencia para el cultivo del gladiolo, seg&uacute;n Havlin <i>et al.</i> (1999).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cambio, se observaron diferencias (P <u>&lt;</u> 0.05) entre variedades en todas las etapas fenol&oacute;gicas, donde la variedad 'Borrega roja' (BR) fue la m&aacute;s precoz desde la emergencia (<a href="#c2">Cuadro 2</a>). El ciclo biol&oacute;gico fue de 111 d para BR (1424 GDD) y de 129 d (1662 GDD) para 'Espuma' (E). Aunque el ciclo biol&oacute;gico de E fue largo, ambas variedades diferenciaron siete hojas (<a href="#c2">Cuadro 2</a>). La diferencia fenol&oacute;gica entre variedades se detect&oacute; desde que BR emergi&oacute; 2 d antes que E. En la etapa de seis hojas, la diferencia entre ambas variedades fue 3 d. para la s&eacute;ptima hoja la diferencia fue 9 d (equivale a 100 GDD), y durante el espigamiento se increment&oacute; a 18 d (equivalente a 233 GDD), diferencia que se mantuvo constante hasta la madurez fisiol&oacute;gica del cormo. Esto quiere decir que la mayor diferencia en la duraci&oacute;n del ciclo entre ambas variedades, se genera principalmente en la fase de formaci&oacute;n de la espiga floral, entre la sexta hoja y el inicio de la floraci&oacute;n.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c2"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v34n4/a9c2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de &aacute;rea foliar</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se registraron diferencias (P <u>&lt;</u> 0.05) entre variedades en el &iacute;ndice de &aacute;rea foliar (IAF); la variedad E tuvo mayor IAF (m&aacute;ximo promedio, 1.50) que la variedad BR (1.29). Puesto que ambas variedades tuvieron el mismo n&uacute;mero de hojas, la diferencia en IAF se atribuye a que E produce hojas de mayor tama&ntilde;o que BR.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La dosis de fertilizaci&oacute;n (<a href="#f1">Figura 1</a>) produjo diferencias (P <u>&lt;</u> 0.01) en el IAF de las variedades. En 'Borrega roja' s&oacute;lo se observaron diferencias en el &uacute;ltimo muestreo (951 GDD), donde la dosis de fertilizaci&oacute;n DF3 tuvo el mayor IAF (1.66), seguida por la dosis DF2 (1.28). Tambi&eacute;n en 'Espuma' los tratamientos DF3 y DF2 tuvieron mayor IAF (a los 533 y 1053 GDD) con 1.78 y 1.73 en el &uacute;ltimo muestro, respectivamente. El mayor IAF se atribuye a la presencia de boro en las dosis DF2 y DF3, aunque seg&uacute;n Halder <i>et al.</i> (2007) el B es esencial durante todo el ciclo del gladiolo, porque ayuda a transferir az&uacute;cares y nutrientes a las hojas e incrementa el tama&ntilde;o del cormo. Lo anterior muestra que el gladiolo tiene alto requerimiento de B, pero sin rebasar el l&iacute;mite de tolerancia de 2 kg ha<sup>&#45;1</sup> (Rhoades <i>et</i> al., 1992). Estos resultados concuerdan con Woltz (1954) y Halder <i>et al.</i> (2007), quienes encontraron que el B induce mayor crecimiento de las hojas en gladiolo.</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v34n4/a9f1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n la concentraci&oacute;n m&aacute;s alta de Mg aqu&iacute; estudiada, la cual se encontraba incluida en los tratamientos DF2 y DF3 (23 kg Mg ha<sup>&#45;1</sup>), pudo haber contribuido a que las plantas tuvieran mayor IAF, por favorecer la formaci&oacute;n de clorofila (Taiz y Zeiger, 2006), puesto que la baja cantidad de Mg en la DF1 (16.6 kg Mg ha<sup>&#45;1</sup>) produjo el menor IAF. Esto concuerda con Woltz (1954), quien encontr&oacute; que dosis bajas de Mg en gladiolo producen hojas peque&ntilde;as.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El nulo efecto de las dosis de fertilizaci&oacute;n en el IAF del primer muestreo (fase de primera hoja) se debe muy probablemente a que la mayor&iacute;a de nutrimentos utilizados para el crecimiento en fases tempranas del desarrollo, proviene del &oacute;rgano de reserva tuberizado (Adkins y Miller, 2008), que en este caso es el cormo usado como prop&aacute;gulo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Altura de planta</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La altura final de planta (AP) difiri&oacute; entre variedades (<a href="#c3">Cuadro 3</a>), pero sin efecto de la dosis de fertilizaci&oacute;n (P <u>&lt;</u> 0.05).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c3"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v34n4/a9c3.jpg"></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En ambas variedades, el crecimiento en altura a lo largo del ciclo puede ser descrito por una curva tipo exponencial (<a href="#f2">Figura 2</a>), en contraste con Taiz y Zeiger (2006) quienes indican que los &oacute;rganos vegetales crecen describiendo una curva sigmoide. El crecimiento sigmoidal se caracteriza por una fase inicial con crecimiento lento y una fase posterior de crecimiento exponencial que culmina con una fase de estabilizaci&oacute;n o estacionaria en la cual el &oacute;rgano vegetal no deja de crecer. Probablemente, la variable AP habr&iacute;a mostrado un crecimiento tipo sigmoide si las mediciones se hubieran continuado despu&eacute;s de la madurez comercial de la espiga floral (cosecha) a los 1048 y 1286 GDD, para BR y E, respectivamente (<a href="#c2">Cuadro 2</a>). Es posible que el crecimiento de la espiga floral contin&uacute;e en el florero, como ocurre en tulip&aacute;n <i>(Tulipa gesneriana</i> L.) (Wilford, 2006).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v34n4/a9f2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En contraste con la duraci&oacute;n del ciclo en el que las diferencias entre variedades iniciaron a partir de la sexta hoja y luego fueron aumentando, que corresponde a 931 GDD para 'Borrega roja' y 955 GDD para 'Espuma', en la altura de planta (AP) desde la aparici&oacute;n de la primera hoja en la variedad E (323 GDD) su tama&ntilde;o era ya considerablemente menor (16 cm) que el de la variedad BR que alcanz&oacute; aproximadamente 24 cm (<a href="#f2">Figura 2</a>). Al momento de la cosecha de BR (1048 GDD), las plantas de esta variedad alcanzaban en promedio 114.5 cm de altura, y las plantas de E s&oacute;lo ten&iacute;an 70 cm (<a href="#f2">Figura 2</a>). A los 1048 GDD, la variedad BR ya era m&aacute;s precoz y de mayor altura que la variedad E; las plantas de E contin&uacute;aron su crecimiento hasta su cosecha a los 1286 GDD (<a href="#f2">Figura 2</a>), 238 GDD despu&eacute;s que la cosecha de BR. La mayor altura de planta de E respecto a la de BR se debe a que tiene mayor periodo de crecimiento, y por ello tambi&eacute;n un mayor periodo de s&iacute;ntesis y acumulaci&oacute;n de fotosintatos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Calidad de la espiga floral</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La altura final de planta se debe principalmente a la elongaci&oacute;n de la espiga floral. La longitud de &eacute;sta se considera una de las variables m&aacute;s importantes que definen la calidad de flor y su clasificaci&oacute;n al comercializarla. Espigas florales mayores de 120 cm de altura son de calidad excelente o de primera, como fue el caso de 'Espuma' (127 cm en promedio); en cambio 'Borrega roja', con 114.5 cm en promedio, alcanz&oacute; la calidad de segunda clase (<a href="#c3">Cuadro 3</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La plantas formaron 13 botones florales por espiga, independientemente de la variedad y de la dosis de fertilizaci&oacute;n (<a href="#c3">Cuadro 3</a>). Estos resultados son similares a los reportados por Hern&aacute;ndez&#45;D&iacute;az <i>et al.</i> (2008), quienes al evaluar diferentes dosis de N no encontraron diferencias en esta variable. Gursan <i>et al.</i> (1986) y Karag&uuml;zel <i>et al.</i> (1997) consideran que el n&uacute;mero de botones florales es un car&aacute;cter que est&aacute; gen&eacute;ticamente determinado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La superficie de la flor, una importante variable de calidad, difiri&oacute; entre variedades (P <u>&lt;</u> 0.01) (<a href="#c3">Cuadro 3</a>) pero no entre dosis de fertilizaci&oacute;n. De esta forma, al no existir diferencia en el n&uacute;mero de botones florales y consecuentemente tampoco en flores por espiga, pero s&iacute; en la superficie de &eacute;stas, se infiere que el tama&ntilde;o de la flor individual es mayor en la variedad 'Espuma'.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sanidad del cultivo</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La proporci&oacute;n de plantas muertas fue afectada por la dosis de fertilizaci&oacute;n (P <u>&lt;</u> 0.01, <a href="#c4">Cuadro 4</a>), pero no por la variedad. La dosis DF4 (testigo) y los tratamientos DF<sub>1</sub> y DF3 presentaron una incidencia de 4.8 % o m&aacute;s de plantas muertas en ambas variedades. Estos tres tratamientos conten&iacute;an dosis de N mayores de 65 k ha<sup>&#45;1</sup> (<a href="#c1">Cuadro 1</a>), dosis que son elevadas. Al respecto, Agrios (2005) y Engelhard (1989) recomiendan bajas concentraciones de N en la fertilizaci&oacute;n de ornamentales, al considerar que las de 80 kg N ha<sup>&#45;1</sup> o m&aacute;s favorecen el desarrollo de <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. g<i>ladioli,</i> causante del marchitamiento y posterior muerte de plantas por pudrici&oacute;n del cormo, de acuerdo con estudios previos realizados en esta regi&oacute;n (Gonz&aacute;lez&#45;P&eacute;rez <i>et al.,</i> 2009). El n&uacute;mero de plantas muertas con la dosis DF2 fue menor de 3.3 %, proporci&oacute;n despreciable si se considera que en cultivos comerciales ocurren p&eacute;rdidas hasta de 70 % de las plantas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c4"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v34n4/a9c4.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta investigaci&oacute;n aporta conocimiento acerca del control de enfermedades mediante pr&aacute;cticas culturales, conocimiento que se puede utilizar en el dise&ntilde;o de un control integrado. Es posible que el menor porcentaje de plantas muertas con la dosis DF2 se explique no solamente por la baja concentraci&oacute;n de nitr&oacute;geno, sino tambi&eacute;n por el aporte de boro y azufre (<a href="#c1">Cuadro 1</a>), elementos con propiedades inhibitorias del desarrollo de fitopat&oacute;genos que inducen marchitez y muerte de plantas, como las indirectamente evaluadas en esta investigaci&oacute;n (Engelhard, 1989; Melgar <i>et al.,</i> 2001; Halder <i>et al.,</i> 2007).</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">Las dosis de fertilizaci&oacute;n no afectaron las variables fenol&oacute;gicas, ni al rendimiento y calidad de la flor del gladiolo, pero s&iacute; hubo diferencias entre variedades para estas variables. La variedad 'Espuma' fue superior en altura de planta (127.0 cm), &iacute;ndice de &aacute;rea foliar (1.50) y acumulaci&oacute;n de grados d&iacute;a a madurez comercial (1286 GDD) que la variedad 'Borrega roja' (114.5 cm, 1.29 y 1048 GDD, respectivamente). Las diferencias en precocidad entre ambas variedades se gestaron a partir de la aparici&oacute;n de la sexta hoja (931 GDD para 'Borrega roja' y 955 GDD para 'Espuma').</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una fertilizaci&oacute;n con alto nivel de N (mayor de 65 kg ha<sup>&#45;1</sup>) provoca una respuesta negativa en la sanidad del cultivo, con una incidencia de plantas muertas mayor de 4.8 %. En cambio, la baja concentraci&oacute;n de N (40.5 kg ha<sup>&#45;1</sup>), combinada con aportaciones de B y S, tuvo menor mortalidad y no afect&oacute; el desarrollo del cultivo ni la calidad de flor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al Ing. Agr&oacute;n. H&eacute;ctor S&aacute;nchez, productor de la regi&oacute;n, por facilitar el material vegetal y brindar la asesor&iacute;a agron&oacute;mica del cultivo.</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>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agrios G N (2005)</b> Plant Pathology. 5th ed. Academic Press. San Diego, California. USA. 635 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=7079233&pid=S0187-7380201100040000900001&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"><b>Adkins J A, W B Miller (2008)</b> Storage organs. <i>In:</i> Plant Propagation. C A Beyl, R N Trigiano (eds). CRC Press. Boca Raton, Florida, USA. pp:303&#45;310.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7079235&pid=S0187-7380201100040000900002&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"><b>Engelhard W A (1989)</b> Management of disease with macro and microelements. <i>In:</i> Soilborne Plant Pathogens. W A Engelhard (ed). American Phytopathological Society Press. St. Paul, Minnesota, USA. pp:2&#45;31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7079237&pid=S0187-7380201100040000900003&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"><b>Flores&#45;Almaraz R, A Lagunes&#45;Tejeda (1998)</b> La Horticultura Ornamental en M&eacute;xico. Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica&#45;Colegio de Postgraduados. Aguascalientes, M&eacute;xico. 88 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=7079239&pid=S0187-7380201100040000900004&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"><b>Garc&iacute;a E (1988)</b> Modificaciones al Sistema de Clasificaci&oacute;n Clim&aacute;tica de K&oacute;ppen. Offset Larios. M&eacute;xico. 217 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=7079241&pid=S0187-7380201100040000900005&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"><b>Gonz&aacute;lez P&eacute;rez E, M J Y&aacute;&ntilde;ez Morales, J Vel&aacute;zquez (2006)</b> Efecto de la fertilizaci&oacute;n en el crecimiento de pat&oacute;genos del cormo del gladiolo. Memoria del XI Congreso Internacional / XXXVI Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Fitopatolog&iacute;a. Acapulco, Guerrero, M&eacute;xico. pp:155&#45;160.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7079243&pid=S0187-7380201100040000900006&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"><b>Gonz&aacute;lez&#45;P&eacute;rez E,MJ Y&aacute;&ntilde;ez&#45;Morales, H M Ortega&#45;Escobar, J Vel&aacute;squez&#45;Mendoza (2008)</b> First report of <i>Acremonium strictum</i> and <i>Gliocladium roseum</i> causing basal stem and corm rot of <i>Gladiolus grandiflorus</i> in Mexico. J. Plant Pathol. 90:585&#45;589.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7079245&pid=S0187-7380201100040000900007&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"><b>Gonz&aacute;lez&#45;P&eacute;rez E, M J Y&aacute;&ntilde;ez&#45;Morales, H M Ortega&#45;Escobar, J Vel&aacute;zquez&#45;Mendoza (2009)</b> Comparative analysis among pathogenic fungal species that cause gladiolus <i>(Gladiolus grandiflorus</i> Hort.) corm rot in Mexico. Rev. Mex. Fitopat. 27:45&#45;52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7079247&pid=S0187-7380201100040000900008&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"><b>Gursan K, S Yelboga, S Cetiner (1986)</b> A research on the effects of diferent planting time of gladiol corms on lowering and lower quality (in Turkish). TOKB, Proje Uyg. Gen. Mud., Ataturk Bahce Kult. Aras. Enst., Yalova. 24 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=7079249&pid=S0187-7380201100040000900009&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"><b>Halder N K, R Ahmed, S M Sharifuzzaman, K Anzu&#45;Man&#45;Ara Bagam, M A Siddiky (2007)</b> Effect of boron and zinc fertilization on corm and cormel production of gladiolus in grey terrace soils of Bangladesh. Internat. J. Sust. Prod. 2:85&#45;89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7079251&pid=S0187-7380201100040000900010&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"><b>Havlin J L, J D Beaton, S L Tisdale, W L Nelson (1999)</b> Soil Fertility and Fertilizers, an Introduction to Nutrient Management. 6th ed. Prentice Hall. New Jersey, New York, USA. 499 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=7079253&pid=S0187-7380201100040000900011&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"><b>Hern&aacute;ndez&#45;D&iacute;az M I, V Marrero&#45;Gonz&aacute;lez, M Gonz&aacute;lez&#45;Hurtado, J M Salgado&#45;Pulido, A Ojeda&#45;Veloz (2008)</b> Niveles de nitr&oacute;geno y su fraccionamiento en el cultivo del gladiolo para suelos ferral&iacute;ticos rojos. Pesq. Agrop. Bras. 43:21&#45;27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7079255&pid=S0187-7380201100040000900012&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"><b>Karag&uuml;zel O, S Altan, I Doran, Z S&ouml;g&uuml;t (1997)</b> The effect of GA<sub>3</sub> and additional KNO<sub>3</sub> fertilization on lowering and quality characteristics of <i>gladiolus grandiflorus</i> "eurovision". In: Improved Crop Quality by Nutrient Management. D Anac, P M Prevel (eds.). Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, The Netherlands. pp:259&#45;262.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7079257&pid=S0187-7380201100040000900013&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"><b>Larson R A (1992)</b> Introduction to Floriculture. 2nd ed. Academic Press. San Diego, California, USA. 636 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=7079259&pid=S0187-7380201100040000900014&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"><b>Melgar R J, M E Camozzi, M Torres Duggan, J Lavandera (2001) </b>Fertilizaci&oacute;n pot&aacute;sica y clorada: una herramienta eficaz para reducir la incidencia de enfermedades. Rev. Fertilizar 23:16&#45;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7079261&pid=S0187-7380201100040000900015&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"><b>Otha Y I, T Kanade, T Sakai (1980)</b> Color information for region segmentation. Comp. Graph. Image Proc. 13:222&#45;241.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7079263&pid=S0187-7380201100040000900016&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"><b>Rhoades J D, A Kandiah, A M Mashali (1992)</b> The Use of Saline Waters for Crop Production. FAO. Irrigation and Drainage Paper No 48. Rome, Italy. 133 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=7079265&pid=S0187-7380201100040000900017&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"><b>SAS Institute (2002)</b> User's Guide of SAS (Statistical Analysis Sytem) Version 9. SAS Intitute. 9th ed. Cary, North Carolina, USA. 550 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=7079267&pid=S0187-7380201100040000900018&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"><b>SIAP, Servicio de Informaci&oacute;n Agroalimentaria y Pesquera (2010) </b>Anuario del Servicio de Informaci&oacute;n Agroalimentaria y Pesquera, ciclos 2009. Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci&oacute;n. Disponible en: <a href="http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=351" target="_blank">http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper &amp; view=wrapper &amp; Itemid=351</a> (Sept. 2010).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7079269&pid=S0187-7380201100040000900019&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"><b>Taiz L, E Zeiger (2006)</b> Plant Phisiology. 4th ed. Sinauer Associates Publishers. Sunderland, Massachusetts, USA. 764 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=7079271&pid=S0187-7380201100040000900020&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"><b>Vidalie H (2001)</b> Producci&oacute;n de Flores y Plantas Ornamentales. 3ra ed. Mundi&#45;Prensa. Madrid, Espa&ntilde;a. 270 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=7079273&pid=S0187-7380201100040000900021&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"><b>Wilford R (2006)</b> Tulips: Species and Hybrids for the Gardener. Timber Press. Portland, Oregon, USA. 211 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=7079275&pid=S0187-7380201100040000900022&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"><b>Woltz S S (1954)</b> Studies on the nutritional requirements of gladiolus. Florida Agric. Exp. Stat. J. S. 296:330&#45;335.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7079277&pid=S0187-7380201100040000900023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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