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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evolución de la calidad de semilla de Capsicum annuum L. durante su desarrollo en el fruto]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Seed quality evolution of Capsicum annuum L. through different fruit development stages]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[High quality seeds are required in commercial farming to ensure profits. In this research the physical and physiological quality of seeds of Capsicum annuum cvs. de Árbol, Ancho, and Guajillo, was evaluated under greenhouse conditions in Texcoco (México), trough different fruit development stages, to identify the harvest stage with the best seed quality. Seeds were obtained from fruits harvested at five development stages: (S1) 25 and (S2) 40 d after anthesis; (S3) when fruit started to change color; (S4) when fruit changed completely of color; and (S5) when fruit was fully dried. In addition, seeds were extracted at two postharvest dates: immediately (IE) and 15 d (PE) after fruits were harvesting in each stage. Seed moisture content was 7.6 % in all treatments. The physical (weight of 1000 seeds, volumetric weight) and physiological (germination, vigor) quality variables of the three cvs. of chilli followed a sigmoidal growth curve, and reached their maximum values when extracted from fruits at the S3 stage for the physical quality, and from fruits harvested at the S5 stage for the physiological quality. Seed germination occurred earlier when the seeds were extracted at PE than when extracted at IE, since extraction at PE from fruits harvested at the S3 stage rendered a germination rate of 93.4 %, much higher than the 6.7 % rate obtained with seeds extracted from fruits harvested at the EI stage. The best physiological quality was obtained from seeds extracted at PE from fruits harvested at the S4 stage for cvs. Ancho and Chile de Árbol, while for cv. Guajillo the best fruit stage was S3.]]></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="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Evoluci&oacute;n de la calidad de semilla de <i>Capsicum annuum</i> L. durante su desarrollo en el fruto</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Seed quality evolution of <i>Capsicum annuum</i> L. through different fruit development stages</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Misael J. Ayala&#45;Villegas<sup>1</sup>, &Oacute;scar J. Ayala&#45;Garay<sup>2</sup>*, V&iacute;ctor H. Aguilar&#45;Rinc&oacute;n<sup>2</sup> y Tarsicio Corona&#45;Torres<sup>2</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> DuPont Pioneer NRSP&#45;Puerto Vallarta. Camino Viejo a Valle de Banderas. Km 3 No. 19. 63733, Santa Rosa Tapachula, Nayarit, M&eacute;xico.</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Postgrado en Recursos Gen&eacute;ticos y Productividad, Colegio de Postgraduados. Km 36.5 Carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco. 56230, Texcoco, Edo. de M&eacute;xico. M&eacute;xico. </i>*Autor para correspondencia (<a href="mailto:oayala@colpos.mx">oayala@colpos.mx</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">Recibido: 17 de Octubre del 2012</font>    <br>     <font face="verdana" size="2">Aceptado: 8 de Julio del 2013</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El uso de semillas de calidad representa el inicio de un cultivo rentable. Este estudio se hizo para identificar la etapa de cosecha m&aacute;s apropiada y obtener la mejor calidad de semilla. En Texcoco, M&eacute;xico, en condiciones de invernadero se estudi&oacute; la evoluci&oacute;n de la calidad f&iacute;sica y fisiol&oacute;gica de semillas de tres tipos de chile: de &Aacute;rbol, Ancho y Guajillo, obtenidas de frutos cosechados en cinco etapas de desarrollo: (E1) 25 y (E2) 40 d despu&eacute;s de antesis, (E3) cuando el fruto comenz&oacute; a cambiar de color, (E4) cuando el fruto cambi&oacute; totalmente de color, y (E5) cuando el fruto estaba totalmente seco. Tambi&eacute;n se evaluaron dos etapas de extracci&oacute;n de semilla: inmediatamente despu&eacute;s de la cosecha de fruto (EI) y 15 d despu&eacute;s (EP). El contenido de humedad de la semilla fue 7.6 % en todos los tratamientos. Las variables de calidad f&iacute;sica (peso de 1000 semillas y el peso volum&eacute;trico) y fisiol&oacute;gica (germinaci&oacute;n y velocidad de germinaci&oacute;n) siguieron una tendencia de incremento sigmoidal, cuya fase de r&aacute;pido crecimiento fue hasta E3 para la calidad f&iacute;sica y hasta E4 para la calidad fisiol&oacute;gica. La extracci&oacute;n en EP mejor&oacute; significativamente la calidad fisiol&oacute;gica, pues la semilla de frutos cosechados en E3 alcanz&oacute; un promedio de 93.4 % de germinaci&oacute;n, muy superior a la obtenida en las semillas de frutos cosechados en EI (6.7 %). La mejor calidad fisiol&oacute;gica de semillas en los chiles Ancho y de &Aacute;rbol se alcanz&oacute; en frutos cosechados en E4 combinada con extracci&oacute;n EP, mientras que en Guajillo la mejor combinaci&oacute;n fue E3 y EP.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Capsicum annuum,</i> calidad de semilla, etapa de desarrollo, etapa de extracci&oacute;n, germinaci&oacute;n.</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">High quality seeds are required in commercial farming to ensure profits. In this research the physical and physiological quality of seeds of <i>Capsicum annuum</i> cvs. de &Aacute;rbol, Ancho, and Guajillo, was evaluated under greenhouse conditions in Texcoco (M&eacute;xico), trough different fruit development stages, to identify the harvest stage with the best seed quality. Seeds were obtained from fruits harvested at five development stages: (S1) 25 and (S2) 40 d after anthesis; (S3) when fruit started to change color; (S4) when fruit changed completely of color; and (S5) when fruit was fully dried. In addition, seeds were extracted at two postharvest dates: immediately (IE) and 15 d (PE) after fruits were harvesting in each stage. Seed moisture content was 7.6 % in all treatments. The physical (weight of 1000 seeds, volumetric weight) and physiological (germination, vigor) quality variables of the three cvs. of chilli followed a sigmoidal growth curve, and reached their maximum values when extracted from fruits at the S3 stage for the physical quality, and from fruits harvested at the S5 stage for the physiological quality. Seed germination occurred earlier when the seeds were extracted at PE than when extracted at IE, since extraction at PE from fruits harvested at the S3 stage rendered a germination rate of 93.4 %, much higher than the 6.7 % rate obtained with seeds extracted from fruits harvested at the EI stage. The best physiological quality was obtained from seeds extracted at PE from fruits harvested at the S4 stage for cvs. Ancho and Chile de &Aacute;rbol, while for cv. Guajillo the best fruit stage was S3.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> <i>Capsicum annuum,</i> seed quality, development stage, extraction stage, germination.</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">Para la producci&oacute;n de un cultivo rentable es necesario utilizar semilla de alta calidad, porque ofrece mayor probabilidad de &eacute;xito durante el establecimiento de la pl&aacute;ntula. Adem&aacute;s, las semillas de alta calidad mantienen mayor viabilidad durante el almacenamiento (Pittcock, 2008). La calidad de semilla comprende aspectos gen&eacute;ticos, fitosanitarios, f&iacute;sicos y fisiol&oacute;gicos. Entre estos &uacute;ltimos se incluyen la viabilidad, la capacidad germinativa y el vigor, que se ven afectados por las condiciones de crecimiento de la planta madre durante el desarrollo de la semilla, el grado de madurez de &eacute;sta al momento de la cosecha, la forma de cosechar y las condiciones de beneficio (Pittcock, 2008).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El desarrollo de las semillas se puede dividir en tres fases: histodiferenciaci&oacute;n, acumulaci&oacute;n de reservas y adquisici&oacute;n de tolerancia a la desecaci&oacute;n (Taiz y Zeiger, 2010). La madurez fisiol&oacute;gica es la etapa del desarrollo de la semilla en la que alcanza su m&aacute;ximo peso seco, que corresponde con el fin del periodo de acumulaci&oacute;n, y tambi&eacute;n es cuando ocurre la m&aacute;xima germinaci&oacute;n y vigor. A partir de esta etapa comienza el deterioro de las semillas. En algunas especies la madurez de la semilla coincide con la madurez del fruto, de modo que los frutos cosechados tempranamente proporcionan semillas de baja calidad (Bewley <i>et al.,</i> 2013).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El chile <i>(Capsicum</i> sp.) se ha cultivado desde tiempos precolombinos como parte de la dieta de varias culturas americanas (Long&#45;Sol&iacute;s, 1986). En M&eacute;xico, este fruto es una de las hortalizas m&aacute;s importantes debido al consumo popular y la magnitud de la producci&oacute;n. Existen cinco especies cultivadas de chile (Nuez <i>et al.,</i> 2003). De &eacute;stas, por la extensi&oacute;n de su cultivo y el valor econ&oacute;mico que representa su producci&oacute;n, <i>C. annuum</i> L. es la m&aacute;s importante y en M&eacute;xico es donde se encuentra la mayor diversidad (Aguilar&#45;Rinpo-lifenoles c&oacute;n <i>et al.,</i> 2010), representada en orden de importancia por los tipos: Serrano, Jalape&ntilde;o, Ancho, Pasilla, Bell, Guajillo, de &Aacute;rbol, entre otros (SIAP, 2011), los cuales contrastan en forma, color, olor, sabor y picor de los frutos.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n Edwards y Sundstrom (1987), entre la madurez del fruto del chile tipo Bell y la de la semilla hay correlaci&oacute;n, de manera que la alta calidad de &eacute;sta se obtiene cuando el fruto ha cambiado totalmente de color. En pimiento, Vald&eacute;s <i>et al.</i> (1992) obtuvieron los m&aacute;s altos porcentajes de germinaci&oacute;n en semillas extra&iacute;das de frutos cosechados completamente rojos (maduros). Por su parte, Randle y Honma (1981) indicaron que las semillas de chile completan su madurez fisiol&oacute;gica una vez que los frutos cosechados pasaron por un periodo de reposo de una a seis semanas, en funci&oacute;n del tipo de chile. Se considera entonces que el grado de madurez de la semilla al momento de la cosecha y el tiempo de reposo poscosecha del fruto afectan la calidad, como lo reportaron Vidigal <i>et al.</i> (2009).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De manera emp&iacute;rica se sabe que en chiles de los tipos Serrano y Ancho es posible obtener semillas viables de frutos en estado inmaduro (pr&oacute;ximos a cambio de color); no obstante, la extracci&oacute;n generalmente se realiza hasta que el fruto est&aacute; seco. La extracci&oacute;n de la semilla despu&eacute;s de que los frutos maduran, es decir, despu&eacute;s de dejarlos en el campo hasta su secado o de colocarlos en c&aacute;maras de des&#45;hidrataci&oacute;n, requiere de tiempo e infraestructura, y adem&aacute;s la semilla queda expuesta a factores adversos que pudieran causar la p&eacute;rdida de su calidad.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La posibilidad de obtener semillas de alta calidad en menor tiempo puede ser &uacute;til en programas de mejoramiento gen&eacute;tico y conservaci&oacute;n de germoplama; en el primer aspecto, la utilizaci&oacute;n de semilla extra&iacute;da de frutos "inmaduros" acelerar&iacute;a el ciclo de selecci&oacute;n y permitir&iacute;a obtener germoplasma mejorado en periodos m&aacute;s cortos; en tanto que para la conservaci&oacute;n, una semilla de alta calidad conserva durante m&aacute;s tiempo su poder germinativo y resiste condiciones adversas de almacenamiento.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los objetivos del presente estudio fueron evaluar las caracter&iacute;sticas de calidad de semillas de tres tipos de chile cosechados en cinco etapas de desarrollo del fruto, con extracci&oacute;n inmediata y 15 d despu&eacute;s de la cosecha, y con ello determinar en cada tipo la etapa m&aacute;s apropiada para obtener semillas con mayor calidad.</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>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Material vegetal</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se emplearon poblaciones de chile obtenidas del banco de germoplasma del Colegio de Postgraduados, M&eacute;xico. Correspondieron a tres tipos de chile: Ancho (CP&#45;667) colectado en 2005 en San Mart&iacute;n Texmelucan, Puebla; de &Aacute;rbol (CP&#45;1037) obtenido en 2007 de Yahualica, Jalisco; y Guajillo (CP&#45;1112) originario de Ojo Caliente, Zacatecas (2009). Una prueba de germinaci&oacute;n previa permiti&oacute; constatar que las semillas de las tres poblaciones utilizadas ten&iacute;an al menos 85 % de germinaci&oacute;n, lo que muestra que las diferencias en tiempo de almacenamiento despu&eacute;s de la cosecha no tuvo efecto importante en esta variable.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Siembra y manejo agron&oacute;mico</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. de M&eacute;xico, ubicado a 98&deg; 53' LN, 19&deg; 29' LO y 2 250 m de altitud, en un invernadero con cubierta de polietileno se sembraron 60 semillas de cada tipo de chile, en charolas de unicel de 200 cavidades rellenadas con sustrato est&eacute;ril (turba), el 25 de marzo del 2010. Dos semanas despu&eacute;s de la emergencia se fertiliz&oacute; con Fertiguano&reg; (fertilizante l&iacute;quido constituido de minerales b&aacute;sicos como N, P y K, m&aacute;s una mezcla enzim&aacute;tica de &aacute;cidos policarbox&iacute;licos, oligosac&aacute;ridos, polifenoles y microorganismos, entre otros) agregada al agua de riego (1 mL L<sup>&#45;1</sup>) y aplicado dos veces por semana hasta el trasplante. El trasplante se realiz&oacute; el 25 de mayo en bolsas de polietileno negro de 30 x 30 cm rellenas con un sustrato compuesto de tierra negra, hojarasca y turba en proporci&oacute;n 2:1:1. En esta fase se aplicaron tres riegos cada semana y dos fertilizaciones con Ultrasol&reg; multiprop&oacute;sito (18N&#45;18P&#45;18K + micronutrimentos) aplicado al sustrato junto con el agua de riego (2 g L<sup>&#45;1</sup>). Despu&eacute;s se hicieron aspersiones foliares quincenales de dos fertilizantes foliares, primero con Bayfol&aacute;n Forte&reg; (11.4 % de N, 8 % de P, 6 % de K + micro&#45;nutrimentos; 2 mL L<sup>&#45;1</sup>), y desde el inicio de la floraci&oacute;n se asperj&oacute; NutriCalcio&reg; (8.1 % de N, 12.75 % de Ca; 2 mL L<sup>&#45;1</sup>).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Obtenci&oacute;n de la semilla para evaluaci&oacute;n y tratamientos</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir del momento en que 50 % de las plantas de cada tipo de chile ten&iacute;an al menos una flor con anteras expuestas, diariamente al medio d&iacute;a se etiquetaron las flores que estuvieran en antesis. Posteriormente se cosecharon 30 frutos de cada tipo en cada una de las siguientes cinco etapas: (E1) 25 y (E2) 40 d despu&eacute;s de antesis (dda); (E3) cuando 80 % de los frutos presentes comenzaban a cambiar de color verde a rojo (60 dda para chile Ancho y &Aacute;rbol, y 70 dda para Guajillo); (E4) cuando 80 % de los frutos cambiaron totalmente de color (75 dda para los tipos Ancho y &Aacute;rbol, y 90 dda para Guajillo); y (E5) cuando 80 % de los frutos estuvieron totalmente secos (106 dda para Ancho y &Aacute;rbol, y 120 dda para Guajillo). Cabe se&ntilde;alar que 5 d antes de la etapa E5 ocurri&oacute; una helada (&#45;3 &deg;C). A 15 de los frutos recolectados se les extrajo la semilla inmediatamente (EI), y en el resto de frutos la extracci&oacute;n de semilla se hizo 15 d despu&eacute;s de ser almacenados a 18 &plusmn; 1 &deg;C (EP).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La extracci&oacute;n de la semilla se hizo en forma manual. Las semillas se lavaron con agua corriente durante 1 min y se dejaron secar sobre toallas de papel durante 24 h a 20 &deg;C, luego se colocaron en sobres de papel y se almacenaron 2 meses a 18 &plusmn; 2 &deg;C.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Variables de respuesta</b></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Contenido de humedad (CH, %).</b> Una muestra de 0.5 g de semilla se sec&oacute; en estufa a 103 &deg;C durante 17 &plusmn; 1 h para obtener su peso seco (final), que junto con el peso inicial de la muestra se us&oacute; para calcular el contenido de humedad del lote de semillas (ISTA, 2004).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Peso de 1000 semillas (PS, g).</b> Se midi&oacute; en cuatro repeticiones de 50 semillas, con una balanza OHAUS&reg; modelo Adventurer (Beijing, China), y con el dato se calcul&oacute; el peso correspondiente a 1000 semillas (ISTA, 2004).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Peso volum&eacute;trico (PV, kg hL<sup>&#45;1</sup>).</b> En una probeta de 5 mL se midi&oacute; el volumen de 0.5 g de semilla y se pes&oacute; en una balanza OHAUS&reg; modelo 300 (Beijing, China) en cuatro repeticiones, y luego se hizo la conversi&oacute;n a las unidades correspondientes (ISTA, 2004).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Germinaci&oacute;n (PG, %) y velocidad de germinaci&oacute;n (VG, rad&iacute;culas d<sup>&#45;1</sup>).</b> La prueba se condujo en un cuarto de germinaci&oacute;n a 25 &plusmn; 1 &deg;C, con luz constante. Se emplearon cuatro repeticiones de 25 semillas tratadas con fungicida Capt&aacute;n&reg; (N&#45;(triclorometiltio)ciclohex&#45;4&#45;en&#45;1,2&#45;dicarboximida) a 2 g L<sup>1</sup>, que fueron colocadas en cajas Petri sobre una capa de papel filtro Whatman No. 2 humedecido con 4.5 mL de KNO<sub>3</sub> a 2 %. Diariamente se contabilizaron las semillas germinadas (con protrusi&oacute;n de la rad&iacute;cula) hasta los 21 d, lo que permiti&oacute; obtener la cin&eacute;tica de la germinaci&oacute;n. Con el total de semillas germinadas se calcul&oacute; el porcentaje de germinaci&oacute;n (PG). La velocidad de germinaci&oacute;n (VG) se calcul&oacute; como <i>!(n/t),</i> donde <i>n.</i> es el n&uacute;mero de pl&aacute;ntulas germinadas durante el intevalo <i>t,</i> que es el tiempo desde la siembra hasta el d&iacute;a de conteo (ISTA, 2004).</font></p>              <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">Se aplic&oacute; la transformaci&oacute;n de la ra&iacute;z cuadrada del arco seno en las variables que se registraron en porcentajes, antes de efectuar sus an&aacute;lisis de varianza. Estos an&aacute;lisis fueron con un dise&ntilde;o experimental completamente al azar en arreglo factorial 3 x 5 x 2, correspondiente a tres tipos de chile, cinco etapas de desarrollo del fruto, y dos tiempos de extracci&oacute;n. Las comparaciones de medias se hicieron con la prueba de Tukey (P = 0.05). Los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos se efectuaron con el paquete Statistical Analysis System versi&oacute;n 9.0 (SAS Institute, 2002).</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>Contenido de humedad</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La floraci&oacute;n ocurri&oacute; a los 45 d despu&eacute;s del trasplante (ddt) en los chiles Ancho y Guajillo, y a los 54 ddt en el chile de &Aacute;rbol. A pesar de estas diferencias varietales en precocidad, las semillas de los tres tipos de chile cosechadas en todas las etapas tuvieron en promedio un contenido de humedad de 7.6 % al momento de las pruebas, lo cual significa que todas las semillas pasaron por un proceso de desecaci&oacute;n similar hasta alcanzar el equilibrio con el ambiente del sitio de almacenamiento (18 &plusmn; 2 &deg;C). Este porcentaje fue considerado bajo y que no interfiri&oacute; en el desempe&ntilde;o de las otras variables.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Respuesta a tipos de chile y etapas de desarrollo</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las fuentes de variaci&oacute;n resultaron significativas en todas las variables, excepto el efecto de la extracci&oacute;n (E) sobre el peso volum&eacute;trico (PV) (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). Esto &uacute;ltimo indica que las etapas de extracci&oacute;n no indujeron cambios en el peso volum&eacute;trico de las semillas; es decir, que el PV fue el mismo, ya sea que hayan sido extra&iacute;das inmediatamente despu&eacute;s de cosechar el fruto o despu&eacute;s de haberlas dejado secar por 15 d. Los resultados del an&aacute;lisis de varianza tambi&eacute;n muestran el efecto del factor etapa de desarrollo (D) sobre las variables peso volum&eacute;trico, germinaci&oacute;n y velocidad de germinaci&oacute;n; en el peso de 1000 semillas el efecto de dicho factor fue superado por su interacci&oacute;n con el tipo de chile (T x D), como se demuestra al comparar el valor relativo de los cuadrados medios de cada fuente de variaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La evoluci&oacute;n de las variables de respuesta para cada tipo de chile sigue de manera general un comportamiento sigmoidal, es decir, una fase de crecimiento inicial lento o nulo, seguida de una etapa de crecimiento exponencial y luego una atapa de desaceleraci&oacute;n que culmina en un tama&ntilde;o m&aacute;ximo en las &uacute;ltimas dos o tres etapas de desarrollo (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Durante las tres etapas del desarrollo de la semilla se&ntilde;aladas por Taiz y Zeiger (2010), su calidad evoluciona hasta alcanzar un punto m&aacute;ximo en la madurez fisiol&oacute;gica, y despu&eacute;s de &eacute;sta es que inicia el deterioro. Con los resultados de este estudio se puede inferir que al no existir germinaci&oacute;n en las etapas E1 (25 dda) y E2 (40 dda) las semillas se encontrar&iacute;an en la etapa de histodiferenciaci&oacute;n, donde a&uacute;n no alcanzaban el desarrollo morfol&oacute;gico y fisiol&oacute;gico que permitiera una germinaci&oacute;n adecuada (Otho <i>et al.,</i> 2007). En este periodo igualmente, las semillas mostraron un peso de 1000 semillas y peso volum&eacute;tico considerablemente bajos. Conforme avanz&oacute; m&aacute;s su desarrollo el valor de las cuatro variables evaluadas se increment&oacute; hasta alcanzar un m&aacute;ximo. Estos datos demuestran que la etapa de desarrollo (D) a la cosecha de fruto es la principal fuente de variaci&oacute;n en las variables evaluadas.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En chile &Aacute;rbol, las semillas cosechadas a los 40 dda (etapa E2) se encontraban quiz&aacute; al inicio de la etapa de acumulaci&oacute;n de reservas, como propusieron Otho <i>et al.</i> (2007) pues apenas 17.6 % germinaron, lo que permite inferir que en estas semillas el embri&oacute;n contaba ya con las estructuras necesarias para germinar, pero no hab&iacute;an completado su madurez fisiol&oacute;gica y no contaban con las reservas suficientes para abastecer el crecimiento del embri&oacute;n durante la germinaci&oacute;n.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los tres tipos de chile, la calidad fisiol&oacute;gica (PG y VG) alcanz&oacute; su m&aacute;ximo cuando las semillas se cosecharon durante la madurez del fruto (E4), con una sola excepci&oacute;n (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). La m&aacute;xima calidad en chiles Ancho y Guajillo se obtuvo en esta etapa y se mantuvo durante E5 s&oacute;lo para Guajillo, mientras que en chile de &Aacute;rbol la m&aacute;xima se alcanz&oacute; hasta E5 (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Resultados similares fueron reportados por Sayed y Essam (1952), Edwards y Sundstrom (1987) y Vald&eacute;s <i>et al.</i> (1992) en chile Bell.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La etapa de maduraci&oacute;n de la semilla es una caracter&iacute;stica que est&aacute; positivamente correlacionada con el vigor, definido &eacute;ste como la suma total de las propiedades de la semilla que determinan el nivel potencial de actividad y desarrollo durante la germinaci&oacute;n y emergencia de la pl&aacute;ntula en condiciones adversas (ISTA, 2004). As&iacute;, las semillas extra&iacute;das en las etapa de desarrollo 4 y 5 fueron las m&aacute;s vigorosas, con excepci&oacute;n del chile Ancho que requiri&oacute; llegar a la etapa 5 para alcanzar el m&aacute;ximo vigor; mientras que en las otras dos variedades tanto la variable VG como la germinaci&oacute;n disminuyeron en 30 y 20 % respectivamente, al llegar a la E5 (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Esta disminuci&oacute;n pudiera atribuirse a da&ntilde;os por la exposici&oacute;n a bajas temperaturas al interior del invernadero, causadas por una helada ocurrida durante esta etapa. Los otros tipos no presentaron cambios en estas variables e incluso las semillas de chile de &Aacute;rbol, como ya se mencion&oacute;, presentaron la mayor calidad hasta la E5. Por lo anterior, es probable que este tipo de chile sea m&aacute;s resistente a este factor adverso.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto de la interacci&oacute;n entre los tipos de chile y la fase de desarrollo fue el factor m&aacute;s importante en el comportamiento del peso de 1000 semillas (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>), el cual aument&oacute; r&aacute;pidamente hasta la etapa E3 en los tres tipos de chile (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). La principal diferencia entre variedades fue el valor que alcanzaron en la fase final E5, cuando la semilla de chile de &Aacute;rbol pes&oacute; 30 % menos que la semilla de los otros dos tipos de chile.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Respuesta a etapas de extracci&oacute;n e interacciones</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La interacci&oacute;n entre la etapa de desarrollo y el tiempo de extracci&oacute;n (D x E), cuyo efecto fue el segundo m&aacute;s importante seg<font face="verdana" size="2">&uacute;</font>n los cuadrados medios (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>), muestra que las semillas extra&iacute;das del fruto 15 d despu&eacute;s de la cosecha (EP) superaron a la extracci&oacute;n efectuada en la cosecha (EI) en las variables PG y VG y en algunos casos tambi&eacute;n de PS y PV (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>), siempre y cuando el embri&oacute;n haya alcanzado un desarrollo completo, ya que en la etapa E1 (frutos de 25 d de edad) el embri&oacute;n a&uacute;n estaba inmaduro. En las semillas reci&eacute;n extra&iacute;das (EI) hasta la etapa E3 (frutos con 50 % de color), la baja germinaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>) se atribuye a que las semillas a&uacute;n no adquir&iacute;an tolerancia a la deshidrataci&oacute;n, caracter&iacute;stica que favorece el mantenimiento de la longevidad durante el almacenamiento (Otho <i>et al.,</i> 2007). En las semillas extra&iacute;das despu&eacute;s de permanecer 15 d dentro del fruto (EP) cosechado en E3, la germinaci&oacute;n subi&oacute; a m&aacute;s de 85 %, lo que indica que en este periodo adquieren la tolerancia a la desecaci&oacute;n.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos muestran que, de manera general, la interacci&oacute;n de las etapas de desarrollo con los tiempos de extracci&oacute;n fue significativa durante las cosechas en E2 y E3, y nula en E4 y E5, para las variables peso de 1000 semillas y peso volum&eacute;trico. Esto sugiere que cuando una semilla a&uacute;n no ha acumulado su m&aacute;xima biomasa es porque todav&iacute;a recibe asimilados de otros tejidos del fruto, aun cuando &eacute;ste ya hab&iacute;a sido cosechado (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>).</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente estudio se demuestra que la mayor calidad fisiol&oacute;gica de la semilla de estos chiles se obtiene cuando se extrae la semilla de frutos maduros (E3) y almacenados por 15 d (extracci&oacute;n posterior, EP). No obstante, a partir de la etapa de inicio de cambio de color del fruto con extracci&oacute;n posterior (EP) es posible obtener semillas vigorosas y con germinaci&oacute;n uniforme, que podr&iacute;an usarse es programas de mejoramiento gen&eacute;tico con ciclos de selecci&oacute;n m&aacute;s cortos, y tambi&eacute;n servir&iacute;an para la producci&oacute;n de semilla comercial pues son de suficiente calidad germinativa y se cosechar&iacute;an en menos tiempo.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre las dos etapas de extracci&oacute;n, EI e EP, la mejor germinaci&oacute;n obtenida en la mayor&iacute;a de los tratamientos fue cuando se hizo la extracci&oacute;n posterior (EP). Por ejemplo, en frutos cosechados en E3 la extracci&oacute;n posterior mejor&oacute; la germinaci&oacute;n en m&aacute;s de 100 %, porque la madurez de la semilla en algunas plantas est&aacute; ligada a la senescencia del fruto. Es posible que al extraer las semillas sin haber avanzado en dicha senescencia, los procesos fisiol&oacute;gicos de maduraci&oacute;n de la semilla sean incompletos (Bradford, 2004).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tal vez la permanencia de las semillas dentro del fruto por 15 d despu&eacute;s de haber sido cosechados permite la oclusi&oacute;n normal de los tejidos conectivos con el resto del fruto, sin da&ntilde;ar las cualidades de las semillas. Al respecto, Vidigal <i>et al.</i> (2009) reportaron que la conductividad el&eacute;ctrica de las semillas disminuye durante el proceso de maduraci&oacute;n de los frutos, lo que indica que est&aacute; asociada con el desarrollo de una buena organizaci&oacute;n de la membrana celular, caracter&iacute;stica que favorece a la germinaci&oacute;n. As&iacute; mismo, el proceso de adquisici&oacute;n de la tolerancia a la desecaci&oacute;n que causa la p&eacute;rdida de humedad de la semilla favorece la germinaci&oacute;n, como se observ&oacute; en tomate de c&aacute;scara, <i>Physalis ixocarpa</i> (P&eacute;rez&#45;Camacho <i>et al.,</i> 2008), y adem&aacute;s la desecaci&oacute;n promueve la degradaci&oacute;n de hormonas inhibidoras de la germinaci&oacute;n y el desarrollo de az&uacute;cares y prote&iacute;nas protectoras de la membrana celular (Bewley <i>et al.,</i> 2013).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cin&eacute;tica de la germinaci&oacute;n</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La importancia de conocer la cin&eacute;tica de la germinaci&oacute;n radica en que muestra el posible potencial de vigor de una semilla para generar una pl&aacute;ntula vigorosa, por lo que una germinaci&oacute;n lenta y con amplia dispersi&oacute;n en el tiempo produce pl&aacute;ntulas heterog&eacute;neas y peque&ntilde;as (Matthews y Khajeh&#45;Hosseini, 2006). En esta investigaci&oacute;n la cin&eacute;tica de la germinaci&oacute;n fue espec&iacute;fica para cada tipo de chile, etapa de desarrollo y tiempos de extracci&oacute;n (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). En los chiles de &Aacute;rbol y Ancho la germinaci&oacute;n se inici&oacute; a los 3 d despu&eacute;s de haber instalado la prueba y en el chile Guajillo a los 4 d (<a href="/img/revistas/rfm/v37n1/a11f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las semillas extra&iacute;das inmediatamente (EI) germinaron en promedio 4 d despu&eacute;s que las que tuvieron un reposo de 15 d dentro del fruto (EP) y con valores menores de germinaci&oacute;n total acumulada. Las semillas obtenidas de frutos cosechados en las etapas E1 en ambos tiempos de extracci&oacute;n y de frutos en E2 con extracci&oacute;n inmediata (E2 EI) fueron incapaces de germinar, seguramente por estar a&uacute;n inmaduras y contener cantidades importantes de inhibidores de la germinaci&oacute;n, ya que estos inhibidores disminuyen conforme la semilla alcanza la madurez (Trigiano <i>et al.,</i> 2008). La germinaci&oacute;n acumulada total en el chile de &Aacute;rbol del tratamiento E2 (etapa de desarrollo muy temprana) con extracci&oacute;n posterior alcanz&oacute; un valor relativamente alto (58 %) aunque haya iniciado la germinaci&oacute;n 4 d despu&eacute;s que la del tratamiento m&aacute;s vigoroso (E4 EP).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esto sugiriere que dicho retraso pudo deberse a la lenta reactivaci&oacute;n de las reservas acumuladas hasta esa etapa, o a que requiri&oacute; esperar a que se lavaran sustancias inhibidoras de la germinaci&oacute;n con el agua de riego. Aunado a lo anterior, el reposo de los frutos durante 15 d pudo coadyuvar a la desactivaci&oacute;n o eliminaci&oacute;n de sustancias inhibidoras.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el chile Guajillo la semilla extra&iacute;da inmediatamente de frutos cosechados en la fase E3 (E3 EI) alcanz&oacute; hasta 44 % de germinaci&oacute;n a los 17 d de iniciado el proceso, lo que contrasta con los otros tipos de chile en los que con la misma combinaci&oacute;n de tratamientos se obtuvieron valores de germinaci&oacute;n cercanos a cero. As&iacute; mismo, en chile de &Aacute;rbol el tratamiento de cosecha de fruto maduro y con extracci&oacute;n inmediata de semilla (E4 EI) tuvo una germinaci&oacute;n de 52 %, que fue inferior a la del tratamiento de fruto cosechado al inici&oacute; de cambio de color y con extracci&oacute;n posterior (E3 EP). Estos resultados demostrar&iacute;an, junto con los de E2 EP, la importancia en chile de &Aacute;rbol de hacer la extracci&oacute;n posterior de semilla de frutos cosechados en etapas tempranas de desarrollo. En estudios futuros convendr&iacute;a ampliar los periodos de extracci&oacute;n para medir su impacto en la germinaci&oacute;n.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los chiles de &Aacute;rbol y Ancho el tratamiento E4 EP, y en Guajillo el tratamiento E3 EP, produjeron la germinaci&oacute;n m&aacute;s r&aacute;pida, con valores de 93, 99 y 98 %, respectivamente. En los tres tipos de chile la m&aacute;xima velocidad de germinaci&oacute;n ocurri&oacute; entre los 6 y los 11 d, independientemente de la combinaci&oacute;n de tratamientos. De acuerdo con las recomendaciones de la ISTA (2004), el conteo final de una prueba de germinaci&oacute;n est&aacute;ndar debe hacerse a los 14 d despu&eacute;s de la siembra (dds); en esta investigaci&oacute;n, en el conteo efectuado ese d&iacute;a se obtuvo el mayor porcentaje de germinaci&oacute;n de las semillas consideradas m&aacute;s vigorosas, que corresponden a la que se extrajeron 15 d despu&eacute;s de la cosecha de frutos totalmente maduros (EP).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, en algunos lotes de semillas, especialmente los del chile Ancho (E3 EP, E4 EI, E5 EI y E5 EP), todav&iacute;a se detect&oacute; aumento de la germinaci&oacute;n despu&eacute;s de los 14 dds, lo que indicar&iacute;a que para evaluaciones posteriores podr&iacute;an considerarse conteos hasta los 18 dds, si se buscara obtener las pl&aacute;ntulas homog&eacute;neas, pues en lotes de semilla de chile Pimiento se obtuvieron pl&aacute;ntulas de mayor tama&ntilde;o y menos variables cuando provinieron de semillas que germinaron en un menor tiempo (Demir <i>et al.,</i> 2008).</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>CONCLUSIONES</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La etapa de desarrollo del fruto fue el factor que m&aacute;s influy&oacute; en la calidad fisiol&oacute;gica de la semilla (germinaci&oacute;n y vigor) de los chiles estudiados, ya que alcanzaron su valor m&aacute;ximo cuando fueron extra&iacute;das de frutos cosechados en las etapas de cambio de color (Ancho y Guajillo) y fruto seco (de &Aacute;rbol). El peso de 1000 semillas aument&oacute; r&aacute;pidamente hasta la fase de inicio de color del fruto en los tres tipos de chile, y la semilla de chile de &Aacute;rbol fue en promedio 30 % menos pesada que la de los otros dos chiles. La extracci&oacute;n de la semilla 15 d despu&eacute;s de la cosecha del fruto en etapas tempranas del desarrollo mejora significativamente la calidad f&iacute;sica (peso de 1000 semillas y peso volum&eacute;trico) y la calidad fisiol&oacute;gica, ya que en la etapa de inicio de cambio de color la germinaci&oacute;n alcanz&oacute; un promedio de 93.4 %, muy superior a obtenida con las semillas de extracci&oacute;n inmediata (6.7 %).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mejor calidad fisiol&oacute;gica observada en la cin&eacute;tica de germinaci&oacute;n de semillas de los chiles Ancho y &Aacute;rbol se alcanz&oacute; al extraerlas 15 d despu&eacute;s de la cosecha de frutos completamente rojos, mientras que en Guajillo se logr&oacute; el m&aacute;ximo cuando los frutos se cosecharos al inicio de cambio de color y las semillas se extrajeron 15 d despu&eacute;s, por lo que se consideran las mejores etapas para cosechar la semilla.</font></p>              <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>Aguilar&#45;Rinc&oacute;n V. H., T. Corona&#45;Torres, P. L&oacute;pez&#45;L&oacute;pez, L. Latournerie Moreno, M. Ram&iacute;rez&#45;Meraz, H. Villalon&#45;Mendoza y J. A. Aguilar&#45;Castillo (2010)</b> Los Chiles de M&eacute;xico y su Distribuci&oacute;n. SINAREFI, Colegio de Postgraduados, INIFAP, IT&#45;Conkal, UANL, UAN. Texcoco, Estado de M&eacute;xico, M&eacute;xico. 114 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=7096705&pid=S0187-7380201400010001100001&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>Bewley J. D., K. J. Bradford, W. M. H Hilhorst and H. Nonogaky (2013)</b> Seed. Physiology of development, germination and dormarcy. Third Edition. Springer. New York, U.S.A. 392 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=7096707&pid=S0187-7380201400010001100002&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>Bradford K. J. (2004)</b> Seed Production and Quality. Department of Vegetable Crops. University of California. Davis, California, USA. 134 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=7096709&pid=S0187-7380201400010001100003&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>Demir I., S. Ermis, K. Mavi and S. Matthews (2008)</b> Mean germination time of pepper seed lots <i>(Capsicum annuum</i> L.) predicts size and uniformity of seedlings in germination tests and transplant modules. <i>Seed Science and Technology</i> 36:21&#45;30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7096711&pid=S0187-7380201400010001100004&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>Edwards R. L. and F. J. Sundstrom (1987)</b> Afterripening and harvesting effects on Tabasco pepper seed germination performance. <i>HortScience</i> 22:473&#45;475.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7096713&pid=S0187-7380201400010001100005&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>ISTA (International Seed Testing Association) (2004)</b> International Rules for Seed Testing. Rules 2004. ISTA Editions. Bassersdorf, CH&#45;Switzerland. 243 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=7096715&pid=S0187-7380201400010001100006&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>Long&#45;Sol&iacute;s J. (1986)</b> Capsicum y su Cultura. La Historia del Chilli. Fondo de Cultura Econ&oacute;mica. M&eacute;xico, D.F. M&eacute;xico. 181 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=7096717&pid=S0187-7380201400010001100007&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>Matthews S. and M. Khajeh&#45;Hosseini (2006)</b> Mean germination time as indicator of emergence performance in soil of seed lots of maize <i>(Zea mays). Seed Science and Technology</i> 34:339&#45;347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7096719&pid=S0187-7380201400010001100008&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>Nuez F., R. Gil Ortega and J. Costa (2003)</b> El Cultivo de Pimientos, Chiles y Aj&iacute;es. Ed. Mundi&#45;Prensa. Madrid, Espa&ntilde;a. 586 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=7096721&pid=S0187-7380201400010001100009&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>Otho M. A., S. L. Stone and J. J. Harada (2007)</b> Genetic control of seed development and seed mass. <i>In:</i> Seed Development, Dormancy and Germination. K J Bradford, H Nonogaki (eds). Blackwell Publishing. Iowa, USA. pp:1&#45;49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7096723&pid=S0187-7380201400010001100010&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>P&eacute;rez&#45;Camacho I., V. A. Gonz&aacute;lez&#45;Hern&aacute;ndez, J. C. Molina&#45;Moreno, O.</b> <b>J. Ayala&#45;Garay y A. Pe&ntilde;a&#45;Lomel&iacute; (2008)</b> Efecto de desarrollo y secado de semillas de <i>Physalis ixocarpa</i> Brot. en germinaci&oacute;n, vigor y contenido de az&uacute;cares. <i>Interciencia</i> 33:762&#45;766.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7096725&pid=S0187-7380201400010001100011&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>Pittcock J. K. (2008)</b> Seed production, processing and analysis. <i>In:</i> Plant Propagation. C A Beyl, R N Trigiano (ed.). CRC Press Taylor &amp; Francis Group. U.S.A. pp:401&#45;406.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7096727&pid=S0187-7380201400010001100012&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>Randle W. M. and S. Honma (1981)</b> Dormancy in peppers. <i>Scientia Horticulturae</i> 14:19&#45;25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7096729&pid=S0187-7380201400010001100013&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=7096731&pid=S0187-7380201400010001100014&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>Sayed M. S. and M. Essam (1952)</b> Viability of seeds harvested from fruits at different stages of maturity. <i>Proceedings of American Society for Horticultural Science</i> 60:327&#45;329.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7096733&pid=S0187-7380201400010001100015&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 (2011)</b> Anuario del Servicio de Informaci&oacute;n Agroalimentaria y Pesquera, ciclos 2010. Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci&oacute;n. Disponible en: <a href="http://www.siap.gob.mx" target="_blank">http://www.siap.gob.mx</a> (Abril 2011).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7096735&pid=S0187-7380201400010001100016&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>Taiz L. and E. Zeiger (2010)</b> Plant Physiology. 5th ed. Sinauer Associates, Inc., 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=7096737&pid=S0187-7380201400010001100017&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>Trigiano R. N., R. A. Follum and C. A. Beyl (2008)</b> Sexual reproduction in angiosperms. <i>In:</i> Plant Propagation. C A Beyl, R N Trigiano (eds.). CRC Press Taylor &amp; Francis Group. US.A. pp:379&#45;389.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7096739&pid=S0187-7380201400010001100018&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>Vald&eacute;s V., P. Anguita y C. Ulriksen (1992)</b> Efecto del estado de madurez de los frutos de pimiento <i>(Capsicum annuum</i> L.) sobre la calidad de la semilla &#91;Keystone Giant Resistant, Maor&#93;. <i>Ciencia e Investigaci&oacute;n Agraria</i> 19:3&#45;7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7096741&pid=S0187-7380201400010001100019&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>Vidigal D. S., D. C. F. S. Dias, E. R. V. Von Phino and L. A. S. Dias (2009)</b> Sweet pepper seed quality and lea&#45;protein activity in relation to fruit maturation and post&#45;harvest storage. <i>Seed Science and</i> <i>Technology</i> 37:192&#45;201.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7096743&pid=S0187-7380201400010001100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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