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<journal-title><![CDATA[Revista Chapingo. Serie horticultura]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Rendimiento de jitomate con diferentes métodos de cultivo hidropónico basados en doseles escaleriformes]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The objective of this study was to compare the yield per unit area and the time in which it can be achieved using hydroponic tomato plant production systems under greenhouse conditions, based on the formation of ladder-shaped in relation to uniform canopies. Plants were trimmed to leave only three clusters in each one, and thus limit their height to less than a meter. Plants were grouped in rows located at different heights to form four different modalities of ladder-shaped canopy and also a control was conducted with all the rows of plants located at the same height. Each ladder-shaped canopy treatment was tested at two population densities (11.1 and 15.5 plants·m-2 of greenhouse space). A randomized block design with nine treatments and three replications was used. Variables studied were: yield and number of fruits per plant and unit area, and mean fruit weight. It was found that plants in ladder-shaped canopies yielded more per unit area than those in the control with uniform canopy. In these canopies high density plants produced higher yields and number of fruit per unit area than those grown under lower density, whereas the mean fruit weight did not decrease significantly.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Rendimiento de jitomate con diferentes m&eacute;todos de cultivo hidrop&oacute;nico basados en doseles escaleriformes</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Tomato yield with different hydroponic production methods based on ladder&#45;shaped canopies</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Felipe S&aacute;nchez&#45;Del&#45;Castillo; Olmo Atxay&aacute;catl Bastida&#45;Ca&ntilde;ada; Esa&uacute; del Carmen Moreno&#45;P&eacute;rez*; Efra&iacute;n Contreras&#45;Maga&ntilde;a; Jaime Sahag&uacute;n&#45;Castellanos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Universidad Aut&oacute;noma Chapingo, Departamento de Fitotecnia, Instituto de Horticultura. Carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco km 38.5. Chapingo, Estado de M&eacute;xico, M&Eacute;XICO. C.P. 56230.</i> Correo&#45;e: <a href="mailto:esaump10@yahoo.com.mx">esaump10@yahoo.com.mx</a> <i>(Autor para correspondencia).</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 10 de octubre de 2013.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Aceptado: 19 de abril de 2014.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo del presente trabajo fue comparar el rendimiento por unidad de superficie y tiempo que se puede lograr con sistemas de producci&oacute;n de plantas de jitomate en hidropon&iacute;a bajo invernadero con la formaci&oacute;n de doseles en forma de escalera (escaleriformes) en relaci&oacute;n con los de dosel uniforme. Se trabaj&oacute; con plantas despuntadas para dejarles s&oacute;lo tres racimos a cada una y as&iacute; limitar su altura a menos de un metro. Las plantas se agruparon en hileras ubicadas a diferente altura para conformar cuatro modalidades distintos de dosel en forma de escalera y tambi&eacute;n se manej&oacute; un testigo de dosel uniforme con todas las hileras de plantas a la misma altura. Cada tratamiento de dosel escaleriforme se prob&oacute; a dos densidades de poblaci&oacute;n (11.1 y 15.5 plantas&middot;m<sup>&#45;2</sup> de invernadero). Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o en bloques al azar con tres repeticiones. Las variables estudiadas fueron el rendimiento y n&uacute;mero de frutos por unidad de superficie y por planta, y el peso medio de los frutos. Se encontr&oacute; que los doseles escaleriformes obtuvieron mayor rendimiento por unidad de superficie que el testigo uniforme. En estos doseles las plantas en alta densidad produjeron mayor rendimiento y n&uacute;mero de frutos por unidad de superficie que las que crecieron con la menor densidad, en tanto que el peso medio de frutos no disminuy&oacute; significativamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Solanum lycopersicum,</i> arreglos de plantaci&oacute;n, densidad de poblaci&oacute;n, hidropon&iacute;a, despunte.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The objective of this study was to compare the yield per unit area and the time in which it can be achieved using hydroponic tomato plant production systems under greenhouse conditions, based on the formation of ladder&#45;shaped in relation to uniform canopies. Plants were trimmed to leave only three clusters in each one, and thus limit their height to less than a meter. Plants were grouped in rows located at different heights to form four different modalities of ladder&#45;shaped canopy and also a control was conducted with all the rows of plants located at the same height. Each ladder&#45;shaped canopy treatment was tested at two population densities (11.1 and 15.5 plants&middot;m<sup>&#45;2</sup> of greenhouse space). A randomized block design with nine treatments and three replications was used. Variables studied were: yield and number of fruits per plant and unit area, and mean fruit weight. It was found that plants in ladder&#45;shaped canopies yielded more per unit area than those in the control with uniform canopy. In these canopies high density plants produced higher yields and number of fruit per unit area than those grown under lower density, whereas the mean fruit weight did not decrease significantly.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> <i>Solanum lycopers icum,</i> plantation arrays, plant density, hydroponics, trimming.</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>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sistema de producci&oacute;n de jitomate en invernadero que m&aacute;s se ha generalizado en el mundo, consiste en utilizar variedades de crecimiento indeterminado (generalmente de tipo bola), en donde se manejan densidades de 2 a 3 plantas&middot;m<sup>&#45;2</sup> que llegan a crecer m&aacute;s de 7 m de largo, con &aacute;rea foliar que sobrepasa de 1 m<sup>2</sup> por planta. Con este sistema, en invernaderos con muy buen control de clima y del ambiente en la ra&iacute;z, se logran cosechar de 15 a 25 racimos por planta por a&ntilde;o, lo que implica ciclos largos de cultivo, que llegan a durar hasta 10 meses desde el trasplante hasta el final de la cosecha (Ponce <i>et al.,</i> 2000). Con esto es posible obtener hasta 500 t&middot;ha<sup>&#45;1</sup>&#45;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> (Hanan, 1998; Resh, 2001). El problema principal es que se requiere de tecnolog&iacute;a, infraestructura y equipo muy sofisticado que hace dif&iacute;cil el manejo t&eacute;cnico (Heuvelink y Dorais, 2005) y conlleva a muy altos costos de producci&oacute;n que s&oacute;lo se justifican mediante el acceso a mercados selectos que pueden pagar precios muy altos a cambio de la calidad y sanidad de los productos cosechados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha desarrollado en la Universidad Aut&oacute;noma Chapingo una alternativa de producci&oacute;n t&eacute;cnicamente m&aacute;s f&aacute;cil y de menor costo. &Eacute;sta consiste en despuntar tempranamente las plantas (eliminar la yema terminal) para dejar s&oacute;lo tres racimos por planta, con lo que se reduce su altura a aproximadamente un metro y su &aacute;rea foliar por planta a menos de 0.4 m<sup>2</sup>. Esto hace factible establecerlas en densidades de poblaci&oacute;n tan altas como 8 plantas&middot;m<sup>&#45;2</sup> (Ponce <i>et al.,</i> 2000; Ucan <i>et al.,</i> 2005; S&aacute;nchez&#45;Del&#45;Castillo <i>et al.,</i> 2012). Aunque el rendimiento por planta es menor, debido a que s&oacute;lo se cosechan tres racimos de cada una, por unidad de superficie se compensa debido a la mayor densidad de poblaci&oacute;n que se utiliza. Dado que el ciclo desde el trasplante hasta el fin de cosecha se acorta de 10 a tres o cuatro meses (seg&uacute;n la edad a la que se trasplante), en un esquema de producci&oacute;n continua se pueden obtener tres a cuatro ciclos por a&ntilde;o (S&aacute;nchez y Corona, 1994; S&aacute;nchez y Ponce, 1998;) y se han logrado producciones a escala comercial de hasta 600 t&middot;ha<sup>&#45;1</sup>&middot;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> (S&aacute;nchez <i>et al.,</i> 1998). Adem&aacute;s, se tiene la ventaja de concentrar la cosecha de todo un ciclo en un lapso menor a un mes, por lo que puede programarse para aprovechar las ventanas de mercado donde el precio es m&aacute;s alto (M&eacute;ndez&#45;Galicia <i>et al.,</i> 2005; V&aacute;zquez&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al.,</i> 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La disposici&oacute;n de las plantas bajo este sistema ha sido en marco real en camas de 1.2 m de ancho, separadas por pasillos de 0.5 m. Se han manejado cuatro hileras de plantas por cama (S&aacute;nchez y Ponce 1998), con rendimientos que oscilan entre los 12 y 18 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup> en ciclos de tres a cuatro meses de trasplante a fin de cosecha (S&aacute;nchez <i>et al.,</i> 1998; S&aacute;nchez&#45;Del&#45;Castillo <i>et al.,</i> 2012). Se ha observado que las dos hileras de plantas dispuestas a lo largo del centro de las tinas, por tener competencia completa por radiaci&oacute;n fotosint&eacute;ticamente activa (RFA) han rendido un 25 % menos que las plantas ubicadas en las hileras exteriores que se ven favorecidas por el espacio de los pasillos (Ucan <i>et al.,</i> 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con Gardner <i>et al.</i> (1990), si se mejora la distribuci&oacute;n de la radiaci&oacute;n solar en las hojas del dosel se podr&iacute;a lograr una mayor producci&oacute;n de materia seca por d&iacute;a, y por lo tanto un mayor rendimiento por unidad de superficie y tiempo. Se&ntilde;alan que para una misma irradiancia diaria se produce m&aacute;s biomasa en aquellos doseles en que la radiaci&oacute;n incidente se distribuye m&aacute;s uniformemente entre todas las hojas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando la latitud de la localidad y los movimientos diarios y estacionales del sol, se pueden disponer hileras de plantas despuntadas a tres racimos, colocadas a distinta altura y orientadas de tal manera que se logre una distribuci&oacute;n m&aacute;s homog&eacute;nea de la radiaci&oacute;n solar en cada una de las hojas del dosel, lo que puede permitir un incremento en la tasa de asimilaci&oacute;n neta (g de materia seca producida en cada m<sup>2</sup> de hoja por d&iacute;a) para un &iacute;ndice de &aacute;rea foliar (IAF) dado, o el establecimiento de un mayor n&uacute;mero de plantas por unidad de superficie (mayor IAF) sin que haya una disminuci&oacute;n significativa de dicha tasa de asimilaci&oacute;n neta. De esta manera se pueden lograr m&aacute;s racimos por unidad de superficie y tiempo, sin que disminuya significativamente el n&uacute;mero de frutos por racimo ni el peso medio de los frutos, con lo cual se puede incrementar a&uacute;n m&aacute;s el rendimiento y la productividad anual (M&eacute;ndez&#45;Galicia <i>et al.,</i> 2005; V&aacute;zquez&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al.,</i> 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la idea de incrementar el rendimiento mediante una distribuci&oacute;n m&aacute;s homog&eacute;nea de la RFA, se han propuesto varias formas de distribuir las plantas para hacer un dosel en forma de escalera (escaleriforme): con hileras de plantas trasplantadas de la misma edad, pero con diferente n&uacute;mero de racimos por planta (Jorge&#45;Santos y S&aacute;nchez&#45;Del&#45;Castillo, 2003; V&aacute;zquez&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al.,</i> 2007); con hileras de plantas trasplantadas de la misma edad, pero despuntadas a diferente altura y establecidas en direcci&oacute;n este&#45;oeste (M&eacute;ndez&#45;Galicia <i>et al.,</i> 2005; S&aacute;nchez&#45;Del&#45;Castillo <i>et al.,</i> 2010) o en direcci&oacute;n norte&#45;sur (S&aacute;nchez&#45;Del&#45;Castillo <i>et al.,</i> 2009); con hileras de plantas despuntadas a tres racimos, pero trasplantadas en diferentes fechas (S&aacute;nchez&#45;Del&#45;Castillo <i>et al.,</i> 2010). Los resultados obtenidos por los diferentes autores muestran que, en general, los sistemas de producci&oacute;n basados en doseles escaleriformes han superado el rendimiento de los testigos uniformes de 20 a 50 %, con potenciales de rendimiento anual cercanos a los 100 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup>, muy superiores al rendimiento que se ha logrado con sistemas convencionales en invernadero (Resh, 2001; S&aacute;nchez&#45;Del&#45;Castillo <i>et al.,</i> 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En varios de los estudios mencionados se ha trabajado con variedades de crecimiento indeterminado o con densidades relativamente altas, lo que ha provocado doseles con &iacute;ndices de &aacute;rea foliar muy elevados (mayor a cinco), que han afectado par&aacute;metros de calidad como el tama&ntilde;o y peso medio del fruto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variedades con h&aacute;bito de crecimiento determinado presentan menos &aacute;rea foliar por planta que los de h&aacute;bito indeterminado, por lo que la densidad &oacute;ptima para el primer grupo de variedades y con estos arreglos escaleriformes de las plantas no ha sido definida con precisi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en lo anterior, el objetivo de este estudio fue comparar el rendimiento y sus componentes (n&uacute;mero de frutos y peso medio de fruto) por unidad de superficie y tiempo entre cuatro diferentes arreglos escaleriformes del dosel y un arreglo de dosel uniforme usado como testigo, en todos los casos manejando plantas despuntadas a tres racimos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un segundo objetivo fue definir, para cada sistema escaleriforme, cu&aacute;l es la distancia entre plantas que otorga el mayor rendimiento por unidad de superficie sin afectar el tama&ntilde;o de fruto en una variedad determinada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presente investigaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo de julio de 2011 a febrero de 2012, en un invernadero del Instituto de Horticultura del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Aut&oacute;noma Chapingo, ubicado en Chapingo, Estado de M&eacute;xico, M&eacute;xico, a 19&deg; 29' latitud norte y 98&deg; 53' longitud oeste, altitud de 2,245 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se trabaj&oacute; en un invernadero tipo capilla de estructura met&aacute;lica, con cubierta de polietileno t&eacute;rmico calibre 720, con 80 % de transmisi&oacute;n de luz, cortinas del mismo material y ventanas protegidas con malla anti&aacute;fidos en las paredes laterales y frontales, a fin de evitar la entrada de insectos. Con la finalidad de tener mejor difusi&oacute;n de la luz se cubri&oacute; el piso con tela blanca de polipropileno <i>(ground cover).</i> El invernadero contaba con sistema de calefacci&oacute;n con capacidad para elevar la temperatura interior hasta 10 &deg;C sobre la exterior.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se utiliz&oacute; el h&iacute;brido de jitomate 'Pik Ripe 461, tipo bola determinado. Es una planta fuerte y vigorosa, con resistencia a <i>Fusarium</i> (razas 1 y 2), a ToMV (Virus del Mosaico del Tomate, razas 0, 1 y 2) y a TYLCV (Rizado del Tomate). Su alto potencial de rendimiento se basa en los frutos redondos de excelente tama&ntilde;o y uniformidad (An&oacute;nimo, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los tratamientos de dosel escaleriforme evaluados se describen a continuaci&oacute;n y se muestran en la <a href="/img/revistas/rcsh/v20n3/a1f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tratamientos 1 y 2. Escalera con cinco y siete plantas por metro de hilera (plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup>), respectivamente, en dosel en forma de escalera (escaleriforme) formado por cuatro hileras de plantas despuntadas a tres racimos, con orientaci&oacute;n este&#45;oeste y soportadas por una estructura que permiti&oacute; colocar cada hilera de plantas en una tina a distinta altura (30 cm de diferencia en altura entre hileras contiguas). El marco de plantaci&oacute;n fue de 20 y 14.3 cm entre plantas y 25 cm entre hileras para dar densidades de 11.1 y 15.5 plantas&middot;m<sup>&#45;2</sup> de invernadero, respectivamente (considerando pasillos de 60 cm de ancho). Las pl&aacute;ntulas fueron trasplantadas a los 45 d&iacute;as de edad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tratamientos 3 y 4. Pir&aacute;mide con 5 y 7 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup>, respectivamente, en dosel escaleriforme formado por cinco hileras de plantas despuntadas a tres racimos, con orientaci&oacute;n norte&#45;sur y soportadas por una estructura que permiti&oacute; colocar cada hilera de plantas en una tina a distinta altura (30 cm de diferencia de altura entre hileras contiguas). Las hileras de las orillas norte y sur quedaron en el piso m&aacute;s bajo y la hilera central en el m&aacute;s alto. Los marcos de plantaci&oacute;n fueron de 20 y 14.3 cm entre plantas y 25 cm entre hileras para dar una densidad de 11.9 y 16.7 plantas&middot;m<sup>&#45;2</sup> de invernadero, respectivamente (considerando pasillos de 60 cm de ancho). Las pl&aacute;ntulas fueron trasplantadas a los 45 d&iacute;as de edad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tratamientos 5 y 6. Intercambio con 5 y 7 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup>, respectivamente, en un dosel escaleriforme de producci&oacute;n continua formado por cuatro hileras de plantas despuntadas a tres racimos con orientaci&oacute;n norte&#45;sur. Inicialmente s&oacute;lo las tinas de las dos hileras centrales se trasplantaron con pl&aacute;ntulas de 50 d&iacute;as de edad (ciclo 1). Despu&eacute;s de 50 d&iacute;as se trasplantaron las dos hileras exteriores tambi&eacute;n con pl&aacute;ntulas de 50 d&iacute;as de edad (ciclo 2); de esta manera, las plantas de las hileras centrales eran m&aacute;s altas que las exteriores. Transcurridos 50 d&iacute;as m&aacute;s se termin&oacute; la cosecha del ciclo 1, despu&eacute;s de eliminar las plantas cosechadas, se quitaron las tinas de cultivo de las hileras centrales. Entonces se corrieron las tinas con plantas de las orillas hacia el centro y se colocaron las tinas vac&iacute;as a los lados para trasplantarlas inmediatamente con pl&aacute;ntulas de 50 d&iacute;as de edad (ciclo 3). Con el traslape de dos ciclos el marco de plantaci&oacute;n qued&oacute; de 20 y 14.3 cm entre plantas y 25 cm entre hileras, para dar densidades de 11.1 y 15.5 plantas&middot;m<sup>&#45;2</sup> de invernadero, respectivamente (considerando el ancho de pasillo de 60 cm). Las fechas de trasplante fueron cada 50 d&iacute;as a uno, 50 y 100 d&iacute;as de iniciado el experimento.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tratamientos 7 y 8. Imbricaci&oacute;n cada 22 d&iacute;as con 5 y 7 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup>, respectivamente, en un dosel escaleriforme formado por cinco hileras de plantas despuntadas a tres racimos con orientaci&oacute;n este&#45;oeste. Inicialmente s&oacute;lo la tina que da al norte se trasplant&oacute; con pl&aacute;ntulas de 60 d&iacute;as de edad (ciclo 1). Despu&eacute;s de 22 d&iacute;as se trasplant&oacute; la tina contigua a la anterior tambi&eacute;n con pl&aacute;ntulas de 60 d&iacute;as de edad (ciclo 2); transcurridos 22 d&iacute;as m&aacute;s, la contigua a la anterior, y as&iacute; sucesivamente hasta llegar a la quinta tina que daba al sur. Con el traslape de cinco ciclos de producci&oacute;n, los marcos de plantaci&oacute;n quedaron de 20 y 14.3 cm entre plantas y 25 cm entre hileras, para dar densidades de 11.1 y 15 plantas&middot;m<sup>&#45;2</sup> de invernadero, respectivamente (considerando un ancho de pasillo de 60 cm). Las fechas de siembra fueron cada 22 d&iacute;as a uno, 22, 44, 66 y 88 d&iacute;as de iniciado el experimento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tratamiento 9. Testigo, que consisti&oacute; de un dosel uniforme formado por cuatro hileras de plantas a la misma altura, despuntadas a tres racimos y orientadas en direcci&oacute;n norte&#45;sur, tal como se ha manejado comercialmente con base en resultados experimentales previamente obtenidos (S&aacute;nchez&#45;Del&#45;Castillo <i>et al.,</i> 2012). El marco de plantaci&oacute;n fue de 30 cm entre plantas y 25 cm entre hileras para dar densidad de 8.3 plantas&middot;m<sup>&#45;2</sup> de invernadero (considerando un ancho de pasillo de 60 cm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El dise&ntilde;o experimental fue un arreglo en bloques al azar con tres repeticiones. Las unidades experimentales estuvieron conformadas por la combinaci&oacute;n entre los distintos tipos de arreglos y distinto n&uacute;mero de plantas por metro lineal. Cada combinaci&oacute;n de arreglo del dosel y n&uacute;mero de plantas por metro lineal se consider&oacute; como un tratamiento independiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como sustrato se utiliz&oacute; arena de tezontle rojo. Las semillas se sembraron en macetas de polietileno r&iacute;gido de 0.7 litros de capacidad. El trasplante se hizo a tinas construidas con l&aacute;mina de acero galvanizado calibre 24, con dimensiones de 100 cm de largo por 25 cm de ancho y 25 cm de altura como se aprecian en la <a href="/img/revistas/rcsh/v20n3/a1f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde la siembra se reg&oacute; con la soluci&oacute;n nutritiva propuesta por M&eacute;ndez&#45;Galicia <i>et al.,</i> (2005), al 50 % de su concentraci&oacute;n normal. A partir de la tercera semana de la emergencia y hasta el final del ciclo de cultivo, la soluci&oacute;n nutritiva se aplic&oacute; al 100 % de la concentraci&oacute;n indicada. El riego, a partir del trasplante, se efectu&oacute; con cinta de goteo de polietileno flexible y siempre con soluci&oacute;n nutritiva, aplicando, en varios riegos al d&iacute;a, la cantidad necesaria para mantener el sustrato a su capacidad de retenci&oacute;n seg&uacute;n las condiciones clim&aacute;ticas y la edad de la planta. El gasto promedio de soluci&oacute;n nutritiva oscil&oacute; entre 3 y 6 litros&middot;m<sup>&#45;2</sup>&middot;d&iacute;a<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se evalu&oacute; el rendimiento y sus componentes por planta, por hilera de plantas y por unidad de superficie. Las variables estudiadas fueron:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rendimiento por unidad de superficie (kg&middot;m<sup>&#45;2</sup> de invernadero), calculado mediante el peso de frutos obtenido por tratamiento en la suma de todos los cortes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rendimiento por planta (kg&middot;planta<sup>&#45;1</sup>), calculado mediante el peso de frutos obtenido por planta en la suma de todos los cortes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rendimiento de cada hilera de plantas dentro de los tratamientos de escalera, pir&aacute;mide y testigo, reportado en kg&middot;m<sup>&#45;1</sup> de hilera. Se hicieron para detectar efectos de competencia entre hileras de plantas. No se efectuaron para los tratamientos de intercambio e imbricaci&oacute;n debido a que en estos casos los efectos de competencia se dieron en diferentes tiempos, y no ser&iacute;a v&aacute;lida la comparaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">N&uacute;mero de frutos por unidad de superficie (frutos&middot;m<sup>&#45;2</sup> &uacute;til), calculado mediante el peso de frutos obtenido por tratamiento en la suma de todos los cortes.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">N&uacute;mero de frutos por planta (frutos&middot;planta<sup>&#45;1</sup>), calculado mediante el peso de frutos obtenido por planta en la suma de todos los cortes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">N&uacute;mero de frutos por cada hilera de plantas dentro de cada tratamiento de escalera, pir&aacute;mide y testigo, reportado en frutos&middot;m<sup>&#45;1</sup> de hilera.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Peso medio de frutos (gramos), obtenido dividiendo el rendimiento por planta entre el n&uacute;mero de frutos por planta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Peso medio de frutos por hilera de plantas dentro de cada tratamiento de escalera, pir&aacute;mide y testigo, reportado en gramos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el programa SAS (Statistical Analysis System) se realizaron an&aacute;lisis de varianza y pruebas de comparaciones de medias de Tukey (<i>P</i> &#8804; 0.05) para cada variable entre tratamientos y para analizar las variables por hilera dentro de cada tratamiento de escalera, pir&aacute;mide y testigo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el an&aacute;lisis de los tratamientos de intercambio y de imbricaci&oacute;n se consider&oacute; el n&uacute;mero de hileras requeridas para completar un ciclo de producci&oacute;n (las primeras cuatro hileras de plantas cosechadas para intercambio y las primeras cinco hileras de plantas cosechadas para imbricaci&oacute;n).</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>Comparaci&oacute;n general entre tratamientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el an&aacute;lisis de varianza (datos no mostrados) se encontraron efectos altamente significativos de los tratamientos para las variables rendimiento por unidad de superficie, frutos por unidad de superficie, rendimiento por planta, frutos por planta y peso medio de frutos. En el <a href="/img/revistas/rcsh/v20n3/a1c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> se muestra la prueba de comparaci&oacute;n de medias de tratamientos para las variables mencionadas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se observ&oacute; que el tratamiento de escalera con 7 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup> produjo el mayor rendimiento por unidad de superficie (m&aacute;s del doble respecto al testigo de dosel uniforme), lo cual se explica por el mayor n&uacute;mero de frutos por unidad de superficie y el alto peso medio de los mismos, que si bien no fue el m&aacute;s alto, est&aacute; dentro de los mayores. Este tratamiento fue estad&iacute;sticamente superior a todos los tratamientos, excepto al de escalera con 5 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup>, al cual super&oacute; por 5.4 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup>, diferencia que es cercana a la DMSH (5.5).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El testigo de dosel uniforme por unidad de superficie obtuvo el menor rendimiento y n&uacute;mero de frutos. Se puede observar que present&oacute; valores altos para rendimiento por planta, n&uacute;mero de frutos por planta y peso medio de frutos, por lo que los valores bajos en rendimiento se explican por la menor densidad con que se manej&oacute; dicho tratamiento (8 plantas&middot;m<sup>&#45;2</sup>). Seg&uacute;n estudios realizados previamente por Jorge&#45;Santos y S&aacute;nchez&#45;Del&#45;Castillo (2003) y Ucan <i>et al.</i> (2005), las densidades mayores de 8 plantas&middot;m<sup>&#45;2</sup> en plantas despuntadas a tres racimos para doseles uniformes han aumentado el rendimiento por unidad de superficie, pero a costa de disminuci&oacute;n significativa del tama&ntilde;o o del peso medio de fruto, un factor que es determinante del precio de venta, por lo que dicha densidad es considerada como la m&aacute;s adecuada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el arreglo de dosel en forma de escalera con orientaci&oacute;n este&#45;oeste, se observa que 7 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup> tuvo 22 % m&aacute;s rendimiento por unidad de superficie y 31 % mayor n&uacute;mero de frutos que 5 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup>, lo cual se debi&oacute; a la mayor cantidad de plantas por m<sup>2</sup> de invernadero, 15.6 contra 11.1 plantas&middot;m<sup>&#45;2</sup>, respectivamente, lo que compens&oacute; el menor rendimiento y n&uacute;mero de frutos por planta que tuvo siete respecto a cinco plantas por metro lineal. Considerando que el peso medio de frutos s&oacute;lo disminuy&oacute; en 8 %, para el tratamiento de escalera la densidad de 7 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup> es m&aacute;s recomendable que 5 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup>. Los tratamientos de pir&aacute;mide tuvieron comportamiento similar a los de escalera pero, como ya se se&ntilde;al&oacute;, el rendimiento por unidad de superficie fue mayor en este &uacute;ltimo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el tratamiento de intercambio con 7 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup> se observa que, aunque se tiene un rendimiento por unidad de superficie similar respecto a 5 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup>, el rendimiento por planta disminuy&oacute; significativamente. Esto indica mayor presi&oacute;n de densidad, debido quiz&aacute; a que las plantas de las hileras centrales, como fueron sembradas y trasplantadas 50 d&iacute;as antes que las de las de las hileras exteriores, estaban muy altas y fueron obst&aacute;culo para el paso de luz desde el momento del trasplante y hasta que las plantas de las hileras centrales fueron retiradas al final de su cosecha, lo que ocasion&oacute; menor rendimiento de las plantas de las dos hileras exteriores que afect&oacute; tambi&eacute;n el rendimiento promedio por planta de todo el tratamiento de intercambio en alta densidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para los tratamientos de imbricaci&oacute;n, cada 22 d&iacute;as se observa que el rendimiento y n&uacute;mero de frutos por planta y por unidad de superficie fueron estad&iacute;sticamente similares para las dos densidades. El peso medio de frutos de 7 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup> tambi&eacute;n fue similar entre las dos densidades.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados coinciden con otros autores (Cebula, 1995; Jolliffe y Gaye, 1995), quienes se&ntilde;alan que, dentro de cierto rango, las plantas manejadas en alta densidad en ambiente favorable como el que se da en invernadero, incrementan o al menos mantienen su rendimiento por unidad de superficie. Cuando el rendimiento ya no aumenta con el incremento de la densidad de poblaci&oacute;n se debe a que el sombreado mutuo entre plantas afecta negativamente la producci&oacute;n de fotoasimilados, al grado de que el n&uacute;mero de frutos por planta o el peso medio de cada fruto disminuyen de manera importante (Heuvelink, 1995; Villegas <i>et al.,</i> 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe destacar que el rendimiento logrado con el tratamiento de escalera en alta densidad (30 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup>) fue obtenido en un ciclo de 100 d&iacute;as de trasplante a fin de cosecha usando pl&aacute;ntulas de 45 d&iacute;as de edad al momento del trasplante. Entonces, en invernadero con buen control clim&aacute;tico se pueden producir holgadamente tres ciclos de cultivo al a&ntilde;o con rendimiento anual que puede llegar a los 90 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup> lo que equivale en escala comercial a 900 t&middot;ha<sup>&#45;1</sup>&middot;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>, el doble de lo producido en invernaderos comerciales de alta tecnolog&iacute;a, pero a muy altos costos de producci&oacute;n (Heuvelink y Dorais, 2005). Con esos rendimientos el costo de la infraestructura necesaria (contenedores y estructuras de sost&eacute;n) se pagar&iacute;a r&aacute;pidamente, lo que generar&iacute;a mayor rentabilidad econ&oacute;mica por kilogramo de fruto producido.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el sistema de intercambio, las dos primeras hileras de plantas son cosechadas 100 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante. Despu&eacute;s de eso se van obteniendo dos hileras cada 50 d&iacute;as, por lo que es posible en condiciones de invernadero obtener seis ciclos de dos hileras por a&ntilde;o (equivalente a tres ciclos de cuatro hileras), y esto representa un potencial de rendimiento de 540 t&middot;ha<sup>&#45;1</sup>&middot;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> para el sistema de intercambio con 7 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el sistema de imbricaci&oacute;n sucede algo similar: la primera hilera de plantas se termina de cosechar a los 90 ddt y se obtiene un ciclo cada 22 d&iacute;as, por lo que es posible obtener hasta 13 ciclos de una hilera de plantas en un a&ntilde;o. El rendimiento reportado en el <a href="/img/revistas/rcsh/v20n3/a1c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> es la suma de cinco ciclos (cinco hileras desfasadas en el tiempo), por lo que se estima un rendimiento potencial de casi 500 t&middot;ha<sup>&#45;1</sup>&middot;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>.</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>Comparaci&oacute;n de hileras dentro de cada arreglo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las comparaciones entre medias de hileras para el promedio de los tratamientos de escalera con 5 y 7 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup> (<a href="/img/revistas/rcsh/v20n3/a1c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>) muestran que las plantas de la hilera superior tuvieron mayor n&uacute;mero de frutos, lo cual se puede explicar porque, por su ubicaci&oacute;n en la parte superior del dosel, estas plantas no sufrieron sombreado por las otras hileras. Dicho de otra manera, por el lado norte no ten&iacute;an ninguna competencia y por el lado sur, como la hilera adyacente se encuentra a un nivel inferior, tampoco hab&iacute;a competencia. En esas condiciones probablemente captaron mayor cantidad de RFA que las plantas de las dem&aacute;s hileras, lo que se tradujo en mayor producci&oacute;n de fotoasimilados y a la largo del ciclo, en mayor n&uacute;mero de frutos sin que el peso promedio de &eacute;stos se viera afectado de manera significativa. Para las dem&aacute;s variables no hubo diferencias significativas entre hileras, sugiriendo una distribuci&oacute;n m&aacute;s homog&eacute;nea de la RFA interceptada por el dosel que en un arreglo uniforme como el del testigo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con los tratamientos de pir&aacute;mide con 5 y 7 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup> (<a href="/img/revistas/rcsh/v20n3/a1c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>) ocurri&oacute; algo semejante que con los tratamientos de escalera, pues fue tambi&eacute;n la hilera superior (tercer escal&oacute;n) la que present&oacute; los mayores valores en n&uacute;mero de frutos por planta, mientras que para las dem&aacute;s variables no se presentaron diferencias significativas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En contraste, el an&aacute;lisis por hilera del tratamiento testigo con arreglo de dosel uniforme (<a href="/img/revistas/rcsh/v20n3/a1c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>) muestra que las plantas de las hileras exteriores tuvieron un rendimiento 50 % mayor que el de hileras interiores, diferencias que fueron significativas y que pueden atribuirse principalmente al mayor n&uacute;mero de frutos por planta obtenidos en las primeras (tres frutos m&aacute;s por planta). Aunque en el peso medio de los frutos fue estad&iacute;sticamente igual, se observa que hubo tendencia a ser superior en las plantas de las hileras exteriores, sobre todo las de la hilera cuatro respecto a las de la hilera dos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos resultados concuerdan con los de Ucan <i>et al.</i> (2005), quienes tambi&eacute;n trabajaron con dosel uniforme con cuatro hileras de plantas de jitomate despuntadas a tres racimos. Ellos encontraron diferencia de 24 % de rendimiento a favor de las plantas en las hileras exteriores, con la diferencia de que el componente de rendimiento que m&aacute;s influy&oacute; sobre este resultado fue el mayor peso de fruto que presentaron las plantas de las hileras exteriores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dado que se trata de un sistema hidrop&oacute;nico, las plantas ubicadas en las hileras a lo largo de las orillas de las camas reciben la misma dotaci&oacute;n de agua y nutrientes. Las diferencias en rendimiento se pueden explicar por mayor intercepci&oacute;n de RFA respecto a las que se encuentran con competencia completa en las hileras centrales, ya que por su ubicaci&oacute;n hacia los pasillos son menos sombreadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La explicaci&oacute;n anterior y el mejor desempe&ntilde;o en rendimiento por unidad de superficie de los doseles escaleriformes respecto al testigo uniforme concuerda con lo encontrado por McAvoy <i>et al.</i> (1989), en el sentido de que existe relaci&oacute;n estrecha entre el rendimiento de frutos de jitomate y la densidad de flujo fot&oacute;nico total interceptada por el dosel y su distribuci&oacute;n en cada planta, sobre todo en el periodo de antesis a cosecha, donde la presi&oacute;n de densidad es mayor por el crecimiento del &aacute;rea foliar.</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 plantas con disposici&oacute;n en forma de escalera simple con orientaci&oacute;n este&#45;oeste de las hileras de plantas produjeron el mayor rendimiento por unidad de superficie: el doble del obtenido con el testigo de dosel uniforme.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una densidad de 7 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup> en cada hilera obtuvo mayor rendimiento y n&uacute;mero de frutos por unidad de superficie respecto a 5 plantas&middot;m<sup>&#45;1</sup>, sin afectar el peso medio de los frutos, sobre todo en los tratamientos de escalera y pir&aacute;mide.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los tratamientos escalera y pir&aacute;mide el rendimiento por planta fue similar para cada una de las hileras de plantas, mientras que en el testigo de dosel uniforme las plantas de las hileras interiores rindieron menos que las de las hileras exteriores. Esto indica una distribuci&oacute;n m&aacute;s homog&eacute;nea de la radiaci&oacute;n fotosint&eacute;ticamente activa en los doseles en forma de escalera.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">AN&Oacute;NIMO. 2011. SEMINIS (<a href="http://www.gowansemillas.com.mx/" target="_blank">http://www.gowansemillas.com.mx/</a>). Fecha de consulta: 10 de noviembre del 2011.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CEBULA, S. 1995. Optimization of plant and shoot spacing in greenhouse production of sweet pepper. Acta Horticulturae 412: 321&#45;329. <a href="http://www.actahort.org/books/412/412_37.htm" target="_blank">http://www.actahort.org/books/412/412_37.htm</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6684756&pid=S1027-152X201400030000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">GARDNER, F. O.; PEARCE, R. B.; MITCHEL, R. L. 1990. Physiology of Crop Plants. Iowa State University Press. Iowa, Estados Unidos de Am&eacute;rica. 327 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=6684757&pid=S1027-152X201400030000100002&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">HANAN, J. J. 1998. Greenhouses Advanced Technology for Protected Agriculture. Editorial CRC Press. Boca Raton, Florida. USA. 648 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=6684759&pid=S1027-152X201400030000100003&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">HEUVELINK, E. 1995. Effect of plant density on biomass allocation to the fruits in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Scientia Horticulturae 64(3):193&#45;201. doi: 10.1016/0304&#45;4238(95)00839&#45;X</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6684761&pid=S1027-152X201400030000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">HEUVELINK, E.; DORAIS, M. 2005. Crop growth and yield. In: Heuvelink, E. (editor). Tomatoes. CABI Publishing. Wageningen University. The Netherlands. pp. 85&#45;144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6684762&pid=S1027-152X201400030000100005&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">JOLLIFFE, P. A.; GAYE, M. M. 1995. Dynamics of growth and yield components of bell peppers (Capsicum annuum L.) to row covers and population density. Scientia Horticulturae 62(3): 153&#45;164. doi: 10.1016/0304&#45;4238(95)00766&#45;M</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6684764&pid=S1027-152X201400030000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">JORGE&#45;SANTOS, M.; S&Aacute;NCHEZ&#45;DEL&#45;CASTILLO, F. 2003. Densidades de poblaci&oacute;n, arreglos de dosel y despuntes en jitomate cultivado en hidropon&iacute;a bajo invernadero. Fitotecnia Mexicana 26(4): 257&#45;262.<a href="http://www.revistafitotecniamexicana.org/documentos/26-4/6a.pdf" target="_blank">http://www.revistafitotecniamexicana.org/documentos/26&#45;4/6a.pdf</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6684765&pid=S1027-152X201400030000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">MCAVOY, R. J.; JANES, H. W.; GODFRIAUX, B. L.; SECKS, M.; DUCHAI, D.; WITTMAN, W K. 1989. The effect of total available photosynthetic photon flux on single truss tomato growth and production. 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