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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Nitrogen is a nutrient which increases growth, leaf area duration and crop photosynthesis, characteristics that permit sunflower (Helianthus annuus L.) to increase seed yield per surface unit. The objective of the present study was to evaluate the net assimilation rate, yield and principal components in two sunflower cultivars (Periquero and Victoria) as a function of two types of urea (common urea and slow release urea), and three doses of N (40, 80 and 120 kg N ha-1), in three localities of the Estado de México (Toluca, Balderas and Chalco). The experimental design was complete randomized blocks with factorial arrangement. The 36 treatments resulted from the combinations of the three localities, the two cultivars, the two types of urea and the three nitrogen levels. The data were analyzed with ANOVA and treatments means, were compared with the DSH test (p&#8804;0.05). In order to know the relationship between seed yield and the net assimilation rate, simple linear regression was calculated. The analysis of the results indicated that in Chalco the sunflower yielded (732.0 g m-2) more than Toluca (285.9 g m-2) and Balderas (467.0 g m-2) due to the higher net assimilation rate (0.89 g dm-2 d-1); Victoria, with average yield of 508.2 g m-2 and harvest index of 0.33, was higher than Periquero by 5.1 % and 11.76 %, respectively. With common urea average grain production was 508 g m-2 were compared, 5.2 % higher than that obtained with slow release urea. The best dose in this study was 120 kg N ha-1, because its average yield was 541.5 g m-2. It is concluded that net assimilation rate positively affected seed yield, since the regression equation y = 217.8 + 308.2 (x) (r² = 0.69**) means that for each unit of increment in net assimilation rate, yield increases 308.2 g m-2.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Fitociencia</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Tasa de asimilaci&oacute;n neta y rendimiento de girasol en funci&oacute;n de urea y urea de liberaci&oacute;n lenta</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Net assimilation rate and sunflower seed yield as a function of urea and slow release urea</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>E. Javier Morales Morales<sup>1</sup>, E. Jes&uacute;s Morales&#45;Rosales<sup>2*</sup>, Ernesto D&iacute;az&#45;L&oacute;pez<sup>3</sup>, A. Josefina Cruz&#45;Luna<sup>1</sup>, Norma Medina&#45;Arias<sup>1</sup>, Mario Guerrero&#45;De la Cruz<sup>1</sup></b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Facultad de Ciencias Agr&iacute;colas. Universidad Aut&oacute;noma del Estado de M&eacute;xico. Campus Universitario El Cerrillo Piedras Blancas. 50200. Toluca, Estado de M&eacute;xico. M&eacute;xico.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Centro de Investigaci&oacute;n y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento. Universidad Aut&oacute;noma del Estado de M&eacute;xico. Campus Universitario El Cerrillo Piedras Blancas. 50200 Municipio de Toluca, Estado de M&eacute;xico, C.P. , M&eacute;xico. * Autor responsable.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Ingenier&iacute;a en Agroindustrias, Universidad de la Ca&ntilde;ada. UNCA. Carretera Teotitl&aacute;n&#45;San Antonio Nanahuatipam Km. 1.7. 68540. paraje Titlacuatitla, Teotitl&aacute;n de Flores Mag&oacute;n, Oaxaca. M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: noviembre, 2014.    <br> 	Aprobado: enero, 2015.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El nitr&oacute;geno es un nutrimento que incrementa el crecimiento, la duraci&oacute;n del &aacute;rea foliar y la fotos&iacute;ntesis del cultivo, caracter&iacute;sticas que permiten al girasol <i>(Helianthus annuus</i> L.) aumentar el rendimiento de semilla por unidad de superficie. El objetivo del presente estudio fue evaluar la tasa de asimilaci&oacute;n neta, el rendimiento y sus principales componentes en dos cultivares de girasol (Periquero y Victoria) en funci&oacute;n de dos tipos de urea (urea com&uacute;n y urea de liberaci&oacute;n lenta) y tres dosis de N (40, 80 y 120 kg N ha<sup>&#45;1</sup>), en tres localidades del Estado de M&eacute;xico (Toluca, Balderas y Chalco). El dise&ntilde;o experimental fue bloques completos al azar con arreglo factorial. Los 36 tratamientos resultaron de las combinaciones de las tres localidades, los dos cultivares, los dos tipos de urea y los tres niveles de nitr&oacute;geno. Los datos se analizaron con ANDEVA y las medias de los tratamientos se compararon con la prueba DSH (p&le;0.05). Para conocer la relaci&oacute;n entre el rendimiento de semilla y la tasa de asimilaci&oacute;n neta se calcul&oacute; la regresi&oacute;n lineal simple. El an&aacute;lisis de los resultados indic&oacute; que en Chalco el girasol rindi&oacute; (732.0 g m<sup>&#45;2</sup>) m&aacute;s que Toluca (285.9 g m<sup>&#45;2</sup>) y Balderas (467.0 g m<sup>&#45;2</sup>), debido a la mayor tasa de asimilaci&oacute;n neta (0.89 g dm<sup>&#45;2</sup> d<sup>&#45;1</sup>); Victoria, con rendimiento promedio de 508.2 g m<sup>&#45;2</sup> e &iacute;ndice de cosecha de 0.33, fue superior a Periquero en 5.1 % y 11.76 %, respectivamente. Con urea com&uacute;n se alcanz&oacute; una producci&oacute;n promedio de grano de 508 g m<sup>&#45;</sup><sup>2</sup>, superior en 5.2 % al obtenido con urea de liberaci&oacute;n lenta. La mejor dosis en este estudio fue 120 kg N ha<sup>&#45;</sup><sup>1</sup> ya que su rendimiento promedio fue 541.5 g m<sup>&#45;2</sup>. Se concluye que la tasa de asimilaci&oacute;n neta afect&oacute; positivamente el rendimiento de semilla, porque la ecuaci&oacute;n de regresi&oacute;n y = 217.8 + 308.2 (x) (r<sup>2</sup> = 0.69**) significa que por cada unidad de incremento en la tasa de asimilaci&oacute;n neta, el rendimiento aumenta 308.2 g m<sup>&#45;2</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Helianthus annuus</i> L., fertilizaci&oacute;n nitrogenada, urea con pol&iacute;mero, &iacute;ndice de cosecha.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nitrogen is a nutrient which increases growth, leaf area duration and crop photosynthesis, characteristics that permit sunflower <i>(Helianthus annuus</i> L.) to increase seed yield per surface unit. The objective of the present study was to evaluate the net assimilation rate, yield and principal components in two sunflower cultivars (Periquero and Victoria) as a function of two types of urea (common urea and slow release urea), and three doses of N (40, 80 and 120 kg N ha<sup>&#45;1</sup>), in three localities of the Estado de M&eacute;xico (Toluca, Balderas and Chalco). The experimental design was complete randomized blocks with factorial arrangement. The 36 treatments resulted from the combinations of the three localities, the two cultivars, the two types of urea and the three nitrogen levels. The data were analyzed with ANOVA and treatments means, were compared with the DSH test (p&le;0.05). In order to know the relationship between seed yield and the net assimilation rate, simple linear regression was calculated. The analysis of the results indicated that in Chalco the sunflower yielded (732.0 g m<sup>&#45;2</sup>) more than Toluca (285.9 g m<sup>&#45;2</sup>) and Balderas (467.0 g m<sup>&#45;2</sup>) due to the higher net assimilation rate (0.89 g dm<sup>&#45;2</sup> d<sup>&#45;1</sup>); Victoria, with average yield of 508.2 g m<sup>&#45;2</sup> and harvest index of 0.33, was higher than Periquero by 5.1 % and 11.76 %, respectively. With common urea average grain production was 508 g m<sup>&#45;2</sup> were compared, 5.2 % higher than that obtained with slow release urea. The best dose in this study was 120 kg N ha<sup>&#45;1</sup>, because its average yield was 541.5 g m<sup>&#45;2</sup>. It is concluded that net assimilation rate positively affected seed yield, since the regression equation y = 217.8 + 308.2 (x) (r<sup>2</sup> = 0.69**) means that for each unit of increment in net assimilation rate, yield increases 308.2 g m<sup>&#45;2</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>Helianthus annuus</i> L., nitrogen fertilization, polymer urea, harvest index.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, el girasol <i>(Helianthus annuus</i> L.) se produce en los estados de Baja California, Durango, Jalisco, Nayarit, Sonora y Tamaulipas, con una superficie de 1200 ha y una producci&oacute;n de 700 t, esto es un rendimiento de 583.3 kg ha<sup>&#45;1</sup> (Olalde&#45;Guti&eacute;rrez <i>et al.,</i> 2000). La evaluaci&oacute;n de cultivares de girasol en diferentes localidades y el manejo de fertilizante nitrogenado son estrategias que pueden utilizarse para incrementar la producci&oacute;n de biomasa y el rendimiento de este cultivo (Aguilar&#45;Garc&iacute;a <i>et al.,</i> 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El nitr&oacute;geno, despu&eacute;s del agua, es el factor de crecimiento m&aacute;s importante para las plantas cultivadas, influye en la producci&oacute;n vegetal cuantitativa y cualitativamente, favorece el crecimiento vegetativo de los tejidos, aumenta el &aacute;rea foliar y la tasa fotosint&eacute;tica (Feoli <i>et al.,</i> 1993; Gonz&aacute;lez <i>et al.,</i> 2003). De la urea producida en el mundo 90 % se emplea como fertilizante y se aplica al suelo; tambi&eacute;n se utiliza la urea de bajo contenido de biuret (menor de 0.03 %) como fertilizante de uso foliar. Cuando la urea permanece mucho tiempo en el terreno se pierde una proporci&oacute;n de N aplicado por la volatilizaci&oacute;n de amonio (NH<sub>3</sub>) y se reduce su efecto nutricional. Esta p&eacute;rdida de N puede ser la principal causa de la baja eficiencia de algunos fertilizantes amoniacales (Ferraris <i>et al.,</i> 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hay fuentes de fertilizaci&oacute;n de liberaci&oacute;n lenta que suministran N durante toda la estaci&oacute;n de crecimiento del cultivo y poseen ventajas sobre las fuentes convencionales de N, como liberaci&oacute;n de N por varios meses, disminuci&oacute;n de la lixiviaci&oacute;n de nitratos en el agua del suelo y menor p&eacute;rdida de N por volatilizaci&oacute;n y desnitrificaci&oacute;n (Lamsfus <i>et al.,</i> 2003). Los inhibidores de la ureasa retrasan la velocidad de conversi&oacute;n de la urea a amonio; si la tasa de conversi&oacute;n es lenta, se reduce la volatilizaci&oacute;n del amon&iacute;aco. Estos son los fertilizantes estabilizados, cuyos resultados son satisfactorios en varios cultivos y no afectan las propiedades biol&oacute;gicas del suelo (Banerjee <i>et al.,</i> 1999).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La tasa de asimilaci&oacute;n neta (TAN) es una medida de la eficiencia del follaje, que es la principal fuente de fotoasimilados para la producci&oacute;n de materia seca. Este &iacute;ndice registra la velocidad de la fotos&iacute;ntesis neta en un lapso de tiempo, y se debe conocer el cambio de los valores del &aacute;rea foliar y el peso seco de la planta, expresado en g dm<sup>&#45;2</sup> d<sup>&#45;1</sup> (Morales&#45;Rosales <i>et al.,</i> 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El rendimiento es un conjunto de variables, o componentes, que en girasol corresponden a caracter&iacute;sticas propias de la fase reproductiva del cultivo en su mayor parte: n&uacute;mero de cap&iacute;tulos por unidad de superficie, n&uacute;mero de frutos maduros desarrollados en el cap&iacute;tulo y peso individual de los frutos. El girasol cultivado es una especie con un cap&iacute;tulo &uacute;nico. El n&uacute;mero de cap&iacute;tulos por unidad de superficie resulta del n&uacute;mero de plantas por unidad de superficie capaces de desarrollar esta inflorescencia, mientras que el n&uacute;mero de frutos llenos por cap&iacute;tulo resultar&aacute; de las flores producidas sobre el recept&aacute;culo que son fecundadas y desarrollan la semilla, es decir, que no abortan (Hern&aacute;ndez, 2004; Karam <i>et al.</i> 2007).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las aplicaciones de fertilizante nitrogenado a cultivares de girasol en diferentes ambientes aumentan la producci&oacute;n de biomasa, el rendimiento de semilla m<sup>&#45;2</sup>, el n&uacute;mero de semillas m<sup>&#45;2</sup>, el tama&ntilde;o de cap&iacute;tulo, el peso de 100 semillas y el porcentaje de semillas llenas por cap&iacute;tulo (Aguilar&#45;Garc&iacute;a <i>et al.,</i> 2005; Vega&#45;Mu&ntilde;oz <i>et al.,</i> 2001; Olalde&#45;Guti&eacute;rrez <i>et al.,</i> 2000). Sin embargo, no existen antecedentes sobre la fertilizaci&oacute;n de esta oleaginosa con urea de liberaci&oacute;n lenta, la cual probablemente incrementar&iacute;a el rendimiento de semilla por unidad de superficie.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo del presente estudio fue evaluar la tasa de asimilaci&oacute;n neta, el rendimiento y sus principales componentes en dos cultivares de girasol en respuesta a dos tipos de urea y a tres dosis de nitr&oacute;geno en tres localidades del Estado de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p>&nbsp;</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>Condiciones generales del &aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La investigaci&oacute;n se efectu&oacute; en el 2012 en tres localidades del Estado de M&eacute;xico: Toluca, Balderas y Chalco. Toluca se ubica a 19&deg; 24' N, 99&deg; 54' O, y 2611 m de altitud, su clima es templado subh&uacute;medo, con lluvias en verano y escasa precipitaci&oacute;n pluvial en invierno, la precipitaci&oacute;n media anual es 900 mm y su temperatura media anual es 12.8 &deg;C. La concentraci&oacute;n inicial de N inorg&aacute;nico en el suelo fue 51.3 kg ha<sup>&#45;1</sup> (en las tres localidades se determin&oacute; por el m&eacute;todo de Kjeldahl). Balderas se localiza a 18&deg; 39' N, 99&deg; 31' O, y 2600 m de altitud, su clima es templado subh&uacute;medo con lluvias en verano (1205 mm de precipitaci&oacute;n media anual), y temperatura promedio anual de 14.6 &deg;C. La concentraci&oacute;n inicial de N inorg&aacute;nico en el suelo fue 50.7 kg ha<sup>&#45;1</sup>. Chalco se ubica a 19&deg; 09' N y 90&deg; 58' O, con una altitud media de 2550 m, el clima es templado subh&uacute;medo con verano largo, con precipitaci&oacute;n pluvial anual de 800 mm y temperatura media anual de 15.6 &deg;C. La concentraci&oacute;n inicial de N inorg&aacute;nico en el suelo fue 47.8 kg ha<sup>&#45;1</sup> inorg&aacute;nico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estructura del experimento de campo y material gen&eacute;tico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cada localidad, el &aacute;rea experimental ten&iacute;a parcelas de cuatro surcos, de 0.80 m de ancho y de 5 m de largo; la parcela experimental &uacute;til consisti&oacute; de los dos surcos centrales, eliminando 0.5 m de la orilla de cada surco, para minimizar el efecto de bordo. Los tratamientos surgieron del arreglo factorial de los factores A, B, C y D: A fue localidades (L) y era cada uno de los sitios experimentales; B fue los dos cultivares (C) de girasol, Victoria (material mejorado gen&eacute;ticamente) y Periquero (material criollo); C fue urea (U), con urea com&uacute;n y urea de liberaci&oacute;n lenta; D fue las dosis de urea (D), con 40, 80 y 120 kg ha<sup>&#45;1</sup>. Hubo 36 tratamientos en cada sitio experimental y el dise&ntilde;o experimental fue de bloques completos al azar con tres repeticiones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conducci&oacute;n del experimento</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La investigaci&oacute;n se realiz&oacute; bajo condiciones de secano, en cada localidad se hizo un barbecho, rastreo y surcado, y la siembra fue manual depositando tres semillas por mata y una vez germinadas se aclare&oacute; a una sola planta, con una distancia de 0.3 m entre plantas y 41 667 plantas ha<sup>&#45;1</sup>. La siembra se efectu&oacute; el 28, 29 y 30 de mayo de 2012, en Toluca, Balderas y Chalco, respectivamente. La fertilizaci&oacute;n nitrogenada se realiz&oacute; de acuerdo con los tratamientos; la urea com&uacute;n se aplic&oacute; la mitad al momento de sembrar y la otra mitad en la escarda. La urea de liberaci&oacute;n lenta se suministr&oacute; al sembrar. Adem&aacute;s, en todas las unidades experimentales se adicion&oacute; 90 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ha<sup>&#45;1</sup> con superfosfato de calcio triple (46 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>). El control de maleza se realiz&oacute; a mano y con azad&oacute;n. No se aplicaron insecticidas, ni fungicidas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Variables de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al inicio de floraci&oacute;n: 1) N&uacute;mero de hojas verdes (NHV), en cada tratamiento se cortaron cinco plantas de la parcela &uacute;til y se cont&oacute; el n&uacute;mero de hojas verdes completamente expandidas y se determin&oacute; el promedio. 2) &Aacute;rea foliar (AF), las hojas de las plantas muestreadas se midieron con un integrador de &aacute;rea foliar Li&#45;Cor 3100, se determin&oacute; su promedio y se expres&oacute; en dec&iacute;metros cuadrados (dm<sup>2</sup>). 3) &Iacute;ndice de &aacute;rea foliar (IAF), con el &aacute;rea foliar y el n&uacute;mero de plantas m<sup>&#45;2</sup> se calcul&oacute; esta variable mediante la relaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v49n2/a5e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde DP es densidad de plantas y AS &aacute;rea sembrada (Morales&#45;Rosales <i>et al.,</i> 2011). 4) Tasa de asimilaci&oacute;n neta (TAN), con el &aacute;rea foliar y el peso seco de la planta se determin&oacute; esta variable mediante la relaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v49n2/a5e2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde PS<sub>2</sub> y PS<sub>1</sub> son peso seco, AF<sub>2</sub> y AF<sub>1</sub> son el &aacute;rea foliar, log es el logaritmo natural del &aacute;rea foliar y t<sub>2</sub> y t<sub>1</sub> son tiempo <i>(X<sub>2</sub></i> y <i>X</i><sub>1</sub><i>,</i> valor final e inicial, en todos estos casos); esta variable se expres&oacute; en g dm<sup>&#45;2</sup> d<sup>&#45;1</sup> (Vernon y Allison, 1963; Morales&#45;Rosales <i>et al.,</i> 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A la cosecha, de cinco plantas con competencia completa de la parcela experimental &uacute;til, se evalu&oacute;: 5) &Aacute;rea de cap&iacute;tulo (AC), con una regla se determin&oacute; el di&aacute;metro de inflorescencia en dos sentidos, vertical y horizontal, se promedi&oacute;, se expres&oacute; en cm, y con este dato se determin&oacute; el &aacute;rea del cap&iacute;tulo mediante la relaci&oacute;n: AC=&#928; r<sup>2</sup>, donde &#928;=3.1416 y r es el radio del cap&iacute;tulo. 6) Biomasa (BIO), determinada por la suma de la materia seca de tallo, hojas e inflorescencia que se secaron en una estufa de aire forzado a 60 &deg;C hasta peso constante, y se expres&oacute; en g. 7) Peso de cien semillas (PCS), se contaron 100 semillas, se pesaron y el valor se expres&oacute; en g. 8) Rendimiento de semilla (REN), se pes&oacute; la semilla (que no estaba vana) de los cinco cap&iacute;tulos, se promedi&oacute; y expres&oacute; como rendimiento de semilla en g m<sup>&#45;2</sup>. 9) &Iacute;ndice de cosecha (IC), se calcul&oacute; como la relaci&oacute;n entre el rendimiento de grano y la biomasa total (sin considerar la ra&iacute;z), se expres&oacute; en decimales.</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">Con los datos se realiz&oacute; un ANDEVA combinado que integr&oacute; los cuatro factores de estudio (localidades, cultivares, urea y dosis) y las medias se compararon con la prueba DSH (p&le;0.05) (Steel y Torrie, 1992) usando SAS (SAS Institute, 2004). En las interacciones la DSH se aplic&oacute; as&iacute;:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v49n2/a5e3.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">(Gomez y Gomez, 1984); donde N es el n&uacute;mero total de observaciones, t n&uacute;mero de niveles del factor, n tama&ntilde;o de muestra de cada nivel del factor, CME cuadrado medio del error, <i>q<sub>t,Nt</sub></i> distribuci&oacute;n del rango estudentizado en los par&aacute;metros t grupos y N&#45;t grados de libertad y con el nivel de significancia &#945;. Adem&aacute;s se calcul&oacute; la regresi&oacute;n lineal entre el rendimiento de semilla y la tasa de asimilaci&oacute;n neta.</font></p>  	    <p>&nbsp;</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>An&aacute;lisis de varianza</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/agro/v49n2/a5c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> se observa que hubo diferencias significativas entre localidades, cultivares, urea y dosis, excepto para NHV, IAF, TAN, BIO, AC y PCS en los factores cultivares y urea; y en NHV, AC y PCS en el factor dosis. Las interacciones dobles fueron significativas en IAF, TAN BIO e IC en localidad por cultivar (L&times;C); en NHV, BIO e IC en localidad por urea (L&times;U); en NHV, IAF, TAN y BIO en localidad por dosis (L&times;D); en IAF y TAN en cultivar por urea (C&times;U); en las variables AC, PCS y REN en cultivar por dosis (C&times;D); en IAF, TAN y REN en urea por dosis (U&times;D). Las interacciones triples y la cu&aacute;druple no fueron significativas. Los coeficientes de variaci&oacute;n fueron bajos y oscilaron entre 8.8 y 22.1 %, para PCS y AC, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comparaci&oacute;n de medias</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Chalco el girasol present&oacute; el mayor rendimiento de semilla, como consecuencia de los mejores promedios obtenidos en IAF (4.3), TAN (0.89 g dm<sup>2</sup> d<sup>&#45;1</sup>), BIO (2184 g m<sup>&#45;2</sup>), AC (391.4 cm<sup>2</sup>) e IC (0.34) (<a href="/img/revistas/agro/v49n2/a5c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). Los datos climatol&oacute;gicos de las localidades en estudio no se presentan, pero la diferencia en el comportamiento de las variables pudiera atribuirse a la menor y mejor distribuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n pluvial durante la estaci&oacute;n de crecimiento del cultivo en Chalco (500 mm), en relaci&oacute;n con Toluca (800 mm) y Balderas (780 mm). Al respecto, L&oacute;pez (2003) afirma que el girasol requiere un m&iacute;nimo de 350 mm de lluvia bien distribuida durante todo su ciclo de cultivo. Lo ideal ser&iacute;a que la mayor parte de las lluvias correspondan con el periodo siembra&#45;floraci&oacute;n y un exceso de lluvia en este periodo afecta la fecundaci&oacute;n, dando origen a granos vanos (&Aacute;vila, 2009). Despu&eacute;s de la floraci&oacute;n, el cultivo requiere menor cantidad de agua (precipitaci&oacute;n pluvial alrededor de 100 mm), lo cual favorece la formaci&oacute;n de grano. Al entrar a la madurez el aquenio es preferible un ambiente seco.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El cultivar Victoria, con REN de 508.2 g m<sup>&#45;</sup><sup>2</sup>, super&oacute; a Periquero en la producci&oacute;n de semilla en 5.1 %, lo cual se debi&oacute; al mayor IC de Victoria (material mejorado gen&eacute;ticamente), que sugiere una mayor translocaci&oacute;n de asimilados hacia la semilla y le permite aumentar su rendimiento (Orteg&oacute;n y D&iacute;az, 1999). Los IC de Victoria (0.33) y Periquero (0.30) fueron superiores a los reportados por Vega&#45;Mu&ntilde;oz <i>et al.</i> (2001), en un ensayo donde variaron la cantidad de nitr&oacute;geno (0 a 100 kg N ha<sup>&#45;1</sup>) y el n&uacute;mero de plantas de girasol Victoria (5.7 a 11.4 plantas m<sup>&#45;</sup><sup>2</sup>), y los valores de IC fueron 0.20 a 0.25.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El nivel inicial de nitr&oacute;geno inorg&aacute;nico al momento de sembrar fue similar en los tres sitios experimentales, 51.3, 50.7 y 47.8 kg N ha<sup>&#45;1</sup> (Toluca, Balderas y Chalco, respectivamente). As&iacute;, las diferencias entre las variables podr&iacute;an ser causadas por el tipo de urea y las dosis de nitr&oacute;geno aplicadas. La urea com&uacute;n influy&oacute; positivamente en el &iacute;ndice de cosecha (0.34) lo que propici&oacute; un mayor rendimiento de semilla en relaci&oacute;n con la urea de liberaci&oacute;n lenta (0.30) (<a href="/img/revistas/agro/v49n2/a5c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). Aunque la disponibilidad de nitr&oacute;geno afecta la producci&oacute;n de biomasa, rendimiento de semilla e &iacute;ndice de cosecha en girasol, no se ha comprobado de manera fehaciente la liberaci&oacute;n de N por varios meses de la urea estabilizada, que le permita a los cultivos aumentar el IC respecto a la urea com&uacute;n (Dreccer <i>et al.,</i> 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Investigaciones con girasol muestran que aplicaciones mayores de urea com&uacute;n aumentan el rendimiento de semilla por unidad de superficie, la producci&oacute;n de biomasa y el &iacute;ndice de cosecha (Vivek <i>et</i> al., 1994; Vega&#45;Mu&ntilde;oz <i>et al.,</i> 2001). Sin embargo, es importante evaluar fertilizantes de liberaci&oacute;n lenta para conocer si los incrementos en la producci&oacute;n de semilla de girasol son significativos y consistentes, adem&aacute;s de las implicaciones ecol&oacute;gicas que tiene su uso en la producci&oacute;n agr&iacute;cola (Sainz <i>et al.,</i> 1997).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La dosis de 120 kg N ha<sup>&#45;1</sup> caus&oacute; el rendimiento de grano m&aacute;s alto (541.5 kg ha<sup>&#45;</sup><sup>1</sup>) superando en 8.1 y 17.5 % a 40 y 80 kg N ha<sup>&#45;1</sup>, respectivamente. Los promedios de rendimiento de grano en la presente investigaci&oacute;n fueron superiores a la media nacional de esta oleaginosa en el 2008 (270.8 g m<sup>&#45;2</sup>) (Financiera Rural, 2010), por lo cual este estudio confirma la importancia de aplicar N para aumentar el rendimiento de semilla por unidad de superficie. Estos resultados son parcialmente similares a los observados por Escalante <i>et al.</i> (2007) en condiciones de secano, en Iguala, Guerrero, al evaluar la L&iacute;nea 58 de girasol, con una densidad de poblaci&oacute;n de 4.93 plantas m<sup>&#45;</sup><sup>2</sup>; al aplicar 0, 40, 80 y 120 kg N ha<sup>&#45;1</sup> ellos encontraron 232, 272, 305 y 412 g m<sup>&#45;2</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">D&iacute;az&#45;Zorita (2000) indica que con el manejo agron&oacute;mico de N se ha logrado un uso eficiente de este nutrimento que se refleja en la cantidad de grano cosechado. Adem&aacute;s, al aplicar 100 kg de N ha<sup>&#45;1</sup> en girasol en la fase fenol&oacute;gica V4 (4 pares de hojas), aumenta el rendimiento de semilla significativamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interacci&oacute;n cultivar &times; dosis (C&times;D)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La dosis de nutrimento aplicado a cada cultivar influy&oacute; directamente en el rendimiento de semilla (<a href="#c2">Cuadro 2</a>). En Periquero con 120 kg N ha<sup>&#45;1</sup> se alcanz&oacute; el m&aacute;ximo rendimiento de semilla con 563.3 g m<sup>&#45;2</sup> superando en 13.4 % a Periquero 40 y 80 y Victoria 40. El peso de cien semillas obtenido por Periquero con 120 unidades de nitr&oacute;geno parece ser el car&aacute;cter que influy&oacute; m&aacute;s en la expresi&oacute;n de rendimiento de grano. En Victoria con 80 y 120 kg N ha<sup>&#45;1</sup> el rendimiento fue similar (519.6 y 507.1 g m<sup>&#45;</sup><sup>2</sup>, respectivamente), lo cual sugiere la utilizaci&oacute;n de menor cantidad de nutrimento por hect&aacute;rea en la siembra de esta oleaginosa. Maddonni <i>et al.</i> (2003), en Argentina, encontraron que la respuesta del girasol a la fertilizaci&oacute;n nitrogenada es err&aacute;tica. La baja eficiencia en el uso del nitr&oacute;geno y la disminuci&oacute;n del porcentaje de aceite en el aquenio, son aspectos que deben considerarse en la cantidad y fuente de fertilizante utilizado; dichos autores reportan un rendimiento de semilla de girasol de 503 g m<sup>&#45;2</sup> al aplicar 81 kg N ha<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v49n2/a5c2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interacci&oacute;n urea &times; dosis (U&times;D)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La aplicaci&oacute;n de 80 kg N ha<sup>&#45;1</sup> de urea de liberaci&oacute;n lenta aument&oacute; la producci&oacute;n de semilla respecto la dosis de 40 Kg N ha<sup>&#45;1</sup> (<a href="#c3">Cuadro 3</a>). Este resultado difiere del observado por Guelfi&#45;Silva <i>et al.</i> (2011) en el h&iacute;brido de ma&iacute;z AG 3051, ya que no hubo diferencias significativas con 120 kg N ha<sup>&#45;1</sup> de urea y 120 kg N ha<sup>&#45;</sup><sup>1</sup> de urea de liberaci&oacute;n lenta; el rendimiento de este cereal fue 11.89 y 11.25 t ha<sup>&#45;1</sup> con urea y urea de liberaci&oacute;n lenta, respectivamente. Pero es necesario realizar m&aacute;s estudios sobre la dosis y &eacute;poca de aplicaci&oacute;n de urea de lenta liberaci&oacute;n en girasol, ya que la poca eficiencia de conversi&oacute;n del fertilizante com&uacute;n (3 kg de grano de girasol por kg de N agregado) no contribuye a la adopci&oacute;n de la fertilizaci&oacute;n con urea com&uacute;n por los agricultores (Dreccer <i>et al.,</i> 2003). En este sentido, la volatilizaci&oacute;n del amonio hacia la atm&oacute;sfera puede ser la principal causa de la baja eficiencia de algunos fertilizantes amoniacales (Ferraris <i>et al.,</i> 2009).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v49n2/a5c3.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interacci&oacute;n localidad &times; cultivar (L&times;C)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cultivares de girasol mostraron diferentes valores en las variables IAF, TAN e IC cuando cambiaron de localidad (<a href="#c4">Cuadro 4</a>). En Balderas y Chalco se favoreci&oacute; el IAF de ambos cultivares; en Chalco y Toluca, Periquero mostr&oacute; el m&aacute;ximo valor en la TAN (0.99 g dm<sup>&#45;2</sup> d<sup>&#45;1</sup>) y en el IC (0.36). Los cambios en estas variables se pueden atribuir a la diferente adaptaci&oacute;n de cada cultivar a la zona de estudio. En Chalco el IC en Periquero se debi&oacute; a una mayor tasa de asimilaci&oacute;n neta, mientras que en Victoria el IC fue influenciado por un mayor &iacute;ndice de &aacute;rea foliar. Estos resultados son parcialmente similares a los reportados por Aguilar&#45;Garc&iacute;a <i>et al.</i> (2005), quienes sugieren que el incremento de la producci&oacute;n de biomasa de girasol Victoria se debe al aumento del &aacute;rea foliar y a la producci&oacute;n de fotosintatos por unidad de &aacute;rea foliar.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v49n2/a5c4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interacci&oacute;n localidad &times; urea (L&times;U)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ambos tipos de urea mostraron su mayor efectividad en Chalco. La urea com&uacute;n aument&oacute; la cantidad de biomasa y el n&uacute;mero de hojas (pero no difiri&oacute; estad&iacute;sticamente de la urea de liberaci&oacute;n lenta), mientras que la urea con pol&iacute;mero present&oacute; el &iacute;ndice de cosecha m&aacute;s elevado (0.39) (<a href="#c5">Cuadro 5</a>). As&iacute;, este tipo de fertilizante en Chalco aument&oacute; la distribuci&oacute;n y asignaci&oacute;n de asimilados hacia el rendimiento agron&oacute;mico. Seg&uacute;n C&aacute;rcova <i>et al.</i> (2003), estos cambios en el IC se deben al genotipo, al ambiente y a la interacci&oacute;n genotipo &times; ambiente.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v49n2/a5c5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interacci&oacute;n localidad &times; dosis (L&times;D)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="#c6">Cuadro 6</a> se presenta la interacci&oacute;n L&times;D y con 120 kg N ha<sup>&#45;1</sup> el NHV, IAF, TAN y BIO expresaron sus m&aacute;ximos valores, lo cual sugiere que incrementos en el n&uacute;mero de hojas, &iacute;ndice de &aacute;rea foliar y tasa de asimilaci&oacute;n neta, redundan en una mayor producci&oacute;n de biomasa. La aplicaci&oacute;n de N tiene efectos directos en la expansi&oacute;n foliar y, como consecuencia, causa un mayor IAF. Asimismo, la producci&oacute;n de biomasa de un cultivo se debe a la divisi&oacute;n y el alargamiento celular de los &oacute;rganos diferenciados, procesos que resultan de la producci&oacute;n y acumulaci&oacute;n de fotoasimilados (TAN) y nutrientes minerales. Los fotoasimilados provienen de la fijaci&oacute;n del bi&oacute;xido de carbono, producto de la fotos&iacute;ntesis, la cual tiene lugar principalmente en las l&aacute;minas de las hojas (C&aacute;rcova <i>et al.,</i> 2003).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v49n2/a5c6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interacci&oacute;n cultivar &times; urea (C&times;U)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Maddonni <i>et al.</i> (2003) indican que aunque la urea com&uacute;n presenta una eficiencia baja en el uso de nitr&oacute;geno (cerca de 33 %), en este estudio al ser aplicada al cultivar Victoria mostr&oacute; los promedios m&aacute;s altos en TAN (<a href="#c7">Cuadro 7</a>). Seg&uacute;n Gonz&aacute;lez <i>et al.</i> (2003), la respuesta de un cultivo a la aplicaci&oacute;n de un nutriente mediante la fertilizaci&oacute;n involucra absorci&oacute;n y su utilizaci&oacute;n para la producci&oacute;n de materia seca. La falta de respuesta de un cultivo a la fertilizaci&oacute;n nitrogenada puede estar relacionada con problemas en la absorci&oacute;n del elemento qu&iacute;mico, como el tipo de fertilizante utilizado. En este sentido, cuando se suministra urea de lenta liberaci&oacute;n en girasol, todav&iacute;a no se establece cual es el mejor momento para aplicar el inhibidor y cual es periodo de actividad de dicho inhibidor en esta oleaginosa.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c7"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v49n2/a5c7.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v49n2/a5f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Relaci&oacute;n entre la tasa de asimilaci&oacute;n neta y el rendimiento de semilla</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La TAN es un indicador de la eficiencia fotosint&eacute;tica promedio, ya que mide la ganancia neta de asimilados por unidad de &aacute;rea foliar y por unidad de tiempo. En consecuencia, la mayor producci&oacute;n de las plantas cultivadas puede alcanzarse por una mayor eficiencia fotosint&eacute;tica (Santos&#45;Castellanos <i>et al.</i> 2010). La TAN se relacion&oacute; positivamente con el rendimiento de semilla, lo cual coincide con estudios en girasol (Aguilar&#45;Garc&iacute;a <i>et al.,</i> 2005; Escalante&#45;Estrada, 2001; L&oacute;pez, 2003), papa <i>(Solanum tuberosum)</i> (Santos&#45;Castellanos <i>et al.,</i> 2010) y ma&iacute;z <i>(Zea mays)</i> (D&iacute;az&#45;L&oacute;pez <i>et al.,</i> 2013). La ecuaci&oacute;n de regresi&oacute;n fue REN = 217.8 + 308.2 (TAN), es decir, por cada unidad de aumento en la tasa de asimilaci&oacute;n neta el rendimiento de semilla aument&oacute; en 308.2 g m<sup>&#45;2</sup>.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cultivares evaluados respondieron de manera diferente a la dosis de nitr&oacute;geno aplicada. As&iacute;, el m&aacute;ximo rendimiento de semilla se obtuvo con Periquero al aplicar la dosis m&aacute;s alta de nitr&oacute;geno y tambi&eacute;n con la dosis media de la urea de liberaci&oacute;n lenta. La tasa de asimilaci&oacute;n neta afect&oacute; positivamente el rendimiento, ya que por cada unidad de aumento en la tasa de asimilaci&oacute;n neta, se obtiene un incremento en la producci&oacute;n de semilla.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aguilar&#45;Garc&iacute;a L., J. A. Escalante&#45;Estrada, L. Fucikovsky&#45;Zak, L. Tijerina&#45;Ch&aacute;vez, y E. Mark&#45;Engleman. 2005. &Aacute;rea foliar, tasa de asimilaci&oacute;n neta, rendimiento y densidad de poblaci&oacute;n en girasol. Terra Latinoam. 23: 303&#45;310.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596373&pid=S1405-3195201500020000500001&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">&Aacute;vila, M. J. 2009. Manual para el Cultivo de Girasol. Ed. Instituto Nacional de Investigaciones Agr&iacute;colas. Maracay, Venezuela. 55 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=596375&pid=S1405-3195201500020000500002&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">Banerjee, M. R., L. Burton D., and A. Gran C. 1999. Influence of urea fertilization and urease inhibitor on the size and activity of the soil microbial biomass under conventional and zero tillage at two sites. Can. J. Soil Sci. 79: 255&#45;163.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596377&pid=S1405-3195201500020000500003&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">C&aacute;rcova, J., Abeledo, G. L., y M. L&oacute;pez. 2003. An&aacute;lisis de la generaci&oacute;n del rendimiento: Crecimiento, partici&oacute;n y componentes. <i>In:</i> Satorre, H., R. Benech, G. Slafer, E. De la Fuente, D. Miralles, M. Otegui, y R. S&aacute;vin (eds). Producci&oacute;n de Granos. Bases Funcionales para su Manejo. Facultad de Agronom&iacute;a, Buenos Aires, Argentina. pp: 75&#45;98.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596379&pid=S1405-3195201500020000500004&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">D&iacute;az&#45;L&oacute;pez E., J. M. Loeza&#45;Corte1, J. M. Campos&#45;Pastel&iacute;n, E. J. Morales&#45;Rosales, A. Dom&iacute;nguez&#45;L&oacute;pez, y O. Franco&#45;Mora. 2013. Eficiencia en el uso de la radiaci&oacute;n, tasa de asimilaci&oacute;n neta e integral t&eacute;rmica en funci&oacute;n del f&oacute;sforo en ma&iacute;z (Zea <i>mays</i> L.). Agrociencia 47: 135&#45;246.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596381&pid=S1405-3195201500020000500005&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">D&iacute;az&#45;Zorita, M. 2000. Efecto de dos momentos de aplicaci&oacute;n de urea sobre la producci&oacute;n de grano de trigo en Buenos Aires. Ciencia del Suelo 18: 125&#45;131.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596383&pid=S1405-3195201500020000500006&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">Dreccer, M. F., A. R. Ru&iacute;z, A. G. Maddonni, y E. H. Satorre. 2003. Bases ecofisiol&oacute;gicas de la nutrici&oacute;n en los cultivos de grano <i>In:</i> Satorre, H., R. Benech, G. Slafer, E. De la Fuente, D. Miralles, M. Otegui, y R. S&aacute;vin (eds). Producci&oacute;n de Granos. Bases Funcionales para su Manejo. Facultad de Agronom&iacute;a, Buenos Aires, Argentina. pp: 481&#45;495.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596385&pid=S1405-3195201500020000500007&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">Escalante, E., L., E., Y. Escalante E., y C. Linzaga L. 2007. La fertilizaci&oacute;n nitrogenada en el rendimiento del girasol en M&eacute;xico. Agron. Costarricense 31: 95&#45;100.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596387&pid=S1405-3195201500020000500008&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">Escalante&#45;Estrada, J. S. 2001. Biomasa, rendimiento, eficiencia en el uso del agua y nitr&oacute;geno en girasol de humedad residual. Terra 19: 19&#45;27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596389&pid=S1405-3195201500020000500009&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">Feoli, C., E., A. Schneiter A., and B. Johnson. 1993. Agronomic performance of dwarf, and conventional height sunflower hybrids grown at five plants population under rainfall conditions. Helia 16 (19): 19&#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=596391&pid=S1405-3195201500020000500010&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">Ferraris, G., L. Couretot, y M. Toribio. 2009. P&eacute;rdidas de nitr&oacute;geno por volatilizaci&oacute;n y su implicancia en el rendimiento del cultivo de ma&iacute;z en Pergamino. Efectos de fuente, dosis y uso de inhibidores. Inf. Agron. Cono Sur 41: 1&#45;10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596393&pid=S1405-3195201500020000500011&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">Financiera Rural. 2010. Monograf&iacute;a de la semilla de girasol. Abril 2010. pp: 1&#45;6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596395&pid=S1405-3195201500020000500012&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">Gomez, K. A., y Gomez, A. A. 1984. Statistical Procedures for Agricultural Research. 2nd edition. John Wiley and Sons. USA. 704 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=596397&pid=S1405-3195201500020000500013&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">Gonz&aacute;lez, M., C., M. G&oacute;nzalez B., y J. Estavillo M. 2003. Nitr&oacute;geno, agricultura y medio ambiente. <i>In:</i> Reigosa, M., N. Pedrol, y A. S&aacute;nchez (eds). La Ecofisiolog&iacute;a Vegetal: Una Ciencia de S&iacute;ntesis. Paraninfo, Vigo, Espa&ntilde;a. pp: 387&#45;412.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596399&pid=S1405-3195201500020000500014&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">Guelfi&#45;Silva D., R., A. Ferreira&#45;Pereira, R. Liberato&#45;Dourado, F. Pinto&#45; Silva, F. William&#45;&Aacute;vila, y V. Faquin. 2011. Produtividade e efici&ecirc;ncia da aduba&ccedil;&atilde;o nitrogenada em milho sob doses de ur&eacute;ia comum e com NBPT. Ciencias Agrot&eacute;c. 35: 516&#45;523.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596401&pid=S1405-3195201500020000500015&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">Hern&aacute;ndez, F., L. 2004. Gestaci&oacute;n de los componentes de rendimiento del girasol. Agro UNS. 1: 5&#45;9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596403&pid=S1405-3195201500020000500016&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">Karam F., R. Lahoud, R. Masaad, R. Kabalan, J. Breidi, C. Chalita, and Y. Rouphael. 2007. Evapotranspiration, seed yield and water use efficiency of drip irrigated sunflower under full and deficit irrigation conditions. Agric. Water Manage. 90: 213&#45;223.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596405&pid=S1405-3195201500020000500017&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">Lamsfus, C., B. Lasa P. Aparicio M., y I. Irigoyen. 2003. Implicaciones ecofisiol&oacute;gicas y agron&oacute;micas de la nutrici&oacute;n nitrogenada. <i>In:</i> Reigosa, M., Pedrol, N., y A. S&aacute;nchez (eds). La ecofisiolog&iacute;a Vegetal: Una ciencia de S&iacute;ntesis. Paraninfo, Vigo, Espa&ntilde;a. pp: 361&#45;386.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596407&pid=S1405-3195201500020000500018&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">L&oacute;pez, L. 2003. Cultivos Industriales. Mundi&#45;Prensa, Madrid, Espa&ntilde;a. pp: 638&#45;642.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596409&pid=S1405-3195201500020000500019&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">Maddonni, G. A., Vilari&ntilde;o, P., y I. Garc&iacute;a. 2003. Din&aacute;mica de los nutrientes en el sistema suelo&#45;planta. <i>In:</i> Satorre, H., R. Benech, G. Slafer, E, De la Fuente, D. Miralles, M. Otegui, y R. S&aacute;vin (eds). Producci&oacute;n de Granos. Bases Funcionales para su Manejo. Facultad de Agronom&iacute;a, Buenos Aires, Argentina. pp: 75&#45;98.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596411&pid=S1405-3195201500020000500020&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">Morales&#45;Rosales E. J., O. Franco&#45;Mora, and A. Gonz&aacute;lez&#45;Huerta. 2011. Snap bean production using sunflowers as living trellises in the central high valleys of Mexico. Cien. Inv. Agr. 38: 53&#45;63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596413&pid=S1405-3195201500020000500021&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">Olalde&#45;Guiterrez, V. M., J. A. Escalante&#45;Estrada, P. S&aacute;nchez&#45;Garc&iacute;a, L. Tijerina&#45;Ch&aacute;vez, A. A. Mastache&#45;Lagunas, y E. Carre&ntilde;o&#45;Rom&aacute;n. 2000. Crecimiento y distribuci&oacute;n de biomasa en girasol en funci&oacute;n del nitr&oacute;geno y densidad de poblaci&oacute;n en clima c&aacute;lido. Terra 18: 313&#45;323.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596415&pid=S1405-3195201500020000500022&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">Orteg&oacute;n, S., A., y A. D&iacute;az. 1999. Respuesta de cultivares de girasol a la densidad de poblaci&oacute;n en dos ambientes. Agron. Mesoam. 10(2): 17&#45;21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596417&pid=S1405-3195201500020000500023&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">Sainz, R., H., H. E. Echeverr&iacute;a, G. A. Studdert, y F. H. Andrade. 1997. Volatilizaci&oacute;n de amoniaco desde urea aplicada al cultivo de ma&iacute;z bajo siembra directa. Ciencia del Suelo 15: 12&#45;16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596419&pid=S1405-3195201500020000500024&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">Santos&#45;Castellanos, M., M. Segura&#45;Abril, y C. E. &Ntilde;&uacute;stez&#45;L&oacute;pez. 2010. An&aacute;lisis de crecimiento y relaci&oacute;n fuente&#45;demanda de cuatro variedades de papa <i>(Solanum tuberosum</i> L.) en el municipio de Zipaquir&aacute;, Colombia. Rev. Fac. Nal. Agr. Medell&iacute;n 63: 5253&#45;5266.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596421&pid=S1405-3195201500020000500025&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">SAS Institute. 2004. SAS/STAT User's Guide, Version 8.02. SAS Institut, Cary, NC, USA. 479 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=596423&pid=S1405-3195201500020000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Steel, R. G., y J. H. Torrie. 1992. Bioestad&iacute;stica: Principios y Procedimientos. 2a. ed. McGraw&#45;Hill, M&eacute;xico. 622 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596425&pid=S1405-3195201500020000500027&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">Vega&#45;Mu&ntilde;oz, R., J. A. Escalante&#45;Estrada, P. S&aacute;nchez&#45;Garc&iacute;a, C. Ram&iacute;rez&#45;Ayala, y E. Cuenca&#45;Adame. 2001. Asignaci&oacute;n de biomasa y rendimiento de girasol con relaci&oacute;n al nitr&oacute;geno y densidad de poblaci&oacute;n. Terra 29: 75&#45;81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596427&pid=S1405-3195201500020000500028&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">Vernon, A. J., y Allison, J. C. 1963. A method of calculating net assimilation rate. Nature 200: 814&#45;816.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596429&pid=S1405-3195201500020000500029&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">Vivek, I. S., Chakor, S., and Sharma, H. K. 1994). Effect of moisture regimes and nitrogen levels on seed yield of sunflower (<i>Helianthus annuus</i> L.). Indian J. Agron. 39(1): 140&#45;145.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=596431&pid=S1405-3195201500020000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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