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<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias agrícolas]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Respuesta de híbridos trilineales y probadores de maíz en Valles Altos del centro de México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The identification of hybrids formed with three outstanding lines with germplasm from different research institutions could contribute to increase the heterosis in grain's yield and the stability of maize planted in the High Valleys of Central Mexico. This work was conducted in 2009 in ten environments of this region with the aim to identifying outstanding genetic material. In an alpha lattice experimental design with two 8*5 replicates per environment, we evaluated 40 genotypes of maize: early white trilinear 32 hybrids, four single crosses (testers) and four controls from CIMMYT. The most outstanding results indicated the following: a) the environments recorded with a higher production than 9.5 t ha-1 were Tlahuelilpan, Batán (+) and Batán (AC) but, Tlaxcoapan was the one with average stability and yield b) fifteen cob genotypes had statistically similar yields between 8.2 and 9.4 t ha-¹, but the none s with the highe st production were identified by the codes 21, 28, 27, 29 and 20 (CMS989001//Mexico gpo. 10; CMS 989003//Tuxpeño Cream 1; CMS 989003//SB1; CMS 989003//Mexico gpo. 10; CMS 989001//Tuxpeño Cream 1), with very acceptable arithmetic means in favorable environments and under conditions of low fertility and drought, but unstable, due that, out of these, only genotype 27 was the most stable over the ten contrasting environments. The best testers were identified by codes 35 and 36 [CMS 989 001 (P3) and CMS 989 003 (P4)], both with 9.3 t ha-1. The best trilinear hybrid control was identified with the key 39 and, the origin CMT 089,005, with 8.5 t ha-1. The best control and, the best testing had ear yields statistically identical as the 15 most outstanding hybrids. The subgroput of genotypes composed of the five trilinear hybrid and, the two testers, with the largest ear productions, are the most prominent genetic material for use in a new breeding program, and generate production technology or planting recommendation trade in this region of Mexico.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Respuesta de h&iacute;bridos trilineales y probadores de ma&iacute;z</b> <b>en Valles Altos del centro de M&eacute;xico*</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Response of three&#45;way cross hybrids and tester of corn in the Central Mexican Highland</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Jos&eacute; Luis Torres Flores<sup>1&sect;</sup>, Edgar Jes&uacute;s Morales Rosales<sup>2</sup>, Andr&eacute;s Gonz&aacute;lez Huerta<sup>2</sup>, Antonio Laguna Cerda<sup>2</sup> y Hugo C&oacute;rdova Orellana1</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i>CIMMYT. Carretera M&eacute;xico&#45;Veracruz, km 45. El Bat&aacute;n, Texcoco, Estado de M&eacute;xico. Tel. 01 595 21900. Ext. 1117. C. P. 56130.</i> <i><sup>&sect;</sup>Autor para correspondencia:</i> <a href="mailto:j.torres@cgiar.org">j.torres@cgiar.org</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup><i>Centro de Investigaci&oacute;n y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento. Facultad de Ciencias Agr&iacute;colas. Universidad Aut&oacute;noma del Estado de M&eacute;xico. El Cerrillo Piedras Blancas. Toluca, Estado de M&eacute;xico. A. P. 435.</i> (<a href="mailto:ejmoralesr@uaemex.mx">ejmoralesr@uaemex.mx</a>), (<a href="mailto:agonzalezh@uaemex.mx">agonzalezh@uaemex.mx</a>), (<a href="mailto:alc@uaemex.mx">alc@uaemex.mx</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: marzo de 2011    <br> 	Aceptado: octubre de 2011</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La identificaci&oacute;n de h&iacute;bridos de tres l&iacute;neas sobresalientes formados con germoplasma, proveniente de diferentes instituciones de investigaci&oacute;n, podr&iacute;a contribuir a incrementar la heterosis en rendimiento de grano y la estabilidad de los ma&iacute;ces que se siembran en los Valles Altos del centro de M&eacute;xico. El presente trabajo se realiz&oacute; en 2009 en diez ambientesde esta regi&oacute;n, con el objetivo de identificar material gen&eacute;tico sobresaliente. En un dise&ntilde;o experimental alpha l&aacute;tice 8*5 con dos repeticiones por ambiente, fueron evaluados 40 genotipos de ma&iacute;z: 32 h&iacute;bridos trilineales blanco precoz, cuatro cruzas simples (probadores) y cuatro testigos del CIMMYT. Los resultados m&aacute;s sobresalientes indicaron lo siguiente: a) los ambientes donde se registr&oacute; una producci&oacute;n de mazorca mayor a 9.5 t ha<sup>&#45;1</sup> fueron Tlahuelilpan, Bat&aacute;n (+) y Bat&aacute;n (AC), pero Tlaxcoapan fue el ambiente con rendimiento y estabilidad promedio, b) quince genotipos tuvieron rendimientos de mazorca estad&iacute;sticamente iguales entre 8.2 y 9.4 t ha&#45;<sup>1</sup>, pero los de mayor producci&oacute;n fueron los identificados con los c&oacute;digos 21, 28, 27, 29 y 20 (CMS989001//M&eacute;xico gpo. 10; CMS 989003//Tuxpe&ntilde;o Crema 1; CMS 989003//SB1; CMS 989003//M&eacute;xico gpo. 10; CMS 989001//Tuxpe&ntilde;o Crema 1), con promedios aritm&eacute;ticos muy aceptables en ambientes favorables y en condiciones de baja fertilidad y sequ&iacute;a pero inestables, debido que de &eacute;stos s&oacute;lo el genotipo 27 fue el m&aacute;s estable a trav&eacute;s de los diez ambientes contrastantes. Los mejores probadores fueron los identificados con los c&oacute;digos 35 y 36 &#91;CMS 989001 (P3) y CMS 989003 (P4)&#93;, ambos con 9.3 t ha&#45;<sup>1</sup>. El mejor testigo fue el hibrido trilineal identificado con la clave 39 y con el origen CMT 089005, con 8.5 t ha&#45;<sup>1</sup>. El mejor testigo y los mejores probadores tuvieron rendimientos de mazorca estad&iacute;sticamente iguales que los 15 h&iacute;bridos m&aacute;s sobresalientes. El subconjunto de genotipos integrado por los cinco h&iacute;bridos trilineales y por los dos probadores, con las mayores producciones de mazorca, constituyen el material gen&eacute;tico m&aacute;s sobresaliente, para emplearse en un nuevo programa de mejoramiento gen&eacute;tico, y generar tecnolog&iacute;a de producci&oacute;n o para recomendaci&oacute;n en siembra comercial en esta regi&oacute;n de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Zea mays</i> L., h&iacute;bridos de tres l&iacute;neas, m&eacute;todos multivariados, producci&oacute;n de mazorca, Valles Altos.</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">The identification of hybrids formed with three outstanding lines with germplasm from different research institutions could contribute to increase the heterosis in grain's yield and the stability of maize planted in the High Valleys of Central Mexico. This work was conducted in 2009 in ten environments of this region with the aim to identifying outstanding genetic material. In an alpha lattice experimental design with two 8*5 replicates per environment, we evaluated 40 genotypes of maize: early white trilinear 32 hybrids, four single crosses (testers) and four controls from CIMMYT. The most outstanding results indicated the following: a) the environments recorded with a higher production than 9.5 t ha<sup>&#45;1</sup> were Tlahuelilpan, Bat&aacute;n (+) and Bat&aacute;n (AC) but, Tlaxcoapan was the one with average stability and yield b) fifteen cob genotypes had statistically similar yields between 8.2 and 9.4 t ha&#45;<sup>1</sup>, but the none s with the highe st production were identified by the codes 21, 28, 27, 29 and 20 (CMS989001//Mexico gpo. 10; CMS 989003//Tuxpe&ntilde;o Cream 1; CMS 989003//SB1; CMS 989003//Mexico gpo. 10; CMS 989001//Tuxpe&ntilde;o Cream 1), with very acceptable arithmetic means in favorable environments and under conditions of low fertility and drought, but unstable, due that, out of these, only genotype 27 was the most stable over the ten contrasting environments. The best testers were identified by codes 35 and 36 &#91;CMS 989 001 (P3) and CMS 989 003 (P4)&#93;, both with 9.3 t ha<sup>&#45;1</sup>. The best trilinear hybrid control was identified with the key 39 and, the origin CMT 089,005, with 8.5 t ha<sup>&#45;1</sup>. The best control and, the best testing had ear yields statistically identical as the 15 most outstanding hybrids. The subgroput of genotypes composed of the five trilinear hybrid and, the two testers, with the largest ear productions, are the most prominent genetic material for use in a new breeding program, and generate production technology or planting recommendation trade in this region of Mexico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: <i>Zea mays</i> L., ear cob's production, High Valleys, hybrids of three lines, multivariate methods.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico existe un potencial para ma&iacute;z <i>(Zea mays</i> L.) de 3 millones de hect&aacute;reas en Valles Altos centrales de los estados de Hidalgo, M&eacute;xico, Puebla y Tlaxcala (Eagles y Lothrop, 1994); en el a&ntilde;o 2008 se sembr&oacute; m&aacute;s de ocho millones de hect&aacute;reas, de las cuales se obtuvieron m&aacute;s de 26 millones de toneladas de ma&iacute;z, con un promedio de 3.2 t ha&#45;<sup>1</sup> (SIAP&#45;SAGARPA, 2008). El mejoramiento gen&eacute;tico de ma&iacute;z para esta regi&oacute;n de M&eacute;xico, ha centrado su atenci&oacute;n en la obtenci&oacute;n de h&iacute;bridos formados con l&iacute;neas derivadas de poblaciones nativas sobresalientes o de variantes intermedias entre las razas C&oacute;nico y Chalque&ntilde;o, como Mich&#45;21, Qro&#45;10, Tlax&#45;151, Tlax&#45;208, Mex&#45;37, Mex&#45;39, Hgo&#45;4, Hgo&#45;7, Puebla&#45;75 y Chapingo II (G&aacute;mez <i>et al.,</i> 1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los factores que limitan la producci&oacute;n de ma&iacute;z, propios de estas zonas, son las temperaturas bajas y las precipitaciones escasas, por lo que los genotipos a cultivarse deben tener caracter&iacute;sticas favorables que superen estos problemas; adem&aacute;s, debe usarse una t&eacute;cnica apropiada para la producci&oacute;n de h&iacute;bridos (Beck, 2001; Nava <i>et al.,</i> 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para esta regi&oacute;n actualmente podr&iacute;an detectarse nuevos h&iacute;bridos con mayores rendimientos debido a una mayor heterosis interracial, mejor tolerancia al acame de ra&iacute;z, mayor resistencia a enfermedades y madurez precoz, entre otras. En teor&iacute;a los h&iacute;bridos de dos l&iacute;neas son m&aacute;s productivos que los de tres, pero los primeros presentan mayor interacci&oacute;n genotipo*ambiente, por lo que no son recomendables comercialmente debido que tambi&eacute;n su producci&oacute;n de semilla es m&aacute;s costosa. No obstante, los h&iacute;bridos que son considerados en el presente estudio no est&aacute;n documentados en la literatura especializada, de ah&iacute; la importancia de la presente investigaci&oacute;n (Vasal y C&oacute;rdoba, 1996; Torres, 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los Valles Altos de la Mesa central de M&eacute;xico se ubican entre las altitudes de 2 200 y 2 600 m. En &eacute;sta &aacute;rea ecol&oacute;gica se cultivan casi 700 000 ha de ma&iacute;z con riego y temporal favorable (700 a 800 mm anuales), con rendimiento de grano de 3.5 t ha&#45;<sup>1</sup>. As&iacute;, se ha considerado que es factible incrementar el rendimiento en esta regi&oacute;n, sembrando h&iacute;bridos trilineales de mayor producci&oacute;n y estabilidad y con caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas que les otorguen eficiencia en el uso de fertilizantes y del agua en altas densidades de poblaci&oacute;n (Vel&aacute;squez <i>et al.,</i> 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo anterior el objetivo de este estudio fue evaluar 32 h&iacute;bridos trilineales, cuatro cruzas simples (probadores) y cuatro testigos en diez ambientes de los Valles Altos del centro de M&eacute;xico, con el prop&oacute;sito de identificar genotipos sobresalientes para iniciar un nuevo programa de mejoramiento, para generar tecnolog&iacute;a o para recomendaci&oacute;n comercial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Ubicaci&oacute;n de los experimentos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este estudio se realiz&oacute; en el a&ntilde;o 2009 en diez ambientes de los Valles Altos del centro de M&eacute;xico: ocho de &eacute;stos se establecieron bajo condiciones normales (ciclo primavera&#45;verano), uno con bajo nitr&oacute;geno (ciclo primavera&#45;verano) y otro con sequ&iacute;a (ciclo oto&ntilde;o&#45;primavera). En la estaci&oacute;n experimental del Centro Internacional de Mejoramiento de Ma&iacute;z y Trigo (CIMMYT) ubicada en el Bat&aacute;n, municipio de Texcoco, Estado de M&eacute;xico, se establecieron cuatro ensayos en las siguientes modalidades: siembra temprana convencional (Bat&aacute;n +), agricultura de conservaci&oacute;n (Bat&aacute;n AC), baja fertilidad (Bat&aacute;n &#45;) y siembra tard&iacute;a (Bat&aacute;n T).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los seis ensayos restantes se establecieron en Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Atitalaquia, tres localidades del estado de Hidalgo, en Tlaltizapan, estado de Morelos (sequ&iacute;a), en Almoloya de Ju&aacute;rez Rancho Arroyo del Instituto de Investigaci&oacute;n y Capacitaci&oacute;n Agropecuaria, Acu&iacute;cola y Forestal del Estado de M&eacute;xico, (ICAMEX) y en Calimaya Asociaci&oacute;n de Productores de Semilla, (ASPROS), ambos municipios del Estado de M&eacute;xico. En el <a href="/img/revistas/remexca/v2n6/a3c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> se describen los 10 ambientes, considerando la instituci&oacute;n donde se establecieron los experimentos, las condiciones de siembra, la altitud, la temperatura promedio, la precipitaci&oacute;n pluvial anual y su localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se consideraron 40 genotipos de ma&iacute;z recomendables para siembra en los estados de Hidalgo, M&eacute;xico, Puebla y Tlaxcala, en localidades con altitudes desde 1 800 hasta 2 700 m. En el <a href="#c2">Cuadro 2</a> se muestra el origen de las ocho l&iacute;neas de los progenitormacho proporcionados por ICAMEX, CIMMYT, Semillas Berentsen (SB) y por la Universidad Aut&oacute;noma Chapingo (UACH). En el <a href="/img/revistas/remexca/v2n6/a3c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a> se indican los 3 2 h&iacute;bridos trilineales, los cuatro probadores y cuatro testigos (h&iacute;bridos trilineales de CIMMYT) evaluados en los diez ensayos.</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/remexca/v2n6/a3c2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dise&ntilde;o y tama&ntilde;o de la parcela experimental</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los 40 genotipos de ma&iacute;z, considerados en este estudio como tratamientos, fueron evaluados en un dise&ntilde;o experimental alpha l&aacute;tice 8*5, empleando dos repeticiones por ambiente. El an&aacute;lisis de los datos a trav&eacute;s de los diez ambientes se hizo como una serie de experimentos en tiempo y espacio. Cada parcela experimental &uacute;til const&oacute; de un surco de 5 m de longitud y la distancia entre surcos fue de 0.76 m. Las plantas dentro de cada parcela estuvieron separadas a 16.5 cm.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Manejo agron&oacute;mico de los ensayos</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los cuatro experimentos establecidos en la estaci&oacute;n experimental del CIMMYT, situada en El Bat&aacute;n, Estado de M&eacute;xico, as&iacute; como en la estaci&oacute;n experimental del CIMMYT localizada en Tlaltizapan, estado de Morelos, la preparaci&oacute;n del suelo se hizo con tractor y consisti&oacute; en un barbecho, una cruza y una rastra. En Bat&aacute;n (+), antes del surcado se fertiliz&oacute; con el tratamiento 150N&#45;60P&#45;00K; 50% del nitr&oacute;geno y 100% del f&oacute;sforo se depositaron en la siembra y el otro 50% del nitr&oacute;geno se aplic&oacute; cuando las plantas ten&iacute;an una altura de 30 cm. En Bat&aacute;n (&#45;) no se aplicaron fertilizantes. En los cinco ambientes restantes tambi&eacute;n se empleo tractor y se efectuaron las mismas pr&aacute;cticas culturales, pero en Tlaxcoapan, Hidalgo, se aplic&oacute; el tratamiento 70N&#45;70P&#45;3 0K, debido que el riego se realiza con aguas negras (ricas en materia org&aacute;nica); en el resto de los ambientes se emple&oacute; la f&oacute;rmula 120N&#45;80P&#45;00K, fraccionada en dos fechas de aplicaci&oacute;n: en la siembra y en la primera escarda.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los diez ambientes se consider&oacute; una densidad de poblaci&oacute;n de 80 000 plantas ha&#45;<sup>1</sup>. El control de maleza fue mec&aacute;nico, manual y qu&iacute;mico, en este &uacute;ltimo en post emergencia se aplicaron gesaprim calibre 90 y hierbamina, en dosis de 1 kg ha&#45;<sup>1</sup> y 1 L ha&#45;<sup>1</sup>, respectivamente. La cosecha manual del material gen&eacute;tico se efectu&oacute; despu&eacute;s de la madurez fisiol&oacute;gica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Variables registradas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variables que se registraron en los 10 ensayos fueron floraci&oacute;n masculina y femenina (d&iacute;as), alturas de planta y de mazorca (cm), acame de ra&iacute;z y tallo (%), pudrici&oacute;n en mazorca (%), rendimiento de mazorca (t ha&#45;<sup>1</sup>) con humedad estandarizada al 15% en todos los genotipos, aspecto de la mazorca (escala de 1 al 5), incidencia de roya (escala de 1 al 5) y <i>presencia de He lminthosporium turcicum</i> (escala de 1 al 5). En el experimento de sequ&iacute;a se tomaron notas de senescencia y contenido de clorofila (Spad), las cuales pueden servir para seleccionar a los mejores genotipos en condiciones de estr&eacute;s. Todas las variables fueron registradas como se sugiere en el instructivo elaborado por el CIMMYT (1985).</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">Los datos provenientes de los diez ensayos fueron sometidos a un an&aacute;lisis de varianza combinado y las salidas de la computadora correspondieron a un modelo de efectos mixto, donde los ambientes y la interacci&oacute;n G*A se consideraron como efectos aleatorios y los genotipos de ma&iacute;z como efectos fijos. La heredabilidad en sentido amplio (H<sup>2</sup>), se consider&oacute; como un estimador de la variabilidad gen&eacute;tica entre genotipos de ma&iacute;z y se calcul&oacute; a partir de la esperanza matem&aacute;tica de los cuadrados medios del an&aacute;lisis de varianza combinado (Gonz&aacute;lez <i>et al.,</i> 2006). Se utiliz&oacute; el programa sistema para an&aacute;lisis estad&iacute;stico (Statistical Analysis System, SAS) versi&oacute;n 9.1. Tambi&eacute;n se hizo la comparaci&oacute;n de medias entre genotipos con la prueba de la diferencia m&iacute;nima significativa (DMS) al nivel de significancia del 5%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para representar simult&aacute;neamente en el biplot los efectos de los ambientes y de los genotipos se uso el modelo de efectos principales aditivos e interacci&oacute;n multiplicativa (AMMI Model), descrito por Vargas y Crossa (2000). En el eje x se represent&oacute; el rendimiento de mazorca promedio correspondiente a los 40 genotipos de ma&iacute;z y al de los diez ambientes, y en el eje y se consideraron los valores de la componente principal 1 (interacci&oacute;n G*A). Para representar simult&aacute;neamente en el biplot las interrelaciones entre los 40 genotipos de ma&iacute;z y las 11 variables evaluadas en los diez ensayos, se emple&oacute; la t&eacute;cnica multivariada descrita por S&aacute;nchez (1995).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el an&aacute;lisis de componentes principales, antes de aplicar el m&eacute;todo de descomposici&oacute;n de valores singulares, se hizo una estandarizaci&oacute;n de los datos contenidos en la matriz de hileras (genotipos) y columnas (variables); esta t&eacute;cnica tambi&eacute;n se conoce como an&aacute;lisis genotipo*variable (Gonz&aacute;lez <i>et al.,</i> 2007). Para el an&aacute;lisis de conglomerados se usaron las heredabilidades de cada variable y despu&eacute;s se calcularon las correlaciones gen&eacute;ticas y se elabor&oacute; el dendograma para las localidades, con el m&eacute;todo de encadenamiento simple no ponderado que emplea distancias euclidianas (Cooper <i>et al.,</i> 1996).</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<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 este estudio se detect&oacute; que los efectos entre ambientes (A), entre genotipos (G) y en la interacci&oacute;n G*A fueron altamente significativos <i>(p&lt;</i> 0.01), para todas las variables evaluadas (<a href="/img/revistas/remexca/v2n6/a3c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>). Estos resultados indican que existieron condiciones heterog&eacute;neas entre al menos dos de los diez ambientes de los Valles Altos del centro de M&eacute;xico, y podr&iacute;an estar relacionadas con dos grandes grupos: Tlaltizapan, Morelos y el resto de los ambientes que difieren notablemente en precipitaci&oacute;n pluvial, temperaturas, altitud, y localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica, principalmente (Garc&iacute;a, 1988). Estos resultados tambi&eacute;n sugieren que existe variabilidad gen&eacute;tica que podr&iacute;a ser &uacute;til en un nuevo programa de fitomejoramiento, para generar o validar tecnolog&iacute;a o para recomendaci&oacute;n en siembra comercial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La variabilidad entre genotipos para las variables evaluadas, estimada en el presente estudio a trav&eacute;s de la heredabilidad en sentido amplio, qued&oacute; comprendida en el intervalo de 0.27 <i>(Helminthosporium)</i> a 0.93 (floraci&oacute;n masculina). La interacci&oacute;n G*A significativa que se observ&oacute; para el rendimiento de mazorca y para sus componentes del rendimiento, indica que es dif&iacute;cil identificar genotipos con amplia adaptabilidad, por lo que ser&iacute;a m&aacute;s conveniente dar &eacute;nfasis a la detecci&oacute;n de h&iacute;bridos trilineales de ma&iacute;z con adaptaci&oacute;n espec&iacute;fica, pero con el mejor comportamiento tanto en ambientes favorables como no favorables.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el Valle Toluca&#45;Atlacomulco en el Estado de M&eacute;xico Morales <i>et al.</i> (2005); Gonz&aacute;lez <i>et al.</i> (2009), detectaron heterogeneidad entre cuatro ambientes cuando evaluaron el rendimiento de grano y los componentes del rendimiento en 25 variedades e h&iacute;bridos de ma&iacute;z, debido a diferencias en precipitaci&oacute;n pluvial, temperaturas y tipos de suelos. Garc&iacute;a (1988) indic&oacute; que la diferenciaci&oacute;n entre las localidades de este Valle y el Bat&aacute;n en el Estado de M&eacute;xico y de las correspondientes a los estados de Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, est&aacute;n asociadas a su ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica y espec&iacute;ficamente, con la altitud, precipitaci&oacute;n pluvial, temperaturas, y con los tipos de suelos y vegetaci&oacute;n predominantes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comparaci&oacute;n de medias entre genotipos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El h&iacute;brido trilineal identificado con el c&oacute;digo 20 (CMS989001//TUXPE&Ntilde;O CREMA 1), tuvo el mayor rendimiento de mazorca (9.4 t ha&#45;<sup>1</sup>), pero su producci&oacute;n fue estad&iacute;sticamente igual a los genotipos identificados como 35, 21, 27, 36, 28, 29, 19, 3, 34, 2, 5, 33, 39, 4, 18 y 17, con medias desde 8.4 hasta 9.3 t ha&#45;<sup>1</sup> (<a href="/img/revistas/remexca/v2n6/a3c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>). Este subconjunto de genotipos representa la porci&oacute;n m&aacute;s sobresaliente para prop&oacute;sitos de fitomejoramiento, generaci&oacute;n de tecnolog&iacute;a o para recomendaci&oacute;n comercial para esta regi&oacute;n de M&eacute;xico. No obstante, la presencia de los cuatro probadores del CIMMYT en este subconjunto, as&iacute; como los h&iacute;bridos de cruza simple empleados como hembras e identificados como 35(CMS989001), 36(CMS989003), 34(CMS9790107) y 33(CMS9790129), sugiere que para rendimiento de mazorca existi&oacute; poca variaci&oacute;n en los h&iacute;bridos trilineales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los 17 genotipos con la mayor producci&oacute;n de mazorca (<a href="/img/revistas/remexca/v2n6/a3c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>) los identificados como 35, 5, 33 y 17, fueron estad&iacute;sticamente iguales y tambi&eacute;n se clasificaron como precoces (83 y 84 d&iacute;as a floraci&oacute;n masculina y 84 y 85 d&iacute;as a floraci&oacute;n femenina). El genotipo 20 y este grupo fueron estad&iacute;sticamente diferentes (<a href="/img/revistas/remexca/v2n6/a3c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>). La precocidad es una caracter&iacute;stica muy deseable en las nuevas variedades de ma&iacute;z, debido a que en los Valles Altos del centro de M&eacute;xico son muy frecuentes las heladas al inicio (marzo&#45;abril) o al&nbsp; final del ciclo de cultivo(septiembre&#45;octubre) (Gonz&aacute;lez y Larios 1993; Gonz&aacute;lez <i>et al.,</i> 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El h&iacute;brido 20 (9.4 t ha&#45;<sup>1</sup>) tuvo una altura de planta promedio de 241 cm y difiri&oacute; estad&iacute;sticamente de los genotipos 35 (222 cm), 36 (232 cm), 19 (232 cm), y 34 (232 cm); con relaci&oacute;n a la altura de la mazorca, &eacute;ste y 11 de los genotipos con mayor producci&oacute;n de mazorca difirieron significativamente (de 106 a 125 cm). En esta regi&oacute;n de M&eacute;xico en las variedades criollas hay una relaci&oacute;n estrecha entre ambas variables y el acame de tallo y ra&iacute;z, a mayores dimensiones de la planta mayor acame; por lo tanto, mayor producci&oacute;n de mazorca y menor producci&oacute;n de grano (Gonz&aacute;lez <i>et al.,</i> 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente estudio, los 17 genotipos con la mayor producci&oacute;n de mazorca tambi&eacute;n tuvieron caracter&iacute;sticas deseables en aspecto de la mazorca (2.1 a 2.8), en aspecto de la planta (1.7 a 2.6) y en la tolerancia a roya (1.2 a 2) y Helminthosporium (1.6 a 2.1). En pudrici&oacute;n de mazorca, acame de tallo y ra&iacute;z hubo genotipos tanto tolerantes como susceptibles (4.5 a 12% y 0.6 a 7.8%, respectivamente). Con relaci&oacute;n a pudrici&oacute;n de mazorca y roya el h&iacute;brido m&aacute;s sobresaliente en RG (c&oacute;digo 20), s&oacute;lo difiri&oacute; estad&iacute;sticamente de los genotipos 2, 18 y 36, respectivamente (<a href="/img/revistas/remexca/v2n6/a3c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La tolerancia y la resistencia a enfermedades est&aacute; relacionada principalmente con el tipo de raza, variedad y calidad del ambiente donde se eval&uacute;an los genotipos, con la interacci&oacute;n G*A y con el manejo agron&oacute;mico del cultivo (Mor&aacute;n <i>et al.</i> 1993). Gonz&aacute;lez <i>et al.</i> (2007) observaron que en el Valle de Toluca, estado de M&eacute;xico la pudrici&oacute;n de mazorca en variedades fue de 9%, mientras que en h&iacute;bridos de tres y cuatro l&iacute;neas s&oacute;lo 4%; ellos tambi&eacute;n concluyeron que los agentes causales de la pudrici&oacute;n de mazorca fueron <i>Fusarium oxisporium, Fusarium moniliforme</i>, <i>Fusarium graminearun</i> y <i>Fusarium poae.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de conglomerados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f1">Figura 1</a> se detectaron dos grupos de ambientes cuando se consider&oacute; una distancia promedio de 0.22 unidades; en el grupo 1 se identific&oacute; cuatro ambientes del Bat&aacute;n &#91;siembra temprana convencional (Loc 1), agricultura de conservaci&oacute;n (Loc2), bajo nitr&oacute;geno (Loc4) y siembra tard&iacute;a (Loc7)&#93;, Estado de M&eacute;xico; a dos ambientes del estado de Hidalgo &#91;Tlahuelilpan (Loc5) y Atitalaquia (Loc8)&#93; y a los del Valle de Toluca, Estado de M&eacute;xico &#91;Rancho Arroyo, municipio de Almoloya de Ju&aacute;rez (Loc9) y Calimaya (ASPROS, Loc 10)&#93;. En el grupo 2 se clasificaron las localidades de Tlaxcoapan, en el estado de Hidalgo (Loc6) y Tlaltizapan, en el estado de Morelos (sequ&iacute;a, Loc3)&#93;.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v2n6/a3f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos resultados est&aacute;n relacionados con la localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica, con la altitud, con las temperaturas y con las precipitaciones pluviales predominantes en cada localidad y particularmente, con las diferencias que existen entre Bat&aacute;n, Almoloya de Ju&aacute;rez y Calimaya con las de Tlaltizapan; las tres localidades mexiquenses se sit&uacute;an entre 2 240 y 2 670 msnm y captan entre 5 80 y 850 mm de precipitaci&oacute;n pluvial; mientras que Tlaltizapan se localiza a 940 msnm y s&oacute;lo se captan 100 mm de lluvia anualmente (Garc&iacute;a, 1988). Tlaltizapan es una localidad ideal para evaluar y detectar en condiciones naturales, genotipos resistentes y tolerantes a ambientes de estr&eacute;s, como sequ&iacute;a. Gonz&aacute;lez <i>et al.</i> (2007) indicaron que la heterogeneidad ambiental que existe en las localidades que conforman el Valle Toluca&#45;Atlacomulco est&aacute; relacionada principalmente con la precipitaci&oacute;n pluvial y los tipos de suelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Modelo AMMI</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La componente principal 1 explic&oacute; 33.7% de la variaci&oacute;n original, que para la <a href="#f2">Figura 2</a> correspondi&oacute; a la interacci&oacute;n entre los 40 genotipos y los diez ambientes. En esta Figura se detectaron tres grupos de ambientes. En el grupo 1 se identific&oacute; los sitios de mayor producci&oacute;n de mazorca (entre 9 y 10 t ha&#45;<sup>1</sup>), con promedios superiores a la media general y con interacci&oacute;n positiva con el CP1, como los ambientes identificados como Loc1 (Bat&aacute;n, siembra temprana convencional), Loc2 (Bat&aacute;n, agricultura de conservaci&oacute;n) y Loc5 (Tlahuelilpan). En el grupo 2 se identific&oacute; a Loc 1= Bat&aacute;n, siembra temprana convencional (Bat&aacute;n+); Loc2= Bat&aacute;n, agricultura de conservaci&oacute;n (Bat&aacute;n AC); Loc3= Tlaltizapan, Morelos (sequ&iacute;a); Loc4= Bat&aacute;n de baja fertilidad (Bat&aacute;n&#45;); Loc5= Tlahuelilpan, Hidalgo; Loc6= Tlaxcoapan, Hidalgo; Loc7= Bat&aacute;n de siembra tard&iacute;a (Bat&aacute;n T); Loc8= Atitalaquia, Hidalgo; Loc9= Rancho Arroyo, Almoloya de Ju&aacute;rez (ICAMEX), Loc 10= Calimaya, Estado de M&eacute;xico (ASPROS).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v2n6/a3f2.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ambientes representados por Loc6 (Tlaxcoapan), Loc7 (Bat&aacute;n, siembra tard&iacute;a), Loc8 (Atitalaquia), Loc9 (Almoloya de Ju&aacute;rez) y Loc 10 (Calimaya); Tlaxcoapan fue el &uacute;nico ambiente con rendimiento y estabilidad promedio, debido a que se localiz&oacute; cerca de la gran media y tuvo puntuacione s cercanas a cero en la CP1 y los otros cuatro ambientes tuvieron puntuaciones negativas en la CP1. El grupo 3 estuvo conformado por Loc3 (Tlaltizapan, sequ&iacute;a) y Loc4 (Bat&aacute;n, bajo nitr&oacute;geno) que fueron los ambientes con rendimiento de mazorca inferiores a la gran media y con interacci&oacute;n negativa con la CP 1.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f2">Figura 2</a> tambi&eacute;n se detect&oacute; que los genotipos m&aacute;s sobresalientes en los tres ambientes m&aacute;s favorables (Grupo 1), fueron los que se identificaron como el material m&aacute;s promisorio en la comparaci&oacute;n de medias de genotipos; en el modelo AMMI los genotipos m&aacute;s sobresalientes en Tlahuelilpan, Bat&aacute;n siembra temprana convencional y Bat&aacute;n agricultura de conservaci&oacute;n fueron los identificados con los c&oacute;digos 20, 21, 19 y 29, 18, 28, 5, 2 y 36, todos con rendimientos de mazorca superiores a la gran media. Otros genotipos estables fueron los identificados con los c&oacute;digos 22, 23, 4, 3, 34, 27 y 35, que presentaron producciones de mazorca superiores a la gran media y puntuaciones cercanas a cero en la CP1.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis genotipo*variable</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los componentes principales 1 (31.3%) y 2 (26.4%) explicaron 57.7% de la variaci&oacute;n original (<a href="#f3">Figura 3</a>). Estos resultados sugieren que las correlaciones aproximadas que se pueden detectar en el biplot, deben interpretarse con alguna reserva, debido que la CP1 explic&oacute; menos de 50% de la variaci&oacute;n original (Gonz&aacute;lez <i>et al.,</i> 2009).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v2n6/a3f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variables que explicaron principalmente al CP1 fueron floraci&oacute;n masculina y femenina (FM y FF), rendimiento de grano (RG), pudrici&oacute;n de mazorca (PM) y aspecto de la mazorca (ASM); mientras que el CP2 estuvo relacionado en mayor grado con las alturas de la planta (AP) y de la mazorca (AM) y con el acame (A). Estos resultados sugieren que la CP1 estuvo asociada principalmente con la producci&oacute;n de mazorca y con el ciclo biol&oacute;gico del material gen&eacute;tico; mientras que la CP2 se relacion&oacute; principalmente con las dimensiones de la planta (<a href="#f3">Figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido que el &aacute;ngulo que podr&iacute;a formarse entre el vector de RG con FM, FF, AP y AM es inferior a 90&deg;, se infiere que el incremento en la producci&oacute;n de mazorca en el material gen&eacute;tico bajo estudio, estuvo correlacionado positiva y significativamente con un mayor ciclo biol&oacute;gico y con las mayores dimensiones de la planta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A&uacute;n cuando rendimiento de mazorca no tuvo relaci&oacute;n significativa con el resto de las variables evaluadas, debe considerarse el hecho que en Valles Altos del centro de M&eacute;xico son frecuentes las heladas en el mes de octubre, por lo que los genotipos con mayor n&uacute;mero de d&iacute;as a madurez fisiol&oacute;gica tendr&aacute;n mayor oportunidad de ser da&ntilde;ados por fr&iacute;o, ocasionando una disminuci&oacute;n en su rendimiento de grano y en su calidad, particularmente en las localidades situadas a altitudes superiores a 2 600 m, como Calimaya y Almoloya de Ju&aacute;rez, en el Estado de M&eacute;xico. Tambi&eacute;n debe considerarse que los genotipos con mayores alturas de planta y mazorca podr&iacute;an ser m&aacute;s susceptibles al acame; por lo tanto, a enfermedades de la planta y de la mazorca, lo que podr&iacute;a limitar su potencial de rendimiento en esta regi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el biplot de la <a href="#f3">Figura 3</a>, mostr&oacute; que los genotipos identificados como 27, 28, 29, 20 y 21 fueron de mayor producci&oacute;n de mazorca (RG) en promedio, tambi&eacute;n tuvieron un mayor n&uacute;mero de d&iacute;as a floraci&oacute;n masculina (FM) y femenina (FF) y mayores alturas de planta (AP) y mazorca (AM); con relaci&oacute;n a su estructura gen&eacute;tica se observ&oacute; que los h&iacute;bridos 27, 28 y 29 tuvieron como progenitor hembra a la cruza simple CMS 989003, mientras que en los h&iacute;bridos 20 y 21 su hembra fue la cruza simple CMS 989001. Debido que ambas cruzas simples (c&oacute;digo 35 y 36) y los cinco h&iacute;bridos trilineales m&aacute;s sobresalientes tuvieron rendimientos de mazorca estad&iacute;sticamente iguales se infiere que no ser&iacute;a justificable la formaci&oacute;n de los h&iacute;bridos de tres l&iacute;neas si &eacute;stos no tienen mayor rendimiento y estabilidad que las cruzas simples.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la identificaci&oacute;n de material promisorio con una menor inversi&oacute;n se pueden considerar dos o tres ambientes de los Valles Altos del centro de M&eacute;xico: Calimaya, en el Estado de M&eacute;xico y Tlaltizapan, en el estado de Morelos, o bien Calimaya, Bat&aacute;n y Tlaltizapan; el Bat&aacute;n podr&iacute;a ser sustituido por Tlaxcoapan, por Atitalaquia o por Tlahuelilpan. Esta estrategia reducir&iacute;a el n&uacute;mero de ambientes en el mismo a&ntilde;o e incrementar&iacute;a el n&uacute;mero de ensayos en varios a&ntilde;os.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se detectaron 15 h&iacute;bridos trilineales sobresalientes, con rendimientos de mazorca de 8.2 a 9.4 t ha<sup>&#45;1</sup> y con caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas y estabilidad aceptable a trav&eacute;s de los ambientes, pero el material m&aacute;s promisorio fue CMS989001//M&eacute;xico gpo. 10 (9.3 t ha&#45;<sup>1</sup>), CMS 989003// Tuxpe&ntilde;o Crema 1 con (9.3 t ha&#45;<sup>1</sup>), CMS 989003//SB1 (9.3 t ha&#45;<sup>1</sup>) y CMS 989003//M&eacute;xico gpo. 10 (9.1 t ha&#45;<sup>1</sup>). El mejor probador fue CMS 989001 (P3) con 9.3 t ha&#45;<sup>1</sup> y el mejor testigo fue el hibrido trilineal CMT 089005 con 8.5 t ha&#45;<sup>1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo AMMI y el an&aacute;lisis de componentes principales entre genotipos y variables, confirmaron los resultados anteriores. Los tres ambientes donde se observaron los mayores rendimientos de mazorca fueron Tlahuelilpan, Bat&aacute;n siembra convencional y Bat&aacute;n con agricultura de conservaci&oacute;n; Tlaxcoapan fue el &uacute;nico ambiente con rendimiento y estabilidad promedio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los genotipos 27, 28, 29, 20 y 21 fueron de mayor producci&oacute;n de mazorca (RG) en promedio, tambi&eacute;n tuvieron un mayor n&uacute;mero de d&iacute;as a floraci&oacute;n masculina (FM) y femenina (FF) y mayores alturas de planta (AP) y mazorca (AM); con relaci&oacute;n a su estructura gen&eacute;tica se observ&oacute; que los h&iacute;bridos 27, 28 y 29 tuvieron como progenitor hembra a la cruza simple CMS 989003, mientras que en los h&iacute;bridos 20 y 21 su hembra fue la cruza simple CMS 989001 .Ambas cruzas simples (c&oacute;digo 35 y 36) y los cinco h&iacute;bridos trilineales m&aacute;s sobresalientes tuvieron rendimientos de mazorca estad&iacute;sticamente iguales.</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>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Beck, L. D. 2001. Research on tropical highland maize. Maize research highlights. Centro Internacional de Mejoramiento de Ma&iacute;z y Trigo (CIMMYT). El Bat&aacute;n, Estado de M&eacute;xico, M&eacute;xico. 9&#45;17 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747676&pid=S2007-0934201100060000300001&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">Centro Internacional de Mejoramiento de Ma&iacute;z y Trigo (CIMMYT). 1985. Managing trials and reporting Data for CIMMYT's International Maize Testing Program. El Bat&aacute;n, Estado de M&eacute;xico. 20 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=7747678&pid=S2007-0934201100060000300002&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">Cooper, M.; DeLacy, I. H. and Basford, K. E. 1996. Plant Adaptation and Crop Improvement. 193&#45;224 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747680&pid=S2007-0934201100060000300003&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">Eagles, H. A. and Lothrop, J. E. 1994. Highland maize from Central Mexico&#45;the origin, characteristics, and use in breeding programs. Crop Sci. 34:11&#45;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747682&pid=S2007-0934201100060000300004&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">G&aacute;mez, V. A. J.; Avila, P. M. A.; &Aacute;ngeles, A. H.; D&iacute;az, C.; Ram&iacute;rez, V. H.; Alejo, J. A. y Terr&oacute;n, I. A. 1996. H&iacute;bridos y variedades de ma&iacute;z liberados por el INIFAP hasta 1996. Publicaci&oacute;n especial. N&uacute;m. 16. INIFAP, SAGAR. Toluca, M&eacute;xico. 103 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=7747684&pid=S2007-0934201100060000300005&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">Garc&iacute;a, E. 1988. Modificaciones al sistema de clasificaci&oacute;n clim&aacute;tica de K&ouml;ppen. Instituto de Geograf&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. D. F., M&eacute;xico. 246 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=7747686&pid=S2007-0934201100060000300006&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, H. A. y Larios, G. M. A. 1993. Estudio comparativo del rendimiento de grano en ma&iacute;z: 7 h&iacute;bridos experimentales, 2 variedades sint&eacute;ticas y 7 criollos sobresalientes. Revista Ciencias Agr&iacute;colas Informa. 1:19&#45;26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747688&pid=S2007-0934201100060000300007&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">Gonz&aacute;lez, H. A.; Sah&uacute;n, C. J.; P&eacute;rez, L. D. J.; Dom&iacute;nguez, L. A.; Serrato, C. R. y Landeros, F. C. E. 2006. Diversidad fenot&iacute;pica del ma&iacute;z Cacahuacintle en el Valle de Toluca, M&eacute;xico. Rev. Fitotec. 29(3):255&#45;261.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747690&pid=S2007-0934201100060000300008&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">Gonz&aacute;lez, H. A.; V&aacute;zquez, G. L. M.; Sahag&uacute;n, C. J.; Rodr&iacute;guez, P. J. E. y P&eacute;rez, L. D. J. 2007. Rendimiento del ma&iacute;z de temporal y su relaci&oacute;n con la pudrici&oacute;n de mazorca. Agric. T&eacute;c. M&eacute;x. 33(1):33&#45;42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747692&pid=S2007-0934201100060000300009&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">Gonz&aacute;lez, H. A.; Sahag&uacute;n, C. J.; V&aacute;zquez, G. L. M.; Rodr&iacute;guez, P. J. E.; P&eacute;rez, L. D. J.; Dom&iacute;nguez, L. A.; Franco, M. O. y Balbuena, M. A. 2009. Identificaci&oacute;n de variedades de ma&iacute;z sobresalientes considerando el modelo AMMI y los &iacute;ndices de Eskridge. Agric. T&eacute;c. M&eacute;x. 35(2): 189&#45;200.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747694&pid=S2007-0934201100060000300010&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, R. M. M.; Ron, P. J.; S&aacute;nchez, G. J. J.; Ram&iacute;rez, D. J. L; De la Cruz, L. L.; Mena, S. M.; Hurtado, S. P. y Chuela, B. M. 2005. Diversidad gen&eacute;tica y heterosis entre h&iacute;bridos comerciales de ma&iacute;z de Jalisco liberados en la d&eacute;cada de 1990. Rev. Fitotec. Mex. 28(2): 115&#45;126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747696&pid=S2007-0934201100060000300011&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">Mor&aacute;n, R. V.; Ram&iacute;rez, D. J. L. y Ron, P. J. 1993. Ganancia gen&eacute;tica de variedades mejoradas de ma&iacute;z liberadas en diferentes &eacute;pocas. Rev. Fitotec. Mex. 16(2): 102&#45;112.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747698&pid=S2007-0934201100060000300012&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">Nava, P. F.; Mej&iacute;a, C. J. A.; Castillo, G. F. y Molina, G. J. D. 2000. Evaluaci&oacute;n de ma&iacute;ces precoces e intermedios en Valles Altos Centrales de M&eacute;xico. I. Poblaciones sobresalientes. Rev. Fitotec. Mex. 23(1):119&#45;128.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747700&pid=S2007-0934201100060000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez, G. J. J. 1995. El an&aacute;lisis biplot en clasificaci&oacute;n. Rev. Fitotec. Mex. 18(2): 188&#45;203.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747702&pid=S2007-0934201100060000300014&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">Servicio de Informaci&oacute;n Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) dependiente de la Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci&oacute;n (SAGARPA). 2008. URL: <a href="https://www.siap.sagarpa.gob.mx" target="_blank">https://www.siap.sagarpa.gob.mx</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747704&pid=S2007-0934201100060000300015&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">Statistical Analysis System (SAS). SAS Para Windows version 9.1. (SAS). 2007. Institute. Cary, N.C. USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747706&pid=S2007-0934201100060000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Torres, F. J. L. 2008. Comportamiento de h&iacute;bridos triples de ma&iacute;z de diferentes zonas ecol&oacute;gicas en los Valles Altos de M&eacute;xico. 54 Reuni&oacute;n anual PCCMCA, San Jos&eacute;, Costa Rica del 14 al 18 de Abril.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747708&pid=S2007-0934201100060000300017&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">Vasal, S. K. y C&oacute;rdova, S. H. 1996. Heterosis en ma&iacute;z: acelerando la tecnolog&iacute;a de h&iacute;bridos de dos progenitores para el mundo en desarrollo. <i>In:</i> Memoria del curso internacional de actualizaci&oacute;n en fitomejoramiento y agricultura sustentable. Universidad Aut&oacute;noma Agraria Antonio Narro (UAAAN). Departamento de Fitomejoramiento, Buenavista, Saltillo, M&eacute;xico. 32&#45;54 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747710&pid=S2007-0934201100060000300018&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">Vargas, H. M. y Crossa, J. 2000. El an&aacute;lisis AMMI y la gr&aacute;fica del biplot en SAS. Unidad de Biometr&iacute;a. CIMMYT, M&eacute;xico. URL: <a href="https://www.cimmyt.cgiar.org/biometrics" target="_blank">https://www.cimmyt.cgiar.org/biometrics</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747712&pid=S2007-0934201100060000300019&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">Vel&aacute;squez, C. G. A.; Tut, C. C.; Virgen, V. J.; P&eacute;rez, C. J. P.; V&aacute;zquez, C. G. y Salinas, M. Y. 2009. H&#45;159E: h&iacute;brido de ma&iacute;z para Valles Altos de la mesa central de M&eacute;xico. INIFAP. Memoria t&eacute;cnica. N&uacute;m. 10. 34&#45;35 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7747714&pid=S2007-0934201100060000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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