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<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias agrícolas]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cambio climático y sus implicaciones en cinco zonas productoras de maíz en México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this paper was to determine the agro-climatic changes that may be associated with climate change during the first decades of the XXI century, in five maize-producing areas in Mexico. This was achieved using national geographic information systems, both for current weather and, the expected weather for three decades of the XXI century (2011 -2020, 2031 -2040 and 2051 -2060); which was estimated by using general circulation models. The changes that might arise for the period from May to October were analyzed, related to the average temperature (Tm), diurnal temperature (Td), night temperature (Tn), development degree-days (GDD), precipitation (P), potential evapotranspiration (ETP), moisture index calculated based on the ratio P/ETP (IH) and, the potential areas for maize. The results showed that, between 1961-2003 and 2051-2060, the average temperature from May to October will increase 1.9, 1.9, 2, 1.9 and 1.8 °C in the tropics, subtropics, height transitional, high valleys and, very high valleys as well, respectively. Meanwhile the precipitation in this season of the year will decrease 4.4, 3.8, 4.1, 4.5 and 4.4% in the very same areas. These changes will result in an increase of Td and Tn as well as in GDD and ETP. This latest increase combined with the decreasing precipitation will produce less favorable water balance for the crop; while the nighttime temperature increase will cause higher nocturnal respiration rates and, increased GDD will induced a shortening of the maturity cycle of the plant genotypes. All of this together will cause a reduction of the surface with optimal growing conditions for maize production in tropical areas, subtropical and transitional, with an increase of this surface in high valleys and very high valleys. These results could be used in the design of strategies to address the climatic change in the maize producing areas in 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>Cambio clim&aacute;tico y sus implicaciones en cinco zonas productoras de ma&iacute;z en 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>Climate change and its implications in five producing areas of maize in Mexico</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; Ariel Ruiz Corral<sup>1&sect;</sup>, Guillermo Medina Garc&iacute;a<sup>2</sup>, Jos&eacute; Luis Ram&iacute;rez D&iacute;az<sup>1</sup>, Hugo Ernesto Flores L&oacute;pez<sup>1</sup>, Gabriela Ram&iacute;rez Ojeda<sup>1</sup>, Jos&eacute; Dami&aacute;n Manr&iacute;quez Olmos<sup>1</sup>, Patricia Zaraz&uacute;a Villase&ntilde;or<sup>3</sup>, Diego Raymundo Gonz&aacute;lez Eguiarte<sup>3</sup>, Gabriel D&iacute;az Padilla<sup>4</sup> y Celia de la Mora Orozco<sup>1</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i> Campo Experimental Centro&#45;Altos de Jalisco. INIFAP. Carretera libre Tepatitl&aacute;n&#45;Lagos de Moreno, km 8. Tepatitl&aacute;n, Jalisco, M&eacute;xico. C. P. 47600. <sup>&sect;</sup>Autor de correspondencia</i>: <a href="mailto:ruiz.ariel@inifap.gob.mx">ruiz.ariel@inifap.gob.mx</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup><i> Campo Experimental Zacatecas. INIFAP. Carretera Zacatecas&#45;Fresnillo, km 24.5. Calera, Zacatecas, M&eacute;xico. C. P. 98600</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>3</i></sup><i> Centro Universitario de Ciencias Biol&oacute;gicas y Agropecuarias. Universidad de Guadalajara. Carretera Guadalajara&#45;Nogales, km 15.5</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>4</i></sup><i> Campo Experimental Cotaxtla. INIFAP. Carretera Veracruz&#45;C&oacute;rdoba, km 34.5. Medell&iacute;n de Bravo, Veracruz, M&eacute;xico</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: diciembre de 2010    <br> 	Aceptado: julio 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">El objetivo de la presente investigaci&oacute;n fue determinar las modificaciones agroclim&aacute;ticas, que podr&iacute;an estar asociadas con el cambio clim&aacute;tico durante las primeras d&eacute;cadas del siglo XXI, en cinco zonas productoras de ma&iacute;z en M&eacute;xico. Para ello se trabaj&oacute; con sistemas de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica nacionales, tanto para la climatolog&iacute;a actual como para la climatolog&iacute;a esperada para tres d&eacute;cadas del siglo XXI (2011&#45;2020, 2031&#45;2040 y 2051&#45;2060); la cual se estim&oacute; mediante la utilizaci&oacute;n de modelos de circulaci&oacute;n general. Se analizaron los posibles cambios que podr&iacute;an suscitarse para el periodo mayo&#45;octubre, con relaci&oacute;n a temperatura media (Tm), temperatura diurna (Td), temperatura nocturna (Tn), grados&#45;d&iacute;a de desarrollo (GDD), precipitaci&oacute;n (P), evapotranspiraci&oacute;n potencial (ETP), &iacute;ndice de humedad calculado con base en la relaci&oacute;n P/ETP (IH), y las &aacute;reas potenciales para ma&iacute;z. Los resultados mostraron que entre 1961&#45;2003 y 2051&#45;2060, la temperatura media mayo&#45;octubre se incrementar&aacute; 1.9, 1.9, 2, 1.9 y 1.8 &deg;C en las zonas tr&oacute;pico, subtr&oacute;pico, transicional de altura, valles altos y valles muy altos, respectivamente. Mientras que la precipitaci&oacute;n en esta temporada del a&ntilde;o disminuir&aacute; 4.4, 3.8, 4.1, 4.5 y 4.4%, en las mismas zonas. Estos cambios se traducir&aacute;n en un incremento de Td y Tn, as&iacute; como de GDD y ETP. Este &uacute;ltimo incremento combinado con la disminuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n, producir&aacute; balances h&iacute;dricos menos favorables para el cultivo; mientras que el incremento de temperatura nocturna provocar&aacute; mayores tasas de respiraci&oacute;n nocturna, y el incremento de GDD inducir&aacute; un acortamiento del ciclo de madurez de los genotipos de siembra. Todo ello en conjunto causar&aacute; una reducci&oacute;n de la superficie con condiciones agroclim&aacute;ticas &oacute;ptimas, para la producci&oacute;n de ma&iacute;z en las zonas tr&oacute;pico, subtr&oacute;pico y transicional, incremento de esta superficie en valles altos y valles muy altos. Estos resultados podr&iacute;an utilizarse en el dise&ntilde;o de estrategias, para enfrentar el cambio clim&aacute;tico en las &aacute;reas productoras de ma&iacute;z en M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Zea maiz L.,</i> aptitud agroecol&oacute;gica, cambio clim&aacute;tico y agricultura, ma&iacute;z.</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>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The aim of this paper was to determine the agro&#45;climatic changes that may be associated with climate change during the first decades of the XXI century, in five maize&#45;producing areas in Mexico. This was achieved using national geographic information systems, both for current weather and, the expected weather for three decades of the XXI century (2011 &#45;2020, 2031 &#45;2040 and 2051 &#45;2060); which was estimated by using general circulation models. The changes that might arise for the period from May to October were analyzed, related to the average temperature (Tm), diurnal temperature (Td), night temperature (Tn), development degree&#45;days (GDD), precipitation (P), potential evapotranspiration (ETP), moisture index calculated based on the ratio P/ETP (IH) and, the potential areas for maize. The results showed that, between 1961&#45;2003 and 2051&#45;2060, the average temperature from May to October will increase 1.9, 1.9, 2, 1.9 and 1.8 &deg;C in the tropics, subtropics, height transitional, high valleys and, very high valleys as well, respectively. Meanwhile the precipitation in this season of the year will decrease 4.4, 3.8, 4.1, 4.5 and 4.4% in the very same areas. These changes will result in an increase of Td and Tn as well as in GDD and ETP. This latest increase combined with the decreasing precipitation will produce less favorable water balance for the crop; while the nighttime temperature increase will cause higher nocturnal respiration rates and, increased GDD will induced a shortening of the maturity cycle of the plant genotypes. All of this together will cause a reduction of the surface with optimal growing conditions for maize production in tropical areas, subtropical and transitional, with an increase of this surface in high valleys and very high valleys. These results could be used in the design of strategies to address the climatic change in the maize producing areas in Mexico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>Zea maiz</i> L., agro&#45;ecological aptitude, climate change and agriculture, maize.</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">El calentamiento global que experimenta actualmente el planeta, se debe b&aacute;sicamente al incremento en la concentraci&oacute;n de gases de efecto invernadero (GEI), donde el CO<sub>2</sub> es el que mayor contribuye a este fen&oacute;meno (IPCC, 2007). Con base en numerosos estudios, existe un consenso general que las plantas presentan una respuesta positiva al incremento del CO<sub>2</sub>; la cual se manifiesta a trav&eacute;s del aumento en la fotos&iacute;ntesis, la biomasa y el rendimiento econ&oacute;mico de los cultivos (Kimball <i>et al.,</i> 2002; Tubiello <i>et al.,</i> 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha estimado que al incrementar al doble el contenido de CO<sub>2</sub>en promedio, el rendimiento econ&oacute;mico se incrementa 30% en especies C<sub>3</sub> y alrededor de 10% en especies C<sub>4</sub> (Hatfield <i>et al.,</i> 2011; Izaurralde <i>et al.,</i> 2011). Con un contenido de CO<sub>2</sub> equivalente al doble del actual, la fotos&iacute;ntesis en la hoja del ma&iacute;z se incrementa 3% (Leakey <i>et al.,</i> 2006); mientras que la biomasa y el rendimiento econ&oacute;mico se incrementan 4%, respectivamente (Maroco <i>et al.,</i> 1999; Leakey <i>et al.,</i> 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, como resultado del aumento de los GEI en la atm&oacute;sfera, se tiene un incremento en la temperatura; la cual dependiendo del r&eacute;gimen clim&aacute;tico prevaleciente y la disponibilidad de recursos ed&aacute;ficos, puede tener efectos tanto positivos como negativos sobre el potencial productivo de los cultivos. Un aumento en la temperatura acelera el proceso de madurez de los cultivos, reduce la duraci&oacute;n del &aacute;rea foliar y con ello el requerimiento h&iacute;drico total a la madurez del cultivo (Hatfield <i>et al.,</i> 2011; Ojeda <i>et al.,</i> 2011). Sin embargo, al acelerarse el proceso de madurez de las plantas, se acorta su ciclo biol&oacute;gico y por ende su etapa reproductiva, causando una disminuci&oacute;n en el rendimiento econ&oacute;mico de los cultivos (Zaraz&uacute;a, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El incremento en la temperatura tambi&eacute;n modifica las tasas de evapotranspiraci&oacute;n (ETP); que para evaluar el impacto potencial del cambio clim&aacute;tico sobre la ETP del cultivo, se requieren estudios detallados que combinen variables clim&aacute;ticas y de cultivo relacionadas con la respuesta a la sensibilidad de la ETP. Cuando se mantienen constantes todas las variables que influyen en la ETP y s&oacute;lo se incrementa la temperatura, la ETP de referencia aumenta 3.4% por cada grado Celsius de incremento (Kimball, 2007).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El cambio clim&aacute;tico puede originar incrementos en la precipitaci&oacute;n en algunas regiones y producir mayor biomasa; sin embargo, un incremento de la variabilidad de la lluvia conjugada con temperaturas m&aacute;s c&aacute;lidas y desecantes puede conducir a sequ&iacute;as regionales (Izaurralde <i>et al.,</i> 2011). Estudios recientes han demostrado que la temperatura de las &aacute;reas agr&iacute;colas de M&eacute;xico se ha venido incrementando de manera perceptible desde la d&eacute;cada de los a&ntilde;os 1990's del siglo pasado (Ruiz <i>et al.,</i> 2010; Zaraz&uacute;a <i>et al.,</i> 2011). Los escenarios clim&aacute;ticos predichos para el siglo XXI, establecen en t&eacute;rminos generales, un incremento de la temperatura y una ligera disminuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n anual en las zonas de cultivo (Maga&ntilde;a y Caetano, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior tendr&aacute;, como principales consecuencias, incremento en la evapotranspiraci&oacute;n potencial, balance h&iacute;drico menos favorable, estaci&oacute;n de crecimiento m&aacute;s corta en zonas tropicales y subtropicales, pero con igual o mayor acumulaci&oacute;n de unidades calor, y estaci&oacute;n de crecimiento igual o m&aacute;s amplia en la zona de los valles altos (Hatfield <i>et al.,</i> 2011; Ojeda <i>et al.,</i> 2011). El incremento en la temperatura y evapotranspiraci&oacute;n, y la disminuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n, reducir&aacute;n la aptitud de las tierras para producir ma&iacute;z; as&iacute; como el de su rendimiento econ&oacute;mico (Ruiz <i>et al.,</i> 2010); adem&aacute;s, la reducci&oacute;n del potencial productivo de los cultivos estar&aacute; asociado con mayor dinamismo en la presencia de plagas, enfermedades y maleza (FAO, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico se han realizado estudios sobre la tem&aacute;tica de cambio clim&aacute;tico y su impacto en la agricultura, pero pocos han analizado a detalle los efectos sobre sistemas producto en particular, lo cual limita el dise&ntilde;o de estrategias de adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico en este sector. El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue determinar las modificaciones agroclim&aacute;ticas, que podr&iacute;an estar asociadas con el cambio clim&aacute;tico durante las primeras d&eacute;cadas del siglo XXI, en las zonas agr&iacute;colas productoras de ma&iacute;z en M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio se realiz&oacute; en las zonas agr&iacute;colas productoras de ma&iacute;z de temporal de M&eacute;xico clasificadas como: valles muy altos (&gt; 2 600 msnm), valles altos (2 200 a 2 600 msnm), zona de transici&oacute;n (1 900 a 2 200 msnm), zona subtropical (1 200 a 1 900 msnm) y zona tropical (&lt; 1 200 msnm); las cuales corresponden a las &aacute;reas de adaptaci&oacute;n del ma&iacute;z definidas en el programa de mejoramiento gen&eacute;tico de ma&iacute;z del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias (INIFAP). Cabe hacer la aclaraci&oacute;n que las denominaciones de tr&oacute;pico y subtr&oacute;pico no necesariamente corresponden con el concepto geogr&aacute;fico de dichos t&eacute;rminos, sino m&aacute;s bien con condiciones de temperatura que prevalecen en los estratos altitudinales correspondientes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sistema de informaci&oacute;n clim&aacute;tica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para caracterizar la climatolog&iacute;a actual se utiliz&oacute; el sistema de informaci&oacute;n ambiental nacional (SIAN) del INIFAP (Ruiz <i>et al.,</i> 2010), cuya informaci&oacute;n climatol&oacute;gica representa valores normales del per&iacute;odo 1961&#45;2003. Para simular el cambio clim&aacute;tico a futuro se utiliz&oacute; el sistema de informaci&oacute;n de cambio clim&aacute;tico (SICC) del INIFAP (Ruiz <i>et al.,</i> 2010); el cual est&aacute; basado en la utilizaci&oacute;n del modelo ensamble propuesto por Maga&ntilde;a y Caetano (2007), y proporciona valores clim&aacute;ticos ponderados con 10 modelos de circulaci&oacute;n general (mpi_echam5, miub_ echo_g, csiro_mk3_0, csiro_mk3_5, cccma_cgcm3_1, giss_model_e_r, ncar_ccsm3_0, miroc3_2_hires, mri_ cgcm2_3_2&ordf;, ukmo_hadcm3).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el SICC y el SIAN se calcularon desviaciones de las variables de estudio entre la climatolog&iacute;a 1961&#45;2003 y las d&eacute;cadas 2011&#45;2020, 2031&#45;2040 y 2051&#45;2060, considerando el escenario de emisiones de gases efecto invernadero A2 (IPCC, 2007). Los sistemas de informaci&oacute;n utilizados se encuentran en formato raster y se manejaron mediante el sistema Idrisi Andes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Variables de estudio</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se analizaron los posibles cambios que podr&iacute;an suscitarse para el periodo mayo&#45;octubre con relaci&oacute;n a los valores promedio de temperatura media (Tm), temperatura diurna (Td), temperatura nocturna (Tn), grados d&iacute;as de desarrollo (GDD), precipitaci&oacute;n (P), evapotranspiraci&oacute;n potencial (ETP) y un &iacute;ndice de humedad calculado con base en la relaci&oacute;n precipitaci&oacute;n/ evapotranspiraci&oacute;n potencial (IH). Con excepci&oacute;n de GDD, IH, Td y Tn, todas las variables fueron tomadas de los sistemas de informaci&oacute;n antes mencionados. Los GDD se calcularon con la ecuaci&oacute;n GDD= Tm&#45;Tb; donde: Tb= temperatura base o temperatura umbral m&iacute;nima de desarrollo. Para este c&aacute;lculo se consider&oacute; Tb= 10 &deg;C; la cual es apropiada para ma&iacute;ces con adaptaci&oacute;n tropical y subtropical (Shaw, 1975; Ruiz <i>et al.,</i> 2002). La Td y Tn se calcularon con base en las siguientes expresiones (Ruiz et al., 2003).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde: Td= temperatura diurna; Tn= temperatura nocturna; To= 12&#45;0.5N; N= fotoperiodo promedio mayo&#45;octubre; Sen= seno expresado en radianes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Criterios de clasificaci&oacute;n del potencial productivo de las cinco zonas productoras de ma&iacute;z</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El potencial productivo para ma&iacute;z se determin&oacute; s&oacute;lo en las &aacute;reas de uso agr&iacute;cola con condiciones de temporal, para lo cual se utiliz&oacute; la imagen de &aacute;reas agr&iacute;colas derivadas de la carta de uso de suelo serie III del INEGI (INEGI, 2009). Se utiliz&oacute; un sistema de potencial agroecol&oacute;gico cualitativo descrito en el <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>. Los rangos de temperatura y precipitaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>), se derivaron de funciones de producci&oacute;n de ma&iacute;z de temporal basadas en ecuaciones cuadr&aacute;ticas propuestas por Ruiz <i>et al.</i> (2010). Se consider&oacute; como condici&oacute;n &oacute;ptima de temperatura y precipitaci&oacute;n, aquella que produc&iacute;a al menos 80% del rendimiento m&aacute;ximo de ma&iacute;z.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Par&aacute;metros agroclim&aacute;ticos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al comparar los valores promedio de temperatura mayo&#45;octubre de las cinco zonas agr&iacute;colas, es notoria la diferencia t&eacute;rmica que existe entre ellos; ya que va desde 14.4 &deg;C en valles muy altos hasta 26.8 &deg;C en la zona tropical; que indica la gran diversidad t&eacute;rmica en la que se cultiva el ma&iacute;z en M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en los resultados obtenidos en las cinco regiones agr&iacute;colas del pa&iacute;s, para las tres d&eacute;cadas futuras, se observa que la temperatura aumentar&aacute; sostenidamente hasta alcanzar en la d&eacute;cada 2051&#45;2060, un incremento de 1.9, 1.9, 2, 1.9 y 1.8 &deg;C en las zonas tr&oacute;pico, subtr&oacute;pico, transici&oacute;n, valles altos y valles muy altos, respectivamente; en comparaci&oacute;n con la temperatura media de referencia del periodo 1961&#45;2003 (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>); estos resultados coinciden con Sivakumar et al. (2005), quienes estimaron para &Aacute;frica un calentamiento de 0.2 a 0.5 &deg;C por d&eacute;cada; as&iacute; como con los consignados por Gay <i>et al.</i> (2004), quienes estiman para el a&ntilde;o 2050 un aumento de temperatura de 2 &deg;C en la temporada de verano.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los incrementos de temperatura se&ntilde;alados para las tres d&eacute;cadas futuras se traducir&iacute;an en incrementos de GDD para el ma&iacute;z. As&iacute;, los GDD acumulados mayo&#45;octubre en la regi&oacute;n subtropical, que actualmente alberga las &aacute;reas maiceras de temporal m&aacute;s productivas del pa&iacute;s (SIAP, 2010); pasar&aacute;n de 2061 GDD en 1961&#45;2003 a 2190, 2163 y 2410 GDD promedio en las d&eacute;cadas de 2011 &#45;2020, 2031&#45;2040 y 2051&#45;2060, respectivamente; lo cual representa un incremento de 129, 202 y 349 GDD. Considerando los GDD totales mayo&#45;octubre, se estima que la tasa diaria de acumulaci&oacute;n de GDD de esta zona agr&iacute;cola cambiar&iacute;a de 11.2 GDD por d&iacute;a en 1961&#45;2003, a 11.9, 12.3 y 13.1 GDD por d&iacute;a en 2011&#45;2020, 2031&#45;2040 y 2051&#45;2060, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El incremento en la acumulaci&oacute;n de GDD tiene un impacto sobre la aceleraci&oacute;n de la fenolog&iacute;a del ma&iacute;z. Por ejemplo, el requerimiento t&eacute;rmico, tomando la Tb= 10 &deg;C, del h&iacute;brido de ma&iacute;z de ciclo intermedio&#45;tard&iacute;o H&#45;311, representativo de la zona subtropical de M&eacute;xico; es de 1 434 GDD (Ruiz <i>et al.,</i> 2002); al comparar la tasa de acumulaci&oacute;n diaria de los GDD de las cuatro climatolog&iacute;as estudiadas, se encontr&oacute; que en la climatolog&iacute;a de referencia 1961&#45;2003, se requieren en promedio 1434/11.2= 128 d&iacute;as para que este h&iacute;brido llegue a la madurez; en cambio, el mismo h&iacute;brido, en 2011&#45;2020 requerir&aacute; 1434/11.9= 121 d&iacute;as; y en las d&eacute;cadas de 2031&#45;2040 y 2051&#45;2060 requerir&aacute; 117 y 110 d&iacute;as para completar su ciclo de madurez.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estas estimaciones destacan de manera significativa el impacto que tendr&iacute;a el incremento de la temperatura sobre la fenolog&iacute;a del ma&iacute;z y su rendimiento; ya que al reducirse el ciclo de madurez, se acortan las etapas fenol&oacute;gicas (llenado de grano), se reduce el &aacute;rea foliar, disminuye la producci&oacute;n de fotosintatos y la producci&oacute;n de biomasa y grano. La p&eacute;rdida de rendimiento por esta causa puede llegar a ser de entre 10 y 40% (Tubiello <i>et al.,</i> 2000; Hatfield <i>et al.,</i> 2011). Es importante se&ntilde;alar, que estos resultados pueden ser fundamentales para retroalimentar a los programas de mejoramiento gen&eacute;tico de ma&iacute;z de M&eacute;xico; especialmente en el dise&ntilde;o de estrategias y en la selecci&oacute;n tanto de sitios de evaluaci&oacute;n como de germoplasma, para formar variedades mejoradas de ma&iacute;z exitosas en escenarios de cambio clim&aacute;tico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, los tiempos para iniciar la investigaci&oacute;n en mejoramiento gen&eacute;tico de ma&iacute;z con este enfoque debe ser inmediato, debido que el cambio clim&aacute;tico no es un fen&oacute;meno que est&aacute; pr&oacute;ximo a suceder, sino que ya se est&aacute; inmerso en &eacute;l; tal como lo demuestran los estudios de an&aacute;lisis retrospectivo del clima en &aacute;reas agr&iacute;colas del pa&iacute;s realizados por Ruiz <i>et al.</i> (2000); Zaraz&uacute;a (2011); Medina <i>et al.</i> (2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De manera paralela, un incremento de la temperatura media de manera sostenida a trav&eacute;s de las d&eacute;cadas estudiadas (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>), tendr&aacute; impacto en la temperatura diurna y nocturna. En el caso de la zona subtropical la temperatura diurna promedio pasar&iacute;a de 24.6 &deg;C en 1961&#45;2003, a 26.4 &deg;C en la d&eacute;cada de 2051&#45;2060; mientras que en la regi&oacute;n valles altos pasar&iacute;a de 20 a 21.9 &deg;C (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>); la temperatura diurna promedio obtenida en ambas zonas agr&iacute;colas, se aproximar&iacute;a a la temperatura &oacute;ptima requerida para la fotos&iacute;ntesis del ma&iacute;z; la cual se ubica entre 25 y 35 &deg;C (Duncan, 1975; Benacchio, 1982; Kim <i>et al., 2007).</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso del incremento de la temperatura nocturna, &eacute;ste podr&iacute;a favorecer a la zona de valles altos, donde el promedio mayo&#45;octubre en 1961&#45;2003 fue de 13.2 &deg;C, apenas arriba del l&iacute;mite inferior de 13&deg;C sugerido por Shaw (1977) para el ma&iacute;z que se siembra en las zonas templadas; durante las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas la temperatura nocturna aumentar&aacute; paulatinamente hasta alcanzar en 2051&#45;2060 los 15.1 &deg;C. Para la zona del subtr&oacute;pico, la temperatura nocturna media se incrementar&iacute;a de 17.8 (1961&#45;2003) a 19.8 &deg;C (2051&#45;2060) (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>); la cual superar&iacute;a el rango adecuado de temperatura nocturna, 15.5 a 18.3 &deg;C, para mantener niveles bajos de respiraci&oacute;n nocturna y altos rendimientos de grano (Thomison, 2010; GLH, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con relaci&oacute;n a las zonas agr&iacute;colas del tr&oacute;pico, valles muy altos y transici&oacute;n, en el tr&oacute;pico se obtuvieron valores altos de temperatura nocturna tanto en 1961&#45;2003, como en las cuatro d&eacute;cadas del siglo XXI estudiadas, muy por arriba incluso del rango ideal para obtener altos rendimientos en ma&iacute;z (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>); lo cual explica porque la zona tropical nunca se ha considerado como una de las mejores para la producci&oacute;n de ma&iacute;z.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la zona de valles muy altos, aun con el incremento de temperatura esperado para la d&eacute;cada 2051&#45;2060, no se tendr&aacute;n valores de temperatura nocturna superiores al m&iacute;nimo de 13 &deg;C recomendado para ma&iacute;z; por lo que, en las pr&oacute;ximas cinco d&eacute;cadas, esta zona no tendr&iacute;a cambios sustanciales en el potencial productivo de ma&iacute;z y los incrementos en rendimiento de grano estar&iacute;an asociados a un mejoramiento de la tecnolog&iacute;a de producci&oacute;n actual; as&iacute; como del germoplasma regional y ex&oacute;tico&#45;adaptado para formar variedades mejoradas. En cambio en la zona de transici&oacute;n se tendr&iacute;an condiciones de temperatura nocturna muy favorables, para la obtenci&oacute;n de altos rendimientos de ma&iacute;z; ya que &eacute;sta se incrementar&iacute;a de 15.2 a 17.4 &deg;C, y la temperatura diurna esperada de 24.4 &deg;C en la d&eacute;cada de 2051&#45;2060, estar&iacute;a muy cercana al &oacute;ptimo de 25 a 35 &deg;C (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el an&aacute;lisis del balance h&iacute;drico para el ciclo mayo&#45;octubre y los periodos de 1961&#45;2003 a 2051&#45;2060, se encontr&oacute; que la precipitaci&oacute;n (P) disminuir&aacute; 4.4, 3.8, 4.1, 4.5 y 4.4% en las zonas tr&oacute;pico, subtr&oacute;pico, transici&oacute;n, valles altos y valles muy altos. Asimismo, para los mismos periodos y zonas agr&iacute;colas, la evapotranspiraci&oacute;n (ETP) se incrementar&aacute; en 5.5, 5.9, 6.1, 6. 8, y 7.5%. Esta combinaci&oacute;n traer&aacute; una disminuci&oacute;n paulatina del &iacute;ndice de humedad (P/ETP) en cada una de estas regiones, que pasar&aacute; de 1.3 a 1.1 en el tr&oacute;pico, 1 a 0.9 en el subtr&oacute;pico, 0.8 a 0.7 en transici&oacute;n, 1 a 0.9 en valles altos y 1.3 a 1.1 en valles muy altos (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este sentido las zonas agr&iacute;colas maiceras m&aacute;s perjudicadas ser&iacute;an: subtr&oacute;pico, transici&oacute;n y valles altos, debido que en el tr&oacute;pico y en valles muy altos la precipitaci&oacute;n seguir&iacute;a siendo suficiente para cubrir la demanda de agua; estas tendencias coinciden con los escenarios futuros informados para diversas zonas agr&iacute;colas del mundo (IPCC, 2007). Sin embargo, es importante se&ntilde;alar la conveniencia de que estos estudios se complementen con un balance h&iacute;drico agr&iacute;cola detallado para dimensionar mejor el impacto del cambio clim&aacute;tico en la producci&oacute;n de ma&iacute;z.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;reas potenciales para ma&iacute;z</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en el potencial para producci&oacute;n de ma&iacute;z en M&eacute;xico y el escenario de cambio clim&aacute;tico de las cinco zonas agr&iacute;colas estudiadas. En las estimaciones de la superficie con condiciones agroclim&aacute;ticas marginales, sub&oacute;ptimas y &oacute;ptimas, se encontr&oacute; que el cambio clim&aacute;tico tendr&aacute; un impacto negativo en la producci&oacute;n de ma&iacute;z en M&eacute;xico, debido que habr&aacute; una p&eacute;rdida paulatina de la superficie agr&iacute;cola con condiciones &oacute;ptimas, para el cultivo del ma&iacute;z en las zonas del tr&oacute;pico, subtr&oacute;pico y transici&oacute;n (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>); en las zonas agr&iacute;colas de tr&oacute;pico y subtr&oacute;pico se debe fundamentalmente al incremento en temperatura; mientras que en la zona de transici&oacute;n a un balance h&iacute;drico negativo (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c2.jpg" target="_blank">Cuadros 2</a> y <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c3.jpg" target="_blank">3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En contraparte, la superficie agr&iacute;cola con condiciones &oacute;ptimas para ma&iacute;z se incrementar&aacute; en las zonas valles altos y valles muy altos; pero al hacer un balance en las cinco zonas agr&iacute;colas, &eacute;ste resulta negativo para el pa&iacute;s; ya que ser&aacute;n m&aacute;s las hect&aacute;reas que se perder&aacute;n que las que se ganar&aacute;n. En este sentido, la p&eacute;rdida de &aacute;reas potenciales para ma&iacute;z en el estado de Jalisco ya hab&iacute;a sido reportada para el periodo 1972&#45;1996 por Ruiz <i>et al.</i> (2000), quienes explicaron dicha p&eacute;rdida mediante la reducci&oacute;n de la estaci&oacute;n de crecimiento, por incremento de la temperatura y disminuci&oacute;n de la lluvia en el verano. En contraste, el incremento de la superficie &oacute;ptima para ma&iacute;z en valles altos y valles muy altos, tambi&eacute;n pueden tener un aumento en el rendimiento econ&oacute;mico del ma&iacute;z; tal como menciona Conde (2006) para el estado de Tlaxcala, quien se&ntilde;ala que en el a&ntilde;o 2050 se espera un incremento de 22% en el rendimiento del ma&iacute;z, debido al incremento de temperatura y CO<sub>2</sub>, y una reducci&oacute;n del periodo libre de heladas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11f1.jpg" target="_blank">Figuras 1</a> y <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11f2.jpg" target="_blank">2</a> se presenta s&oacute;lo la distribuci&oacute;n espacial de las &aacute;reas potenciales de ma&iacute;z en las climatolog&iacute;as 1961&#45;2003 y 2051&#45;2060, correspondientes a las zonas subtr&oacute;pico y valles altos, las cuales son consideradas en la actualidad como las m&aacute;s importantes en producci&oacute;n de ma&iacute;z de temporal en M&eacute;xico. Al comparar los escenarios 1961&#45;2003 y 2051 &#45;2060 en la zona subtropical, se aprecia que en 2051&#45;2060, habr&aacute; reducci&oacute;n de las &aacute;reas &oacute;ptimas para ma&iacute;z en los estados de Jalisco, Michoac&aacute;n, Morelos, Puebla y Chiapas. Asimismo, es importante destacar, que la mayor parte de la superficie que se pierde con condiciones &oacute;ptimas para ma&iacute;z, se convierte en superficie con condiciones sub&oacute;ptimas, significa que en las actuales zonas productoras de ma&iacute;z en M&eacute;xico, habr&aacute; reducciones de producci&oacute;n en las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas (<a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>, <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>); en cuanto a las &aacute;reas marginales, &eacute;stas se incrementar&aacute;n s&oacute;lo en 3.8%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/remexca/v2nspe2/a11f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a> muestra la comparaci&oacute;n de &aacute;reas potenciales en la regi&oacute;n valles altos. Ah&iacute; puede verse que el incremento de &aacute;reas con condiciones &oacute;ptimas para ma&iacute;z en esta zona tendr&aacute; lugar fundamentalmente en el Estado de M&eacute;xico, en la regi&oacute;n fronteriza con los estados de Morelos, Puebla y Distrito Federal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hasta aqu&iacute; los estudios de temperatura, precipitaci&oacute;n y potencial productivo, indican como efecto el cambio clim&aacute;tico en las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas se tendr&aacute; reducci&oacute;n en la producci&oacute;n de ma&iacute;z en M&eacute;xico. Por lo tanto, los resultados aqu&iacute; presentados deber&aacute;n tomarse como parte del marco de referencia f&iacute;sico, para retroalimentar a investigadores y tomadores de decisiones, para iniciar en M&eacute;xico un programa de investigaci&oacute;n formal y de largo plazo, que involucre estrategias de producci&oacute;n de ma&iacute;z con el enfoque de cambio clim&aacute;tico; ya que las aplicadas hasta hoy se involucran poco con la selecci&oacute;n de germoplasma enfocada a adaptaci&oacute;n a tensiones ambientales (sequ&iacute;a y altas temperaturas), eficiencia en la producci&oacute;n de materia seca, y resistencia a plagas y enfermedades, aspectos que ser&aacute;n fundamentales para librar con &eacute;xito las nuevas condiciones clim&aacute;ticas durante el presente siglo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La temperatura del periodo mayo&#45;octubre se incrementar&aacute; sostenidamente durante las pr&oacute;ximas cinco d&eacute;cadas del siglo XXI, en las cinco zonas productoras de ma&iacute;z estudiadas, hasta alcanzar un calentamiento aproximado de 2 &deg;C en la d&eacute;cada de 2051&#45;2060.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como efecto del incremento de temperatura habr&aacute; mayor acumulaci&oacute;n de grados&#45;d&iacute;a de desarrollo, incremento en temperaturas diurna y nocturna, y evapotranspiraci&oacute;n potencial en las cinco zonas productoras de ma&iacute;z; lo que reducir&aacute; el ciclo de madurez y el potencial de rendimiento del ma&iacute;z, especialmente en las zonas tropical y subtropical.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La precipitaci&oacute;n acumulada promedio del per&iacute;odo mayo&#45;octubre disminuir&aacute; alrededor de 4% en todas las zonas productoras de ma&iacute;z. La combinaci&oacute;n de mayor evapotranspiraci&oacute;n potencial y menor precipitaci&oacute;n dar&aacute; como resultado un balance h&iacute;drico menos favorable, con efectos negativos sobre el rendimiento en las zonas subtropical, transici&oacute;n y valles altos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La superficie con condiciones agroclim&aacute;ticas &oacute;ptimas para producir ma&iacute;z disminuir&aacute; en el tr&oacute;pico por incremento de la temperatura, en el subtr&oacute;pico por incremento de la temperatura y disminuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n, y en transici&oacute;n por reducci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n; y se incrementar&aacute; en valles altos y valles muy altos, debido al aumento de la temperatura nocturna y a un balance h&iacute;drico positivo; a pesar de la reducci&oacute;n en la precipitaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a (INE) e Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias (INIFAP); por el apoyo financiero y las facilidades brindadas en la realizaci&oacute;n de esta investigaci&oacute;n, dentro del marco de los proyectos "PRECI 305711 0AF: evaluaci&oacute;n de la vulnerabilidad y propuesta de medidas de adaptaci&oacute;n a nivel regional de algunos cultivos b&aacute;sicos y frutales ante escenarios de cambio clim&aacute;tico", y "PRECI 1527703M: cambio clim&aacute;tico y su impacto sobre el potencial productivo agr&iacute;cola, forrajero y forestal en M&eacute;xico".</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">Benacchio, S. S. 1982. Algunas exigencias agroecol&oacute;gicas en 58 especies de cultivo con potencial de producci&oacute;n en el Tr&oacute;pico Americano. FONAIAP&#45;Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Cr&iacute;a. Maracay, Venezuela. 202 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=7751054&pid=S2007-0934201100080001100001&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">Conde, C.; Ferrer, R. and Orozco, S. 2006. Climate change and climate variability impacts on rainfed agricultural activities and possible adaptation measures. A Mexican case study. Atm&oacute;sfera. 19:181&#45;194.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751056&pid=S2007-0934201100080001100002&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">Duncan, W. G. 1975. Maize. <i>In:</i> crop physiology. Some case histories. (Evans, L.T. Editor). Cambridge University Press. Cambridge, London, England. 23&#45;50 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=7751058&pid=S2007-0934201100080001100003&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">Gay, C.; Estrada, F.; Conde, C. y Eakin, H. 2004. Impactos potenciales del cambio clim&aacute;tico en la agricultura: escenarios de producci&oacute;n de caf&eacute; para el 2050 en Veracruz (M&eacute;xico). <i>In:</i> el clima entre el mar y la monta&ntilde;a. Garc&iacute;a, C. J. C.; Lia&ntilde;o, C. D.; P. Fern&aacute;ndez de Arr&oacute;yabe, H. C.; Garmendia, P. y Rasilla, A. D. (eds.). Asoc. Esp. Climatol. y Univ. de Cantabria. Serie A. N&uacute;m. 4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751060&pid=S2007-0934201100080001100004&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">GLH. 2010. Excessive heat and humidity hot ideal for corn. URL: <a href="http://www.greatlakeshybrids.com/posts/4315-excessive-heat-and-humidity-not-ideal-for-corn" target="_blank">http://www.greatlakeshybrids.com/posts/4315&#45;excessive&#45;heat&#45;and&#45;humidity&#45;not&#45;ideal&#45;for&#45;corn</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=7751062&pid=S2007-0934201100080001100005&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">Hatfield, J. L.; Boote, K. J.; Kimball, B. A.; Ziska, L. H.; Izaurralde, R. C.; Ort, D.; Thomson, A. M. and Wolfe, D. 2011. Climate impacts on agricultura: Implications for crop production. Agron. J. 103:351&#45;370.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751064&pid=S2007-0934201100080001100006&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">Instituto Nacional de Estad&iacute;stica Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI). 2009. Gu&iacute;a para interpretaci&oacute;n cartogr&aacute;fica: Uso de suelo&#45;vegetaci&oacute;n Serie III. D. F., M&eacute;xico. 71 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=7751066&pid=S2007-0934201100080001100007&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">Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2007. Climate change 2007: mitigation of climate change. Contribution of working group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Metz, B.; Davidson, O.; Bosch, P.; Dave, R. and Meyer, L. (eds.). Cambridge University Press, UK. and USA. 851 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=7751068&pid=S2007-0934201100080001100008&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">Izaurralde, R. C.; Thomson, A. M.; Morgan, J. A.; Fay, P. A.; Polley, H. W., and Hatfield, J. L. 2011 .Climate impacts on agriculture: implications for forage and rangeland production. Agron. J. 103:371&#45;381.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751070&pid=S2007-0934201100080001100009&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">Kim, S. H.; Gitz, D. C.; Sicher, R. C.; Timlin, D. J.; Reddy, V. R. 2007. Temperature dependence of growth, development, and photosynthesis in maize under elevated CO<sub>2</sub>. Environ. Exp. Bot. 61:224&#45;236.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751072&pid=S2007-0934201100080001100010&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">Kimball, B. A.; Kobayashi, K.; and Bindi, M. 2002. Responses of agricultural crops to free&#45;air CO<sub>2</sub> enrichment. Adv. Agron. 77:293&#45;368.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751074&pid=S2007-0934201100080001100011&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">Kimball, B. A. 2007. Global change and water resources. <i>In:</i> Lascano, R. J. and Sojka, R. E. (ed.). Irrigation of agricultural crops. 2<sup>nd</sup> edition. ASA, CSSA and SSSA. Madison, WI. Agron. Monogr. 30: 627&#45;654.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751076&pid=S2007-0934201100080001100012&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">Leakey, A. D. B.; Uribelarrea, M.; Ainsworth, E. A.; Naidu, S. L.; Rogers, A.; Ort, D. R. and Long, S. P. 2006. Photosynthesis, productivity and yield of maize are not affected by open&#45;air elevation of CO<sub>2</sub> concentration in the absence of drought. Plant Physiol. 140:779&#45;790.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751078&pid=S2007-0934201100080001100013&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">Maga&ntilde;a, V. y Caetano, E. 2007. Pron&oacute;stico clim&aacute;tico estacional regionalizado para la rep&uacute;blica mexicana como elemento para la reducci&oacute;n de riesgo, para la identificaci&oacute;n de opciones de adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico y para la alimentaci&oacute;n del sistema: cambio clim&aacute;tico por Estado y por Sector. Informe Final de Proyecto de Investigaci&oacute;n. Centro de Ciencias de la Atm&oacute;sfera&#45;UNAM&#45;Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a (INE). Documento no publicado. D. F., Mexico. 41 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=7751080&pid=S2007-0934201100080001100014&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">Maroco, J. P.; Edwards, G. E.; and Ku, M. S. B. 1999. Photosynthetic acclimation of maize to growth under elevated levels of carbon dioxide. Planta. 210:115&#45;125.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751082&pid=S2007-0934201100080001100015&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">Organizaci&oacute;n para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci&oacute;n (FAO). 2007. Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: perspective framework and priorities. FAO Interdepartmental Working Group on Climate Change. Rome, Italy. 24 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751084&pid=S2007-0934201100080001100016&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">Ojeda, B. W.; Sifuentes, I. E.; &Iacute;&ntilde;iguez, C. M. y Montero, M. M. J. 2011. Impacto del cambio clim&aacute;tico en el desarrollo y requerimientos h&iacute;dricos de los cultivos. Agrociencia. 45:1&#45;11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751086&pid=S2007-0934201100080001100017&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">Ram&iacute;rez, D. J. L.; Ron, P. J.; Maya, L. J. B. y Cota, A. O. 1995. H&#45;357 y H&#45;358. H&iacute;bridos de ma&iacute;z de cruza simple para la zona subtropical y tropical de M&eacute;xico. Campo Experimental Centro de Jalisco. CIPAC&#45; INIFAP. Tlajomulco, Jalisco, M&eacute;xico. Folleto T&eacute;cnico. N&uacute;m. 4. 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=7751088&pid=S2007-0934201100080001100018&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">Ruiz, C. J. A.; Ram&iacute;rez, D. J. L.; Flores, M. F. J y S&aacute;nchez, G. J. J. 2000. Cambio clim&aacute;tico y efectos sobre las &aacute;reas potenciales para ma&iacute;z en Jalisco, M&eacute;xico. Rev. Fitotec. Mex. 23:183&#45;194.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751090&pid=S2007-0934201100080001100019&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">Ruiz, C. J. A.; Flores, L. H. E.; Ram&iacute;rez, D. J. L. y Gonz&aacute;lez, E. D. R. 2002. Temperaturas cardinales y duraci&oacute;n del ciclo de madurez del h&iacute;brido de ma&iacute;z H&#45;311 en condiciones de temporal. Agrociencia. 36(5):569&#45;577.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751092&pid=S2007-0934201100080001100020&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">Ruiz, C. J. A.; Gonz&aacute;lez, A. I. J.; Anguiano, C. J.; Vizca&iacute;no, V. I.; Ibarra, C. D.; Alcal&aacute;, G. J.; Espinoza, V. S. y Flores, L. H. E. 2003. Estad&iacute;sticas climatol&oacute;gicas b&aacute;sicas para el estado de Jalisco (1961&#45;2000). INIFAP&#45;Campo Experimental Centro de Jalisco. Tlajomulco, Jalisco. Libro t&eacute;cnico. N&uacute;m. 1. 281 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=7751094&pid=S2007-0934201100080001100021&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">Ruiz, C. J. A.; Medina, G. G.; Manr&iacute;quez, O. J. D. y Ram&iacute;rez, D. J. L. 2010. Evaluaci&oacute;n de la vulnerabilidad y propuestas de medidas de adaptaci&oacute;n a nivel regional de algunos cultivos b&aacute;sicos y frutales ante escenarios de cambio clim&aacute;tico. INIFAP&#45;INE. Guadalajara, Jalisco, M&eacute;xico. 108 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=7751096&pid=S2007-0934201100080001100022&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">Shaw, R. H. 1975. Growing degree units for corn in the North Central Region. North Central Regional Iowa State University IWRBBR. Research Publication Num. 229. 581:793&#45;808.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751098&pid=S2007-0934201100080001100023&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">Shaw, R. H. 1977. Climatic requirement. <i>In:</i> corn and corn improvement. Sprague, G. F. (ed.). American Society of Agronomy, Inc., Publisher. Num. 18. Madison, Wisconsin, USA. Agronomy Series. 591&#45;623 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=7751100&pid=S2007-0934201100080001100024&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">Sistema de Informaci&oacute;n Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2010. Informaci&oacute;n del sector agroalimentario 2010: ma&iacute;z. Sistema de Informaci&oacute;n Agroalimantaria y Pesquera (SIAP). SAGARPA. 2<sup>da</sup> edici&oacute;n, 2010. D. F., M&eacute;xico. 62&#45;63 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=7751102&pid=S2007-0934201100080001100025&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">Sivakumar, M. V. K.; Das, H. P. and Brunini, O. 2005. Impacts of present and future climate variability and change on agriculture and forestry in the arid and semi&#45;arid tropics. <i>In:</i> increasing climate variability and change. Salinger, J. M. Sivakumar, V. K. and Motha, R. P. (eds.). Springer, USA. 31&#45;72 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=7751104&pid=S2007-0934201100080001100026&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">Thomison, P. 2010. Impact of warm night temperatures on corn grain yields. Crop Observation and Recommendation Network (CORN). Newsletter 201004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751106&pid=S2007-0934201100080001100027&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">Tubiello, F. N.; Donatelli, M.; Rosenzweig, C. and Stockle, C. O. 2000. Effects of climate change and elevated CO<sub>2</sub> on cropping systems: model predictions at two Italian locations. European J. Agron. 13(2&#45;3): 179&#45;189.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751108&pid=S2007-0934201100080001100028&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">Tubiello, F. N.; Soussana, J. F. and Howden, S. M. 2007. Crop and pasture response to climate change. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 104:19686&#45;19690.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7751110&pid=S2007-0934201100080001100029&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">Zaraz&uacute;a, V. P. 2011. Evaluaci&oacute;n del cambio clim&aacute;tico y sus impactos sobre los cultivos de trigo, ma&iacute;z y agave de la Regi&oacute;n Ci&eacute;nega de Chapala (an&aacute;lisis retrospectivo y an&aacute;lisis prospectivo). Tesis doctoral. Universidad de Guadalajara&#45;CUCBA. Zapopan, Jalisco, M&eacute;xico. 188 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=7751112&pid=S2007-0934201100080001100030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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