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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In Veracruz, terminal drought is the most limiting abiotic feature for the production of beans (Phaseolus vulgaris L.) in the production system of residual moisture. The objectives of the research were: to rated opaque Negro bean genotypes for resistance to drought and to identify the most efficient yield under irrigated and terminal drought in winter-spring 2013, two experiments were conducted Cotaxtla, Vieracruz; one with full irrigation and other irrigation suspension from the start of flowering. 22 lines and varieties Negro INIFAP, Negro Tacaná and Negro Jamapa were evaluated in randomized block experimental design with three replications. Days at physiological maturity were quantified, dry matter production without grain, pods per plant, seeds per pod, 100 seed weight and grain yield. As estimators of efficiency indices drought susceptibility (ISS) and relative efficiency yield (IER) were used. Yield and the number of pods per plant were the most affected characteristics by terminal drought, with average reductions of 41.39 and , NCB-229, SCN-2, Jamapa Plus and SEN-70 were the most resistant genotypes to drought, whereas X02-33-159-2, X02-33-147-2, B 98311, MBSF-14729 and Negro Jamapa, the most susceptible. CIAT-103-25, SCN 2 SEN 70, NGO 229, 17-99 and NCB 229 showed the best efficiency in irrigation and drought yield (IER greater than 1.35) while X02-33-159-2, B-98311, MBSF-14729 and Negro Jamapa, had the lowest production efficiency.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Genotipos de frijol negro opaco resistentes</b> <b>a sequ&iacute;a terminal</b><b>*</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Opaque Negro bean genotypes resistant</b> <b>to terminal drought</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Oscar Hugo Tosquy&#45;Valle</b><sup lang="es&#45;ES"><b>&sect;1</b></sup><b>, Ernesto L&oacute;pez&#45;Salinas</b><sup lang="es&#45;ES"><b>1</b></sup><b>, N&eacute;stor Francisco&#45;Nicol&aacute;s</b><sup lang="es&#45;ES"><b>1</b></sup><b>, Jorge Alberto Acosta&#45;Gallegos</b><sup lang="es&#45;ES"><b>2</b></sup> <b>y Bernardo Villar&#45;S&aacute;nchez</b><sup lang="es&#45;ES"><b>3</b></sup></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup lang="es&#45;ES"><i>1</i></sup> <i>Campo Experimental Cotaxtla&#45;INIFAP. Carretera Veracruz&#45;C&oacute;rdoba km 34, mpio. Medell&iacute;n de Bravo, Veracruz. A. P. 429, C. P. 91700, Veracruz, Veracruz, M&eacute;xico. Tel. 01 229 2622232 y 33.</i> (<a href="mailto:lopez.ernesto@inifap.gob.mx">lopez.ernesto@inifap.gob.mx</a>; <a href="mailto:francisco.nestor@inifap.gob.mx">francisco.nestor@inifap.gob.mx</a>). <sup lang="es&#45;ES">&sect;</sup>Autor para correspondencia: <a href="mailto:tosquy.oscar@inifap.gob.mx">tosquy.oscar@inifap.gob.mx</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup lang="es&#45;ES"><i>2</i></sup> <i>Campo Experimental Baj&iacute;o&#45;INIFAP. Carretera Celaya&#45;San Miguel de Allende km 6.5. C. P. 38000, Celaya, Guanajuato.</i> (<a href="mailto:jacostagal@gmail.com">jacostagal@gmail.com</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup lang="es&#45;ES"><i>3</i></sup> <i>Campo Experimental Centro de Chiapas&#45;INIFAP. Carretera Ocozocoautla&#45;Cintalapa km 3.0. C. P. 29140, Ocozocoautla, Chiapas.</i> (<a href="mailto:villar.bernardo@inifap.gob.mx">villar.bernardo@inifap.gob.mx</a>).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: enero de 2014    <br> 	Aceptado: junio de 2014</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Veracruz, la sequ&iacute;a terminal es el factor abi&oacute;tico que m&aacute;s limita la producci&oacute;n de frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> L. en el sistema de producci&oacute;n de humedad residual. Los objetivos de la investigaci&oacute;n fueron: clasificar genotipos de frijol negro opaco por su resistencia a sequ&iacute;a e identificar los de mayor eficiencia en rendimiento en condiciones de riego y sequ&iacute;a terminal. En invierno&#45;primavera de 2013, se condujeron dos experimentos en Cotaxtla, Veracruz; uno con riego completo y el otro con suspensi&oacute;n de riego a partir del inicio de floraci&oacute;n. Se evaluaron 22 l&iacute;neas y las variedades Negro INIFAP, Negro Tacan&aacute; y Negro Jamapa, en dise&ntilde;o experimental bloques al azar con tres repeticiones. Se cuantific&oacute; d&iacute;as a madurez fisiol&oacute;gica, producci&oacute;n de materia seca sin grano, vainas por planta, semillas por vaina, peso de 100 semillas y rendimiento de grano. Como estimadores de eficiencia se utilizaron los &iacute;ndices de susceptibilidad a sequ&iacute;a (ISS) y de eficiencia relativa del rendimiento (IER). El rendimiento y la cantidad de vainas por planta fueron las caracter&iacute;sticas m&aacute;s afectadas por la sequ&iacute;a terminal, con reducciones promedio de 41.39 y 29.97%. Con ISS menores a 0.81, NCB&#45;229, SCN&#45;2, Jamapa Plus y SEN&#45;70 fueron los genotipos m&aacute;s resistentes a sequ&iacute;a, mientras que X02&#45;33&#45;159&#45;2, X02&#45;33&#45;147&#45;2, B&#45;98311, MBSF&#45;14729 y Negro Jamapa, los m&aacute;s susceptibles. CIAT&#45;103&#45;25, SCN 2, SEN 70, NGO 17&#45;99 y NCB 229, mostraron la mayor eficiencia en rendimiento con riego y sequ&iacute;a (IER mayor a 1.35), en tanto que X02&#45;33&#45;159&#45;2, B&#45;98311, MBSF&#45;14729 y Negro Jamapa, tuvieron la menor eficiencia productiva.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Phaseolus vulgaris</i> L., estr&eacute;s h&iacute;drico terminal, resistencia gen&eacute;tica, selecci&oacute;n.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">In Veracruz, terminal drought is the most limiting abiotic feature for the production of beans (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.) in the production system of residual moisture. The objectives of the research were: to rated opaque Negro bean genotypes for resistance to drought and to identify the most efficient yield under irrigated and terminal drought in winter&#45;spring 2013, two experiments were conducted Cotaxtla, Vieracruz; one with full irrigation and other irrigation suspension from the start of flowering. 22 lines and varieties Negro INIFAP, Negro Tacan&aacute; and Negro Jamapa were evaluated in randomized block experimental design with three replications. Days at physiological maturity were quantified, dry matter production without grain, pods per plant, seeds per pod, 100 seed weight and grain yield. As estimators of efficiency indices drought susceptibility (ISS) and relative efficiency yield (IER) were used. Yield and the number of pods per plant were the most affected characteristics by terminal drought, with average reductions of 41.39 and , NCB&#45;229, SCN&#45;2, Jamapa Plus and SEN&#45;70 were the most resistant genotypes to drought, whereas X02&#45;33&#45;159&#45;2, X02&#45;33&#45;147&#45;2, B 98311, MBSF&#45;14729 and Negro Jamapa, the most susceptible. CIAT&#45;103&#45;25, SCN 2 SEN 70, NGO 229, 17&#45;99 and NCB 229 showed the best efficiency in irrigation and drought yield (IER greater than 1.35) while X02&#45;33&#45;159&#45;2, B&#45;98311, MBSF&#45;14729 and Negro Jamapa, had the lowest production efficiency.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> <i>Phaseolus vulgaris</i> L., terminal water stress, genetic resistance, selection.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el estado de Veracruz, de 2008 a 2012 se sembraron en promedio 36 318.3 ha de frijol <i>Phaseolus vulgari</i>s L., de grano negro opaco (SAGARPA, 2014). Alrededor de 65% de la superficie cultivada con esta leguminosa, es sembrada al final de la temporada de lluvias, durante el ciclo oto&ntilde;o&#45;invierno (SAGARPA, 2014), cuya producci&oacute;n depende en gran parte de las escasas lluvias que ocurren durante la etapa reproductiva del cultivo y de la humedad residual almacenada en el suelo, observ&aacute;ndose con frecuencia sequ&iacute;a terminal, la cual se presenta despu&eacute;s de la floraci&oacute;n, durante las etapas de llenado de vainas y madurez fisiol&oacute;gica (Acosta&#45;Gallegos <i>et al</i>., 1998; L&oacute;pez <i>et al</i>., 2011a).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Diversos autores(as) coinciden en afirmar que en t&eacute;rminos de rendimiento, el frijol es m&aacute;s sensible al estr&eacute;s h&iacute;drico durante la etapa reproductiva del cultivo, que en las fases vegetativas, debido al incremento en la demanda de asimilados por las estructuras reproductivas (Acosta <i>et al</i>., 1999; Acosta&#45;D&iacute;az <i>et al</i>., 2004; Manjeru <i>et al</i>., 2007). La falta de humedad durante esta etapa, provoca aborto de flores, disminuci&oacute;n de componentes de rendimiento e impide que la planta exprese su potencial productivo (Nu&ntilde;ez&#45;Barrios <i>et al</i>., 2005; Mu&ntilde;oz&#45;Perea <i>et al</i>., 2006; Ghassemi&#45;Golezani y Mardfar, 2008). Por otra parte, dependiendo de la duraci&oacute;n y magnitud de la sequ&iacute;a, la capacidad del suelo para almacenar agua para la ra&iacute;z, las condiciones atmosf&eacute;ricas que influyen en la tasa de evapotranspiraci&oacute;n y de la constituci&oacute;n gen&eacute;tica del cultivar, puede ocasionar p&eacute;rdidas de 20 &oacute; hasta 100% en el rendimiento de frijol (Casta&ntilde;eda <i>et al</i>., 2006; L&oacute;pez <i>et al</i>., 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La problem&aacute;tica se&ntilde;alada indica la necesidad de disponer de genotipos de frijol resistentes a la sequ&iacute;a terminal, para disminuir los efectos negativos de este factor abi&oacute;tico en las siembras de humedad residual (Frahm <i>et al</i>., 2003). La evaluaci&oacute;n de genotipos bajo condiciones de riego y con estr&eacute;s h&iacute;drico en la etapa reproductiva del cultivo, en combinaci&oacute;n con la utilizaci&oacute;n de &iacute;ndices de selecci&oacute;n, es una metodolog&iacute;a que ha resultado en la identificaci&oacute;n de l&iacute;neas superiores, en el proceso de mejoramiento gen&eacute;tico para resistencia a sequ&iacute;a en esta especie (Schneider <i>et al</i>., 1997). Para una selecci&oacute;n efectiva, se ha propuesto basar &eacute;sta, en un &iacute;ndice que permita identificar genotipos con alta eficiencia en el rendimiento de grano en ambas condiciones de humedad y otro que permita seleccionar aquellos, cuyo rendimiento muestre menor reducci&oacute;n en condiciones de secano (Rosales&#45;Serna <i>et al</i>., 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Programa de Frijol del Campo Experimental Cotaxtla del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias (INIFAP) cuenta con un grupo de genotipos de frijol negro generados e introducidos, que pueden representar una opci&oacute;n viable para las siembras de frijol de humedad residual en el estado de Veracruz. El presente trabajo de investigaci&oacute;n, tuvo como objetivos evaluar este grupo de genotipos, para clasificarlos por su resistencia al estr&eacute;s h&iacute;drico terminal, identificar los que muestren mayor eficiencia en el rendimiento con riego y sequ&iacute;a y determinar que componente de rendimiento se asocia a una mayor producci&oacute;n de grano en ambas condiciones de humedad.</font></p>  	    <p>&nbsp;</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">El 31 de enero de 2013, se establecieron dos ensayos de frijol en la localidad de La Colonia Ejidal, municipio de Cotaxtla, Veracruz, ubicada en el centro del estado de Veracruz, a 18&deg; 54' 31.6'' latitud norte y 96&deg; 13' 54.2'' longitud oeste, a una altitud de 26 m. El clima en la localidad es c&aacute;lido subh&uacute;medo Aw (w)(g) (Garc&iacute;a, 1987), con una precipitaci&oacute;n pluvial anual de 1 336.8 mm y temperatura media anual de 25.4 &ordm;C (D&iacute;az <i>et al</i>., 2006). El suelo donde se establecieron los ensayos, es de textura migaj&oacute;n&#45;arenosa, con un pH moderadamente &aacute;cido (6.06), pobre en su contenido de materia org&aacute;nica (1.74%) y nitr&oacute;geno inorg&aacute;nico (2 ppm), medio en f&oacute;sforo (27.1 ppm) y alto en potasio (300 ppm) (253 ppm) (L&oacute;pez&#45;Collado, 1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En ambos experimentos se evaluaron 25 genotipos de frijol de la raza Mesoamericana (Singh <i>et al</i>., 1991): cinco l&iacute;neas del Programa de Investigaci&oacute;n de Frijol del INIFAP: NGO 17&#45;99, ELS&#45;9&#45;27, ELS&#45;15&#45;55, Jamapa Plus y NGO&#45;07022, 13 del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT): DOR&#45;448, CIAT&#45;103&#45;25, SEQ&#45;344&#45;21, MBSF&#45;14729, SCN&#45;2, SCN&#45;3, SCN&#45;4, SCN&#45;6, SEN&#45;26, SEN&#45;56, SEN&#45;70, NCB&#45;229 y TLP&#45;19, tres de la Universidad de Puerto Rico (UPR): X02&#45;33&#45;159&#45;2, X02&#45;33&#45;153 y X02&#45;33&#45;147&#45;2 y B&#45;98311 de la Universidad Estatal de Michigan, as&iacute; como tres variedades comerciales: Negro INIFAP, Negro Tacan&aacute; y Negro Jamapa, generadas por el Programa de Frijol del INIFAP, para el sureste de M&eacute;xico (L&oacute;pez <i>et al</i>., 1994; 1996). Algunas de &eacute;stas l&iacute;neas y las dos primeras variedades han mostrado buena respuesta en el rendimiento de grano, bajo condiciones de deficiencia de humedad (L&oacute;pez <i>et al</i>., 2008; 2011a). Todos los genotipos se establecieron a una densidad de 250 000 plantas ha<sup lang="es&#45;ES">&#45;1</sup>, en dise&ntilde;o experimental bloques al azar con tres repeticiones y parcelas de tres surcos de 5 m de longitud, separados a 0.72 m, donde la parcela &uacute;til correspondi&oacute; al surco central.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los ensayos se condujo bajo condiciones de riego por gravedad durante todo el ciclo del cultivo; el primero se realiz&oacute; en pre&#45;siembra, con la finalidad de que hubiera una nacencia uniforme del cultivo y posteriormente se aplicaron seis riegos con una l&aacute;mina de riego de 50 mm cada uno y un intervalo entre riegos de 10 a 15 d&iacute;as, de acuerdo con las condiciones de humedad del suelo. En el otro ensayo s&oacute;lo se aplicaron cuatro riegos, con una l&aacute;mina de agua total de 200 mm y se suspendi&oacute; el riego a los 37 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra, cuando la mayor&iacute;a de los genotipos se encontraban en inicio de floraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los dos ensayos se realizaron muestreos de suelo en los estratos de 0&#45;15, 15&#45;30 y 30&#45;45 cm, una vez por semana, durante el ciclo del cultivo, para determinar su contenido de humedad y en el estrato de 0 a 30 cm, para determinar el punto de marchitez permanente y la capacidad de campo, para obtener la humedad aprovechable (Aguilar y Mart&iacute;nez, 1980) en la cual se desarroll&oacute; el cultivo de frijol bajo riego y sequ&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La fertilizaci&oacute;n, el control de malezas y plagas como la doradilla (<i>Diabrotica balteata</i>), as&iacute; como la cosecha se realizaron de acuerdo a lo recomendado por L&oacute;pez <i>et al.</i> (2011b) para el cultivo de frijol en Veracruz. Cabe se&ntilde;alar, que durante todo el ciclo del cultivo, no hubo presencia de enfermedades que afectaran el desarrollo de las plantas y el rendimiento de grano, tanto en el ensayo de riego, como en sequ&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En ambas condiciones de humedad se determinaron las siguientes caracter&iacute;sticas: 1) d&iacute;as a madurez fisiol&oacute;gica de los genotipos, contados a partir de la siembra hasta 50% de las plantas de cada uno de ellos, sus vainas cambiaron de color verde a amarillo o morado; 2) producci&oacute;n de materia seca sin grano, las plantas cosechadas y trilladas de cada parcela se expusieron al sol por un periodo de entre seis y ocho d&iacute;as, para su secado completo, y posteriormente se determin&oacute; su peso, el cual se transform&oacute; en kilogramos por hect&aacute;rea; 3) rendimiento de grano, que se calcul&oacute; a partir del peso del grano cosechado y limpio de cada parcela, en kilogramos por hect&aacute;rea al 14% de humedad; 4) n&uacute;mero de vainas por planta, determinado en cinco plantas con competencia completa, tomadas al azar en cada parcela, en la etapa de cosecha, a las cuales se les contabilizaron sus vainas y se obtuvo el promedio; 5) n&uacute;mero de semillas por vaina, medido en tres plantas de cada parcela, de las cuales se sustrajeron 10 vainas, a las que se les determin&oacute; la cantidad de semilla por vaina y se obtuvo su promedio; y 6) peso de 100 semillas, determinado en 100 semillas tomadas al azar de cada parcela, en gramos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realizaron an&aacute;lisis de varianza de las caracter&iacute;sticas por experimento (condici&oacute;n de humedad) y an&aacute;lisis combinado del rendimiento de grano. En los factores en que se detect&oacute; significancia, para la separaci&oacute;n de promedios se aplic&oacute; la prueba de la diferencia m&iacute;nima significativa (DMS) <i>p</i>&le; 0.05. Tambi&eacute;n se realizaron correlaciones simples al 5% de probabilidad, mediante el procedimiento PROC CORR del SAS (SAS Institute, 1989), para determinar la relaci&oacute;n que existi&oacute; entre las variables evaluadas y el rendimiento de grano en condiciones de riego y estr&eacute;s por humedad (Little y Hills, 1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para calcular la intensidad y el efecto de la sequ&iacute;a sobre el rendimiento de grano de cada genotipo se utiliz&oacute; el &iacute;ndice de susceptibilidad a la sequ&iacute;a (ISSi), propuesto por Fischer y Maurer (1978), que se calcul&oacute; con la ecuaci&oacute;n: ISSi= 1&#45;(Yi<sub lang="es&#45;ES">i</sub>/Yc<sub lang="es&#45;ES">i</sub>)/IIS, donde Yi<sub lang="es&#45;ES">i</sub>= promedio de rendimiento de cada genotipo con suspensi&oacute;n de riego a partir del inicio de floraci&oacute;n; Yc<sub lang="es&#45;ES">i</sub>= promedio de rendimiento de cada genotipo con aplicaci&oacute;n de riego durante el ciclo del cultivo; el &iacute;ndice de intensidad a la sequ&iacute;a (IIS), se obtuvo mediante la ecuaci&oacute;n: IIS= 1&#45;(Yi/Yc), en la que Yi= promedio de rendimiento con suspensi&oacute;n de riego a partir del inicio de floraci&oacute;n y Yc= promedio de rendimiento con aplicaci&oacute;n de riego durante todo el ciclo. Este &iacute;ndice est&aacute; en funci&oacute;n de la reducci&oacute;n del rendimiento por efecto de sequ&iacute;a; cuando es menor la disminuci&oacute;n, es m&aacute;s bajo el ISS. Un valor de 1 indica una mediana susceptibilidad a la sequ&iacute;a; un valor mayor de 1 indica que el genotipo es susceptible y valores cercanos a cero se&ntilde;alan mayor resistencia a este factor abi&oacute;tico (Fischer y Maurer, 1978).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se calcul&oacute; el &iacute;ndice de eficiencia relativa (IERi) del rendimiento de cada genotipo propuesto por Graham (1984), para clasificar los genotipos con base en el rendimiento obtenido en ambas condiciones de humedad, mediante la ecuaci&oacute;n: IERi= (Yi<sub lang="es&#45;ES">i</sub>/Yi) (Yc<sub lang="es&#45;ES">i</sub>/Yc), donde IERi= &iacute;ndice de eficiencia relativa de cada genotipo; Yi<sub lang="es&#45;ES">i</sub>= rendimiento del genotipo i con suspensi&oacute;n de riego a partir del inicio de floraci&oacute;n; Yi= rendimiento promedio con suspensi&oacute;n de riego a partir del inicio de floraci&oacute;n; Yc<sub lang="es&#45;ES">i</sub>= rendimiento del genotipo i con riego durante el ciclo del cultivo; y Yc= rendimiento promedio con riego durante el ciclo del cultivo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el ensayo de riego completo, se detectaron diferencias altamente significativas (<i>p</i>&le; 0.01) entre genotipos en las variables: d&iacute;as a madurez fisiol&oacute;gica, producci&oacute;n de materia seca sin grano, n&uacute;mero de semillas por vaina y peso de 100 semillas, y diferencias significativas (<i>p</i>&le; 0.05) en el n&uacute;mero de vainas por planta y rendimiento de grano, mientras que en el ensayo de sequ&iacute;a, en todas las caracter&iacute;sticas evaluadas se detectaron diferencias altamente significativas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bajo condiciones de riego completo, ocho genotipos, incluida la variedad Negro Jamapa, presentaron un ciclo de madurez significativamente m&aacute;s largo, con un n&uacute;mero de d&iacute;as de entre 82 y 83, mientras que SEN&#45;70 fue el genotipo m&aacute;s precoz con 73 d, seguido de SEN&#45;56, SEN&#45; 26, SCN&#45;2 y SCN&#45;6, los cuales alcanzaron su madurez en un tiempo menor de 78 d. En condiciones de sequ&iacute;a, las l&iacute;neas ELS&#45;15&#45;55, NGO&#45;07022, TLP&#45;19 y la variedad Negro Jamapa fueron las m&aacute;s tard&iacute;as, cuya madurez fisiol&oacute;gica ocurri&oacute; entre 77.0 y 78.3 d, en tanto que SEN&#45;70, SCN&#45;6 y SEN&#45;56 fueron las l&iacute;neas m&aacute;s precoces, con un n&uacute;mero de d&iacute;as menor a 7. La caracter&iacute;stica de precocidad de estos genotipos, se ha documentado en otros estudios de evaluaci&oacute;n realizados en el sureste de M&eacute;xico (L&oacute;pez <i>et al</i>., 2012), la cual puede representar un mecanismo de escape de las plantas a la sequ&iacute;a terminal, o bien, puede minimizarse el da&ntilde;o por efecto de este factor abi&oacute;tico (Acosta&#45; D&iacute;az <i>et al</i>., 2009). En condiciones de sequ&iacute;a durante la etapa reproductiva, el n&uacute;mero de d&iacute;as a la madurez del cultivo se reduce (Rosales&#45;Serna <i>et al</i>., 2000; Ter&aacute;n y Singh, 2002a; 2002b); en este estudio, la reducci&oacute;n en el ciclo del cultivo de los genotipos por la suspensi&oacute;n del riego al inicio de floraci&oacute;n fue de entre 4.86 y 11.59%, con un promedio porcentual de 7.62, equivalentes a 6.08 d.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con suministro de riego durante todo el ciclo, seis genotipos se ubicaron en el grupo sobresaliente en producci&oacute;n de materia seca sin grano, de los cuales, las l&iacute;neas ELS&#45;15&#45;55 y TLP&#45;19 fueron las de mayor producci&oacute;n con 3 359 y 3 302 kg ha<sup lang="es&#45;ES">&#45;1</sup>, respectivamente; el primer genotipo, junto con Negro INIFAP y ELS&#45;9&#45;27 tambi&eacute;n obtuvieron las mayores producciones de biomasa en condiciones de deficiencia de humedad (&gt; 2 870 kg ha<sup lang="es&#45;ES">&#45;1</sup>). A su vez, las l&iacute;neas SEN&#45;56, X02&#45;33&#45;147&#45;2 y NGO&#45;07022 fueron los genotipos que mostraron las menores reducciones porcentuales de esta caracter&iacute;stica (&lt; 7%) por efecto de la sequ&iacute;a terminal, mientras que las l&iacute;neas SCN&#45;6, SCN&#45;3, X02&#45;33&#45;159, SEQ&#45;344&#45;21 y DOR&#45;448 fueron las m&aacute;s afectadas con reducciones mayores a 32% (datos no presentados). Por lo general, los genotipos que producen mayor biomasa, tanto en riego como en sequ&iacute;a, presentan alto rendimiento de grano en ambas condiciones de humedad (Rosales&#45;Serna <i>et al</i>., 2000; Acosta&#45;D&iacute;az <i>et al</i>., 2004); en este estudio, esta caracter&iacute;stica, s&oacute;lo se relacion&oacute; con genotipos que tienen un ciclo de madurez m&aacute;s largo (r= 0.56 ** y 0.51**, bajo riego y sequ&iacute;a, respectivamente), y no con los que obtuvieron mayor rendimiento de grano (r= &#45;0.33 y &#45;0.04 ns).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bajo riego, 16 genotipos incluida la variedad Negro Tacan&aacute;, obtuvieron las mayores producciones de vainas por planta, pero de todos ellos, s&oacute;lo las l&iacute;neas NCB&#45;229, SEN&#45;70, X02&#45;33&#45;153, SCN&#45;2, CIAT&#45;103&#45;25 y NGO&#45;17&#45;99 produjeron un n&uacute;mero de vainas significativamente sobresaliente en condiciones de sequ&iacute;a; NCB&#45;229, seguido de SEN&#45;70 y SCN&#45;2 presentaron los menores porcentajes de reducci&oacute;n por el estr&eacute;s h&iacute;drico, mientras que las l&iacute;neas X02&#45;33&#45;159&#45;2, X02&#45;33&#45;147&#45;2, ELS&#45;15&#45;55, TLP&#45;19 y la variedad Negro Jamapa fueron las m&aacute;s afectadas en esta caracter&iacute;stica, en las cuales hubo una reducci&oacute;n superior a la media porcentual (<a href="/img/revistas/remexca/v5n7/a6c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). El n&uacute;mero promedio de vainas producidas por planta fue superior en el tratamiento con riego comparado con el de sequ&iacute;a, cuya reducci&oacute;n media por efecto de este factor abi&oacute;tico fue cercana a 30%, lo cual concuerda con lo encontrado por L&oacute;pez <i>et al</i>. (2011a), en el sentido de que este componente es altamente afectado cuando los genotipos se someten a estr&eacute;s por humedad durante la etapa reproductiva del cultivo. Cabe destacar, que tanto en riego, como en sequ&iacute;a, la producci&oacute;n de vainas por planta estuvo altamente correlacionada en forma positiva con el rendimiento de grano (r= 0.87 ** y 0.95 **, respectivamente); es decir, en general, los genotipos que produjeron m&aacute;s vainas en ambas condiciones de humedad, fueron los m&aacute;s rendidores, lo que indica que el n&uacute;mero de vainas por planta es uno de los principales componentes del rendimiento (Adams, 1967).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el mismo cuadro se observa que en la condici&oacute;n de riego, 17 genotipos presentaron vainas con un n&uacute;mero de semillas significativamente mayor al del resto de los genotipos, de los cuales, 13 tambi&eacute;n lo hicieron en la condici&oacute;n de sequ&iacute;a. Los genotipos menos afectados en este car&aacute;cter por el estr&eacute;s h&iacute;drico terminal fueron: SEN&#45;26, ELS&#45;9&#45;27, X02&#45;33&#45;153, NGO&#45;17&#45;99, Negro INIFAP, SCN&#45;3 y CIAT&#45;103&#45;25, en los cuales se present&oacute; una reducci&oacute;n menor a 4%. El n&uacute;mero de semillas por vaina, fue la variable que present&oacute; la menor reducci&oacute;n promedio (7.07%) por efecto de estr&eacute;s por humedad, es decir, no hubo gran diferencia en el n&uacute;mero promedio de semillas producidas por vaina en las dos condiciones de humedad, lo cual obedece en gran parte, a que esta caracter&iacute;stica es poco modificada por el ambiente; esta respuesta ya ha sido observada en otros trabajos de investigaci&oacute;n sobre sequ&iacute;a en frijol (Acosta&#45;Gallegos y Kohashi&#45;Shibata, 1989; L&oacute;pez <i>et al</i>., 2008). En este estudio, la cantidad de semillas producidas por vaina no se relacion&oacute; con el rendimiento de frijol, tanto en la condici&oacute;n de riego, como de sequ&iacute;a (r= 0.22 y 0.3 ns).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las l&iacute;neas SCN&#45;2, SCN&#45;6, SEN&#45;56, B&#45;98311 y MBSF&#45;14729, obtuvieron los mayores pesos de 100 semillas en condiciones de riego, los cuales fueron superiores a los del resto de los genotipos. Estos materiales introducidos del CIAT y la Universidad Estatal de Michigan, son de grano de mayor tama&ntilde;o que el tipo tropical local, caracter&iacute;stica que est&aacute; relacionada con un mayor peso de semilla (L&oacute;pez <i>et al.</i>, 2012). De estas l&iacute;neas, SCN&#45;2 y SEN&#45;56, tambi&eacute;n registraron los mayores pesos de semilla en la condici&oacute;n de sequ&iacute;a, las cuales junto con SEN&#45;70, Jamapa Plus y NGO&#45;07022, fueron los genotipos menos afectados en este car&aacute;cter por el estr&eacute;s h&iacute;drico, con reducciones menores a 11%, mientras que TLP&#45;19 y MBSF&#45;14729, fueron las m&aacute;s afectadas, con reducciones superiores a 23% (<a href="/img/revistas/remexca/v5n7/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). El mayor peso de semilla promedio obtenido con el tratamiento de riego, es atribuido a que las plantas irrigadas tienen mayor capacidad de translocar asimilados hacia el grano, que las que se encuentran en condiciones restrictivas de humedad (Rao, 2001). La reducci&oacute;n promedio en el peso de semilla provocada por el estr&eacute;s h&iacute;drico terminal fue ligeramente superior a 16% (Abebe y Brick, 2003). Este componente no se relacion&oacute; con el rendimiento de grano en riego y sequ&iacute;a (r= 0.188 ns y 0.392 ns), debido principalmente a que hubo genotipos con diferentes pesos de 100 semillas, que obtuvieron rendimientos significativamente superiores o inferiores en ambas condiciones de humedad (<a href="/img/revistas/remexca/v5n7/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En condiciones de riego, 11 l&iacute;neas y la variedad Negro Tacan&aacute;, se ubicaron en el grupo sobresaliente de rendimiento de grano, de las cuales: CIAT&#45;103&#45;25, NGO&#45;17&#45;99, SEN&#45;70 y SCN&#45;2 fueron las m&aacute;s productivas; estas cuatro l&iacute;neas junto con NCB&#45;229, X02&#45;33&#45;153 y SEN&#45;56, fueron las m&aacute;s rendidoras bajo sequ&iacute;a (<a href="/img/revistas/remexca/v5n7/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). La producci&oacute;n de frijol bajo sequ&iacute;a est&aacute; correlacionada positivamente con la que se obtiene con buena humedad, pues generalmente los genotipos que rinden bien con estr&eacute;s h&iacute;drico, tambi&eacute;n lo hacen sin estr&eacute;s (Szilagyi, 2003; Beebe <i>et al</i>., 2008). De acuerdo al an&aacute;lisis combinado, el rendimiento tambi&eacute;n vari&oacute; significativamente entre condiciones de humedad y genotipos (<i>p</i>&le; 0.01), pero no en la interacci&oacute;n de ambos factores. Esto &uacute;ltimo indica, que todos los genotipos en mayor o menor magnitud disminuyeron su rendimiento de grano en condiciones de deficiencia de humedad (L&oacute;pez <i>et al</i>., 2011a). Con riego durante todo el ciclo se obtuvo un rendimiento promedio 58.6% mayor al obtenido con estr&eacute;s de humedad. Un grupo de nueve genotipos result&oacute; sobresaliente (<i>p</i>&le; 0.05); de este grupo, las l&iacute;neas CIAT&#45;103&#45;25, SCN&#45;2, SEN&#45;70 y NGO&#45;17&#45;99 fueron las de mayor rendimiento promedio (<a href="/img/revistas/remexca/v5n7/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La sequ&iacute;a terminal provoc&oacute; reducciones del rendimiento de los genotipos que variaron de 24.6 a 64.1%, siendo m&aacute;s severas en las l&iacute;neas X02&#45;33&#45;159&#45;2, X02&#45;33&#45;147&#45;2, B&#45;98311, MBSF&#45;14729 y la variedad Negro Jamapa, las que en consecuencia presentaron los m&aacute;s altos &iacute;ndices de susceptibilidad a sequ&iacute;a (ISS). Por el contrario, las l&iacute;neas NCB&#45;229, SCN&#45;2, Jamapa Plus y SEN&#45;70 mostraron la mayor tolerancia al estr&eacute;s h&iacute;drico terminal, debido a que presentaron las menores reducciones de rendimiento, y por lo tanto, los valores de &iacute;ndice de susceptibilidad m&aacute;s cercanos a cero (Fisher y Maurer, 1978) (<a href="/img/revistas/remexca/v5n7/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). Este &iacute;ndice es un criterio aceptable para seleccionar genotipos que muestren tolerancia a este factor abi&oacute;tico, aunque no necesariamente son los m&aacute;s rendidores (Rosales&#45;Serna <i>et al</i>., 2000), tal como ocurri&oacute; en este estudio, en el que de los cuatro genotipos que presentaron los ISS m&aacute;s bajos, la l&iacute;nea Jamapa Plus no mostr&oacute; un rendimiento significativamente sobresaliente en la condici&oacute;n de sequ&iacute;a. En la discriminaci&oacute;n de genotipos es recomendable la utilizaci&oacute;n combinada de un &iacute;ndice que se relacione con la reducci&oacute;n del rendimiento, como el ISS y otro con la productividad entre condiciones de humedad, como el &iacute;ndice de eficiencia relativa (IER) (Graham, 1984; Rosales&#45;Serna <i>et al</i>., 2000).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe se&ntilde;alar, que durante el ciclo del cultivo prevaleci&oacute; una temperatura media mensual de entre 22 y 27 &deg;C y ocurri&oacute; una precipitaci&oacute;n pluvial total de 71.5 mm, de los cuales solamente hubo una lluvia de 18.5 mm, cuando la gran mayor&iacute;a de los genotipos se encontraban en floraci&oacute;n y posteriormente no ocurrieron precipitaciones pluviales que modificaran la condici&oacute;n de sequ&iacute;a; este comportamiento clim&aacute;tico es com&uacute;n en la localidad y ciclo agr&iacute;cola referidos (D&iacute;az <i>et al</i>., 2006). En este estudio se tuvo una reducci&oacute;n promedio del rendimiento de 777.9 kg ha<sup lang="es&#45;ES">&#45;1</sup> por el estr&eacute;s h&iacute;drico terminal, cuyo &iacute;ndice de intensidad a la sequ&iacute;a fue de 0.41.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f1">Figura 1</a> se muestra que en ambos ensayos, el cultivo de frijol se mantuvo con humedad aprovechable adecuada, con cambios m&iacute;nimos hasta el inicio de floraci&oacute;n; sin embargo, al suspender los riegos a los 37 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra en el ensayo de sequ&iacute;a, ocurri&oacute; un descenso paulatino de la humedad aprovechable hasta la etapa terminal del cultivo. La humedad aprovechable promedio de los tres estratos (0&#45;45 cm) desde la siembra hasta inicio de floraci&oacute;n fue 92.1% en el ensayo de riego y de 84.9% en el de sequ&iacute;a, mientras que en la etapa terminal del cultivo, el promedio de humedad aprovechable en el ensayo de riego fue de 69.4% y 37.4% en el ensayo de sequ&iacute;a. Esto demuestra que los genotipos evaluados en el ensayo de riego se desarrollaron sin estr&eacute;s de humedad, mientras que los del ensayo de sequ&iacute;a sufrieron estr&eacute;s h&iacute;drico terminal.</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/v5n7/a6f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las l&iacute;neas CIAT&#45;103&#45;25, SCN&#45;2, SEN&#45;70, NGO&#45;17&#45;99 y NCB&#45;229 presentaron los m&aacute;s altos valores de los IER, que indican alto rendimiento de grano en las dos condiciones de humedad estudiadas, mientras que X02&#45;33&#45;159&#45;2, B&#45;98311, MBSF&#45;14729 y Negro Jamapa, fueron los genotipos que mostraron la menor eficiencia de rendimiento (<a href="/img/revistas/remexca/v5n7/a6c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a><a href="/img/revistas/remexca/v5n7/a6c1.jpg" target="_blank"></a>).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en el &Iacute;ndice de susceptibilidad a sequ&iacute;a se concluye que NCB&#45;229, SCN&#45;2, Jamapa Plus y SEN&#45;70 fueron los genotipos m&aacute;s resistentes a la sequ&iacute;a terminal, en tanto que X02&#45;33&#45;159&#45;2, X02&#45;33&#45;147&#45;2, B&#45;98311, MBSF&#45;14729 y Negro Jamapa fueron los m&aacute;s susceptibles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los genotipos CIAT&#45;103&#45;25, SCN 2, SEN 70, NGO 17&#45;99 y NCB 229, mostraron la mayor eficiencia en el rendimiento de grano bajo ambas condiciones, riego y sequ&iacute;a terminal. Las plantas de estos genotipos produjeron una cantidad de vainas significativamente superior en ambas condiciones de humedad, caracter&iacute;stica que se asoci&oacute; en forma positiva con un mayor rendimiento de grano.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Literatura citada</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Abebe, A. S. and Brick, M. A. 2003. Traits associated with dry edible bean (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.) productivity under diverse soil moisture environments. Euphytica. 133:339&#45;347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818111&pid=S2007-0934201400070000600001&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">Acosta&#45;Gallegos, J. A. and Kohashi&#45;Shibata, J. 1989. Effect of water stress on growth and yield of indeterminate dry&#45;bean (<i>Phaseolus vulgaris</i>) cultivars. Field Crop Res. 20:81&#45;93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818113&pid=S2007-0934201400070000600002&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">Acosta&#45;D&iacute;az, E.; Acosta&#45;Gallegos, J. A.; Trejo&#45;L&oacute;pez, C.; Padilla&#45;Ram&iacute;rez, J. S. y Amador&#45;Ram&iacute;rez, M. D. 2009. Adaptation traits in dry bean cultivars grown under drought stress. Agric. T&eacute;c. M&eacute;x. 35(4):416&#45;425.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818115&pid=S2007-0934201400070000600003&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">Acosta&#45;D&iacute;az, E.; Trejo&#45;L&oacute;pez, C.; Ru&iacute;z&#45;Posadas, L. del M.; Padilla&#45;Ram&iacute;rez, J. S. y Acosta&#45;Gallegos, J. A. 2004. Adaptaci&oacute;n del frijol a sequ&iacute;a en la etapa reproductiva. Terra Latinoamericana 22(1):49&#45;58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818117&pid=S2007-0934201400070000600004&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">Acosta, G. J. A.; Acosta, E.; Padilla, S.; Goytia, M. A.; Rosales, R. y L&oacute;pez, E. 1999. Mejoramiento de la resistencia a la sequ&iacute;a del frijol com&uacute;n en M&eacute;xico. Agron. Mesoam. 10(1):83&#45;90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818119&pid=S2007-0934201400070000600005&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">Acosta&#45;Gallegos, J. A.; Acosta&#45;D&iacute;az, E.; Padilla&#45;Ram&iacute;rez, S.; L&oacute;pez&#45;Salinas, E.; Salinas&#45;P&eacute;rez, R. A.; Mayek&#45;P&eacute;rez, N. y Kelly, J. D. 1998. Seed yield of dry bean cultivars under drought stress. Ann. Rep. Bean Improv. Coop. 41:151&#45;152.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818121&pid=S2007-0934201400070000600006&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">Adams, M. W. 1967. Basis of yield component compensation in crop plants with special reference to the field bean, <i>Phaseolus vulgaris</i>. Crop Sci. 7:505&#45;510.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818123&pid=S2007-0934201400070000600007&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">Aguilera, C. M. y Mart&iacute;nez, E. R. 1980. Relaciones agua suelo planta atm&oacute;sfera. 2a. ed. Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. Chapingo, Estado de M&eacute;xico. 321 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=7818125&pid=S2007-0934201400070000600008&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">Beebe, S.; Rao, I.; Cajao, C. y Grajales, M. 2008. Selection for drought resistance in common bean also improves yield in phosphorus limited and favorable environments. Crop Sci. 48:582&#45;592.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818127&pid=S2007-0934201400070000600009&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">Casta&ntilde;eda, S. M. C.; C&oacute;rdova, T. L.; Gonz&aacute;lez, H. V. A.; Delgado, A. A.; Santacruz, V. A. Q. y Garc&iacute;a, de los S. G. 2006. Respuestas fisiol&oacute;gicas, rendimiento y calidad de semilla en frijol sometido a estr&eacute;s h&iacute;drico. Interciencia. 31(6):461&#45;466.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818129&pid=S2007-0934201400070000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">D&iacute;az, P. G.; Ruiz, C. J. A.; Cano, G. M. A.; Serrano, A. V. y Medina, G. G. 2006. Estad&iacute;sticas climatol&oacute;gicas b&aacute;sicas del estado de Veracruz (per&iacute;odo 1961&#45;2003). SAGARPA&#45;INIFAP&#45;CIRGOC. Campo Experimental Cotaxtla. Veracruz, M&eacute;xico. Libro t&eacute;cnico N&uacute;m. 13. 292 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=7818131&pid=S2007-0934201400070000600011&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">Fisher, R. A. and Maurer, R. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. Aust. J. Agric. Res. 29:897&#45;912.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818133&pid=S2007-0934201400070000600012&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">Frahm, M.; Rosas, J. C.; Mayek, N.; L&oacute;pez, E.; Acosta, J. A. y Kelly, J. D. 2003. Resistencia a sequ&iacute;a terminal en frijol negro tropical. Agron. Mesoam. 14(2):143&#45;150.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818135&pid=S2007-0934201400070000600013&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. 1987. Modificaciones al sistema de clasificaci&oacute;n clim&aacute;tica de K&ouml;ppen (para adaptarlo a las condiciones de la Rep&uacute;blica Mexicana). 4&ordf; (Ed.) UNAM. M&eacute;xico, D. F. 130 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=7818137&pid=S2007-0934201400070000600014&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">Ghassemi&#45;Golezani, K. and Mardfar, R. A. 2008. Effects of limited irrigation and grain yield of common bean. J. Plant Sci. 3(3):230&#45;235.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818139&pid=S2007-0934201400070000600015&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">Graham, R. D. 1984. Breeding for nutritional characteristics in cereals. Adv. Plant Nutr. 1:57&#45;102.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818141&pid=S2007-0934201400070000600016&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">Little, M. T. and Hills, F. J. 1998. M&eacute;todos estad&iacute;sticos para la investigaci&oacute;n en la agricultura. 2<sup>a</sup> (ed.) Trillas. M&eacute;xico, D. F. 270 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=7818143&pid=S2007-0934201400070000600017&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">L&oacute;pez&#45;Collado, C. J. 1998. Interpretaci&oacute;n de resultados de los an&aacute;lisis qu&iacute;micos de suelos agr&iacute;colas. Colegio de Postgraduados. Instituto de Fitosanidad. Campus Veracruz. Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, M&eacute;xico. 45 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=7818145&pid=S2007-0934201400070000600018&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">L&oacute;pez, E.; Becerra, N.; Cano, O.; Ortega, D. y Acosta, J. 1996. Adaptaci&oacute;n y calidad tecnol&oacute;gica de la variedad de frijol Negro Tacan&aacute;. Agron. Mesoam. 7(1):26&#45;34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818147&pid=S2007-0934201400070000600019&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">L&oacute;pez, S. E.; Tosquy, V. O. H.; Acosta, G. J. A.; Villar, S. B. and Ugalde, A. F. J. 2011a. Drought resistance of tropical dry black bean lines and cultivars. Tropical and Subtropical Agroecosystems 14(2):749&#45;755.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818149&pid=S2007-0934201400070000600020&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">L&oacute;pez, S. E.; Tosquy, V. O. H.; Rodr&iacute;guez, R. R. y Villar, S. B. 2012. Informe t&eacute;cnico anual de actividades de mejoramiento gen&eacute;tico de frijol negro opaco Mesoamericano en Veracruz y Chiapas. Proyecto desarrollo de variedades de frijol de alto rendimiento, tolerantes a sequ&iacute;a, resistentes a pat&oacute;genos y con la calidad que demanda el consumidor. INIFAP&#45;CIRGOC. Campo Experimental Cotaxtla. Medell&iacute;n de Bravo, Veracruz. 12 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=7818151&pid=S2007-0934201400070000600021&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">L&oacute;pez, S. E.; Tosquy, V. O. H.; Ugalde, A. F. J. y Acosta, G. J. A. 2008. Rendimiento y tolerancia a sequ&iacute;a de genotipos de frijol negro en el estado de Veracruz. Rev. Fitotec. Mex. 31:35&#45;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818153&pid=S2007-0934201400070000600022&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">L&oacute;pez, S. E.; Tosquy, V. O. H.; Villar, S. B.; Rodr&iacute;guez, R. J. R.; Ugalde, A. F. J. y Acosta, G. J. A. 2011b. Negro Comapa nueva variedad de frijol para el estado de Veracruz. SAGARPA&#45;INIFAP&#45;CIRGOC. Campo Experimental Cotaxtla. Medell&iacute;n de Bravo, Ver., M&eacute;xico. Folleto t&eacute;cnico N&uacute;m. 55. 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=7818155&pid=S2007-0934201400070000600023&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">L&oacute;pez, S. E.; Villar, S. B. y Cano, R. O. 1994. Rendimiento y adaptaci&oacute;n del frijol negro E&#45;44 en el tr&oacute;pico h&uacute;medo de M&eacute;xico. Rev. Fitotec. Mex. 17:39&#45;47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818157&pid=S2007-0934201400070000600024&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">Manjeru, P.; Madanzi, T.; Makeredza, B.; Nciizah, A. and Sithole, M. 2007. Effect of water stress at different growth stages on components and grain yield of common bean (<i>Phaseolus vulgaris</i> L). Afr. Crop Sci. Conference Proceedings. 8:299&#45;303.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818159&pid=S2007-0934201400070000600025&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">Mu&ntilde;oz&#45;Perea, G.; Ter&aacute;n, H.; Allen, R.; Wright, J.; Westermann, D. and Singh, S. P. 2006. Selection for drought resistance in dry bean landraces and cultivars. Crop Sci. 46:2111&#45;2120.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818161&pid=S2007-0934201400070000600026&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">Nu&ntilde;ez&#45;Barrios, A.; Hoogenboom, G. and Scott, D. 2005. Drought stress and the distribution of vegetative and reproductive traits of a bean cultivar. Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.). 62(1):18&#45;22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818163&pid=S2007-0934201400070000600027&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">Rao, I. M. 2001. Role of physiology in improving crop adaptation to abiotic stresses in the tropics: The case of common bean and tropical forages. <i>In</i>: Pessarakli, M. (Ed.). Handbook of plant and crop physiology. Marcel Dekker, Inc., New York, USA. 583&#45;613 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=7818165&pid=S2007-0934201400070000600028&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">Rosales&#45;Serna, R.; Ram&iacute;rez&#45;Vallejo, P.; Acosta&#45;Gallegos, J. A.; Castillo&#45;Gonz&aacute;lez, F. y Kelly, J. D. 2000. Rendimiento de grano y tolerancia a la sequ&iacute;a del frijol com&uacute;n en condiciones de campo. Agrociencia. 34:153&#45;165.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818167&pid=S2007-0934201400070000600029&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">Schneider, K. A.; Rosales&#45;Serna, R.; Ibarra&#45;P&eacute;rez, F.; Cazares&#45;Enr&iacute;quez, B.; Acosta&#45;Gallegos, J. A.; Ram&iacute;rez&#45;Vallejo, P.; Wassmi, N. and Kelly, J. D. 1997. Improving common bean performance under drought stress. Crop Sci. 37:43&#45;50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818169&pid=S2007-0934201400070000600030&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">Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci&oacute;n (SAGARPA). 2012. Anuarios estad&iacute;sticos de la producci&oacute;n agr&iacute;cola. Servicio de Informaci&oacute;n Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). M&eacute;xico, D. F. <a href="http://www.siap.sagarpa.gob.mx" target="_blank">http://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=7818171&pid=S2007-0934201400070000600031&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">Singh, S. P.; Gepts, P. and Debouck, D. G. 1991. Races of common bean (<i>Phaseolus vulgaris</i>, Fabaceae). Econ. Bot. 45:379&#45;396.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818173&pid=S2007-0934201400070000600032&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 Institute). 1989. SAS/STAT user's guide. Version 6.01. SAS Institute Inc. Cary, NC, USA. 479 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7818175&pid=S2007-0934201400070000600033&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">Szilagyi, L. 2003. Influence of drought on seed yield components in common bean. 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