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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Harvest losses caused by ear-rot in Chiapas and Veracruz, México varies from 390 to 1 030 kg ha-1 per year. The objective of this research was to identify maize hybrids resistant to ear rot caused by fungi of the genus Diploidia spp. and Fusarium spp. During 2001 and 2002, 20 hybrids considered as resistant and five controls, were sown at nine location-year combinations in the states of Chiapas and Veracruz, Mexico. An experimental triple lattice design 5x5 was utilized. Analysis of variance per location and combined were performed. Undamaged grain yield and the percent of rotten grain were recorded. Hybrids with less than 5.0% of rotten grain and high yield were selected. No all the hybrids that displayed high yield were resistant to Diplodia and Fusarium. Hybrids with less than 5% of rotten grain showed intermediate resistance. The average yield of the hybrid 271 x 310 was 900 kg ha-1 higher than the control H-516 and the percentage of rotten grain was 50% lower, for these reasons it was selected as an option for regions were the incidence of this disease is moderate.]]></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>H&iacute;bridos de ma&iacute;z resistentes a pudrici&oacute;n de mazorca en Chiapas y Veracruz, M&eacute;xico</b><b>*</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Corn hybrids resistant to ear rot at Chiapas and Veracruz, Mexico</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Esteban Betanzos Mendoza<sup>1&sect;</sup>, Alfonso Ram&iacute;rez Fonseca<sup>1</sup>, Bulmaro Couti&ntilde;o Estrada<sup>2</sup>, N&eacute;stor Espinosa Paz<sup>2</sup>, Mauro Sierra Macias<sup>3</sup>, Andr&eacute;s Zambada Mart&iacute;nez<sup>3</sup> y Manuel Grajales Solis<sup>4</sup></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1 </sup><i>Mejoramiento Gen&eacute;tico de Ma&iacute;z hasta el 31/12/2007. Campo Experimental Centro de Chiapas, INIFAP.</i> E&#150;mail: <a href="mailto:fonseca.alfonso@inifap.gob.mx">fonseca.alfonso@inifap.gob.mx</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2 </sup><i>Mejoramiento Gen&eacute;tico de Ma&iacute;z. Campo Experimental Centro de Chiapas, INIFAP. Km 3, carretera Ocozocoautla&#150;Cintalapa, A. P. N&uacute;m. 1, 29140 Ocozocoautla, Chiapas. Tel. 01 968 68 8 29 11.</i> E&#150;mails: <a href="mailto:bulmaro_coutino@hotmail.com">bulmaro_coutino@hotmail.com</a>, <a href="mailto:espinosa.nestor@inifap.gob.mx">espinosa.nestor@inifap.gob.mx</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3 </sup><i>Campo Experimental Cotaxtla, Veracruz, INIFAP. Tel. 01 285 59 6 01 08.</i> E&#150;mails: <a href="mailto:zambada.andres@inifap.gob.mx">zambada.andres@inifap.gob.mx</a>, <a href="mailto:sierra.mauro@inifap.gob.mx">sierra.mauro@inifap.gob.mx</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>4 </sup><i>Campo Experimental Rosario Izapa, Chiapas, INIFAP. Tel. 01 962 11 0 02 71.</i> E&#150;mail: <a href="mailto:grajales.manuel@inifap.gob.mx">grajales.manuel@inifap.gob.mx</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><sup>&sect;</sup>Autor para correspondencia: </b>    <br>     <a href="mailto:betanzos.esteban@gmail.com">betanzos.esteban@gmail.com</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: Mayo de 2008     <br>   Aceptado: Diciembre de 2009</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>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los estados de Chiapas y Veracruz, M&eacute;xico, la p&eacute;rdida de grano por pudrici&oacute;n de mazorca var&iacute;a de 390 a 1 030 kg ha<sup>&#150;1</sup> por a&ntilde;o. El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue identificar h&iacute;bridos de ma&iacute;z resistentes a la pudrici&oacute;n de la mazorca causada por hongos del g&eacute;nero <i>Diplodia </i>spp. y <i>Fusarium </i>spp. En 2001 y 2002, se evaluaron en campo 20 h&iacute;bridos considerados resistentes y cinco testigos en nueve localidades de los estados de Chiapas y Veracruz, M&eacute;xico. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o experimental de l&aacute;tice triple 5x5. Se determin&oacute; el rendimiento de grano sano y el porciento de grano da&ntilde;ado por pudricion y se efectu&oacute; el an&aacute;lisis de varianzaporlocalidady combinado. Se identificaronh&iacute;bridos con menos de 5.0% de grano da&ntilde;ado y alto rendimiento. No todos los h&iacute;bridos de alto rendimiento mostraron resistencia a <i>Diplodia </i>y <i>Fusarium. </i>Los h&iacute;bridos seleccionados por el bajo porcentaje de grano da&ntilde;ado mostraron resistencia intermedia. El h&iacute;brido experimental 271 x 310, produjo 900 kg ha<sup>&#150;1</sup> m&aacute;s que el H&#150;516 con 3.7% de grano da&ntilde;adodo, por lo que se seleccion&oacute; como una opci&oacute;n viable para las regiones donde el da&ntilde;o por pudrici&oacute;n de la mazorca es moderado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b><i>Diplodia, Fusarium, </i>grano da&ntilde;ado, resistencia.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Harvest losses caused by ear&#150;rot in Chiapas and Veracruz, M&eacute;xico varies from 390 to 1 030 kg ha<sup>&#150;1</sup> per year. The objective of this research was to identify maize hybrids resistant to ear rot caused by fungi of the genus <i>Diploidia </i>spp. and <i>Fusarium </i>spp. During 2001 and 2002, 20 hybrids considered as resistant and five controls, were sown at nine location&#150;year combinations in the states of Chiapas and Veracruz, Mexico. An experimental triple lattice design 5x5 was utilized. Analysis of variance per location and combined were performed. Undamaged grain yield and the percent of rotten grain were recorded. Hybrids with less than 5.0% of rotten grain and high yield were selected. No all the hybrids that displayed high yield were resistant to <i>Diplodia </i>and <i>Fusarium. </i>Hybrids with less than 5% of rotten grain showed intermediate resistance. The average yield of the hybrid 271 x 310 was 900 kg ha<sup>&#150;1 </sup>higher than the control H&#150;516 and the percentage of rotten grain was 50% lower, for these reasons it was selected as an option for regions were the incidence of this disease is moderate.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b><i>Diplodia, Fusarium, </i>damaged grain, resistance.</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"><b>Producci&oacute;n de ma&iacute;z en M&eacute;xico</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, durante el per&iacute;odo 1998&#150;2006, se produjeron de 19.7 millones de ton anuales de grano de ma&iacute;z en 7.4 millones de ha; de las cuales; 84.4% se sembraron bajo condiciones de temporal (SIAP, SAGARPA, 2007). La variaci&oacute;n en la producci&oacute;n nacional de un a&ntilde;o a otro depende principalmente de la cantidad y distribuci&oacute;n de la lluvia. Durante el per&iacute;odo 1994&#150;2006, la rentabilidad de este cultivo se vio afectada por incrementos sostenidos en el costo de producci&oacute;n sin cambios sustanciales en el precio del grano, a partir de 2007 el precio del grano se increment&oacute; a causa de la disminuci&oacute;n de las reservas de este cereal en los Estados Unidos de Am&eacute;rica.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los estados de Chiapas y Veracruz, M&eacute;xico se producen anualmente 2.8 millones de toneladas de grano de ma&iacute;z, en 1.5 millones de ha, (SIAP&#150;SAGARPA, 2007). Los factores adversos que inciden en la baja productividad (1.9 t ha<sup>-1</sup>) son: sequ&iacute;a intraestival, suelos pobres en nutrientes, erosionados, con pendiente pronunciada, presencia de maleza, plagas y enfermedades que en conjunto reducen la producci&oacute;n de ma&iacute;z en un mill&oacute;n de toneladas (Betanzos <i>et al., 2001).</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Pudrici&oacute;n de mazorca</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La pudrici&oacute;n de la mazorca causada por hongos de los g&eacute;neros <i>Diplodia </i>y <i>Fusarium </i>provoca severas p&eacute;rdidas de cosecha (INIFAP, 2000; Betanzos 2001; Garrido <i>et al., </i>2001), afecta la comercializaci&oacute;n del grano (5% de da&ntilde;o, m&aacute;ximo aceptable) y constituye un problema de salud p&uacute;blica por las micotoxinas que producen los hongos cuando la incidencia de los pat&oacute;genos y el da&ntilde;o es alto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En 1999 en el estado de Chiapas, el volumen de grano rechazado por pudrici&oacute;n de la mazorca alcanz&oacute; 31 148 t. Para evaluar la severidad y cobertura geogr&aacute;fica del problema se analizaron 128 muestras provenientes de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 01, 03 y 04, el da&ntilde;o observado vari&oacute; 8.0 a 13.5%, con mayor incidencia de <i>Diplodia </i>que de <i>Fusarium </i>(INIFAP, 2000). En otro estudio, (Garrido <i>et al., </i>2001) analizaron 189 muestras de ma&iacute;z, de los DDR&#150;01 y 04, observaron 5.5% y 6.6% de grano podrido por DDR, respectivamente y el da&ntilde;o causado por <i>Diplodia </i>fue m&aacute;s alto que por <i>Fusarium. </i>El an&aacute;lisis de micotoxinas mostr&oacute; que dos muestras rebasaron la concentraci&oacute;n m&aacute;xima permitida para consumo humano de Aflatoxina, siete para Zerealenona y 13 para Fumosina. En el ciclo primavera verano 2002, se analizaron 261 muestras colectadas en 21 municipios de seis DDR del estado de Chiapas. Los promedios de grano podrido variaron de 4.2 a 19.7%, los m&aacute;s bajos se observaron en las muestras de los DDR&#150;01 y 04, de clima c&aacute;lido subh&uacute;medo y los m&aacute;s altos en los DDR de clima semic&aacute;lido y templado, en donde el 95% de la superficie se siembra con ma&iacute;ces criollos. Los resultados anteriores indican que en algunos a&ntilde;os y localidades el ataque severo de estos hongos causa fuertes p&eacute;rdidas de grano y cubre una amplia superficie que incluye la regi&oacute;n semic&aacute;lida y c&aacute;lida del estado de Chiapas. Tambi&eacute;n confirma que la severidad depende en buena medida de los genotipos que se cultivan.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Formas de control</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El control de los agentes causales de la pudrici&oacute;n de la mazorca se efect&uacute;a mediante pr&aacute;cticas agron&oacute;micas y el uso de variedades resistentes; cualquiera de ellas, para que sea eficaz, debe alterar o interrumpir el ciclo biol&oacute;gico del pat&oacute;geno. La infecci&oacute;n de la mazorca por <i>Diplodia </i>ocurre en las dos semanas posteriores a la floraci&oacute;n femenina, la mazorca se torna de color gris&#150;caf&eacute;, muy ligeras y completamente podridas, con las hojas internas del totomoxtle adheridas firmemente por el crecimiento del micelio blanco. Las mazorcas infectadas m&aacute;s tarde no muestran evidencia externa de la enfermedad; sin embargo, en el interior se observa el moho entre los granos y parte o toda la mazorca puede estar podrida. Los cuerpos fruct&iacute;feros de <i>Diplodia </i>(picnidias) se encuentran diseminadas en el totomoxtle, el olote y el grano. Las picnidias se encuentran llenas de miles de esporas que pueden ser transportadas por el viento e iniciar nuevas infecciones (University of Illinois, Extensi&oacute;n, 1991). El ma&iacute;z es el &uacute;nico hu&eacute;sped conocido <i>para Diplodia </i>(Lips y Mills, 2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Pr&aacute;cticas agron&oacute;micas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la regi&oacute;n productora de ma&iacute;z de EE.UU, la incidencia de la enfermedad se increment&oacute; considerablemente a medida que se implement&oacute; la pr&aacute;ctica de labranza de conservaci&oacute;n (Malvick, 2001). En Sud&aacute;frica, se observ&oacute; correlaci&oacute;n lineal positiva, entre la cantidad de rastrojo sobre el suelo y la incidencia de pudriciones por <i>Stenocarpella maydis </i>(Berg) Sutton, <i>(Diplodia maydis Berg) </i>(Flett <i>et al., </i>1998). En M&eacute;xico, Betanzos (2001) determin&oacute; el efecto de la densidad de poblaci&oacute;n, fecha de siembra y fertilizaci&oacute;n, sobre la producci&oacute;n de grano sano y podrido en el cv. V&#150;534, observ&oacute; que los tratamientos que incrementaron la producci&oacute;n tambi&eacute;n incrementaron la proporci&oacute;n de grano podrido, la cual vari&oacute; de 17.9 a 22.2%. Concluy&oacute; que estas pr&aacute;cticas agron&oacute;micas no constituyen<i> per&#150;se </i>una soluci&oacute;n al problema.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Variedades resistentes</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomando en cuenta que la incidencia de los pat&oacute;genos no es uniforme a trav&eacute;s de a&ntilde;os y localidades, para evaluar la resistencia se ha recurrido a diferentes m&eacute;todos de inoculaci&oacute;n artificial, &eacute;pocas y dosis de esporas (Schaafsma <i>et al., </i>1993; Reid y Hamilton, 1996; Reid, 2003). Schaafsma <i>et al. </i>(1993), evaluaron la severidad de la pudrici&oacute;n de la mazorca y la contaminaci&oacute;n de granos por micotoxinas causada por tres especies de <i>Fusarium </i>inoculados en los h&iacute;bridos P3790 (resistente) y P3737 (susceptible). La inoculaci&oacute;n se efectu&oacute; una, tres y seis semanas despu&eacute;s de la floraci&oacute;n femenina, asperjando los estigmas. Observaron diferencia significativa entre los h&iacute;bridos, para la severidad de pudrici&oacute;n de mazorca. Betanzos (2001), evalu&oacute; un grupo de cruzas de ma&iacute;z con resistencia a pudrici&oacute;n de la mazorca provenientes del Centro Internacional para el Mejoramiento del Ma&iacute;z y Trigo (CIMMYT). Los genotipos sobresalientes produjeron de 4 019 a 5 089 kg ha<sup>&#150;1</sup> de grano sano y la proporci&oacute;n grano podrido vari&oacute; de 3.0 a 12.0%. Al comparar estos resultados con los observados en otro experimento (paralelo) sobre el efecto de las pr&aacute;cticas agron&oacute;micas, se determin&oacute; que la resistencia de los genotipos tiene mayor potencial para reducir la incidencia y severidad del ataque que las pr&aacute;cticas agron&oacute;micas. A partir de los resultados reportados por Espinosa (2002), se determin&oacute; que el uso de variedades resistentes es una alternativa viable para reducir la p&eacute;rdida de cosecha y el riesgo de problemas de salud p&uacute;blica; adem&aacute;s, es un componente tecnol&oacute;gico f&aacute;cil de transferir (Swindale, 1979; Reid, 2003).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La acci&oacute;n g&eacute;nica de la re sistencia a la pudrici&oacute;n de mazorca causada por <i>Diplodia </i>se debe a efectos gen&eacute;ticos de dominancia y en menor proporci&oacute;n a los aditivos (Dorrance y Hinkelmann, 1998; Olantinwo <i>et al</i>., 1999) mientras que la resistencia a la pudrici&oacute;n causada por <i>Fusarium moniliforme </i>y <i>F. graminearum, </i>est&aacute; gobernada predominantemente por genes de efecto aditivo (Chungu <i>et al., </i>1996; Reid, 2003). La mejor opci&oacute;n para reducir en forma significativa el da&ntilde;o causado por <i>Diplodia </i>y <i>Fusarium </i>es el uso de variedades resistentes. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue detectar h&iacute;bridos de cruza simple con resistencia gen&eacute;tica a pudrici&oacute;n de mazorca, mediante evaluaciones en predios de productores de ma&iacute;z en las regiones con clima c&aacute;lido subh&uacute;medo de los estados de Chiapas y Veracruz, 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"><b>Material gen&eacute;tico</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En 1999, se introdujeron once l&iacute;neas del CIMMYT calificadas como resistentes a pudrici&oacute;n de mazorca, las cuales se observaron, seleccionaron e incrementaron en los ciclos oto&ntilde;o&#150;invierno 1999&#150;2000 y primavera&#150;verano 2000. Se seleccionaron siete y se agregaron dos (introducidas previamente), para un total de nueve l&iacute;neas: CML&#150;1, CML&#150;48, CML&#150;253, CML&#150;271, CML&#150;272, CML&#150;278, CML&#150;280, CML&#150;309 y CML&#150;310, que en lo sucesivo se referir&aacute;n por los n&uacute;meros solamente. Las primeras cinco se seleccionaron como hembras y las otras cuatro como machos con base en la informaci&oacute;n acerca de los materiales que intervinieron en su formaci&oacute;n y la heterosis que presentaban las poblaciones de las cuales se derivaron, (CIMMYT, 1999).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mediante polinizaci&oacute;n manual se obtuvieron 20 cruzas simples, a las que se sumaron tres h&iacute;bridos comerciales: H&#150;514, H&#150;515 y H&#150;516 y dos h&iacute;bridos experimentales; &eacute;stos &uacute;ltimos no fueron los mismos en 2001 que en 2002 y se les identifica como "testigo experimental 1" y "testigo experimental 2". Los 25 h&iacute;bridos se evaluaron en los ciclos de primavera&#150;verano de 2001 y 2002.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Localidades de evaluaci&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los 25 h&iacute;bridos, se evaluaron en siete predios de productores y en dos campos experimentales Cotaxtla y Centro de Chiapas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias (INIFAP) localizados en la regi&oacute;n c&aacute;lido&#150;h&uacute;meda y subh&uacute;meda, donde ocurren pudriciones de mazorca (Serrano <i>et al., </i>2006). En total se condujeron nueve experimentos, siete en Chiapas y dos en Veracruz (<a href="/img/revistas/agritm/v35n4/a4c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). Para la preparaci&oacute;n del suelo, se utiliz&oacute; labranza convencional (desvare, barbecho rastreo y surcado) en Ocozocoautla y Villaflores, en Chiapas y Cotaxtla en Veracruz y labranza cero en Ribera California y ejido Monterrey del municipio de Villacorzo, Chiapas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Establecimiento y conducci&oacute;n de ensayos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o experimental en l&aacute;tice triple 5 x 5. La parcela experimental consisti&oacute; en dos surcos de 5.50 m de largo, separados a 0.80 m. Cada surco tuvo once matas de dos plantas a 0.50 m (50 000 plantas ha<sup>&#150;1</sup>). La siembra se realiz&oacute; en funci&oacute;n del establecimiento de la estaci&oacute;n de lluvias en cada localidad y se condujeron en todos los casos bajo "temporal estricto". La maleza y las plagas se controlaron de manera oportuna. La fertilizaci&oacute;n se aplic&oacute; de acuerdo a la recomendaci&oacute;n de INIFAP para cada localidad, (Betanzos <i>et al., </i>2002; Betanzos <i>et al., </i>2003).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cada parcela se determinaron: d&iacute;as a floraci&oacute;n masculina, d&iacute;as afloraci&oacute;n femenina, altura de planta, altura de mazorca, calificaci&oacute;n visual de laplantay de la mazorca y producci&oacute;n de grano sano y podrido, expresados en kg ha<sup>&#150;1</sup>. La estimaci&oacute;n del grano podrido se efectu&oacute; con base en la clasificaci&oacute;n visual de acuerdo al porciento del &aacute;rea de la mazorca con granos podridos en las clases siguientes: 0, 1&#150;10, 11&#150;30, 31&#150;60, 61&#150;95, 96&#150;100. Una vez clasificadas las mazorcas, se pes&oacute; cada clase y se tom&oacute; una muestra aleatoria para determinar contenido de humedad y porciento de desgrane. Determinado el peso de campo, se estim&oacute; el peso de grano podrido mediante la suma de los productos de peso de cada clase por el valor medio de esa clase; el peso de grano sano se determin&oacute; por diferencia respecto al peso total. El peso de campo se ajust&oacute; por el porcentaje de desgrane y humedad a 14%. La presencia de <i>Diplodia y Fusarium, </i>se determin&oacute; por medio de los s&iacute;ntomas visuales en cada mazorca.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de datos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de varianza se efectu&oacute; para la producci&oacute;n de grano sano y podrido en kg ha<sup>&#150;1</sup> obtenidos en cada experimento. Se calcul&oacute; la DMS<sub>0.</sub><sub>05</sub> y se utiliz&oacute; para identificar los h&iacute;bridos que superaron al testigo comercial H&#150;516 en producci&oacute;n de grano sano. Para la producci&oacute;n de grano podrido, la DMS<sub>0.</sub><sub>05</sub> no es el criterio adecuado para la selecci&oacute;n de los h&iacute;bridos, puesto que la norma establece 5% de grano podrido como m&aacute;ximo para consumo humano. En las otras variables no se observaron diferencias entre los h&iacute;bridos y los testigos comerciales, que pudiera indicar que poseen ventajas o desventajas en las localidades (agrosistemas) donde se evaluaron.</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>Selecci&oacute;n por rendimiento de grano sano</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de varianza de la producci&oacute;n de grano sano mostr&oacute; significanciapara h&iacute;bridos en ocho de las nueve localidades. El rendimiento promedio de grano sano de los 21 h&iacute;bridos vari&oacute; de 4 543 a 6 946 kg ha<sup>&#150;1</sup> (<a href="/img/revistas/agritm/v35n4/a4c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El promedio de rendimiento de grano sano fue diferente entre localidades y vari&oacute; desde 4 427 en San Andr&eacute;s Tuxtla, Veracruz hasta 8 260 kg ha<sup>&#150;1</sup> en Ribera California, Chiapas. Esto se explica por las diferentes caracter&iacute;sticas del clima, suelo y el manejo del cultivo en cada localidad. El alto rendimiento observado en Ribera California, se debi&oacute; a que en esta localidad el suelo es plano, profundo limo&#150;arcilloso y con abundante precipitaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para cada localidad se seleccionaron los h&iacute;bridos que mostraron rendimiento significativamente superior al de H&#150;516. El n&uacute;mero de h&iacute;bridos seleccionados en cada localidad fue diferente y dependi&oacute; de la respuesta de H&#150;516 en ese sitio y de la magnitud del error experimental respectivo. Se observaron tres casos contrastantes: en Ocoz. 02, el H&#150;516 rindi&oacute; 7.53 t ha<sup>&#150;1</sup> (lo cual es alto para esa localidad), debido a esto ninguno de los h&iacute;bridos lo super&oacute;; la situaci&oacute;n opuesta ocurri&oacute; en R.C. donde el rendimiento de H&#150;516 fue inferior al promedio de los h&iacute;bridos evaluados y en consecuencia 16 h&iacute;bridos lo superaron significativamente (<a href="/img/revistas/agritm/v35n4/a4c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). El otro caso se observ&oacute; en SAT. donde los rendimientos fueron los mas bajos de las nueve localidades y no se observaron diferencias significativas entre h&iacute;bridos. En general, el rendimiento de H&#150;516 fue menor en las localidades con clima m&aacute;s h&uacute;medo, como Ribera California y Tapachula, en Chiapas y San Andr&eacute;s Tuxtla, en Veracruz.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En seis localidades se observaron h&iacute;bridos con rendimiento de grano sano superior al H&#150;516, entre los que destacan 271 x 278, 271 x 310 y 1 x 310 con rendimiento de 9.6, 9.9 y 10.0 t ha<sup>&#150;1</sup>, respectivamente.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de varianza combinado de producci&oacute;n de grano sano</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el an&aacute;lisis combinado no se incluyeron los testigos experimentales 1, y 2 y la cruza 271 x 280 debido a que no se incluyeron en las nueve localidades. De esta manera, el n&uacute;mero de h&iacute;bridos se redujo a 22, en nueve localidades con tres repeticiones por localidad y se analiz&oacute; como bloques completos al azar. Las Fc resultantes de este an&aacute;lisis fueron altamente significativas para cada una de las fuentes de variaci&oacute;n, (<a href="/img/revistas/agritm/v35n4/a4c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>). El valor de este estad&iacute;stico para localidades confirma lo ya mencionado de que existe diferencia en rendimiento de los h&iacute;bridos bajo diferentes condiciones de humedad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se observaron nueve h&iacute;bridos con rendimiento promedio de grano sano superior al de H&#150;516, (<a href="/img/revistas/agritm/v35n4/a4c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>). Sin embargo, el valor de Fc para la interacci&oacute;n (localidades x h&iacute;bridos) y su probabilidad, (Pr (F)), indican que no se puede afirmar categ&oacute;ricamente que el h&iacute;brido que en promedio fue superior, lo sea en todas las localidades. No obstante, la preselecci&oacute;n es &uacute;til para identificar los h&iacute;bridos m&aacute;s productivos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Selecci&oacute;n por resistencia a pudriciones de la mazorca</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de varianza de la producci&oacute;n de grano da&ntilde;ado mostr&oacute; que la variaci&oacute;n entre h&iacute;bridos no fue significativa en tres localidades, al 5 % de probabilidad en dos y altamente significativa a 1% en cuatro (<a href="/img/revistas/agritm/v35n4/a4c6.jpg" target="_blank">Cuadro 6</a>). Para el presente trabajo, el an&aacute;lisis de varianza es solo indicativo de la variaci&oacute;n entre localidades y entre h&iacute;bridos. La selecci&oacute;n de los mejores h&iacute;bridos por la baja producci&oacute;n de grano podrido, se efectu&oacute; considerando el 5% de grano podrido como m&aacute;ximo permitido.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El promedio de grano da&ntilde;ado observado en Tapachula, Chiapas y San Andr&eacute;s Tuxtla, Veracruz, super&oacute; 5%. Destaca que, el porciento observado en la segunda localidad fue 2.7 veces el de la primera (<a href="/img/revistas/agritm/v35n4/a4c7.jpg" target="_blank">Cuadro 7</a>). Lo anterior sugiere que en la localidad de San Andr&eacute;s Tuxtla, Veracruz existen cepas o razas de los pat&oacute;genos, diferentes a las de Chiapas, por lo que los h&iacute;bridos mostraron suceptibilidad. En contraste, Ocoz. 1 y Ocoz. 2 fueron experimentos contiguos sembrados el segundo 15 d&iacute;as despu&eacute;s del primero. En Ocoz. 1 se observ&oacute; 5.0% de grano podrido en promedio y en Ocoz. 2, s&oacute;lo 2.2%. Varios factores podr&iacute;an explicar este resultado: a) tomando en cuenta que ambos experimentos se cosecharon en la misma fecha, la mazorcas maduras de la primera fecha permanecieron m&aacute;s tiempo en el campo, por los que los pat&oacute;genos da&ntilde;aron m&aacute;s al grano, b) que las condiciones ambientales prevalecientes en la primera fecha de siembra (Ocoz, 1) favorecieron la infecci&oacute;n. Esta inoculaci&oacute;n natural ocurre de una a tres semanas despu&eacute;s de la emergencia de los estigmas, (Reid y Hamilton, 1996; University of Illinois, Extensi&oacute;n, 1991).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El n&uacute;mero de h&iacute;bridos con grano podrido menor al 5%, vari&oacute; entre localidades, desde cero en SAT hasta 20 y 21% en Ocoz. 1 y 16 sep. Es evidente que ambos extremos no favorecen el proceso de selecci&oacute;n de genotipos resistentes. La variaci&oacute;n en incidencia y severidad del ataque entre localidades ha obligado al uso de inoculaci&oacute;n artificial para el mejoramiento del ma&iacute;z por resistencia gen&eacute;tica a estos pat&oacute;genos, (Schaafsma <i>et al., </i>1993; Reid y Hamilton, 1996).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las condiciones ideales para efectuar la selecci&oacute;n fueron: alta temperatura y humedad relativa durante el per&iacute;odo de inoculaci&oacute;n como en la localidad Tap. donde 11 de los h&iacute;bridos mostraron menos de 5% de pudrici&oacute;n de mazorca. Destacan los h&iacute;bridos 1 x 280, 48 x 278 y 271 x 310, con menos de 5% de grano podrido en ocho localidades; es decir, mostraron mayor resistencia que los otros.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los h&iacute;bridos preseleccionados con resistencia a pudrici&oacute;n de la mazorca produjeron grano comercializable en ocho localidades, mientras que el testigo H&#150;516 s&oacute;lo en cuatro; por lo tanto, con el uso de alguno de estos h&iacute;bridos, el productor de ma&iacute;z tendr&iacute;a 89% de probabilidad de que el grano sea aceptado, mientras que con la siembra de H&#150;516 la probabilidad se reduce a 44% (<a href="/img/revistas/agritm/v35n4/a4c8.jpg" target="_blank">Cuadro 8</a>). Si los tres h&iacute;bridos preseleccionados por el bajo porcentaje de grano podrido, se seleccionan con base en rendimiento (<a href="/img/revistas/agritm/v35n4/a4c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>), solo el h&iacute;brido 271 x 310 cumple con ambos criterios ya que los otros dos no aparecen en el <a href="/img/revistas/agritm/v35n4/a4c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>; por consiguiente, este h&iacute;brido es el seleccionado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El h&iacute;brido 271 x 310 super&oacute; significativamente al H&#150;516 en producci&oacute;n de grano sano en tres localidades y en otras cinco lo super&oacute; num&eacute;ricamente, por lo que el promedio de las nueve localidades super&oacute; significativamente al testigo en 908 kg ha<sup>&#150;1</sup>; adem&aacute;s, el porcentaje de grano podrido de 271 x 310, fue inferior a 5% en ocho localidades y el promedio </font><font face="verdana" size="2">de las nueve, represent&oacute; 50% de lo observado en H&#150;5 16. En las localidades de Ocoz. 1 y R. C. esta diferencia fue m&aacute;s alta a favor del 271 x 310. El testigo H&#150;516 super&oacute; 5 % de grano podrido en cinco localidades lo que aumenta la posibilidad de que el grano sea rechazado (<a href="/img/revistas/agritm/v35n4/a4c9.jpg" target="_blank">Cuadro 9</a>). El h&iacute;brido seleccionado contribuir&aacute; a reducir la p&eacute;rdida de grano de ma&iacute;z por pudrici&oacute;n de mazorca, as&iacute; como reducir el riesgo de problemas de salud p&uacute;blica.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se identific&oacute; un h&iacute;brido de cruza simple con resistencia a pudrici&oacute;n de mazorca causada por hongos de los g&eacute;neros <i>Diplodia </i>y <i>Fusarium </i>y rendimiento competitivo con los h&iacute;bridos comerciales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los genotipos con mayor rendimiento no siempre fueron los que mostraron mayor resistencia a las pudriciones por <i>Diplodia </i>y <i>Fusarium; </i>por lo tanto, la variabilidad de los pat&oacute;genos presentes en el tr&oacute;pico de Veracruz y es determinante para la selecci&oacute;n de genotipos de ma&iacute;z resistentes.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cruza simple 271 x 310 mostr&oacute; el m&aacute;s alto rendimiento de grano sano y el m&aacute;s bajo porcentaje de grano podrido.</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">Betanzos, M. E.; Ram&iacute;rez, F. A.; Espinosa, P. N. y Couti&ntilde;o, E. B. 2001. Proyecto 795. Formaci&oacute;n de variedades mejoradas de ma&iacute;z, productivas y tolerantes a los factores adversos de la zona c&aacute;lido subh&uacute;meda de M&eacute;xico. Reuni&oacute;n de programaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n, Campo Experimental Centro de Chiapas, Ocozocoautla, Chiapas, M&eacute;xico. Presentaci&oacute;n ppt.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513069&pid=S0568-2517200900040000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Betanzos, M. E. 2001. Variedades resistentes, una opci&oacute;n para reducir la pudrici&oacute;n de mazorca en Chiapas, M&eacute;xico. Agric. T&eacute;c. M&eacute;x. 27(1):57&#150;67.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513070&pid=S0568-2517200900040000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Betanzos, M. E.; Ram&iacute;rez, F. A. y Couti&ntilde;o, E. B. 2002. Informe 2001, del Proyecto S/N. Obtenci&oacute;n de variedades e h&iacute;bridos de ma&iacute;z con resistencia a pudriciones de mazorca. INIFAP&#150;CIRPAS&#150;CECECH. Documento de circulaci&oacute;n interna.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513071&pid=S0568-2517200900040000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Betanzos, M. E.; Ram&iacute;rez, F. A.; Couti&ntilde;o, E. B.; Espinosa, P. N. y Grajales, S. M. 2003. Mejoramiento gen&eacute;tico de ma&iacute;z para la regi&oacute;n tropical de M&eacute;xico. Informe 2002 del investigador, Chiapas. Proyecto 900631X. INIFAP&#150;CIRPAS&#150;CECECH. Documento de circulaci&oacute;n interna.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513072&pid=S0568-2517200900040000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Centro Internacional de Mejoramiento Gen&eacute;tico de Ma&iacute;z y Trigo (CIMMYT) 1999. Maize inbred lines released by CIMMYT. A compilation of 424 CIMMYT maize lines (CMLs). First draft. M&eacute;xico, D. F. 56 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513073&pid=S0568-2517200900040000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chungu, C.; Mather, D. E.; Reid, L. M. and Hamilton, R. I. 1996. Inheritance of kernel resistance to <i>Fusarium graminearum </i>in maize. J. Heredity. 87(5):382&#150;385.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513074&pid=S0568-2517200900040000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dorrance, E. A.; Hinkelmann, K. H. and Warren, H. L. 1998. Diallel analysis of <i>diplodia </i>ear rot resistance in maize. Plant Dis. 82(6):699&#150;703.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513075&pid=S0568-2517200900040000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Flett, B. C.; McLaren, N. W. and Wehner, F. C. 1998. Incidence of ear rot pathogens under alternating corn tillage practices. Plant Dis. 82(7):781&#150;784.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513076&pid=S0568-2517200900040000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garrido, R. E.; Espinosa, P. N. y Couti&ntilde;o, E. B. 2001. Informe de los an&aacute;lisis de muestras de mazorcas de ma&iacute;z colectadas en los DDR 01 y 04. p. CECECH, CIRPAS, INIFAP. Ocozocoautla, Chiapas. 10 pp. (Documento de Circulaci&oacute;n Interna).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513077&pid=S0568-2517200900040000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias (INIFAP) 2000. Pudrici&oacute;n de grano de ma&iacute;z en Chiapas. Diagn&oacute;stico y alternativas de soluci&oacute;n. CECECH, CIRPAS, INIFAP. 16 pp. (Documento de Trabajo).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513078&pid=S0568-2517200900040000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lips, P. and Mills, D. 2004. Corn ear rots: <i>Diplodia </i>and <i>Gibberella. </i>CORN. News Letter&#150;2004&#150;32, Ohio State Univ. Extension. 3 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513079&pid=S0568-2517200900040000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Malvick, D. 2001. Diplodia ear rot of corn. The pest management and crop development bulletin. Univ. Illinois Extension.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513080&pid=S0568-2517200900040000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Odriozola, E.; Ode&oacute;n, A.; Cant&oacute;n, G.; Correa&#150;Luna, M.; Clemente, G. y Escande, A. 2003. Una nueva intoxicaci&oacute;n en rastrojos de ma&iacute;z: <i>Diplodia maydis, </i>causa de muerte de vaquillonas. Estaci&oacute;n Experimental Agropecuaria Balcarce, Instituto Nacional de Tecnolog&iacute;a Agropecuaria. Argentina. <a href="http://www.inta.gov.ar/balcarce/" target="_blank">www.inta.gov.ar/balcarce</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513081&pid=S0568-2517200900040000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Olantinwo, R.; Kardwel, K.; Menkir, A.; Deadman, M. and Julian, A. 1999. Inheritance of resistance to <i>Stenocarpella macrospora </i>(Earle) ear rot of maize in the mid&#150;altitude zone of Nigeria. European J. Plant Pathol. 105(6): 535&#150;543.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513082&pid=S0568-2517200900040000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez&#150;Brito, D.; Jeffers, D.; Gonz&aacute;lez, L. D.; Khairallah, M.; Cort&eacute;s, C. M.; Vel&aacute;squez, C. G.; Aspiroz, R. S. y Srinivasan, G. 2001. Cartograf&iacute;a de QTL de la resistencia a la pudrici&oacute;n de la mazorca <i>(Fusarium moniliforme) </i>en ma&iacute;z de Valles Altos de M&eacute;xico. Agrociencia 35(2): 181&#150;196.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513083&pid=S0568-2517200900040000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Presello, D. A.; Botta, G. e Iglesias, J. 2004. Podredumbre de la espiga de ma&iacute;z y micotoxinas asociadas. Instituto Nacional de Tecnolog&iacute;a Agropecuaria (INTA). Pergamino, Buenos Aires, Argentina. IDIA XXI N&uacute;m. 6:151&#150;157.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513084&pid=S0568-2517200900040000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Reid, L. and Hamilton, R. I. 1996. Screening maize for resistance to Gibberella ear rot. Technical bulletin 1996&#150;5E. Eastern cereal and oilseed research centre. Otawa, Ontario, Canada. 40 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513085&pid=S0568-2517200900040000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Reid, L. 2003. Breeding corn with improvement resistance. Corn Breeding, Agriculture and Agri&#150;Food Canada. Central experimental farm, Ottawa.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513086&pid=S0568-2517200900040000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Schaafsma, A. W.; Miller, J. D.; Savard, M. E. and Ewing, R. J. 1993. Ear rot development and mycotoxin production in corn in relation to inoculation method, corn hybrid, and species of Fusarium. Can. J. Plant Pathol. 15(3): 185&#150;192.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513087&pid=S0568-2517200900040000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Serrano&#150;Altamirano, V.; Diaz&#150;Padilla, G.; L&oacute;pez&#150;Luna, A.; Cano&#150;Garc&iacute;a, M. A.; Ba&eacute;z&#150;Gonz&aacute;lez, A. D. y Garrido&#150;Ram&iacute;rez, E. R. 2006. Estad&iacute;sticas climatol&oacute;gicas b&aacute;sicas del estado de Chiapas. (Per&iacute;odo 1961&#150;2003). INIFAP, SAGARPA: Ocozocoautla, Chiapas, M&eacute;xico. 186 pp. (Libro T&eacute;cnico N&uacute;m. 1).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513088&pid=S0568-2517200900040000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Servicio de Informaci&oacute;n Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA. 2007. <a href="http://www.siap.sagarpa.gob.mx/" target="_blank">http://www.siap.sagarpa.gob.mx</a> (Consultado el 16 de agosto de 2007).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513089&pid=S0568-2517200900040000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Swindale, L. D. 1980. Problems and concepts of agrotechnology transfer within the tropics. In development and transfer of technology for rainfed agriculture and the sat farmer. Vrinda Kumble Ed. Proceedings of the inaugural symposium at ICRISAT. Andra Pradesh, India. p. 73&#150;81.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513090&pid=S0568-2517200900040000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">University of Illinois Extension. 1991. Corn ear and kernels rots. Report on plant dis. RPD No. 205. IPM Integrated pest management. Univ. Illinois.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=513091&pid=S0568-2517200900040000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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