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<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias agrícolas]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fenología del aguacate 'Hass' en Michoacán]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[There is little systematic information on phenology of 'Hass' avocado in Michoacán and it is important to increase the efficiency of orchard's management practices to improve its productivity. The goal of this study was to develop phenological models from the dates of occurrence of the main shoot and root growth flushes in different 'Hass' production areas of the state of Michoacán. The study was conducted during 2006-2008 in 14 mature 'Hass' avocado orchards grown under irrigation and without irrigation in seven climates of Michoacán. In all climates and in both irrigated and non irrigated orchards, 'Hass' presented three flushes of vegetative growth: winter (higher intensity), Spring and Summer (lower intensity) and three to four flowering flushes: crazy flowering, advanced, normal and marceña. The complete floral development process for shoots that produced crazy flowering required: 8.5 to 9.5, 5.5 to 6, and 2.5 to 3.5 months for the Winter, Spring and Summer flushes, respectively. Shoots that produced normal flowering needed: 13 to 13.5, 9.5 to 10.5, and 7 to 7.5 months, for the same flushes, respectively. Fruit growth set by the normal and marceña flowering lasted 8-9 months and that from the marceña was 4% to 11% lower than the ones from the normal. In the warm subhumid and temperate subhumid climates the first root flush peaked in May and June and the second in December, while in the semiwarm subhumid and humid climates, both flushes occurred in March-April and September-October, respectively. The fruit of the normal flowering was 7% smaller in no irrigated than in with irrigated. In with irrigated and no irrigated orchards there were two flushes of root production, in the no irrigated occurred in March and September and in the with irrigated in April and October. In all climates average air temperatures ranged from 14 ºC to 24 ºC and in the soil from 13 ºC to 21 ºC.]]></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>Fenolog&iacute;a del aguacate 'Hass' en Michoac&aacute;n*</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Phenology of 'Hass' avocado in Michoacan</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Jos&eacute; Luis Rocha&#45;Arroyo<sup>1</sup>; Samuel Salazar&#45;Garc&iacute;a<sup>2&sect;</sup>; Ana E. B&aacute;rcenas&#45;Ortega<sup>3</sup>; Isidro J. L. Gonz&aacute;lez&#45;Dur&aacute;n<sup>2</sup> y Luis E. Cossio&#45;Vargas<sup>2</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>Campo Experimental Uruapan. INIFAP. Av. Latinoamericana 1101, Uruapan, Michoac&aacute;n. C. P. 60150. Tel. 01 452 5237392</i>. (<a href="mailto:rocha.joseluis@inifap.gob.mx">rocha.joseluis@inifap.gob.mx</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2 </sup><i>Campo Experimental Santiago Ixcuintla. INIFAP. Santiago Ixcuintla, Nayarit. A. P. 100. C. P. 63300. Tel. 01 323 2352031</i>. (<a href="mailto:gonzalez.joseluis@inifap.gob.mx">gonzalez.joseluis@inifap.gob.mx</a>), (<a href="mailto:samuelsalazar@prodigy.net.mx">samuelsalazar@prodigy.net.mx</a>). <sup>&sect;</sup><i>Autor para correspondencia</i>: <a href="mailto:samuelsalazar@prodigy.net.mx">samuelsalazar@prodigy.net.mx</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3 </sup><i>Facultad de Agrobiolog&iacute;a. UMSNH. Paseo L&aacute;zaro C&aacute;rdenas, Esq. Berl&iacute;n s/n, Uruapan, Michoac&aacute;n. C. P. 60170. Tel. 01 452 5236474</i>. (<a href="mailto:abarcenas@prodigy.net.mx">abarcenas@prodigy.net.mx</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: octubre de 2010    <br> 	Aceptado: mayo de 2011</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existe poca informaci&oacute;n sistematizada sobre fenolog&iacute;a del aguacate 'Hass' en Michoac&aacute;n y es importante para aumentar la eficiencia de las pr&aacute;cticas de manejo de los huertos y mejorar su productividad. El objetivo de este estudio fue elaborar modelos fenol&oacute;gicos a partir de las fechas de ocurrencia de los principales flujos de crecimiento, tanto de la parte a&eacute;rea como del sistema radical, en distintas zonas productoras de 'Hass' en el estado de Michoac&aacute;n. La investigaci&oacute;n se desarroll&oacute; durante 2006&#45;2008, en 14 huertos adultos de aguacate 'Hass' cultivados con riego y sin riego en siete climas de Michoac&aacute;n. En todos los climas y tanto en huertos con riego como sin riego, 'Hass' present&oacute; tres flujos de crecimiento vegetativo: invierno (mayor intensidad), primavera y verano (menor intensidad) y de tres a cuatro flujos florales: floraci&oacute;n loca, adelantada, normal y marce&ntilde;a. En brotes que produjeron floraci&oacute;n loca el desarrollo floral requiri&oacute;: 8.5 a 9.5, 5.5 a 6 y 2.5 a 3.5 meses en los flujos de invierno, primavera y verano, respectivamente, mientras que en brotes que produjeron floraci&oacute;n normal el requerimiento fue de: 13 a 13.5, 9.5 a 10.5 y 7 a 7.5 meses, en los mismos flujos. En la floraci&oacute;n normal y marce&ntilde;a el crecimiento del fruto dur&oacute; 8&#45;9 meses, donde la marce&ntilde;a fue 4% a 11% menor que la normal. En climas c&aacute;lido subh&uacute;medo y templado subh&uacute;medo, el primer flujo de producci&oacute;n de ra&iacute;ces alcanz&oacute; su m&aacute;ximo en mayo y junio y el segundo en diciembre, mientras que en climas semic&aacute;lido subh&uacute;medo y h&uacute;medo, ambos flujos ocurrieron de marzo&#45;abril y septiembre&#45;octubre, respectivamente. El fruto de floraci&oacute;n normal fue 7% m&aacute;s peque&ntilde;o en huertos sin riego que con riego. Hubo dos flujos de producci&oacute;n de ra&iacute;ces, en huertos sin riego ocurrieron en marzo y septiembre y con riego en abril y octubre. En todos los climas las temperaturas medias del aire variaron de 14 &ordm;C a 24 &ordm;C y las del suelo de 13 &ordm;C a 21 &ordm;C.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Persea americana</i>, floraci&oacute;n, flujos vegetativos, fruto, ra&iacute;ces.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">There is little systematic information on phenology of 'Hass' avocado in Michoac&aacute;n and it is important to increase the efficiency of orchard's management practices to improve its productivity. The goal of this study was to develop phenological models from the dates of occurrence of the main shoot and root growth flushes in different 'Hass' production areas of the state of Michoac&aacute;n. The study was conducted during 2006&#45;2008 in 14 mature 'Hass' avocado orchards grown under irrigation and without irrigation in seven climates of Michoac&aacute;n. In all climates and in both irrigated and non irrigated orchards, 'Hass' presented three flushes of vegetative growth: winter (higher intensity), Spring and Summer (lower intensity) and three to four flowering flushes: crazy flowering, advanced, normal and marce&ntilde;a. The complete floral development process for shoots that produced crazy flowering required: 8.5 to 9.5, 5.5 to 6, and 2.5 to 3.5 months for the Winter, Spring and Summer flushes, respectively. Shoots that produced normal flowering needed: 13 to 13.5, 9.5 to 10.5, and 7 to 7.5 months, for the same flushes, respectively. Fruit growth set by the normal and marce&ntilde;a flowering lasted 8&#45;9 months and that from the marce&ntilde;a was 4% to 11% lower than the ones from the normal. In the warm subhumid and temperate subhumid climates the first root flush peaked in May and June and the second in December, while in the semiwarm subhumid and humid climates, both flushes occurred in March&#45;April and September&#45;October, respectively. The fruit of the normal flowering was 7% smaller in no irrigated than in with irrigated. In with irrigated and no irrigated orchards there were two flushes of root production, in the no irrigated occurred in March and September and in the with irrigated in April and October. In all climates average air temperatures ranged from 14 &ordm;C to 24 &ordm;C and in the soil from 13 &ordm;C to 21 &ordm;C.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>Persea americana</i>, flowering vegetative, flushes, fruit, roots.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Michoac&aacute;n, M&eacute;xico, se encuentra la regi&oacute;n productora de aguacate m&aacute;s grande del mundo, con una superficie superior a 103 mil hect&aacute;reas, distribuidas en 45 municipios (SIAP, 2009) y en altitudes que var&iacute;an de 1 000 a m&aacute;s de 2 600 m. En esta regi&oacute;n predominan los suelos Andosoles, con profundidades que var&iacute;an de 0.8 m a m&aacute;s de 3 m y tienen gran capacidad para retener humedad de las lluvias durante la &eacute;poca de sequ&iacute;a (FitzPatrick, 1984). Esta caracter&iacute;stica de los suelos permite cultivar aguacates sin riego; sin embargo, en las zonas de baja altitud con climas c&aacute;lido o semic&aacute;lido y suelos diferentes a los Andosoles, el riego de auxilio es necesario (Tapia&#45;Vargas, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses productores el cv. Hass produce uno o dos flujos vegetativos y s&oacute;lo un flujo floral durante el a&ntilde;o (Thorp <i>et al</i>., 1993). En Chile, Nueva Zelanda, Sud&aacute;frica y Per&uacute;, anualmente se observan dos flujos vegetativos importantes que se intercalan con los flujos de crecimiento de ra&iacute;ces y normalmente s&oacute;lo ocurre un flujo floral (Mena&#45;Volker, 2004; Dixon <i>et al</i>., 2008). En California, EE. UU y Nayarit, M&eacute;xico, se presentan dos flujos vegetativos y un flujo de floraci&oacute;n al a&ntilde;o. En ambos lugares el crecimiento de ra&iacute;ces ocurre todo el a&ntilde;o; sin embargo, en California se ha registrado la mayor actividad de ra&iacute;ces en junio&#45;noviembre (&eacute;poca de est&iacute;o pero se aplican riegos) (Robinson <i>et al.</i>, 2002) y para Nayarit en junio&#45;septiembre (&eacute;poca de lluvias y sin riego el resto del a&ntilde;o) (Cossio&#45;Vargas <i>et al</i>., 2008). En Australia, este mismo cultivar de aguacate suele presentar tres o m&aacute;s flujos vegetativos al a&ntilde;o y dos flujos de floraci&oacute;n (Thorp <i>et al</i>., 1993).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La diversidad de climas (c&aacute;lidos, semic&aacute;lidos o templados) donde se cultiva 'Hass' en Michoac&aacute;n propicia que los &aacute;rboles produzcan hasta tres flujos vegetativos y cuatro periodos de floraci&oacute;n durante el a&ntilde;o (Salazar&#45;Garc&iacute;a <i>et al</i>., 2005). Las observaciones de los autores indican que en esta regi&oacute;n, la emisi&oacute;n de brotes vegetativos en 'Hass' suele observarse durante 7 a 10 meses y la floraci&oacute;n hasta nueve meses. Este comportamiento fenol&oacute;gico origina la presencia simult&aacute;nea de fruto de diferentes edades en el &aacute;rbol, que es cosechado durante la mayor parte del a&ntilde;o en los distintos climas de la regi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los modelos o diagramas fenol&oacute;gicos ayudan a entender el comportamiento fenol&oacute;gico del aguacate (Wolstenholme y Whiley, 1989), ya que en &eacute;stos se describen los diferentes eventos que ocurren en el &aacute;rbol durante el a&ntilde;o (Whiley, 1990). Conociendo la duraci&oacute;n e intensidad de las distintas fases fenol&oacute;gicas y sus interrelaciones en el tiempo, se pueden mejorar las pr&aacute;cticas de manejo de los huertos, como fertilizaciones, podas y riegos, entre otras, as&iacute; como modificar la fecha de ocurrencia e intensidad de los flujos vegetativos y reproductivos para mejorar la productividad de los huertos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este estudio fue elaborar modelos fenol&oacute;gicos a partir de las fechas de ocurrencia de los principales flujos de crecimiento, tanto de la parte a&eacute;rea como del sistema radical, en distintas zonas productoras de 'Hass' en Michoac&aacute;n.</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>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracter&iacute;sticas de los huertos.</b> La investigaci&oacute;n se realiz&oacute; de enero 2006 a febrero 2008 en 14 huertos comerciales de 'Hass', injertado sobre portainjertos originados por semilla de origen desconocido de la raza Mexicana. Los &aacute;rboles ten&iacute;an de 8 a 18 a&ntilde;os de edad al inicio del estudio y presentaban una altura no mayor a 7 m, sin entrecruzamiento de copas y con historial de producci&oacute;n mayor que 100 kg &aacute;rbol<sup>&#45;1</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Del total de huertos seleccionados, siete contaban con riego y siete s&oacute;lo dispon&iacute;an de la humedad de las lluvias (temporal). Los huertos fueron elegidos en 11 localidades que exploraron siete tipos clim&aacute;ticos (INEGI, 1985), que representan m&aacute;s de 98% de la superficie establecida con aguacate en Michoac&aacute;n (<a href="/img/revistas/remexca/v2n3/a1c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). Los climas (A)C(w1)(w) y (A)C(w2)(w), fueron agrupados como uno s&oacute;lo, ya que s&oacute;lo difieren en el contenido de humedad relativa presente en una parte del a&ntilde;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Flujos de crecimiento vegetativo.</b> En cada huerto se escogieron 10 &aacute;rboles y en cada &aacute;rbol cinco ramas de 1 a 1.5 m de longitud distribuidas alrededor del &aacute;rbol. Para identificar los flujos de crecimiento vegetativo (FV) y sus crecimientos subsecuentes, en cada rama seleccionada se marcaron de 15 a 20 brotes del FV invierno. Conforme iban emergiendo los siguientes FV (primavera, verano), &eacute;stos fueron etiquetados con listones de distinto color. El tipo de crecimiento producido (brotes vegetativos, florales o inactivos) por los brotes de los distintos FV, fue cuantificado al final de cada periodo estacional de crecimiento durante dos a&ntilde;os y se calcularon los porcentajes relativos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Desarrollo floral.</b> Aunque en Michoac&aacute;n el cv. Hass puede presentar hasta cuatro flujos de floraci&oacute;n: loca (agosto&#45;septiembre), aventajada o adelantada (octubre&#45;diciembre), normal (diciembre&#45;febrero) y marce&ntilde;a (febrero&#45;marzo), en el presente estudio s&oacute;lo fueron consideradas las floraciones loca y normal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estado de desarrollo floral de las yemas apicales en los brotes de los tres FV (invierno, primavera y verano) fue evaluado en 10 &aacute;rboles por huerto mediante el muestreo quincenal de una yema por flujo vegetativo por &aacute;rbol. El muestreo inici&oacute; cuando las yemas estaban en estado S&#45;1 (yema cerrada y puntiaguda localizada dentro de las dos &uacute;ltimas hojas sin expandir del brote), de acuerdo con la escala visual de Salazar&#45;Garc&iacute;a <i>et al</i>. (1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las yemas colectadas fueron fijadas en FAA (formaldeh&iacute;do: &aacute;cido ac&eacute;tico glacial: etanol, 5:5:90, v:v:v) y despu&eacute;s fueron observadas en un microscopio Fisher Stereomaster Zoom Modelo FW&#45;99&#45;25&#45;1217 (Fisher Scientific, USA) y clasificadas seg&uacute;n la escala visual de Salazar&#45;Garc&iacute;a <i>et al</i>. (1998). Los valores del desarrollo floral obtenidos para cada tipo de brote en cada fecha de muestreo y en los dos a&ntilde;os fueron ajustados mediante regresi&oacute;n y luego se obtuvieron los porcentajes relativos acumulados para graficarlos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Crecimiento del fruto.</b> El crecimiento del fruto originado por las floraciones normal y marce&ntilde;a fue cuantificado de marzo a diciembre 2006, en tres huertos con riego y tres sin riego, ubicados en los climas semic&aacute;lido subh&uacute;medo (A) C(w1)(w), semic&aacute;lido h&uacute;medo (A)C(m)(w) y templado subh&uacute;medo C(w2)(w). En cada huerto fueron seleccionados cinco &aacute;rboles y en cada &aacute;rbol se etiquetaron 50 frutos de cada &eacute;poca de floraci&oacute;n. Mensualmente se midi&oacute; la longitud de los frutos desde que ten&iacute;an 2 cm de longitud y concluy&oacute; cuando el mesocarpio del fruto alcanz&oacute; 23% de materia seca (madurez de corte). Los datos se promediaron por clima, tipo de floraci&oacute;n y condici&oacute;n de humedad y se obtuvo el porcentaje relativo acumulado para obtener la din&aacute;mica de crecimiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Producci&oacute;n de ra&iacute;ces.</b> La producci&oacute;n de ra&iacute;ces fue cuantificada en tres huertos con riego y cuatro sin riego, en los climas c&aacute;lido subh&uacute;medo Aw1(w), semic&aacute;lido subh&uacute;medo (A)C(w1)(w), semic&aacute;lido h&uacute;medo (A)C(m)(w) y templado subh&uacute;medo C(w2)(w). En cada huerto se escogieron 12 &aacute;rboles y mensualmente se muestrearon dos &aacute;rboles por huerto, extrayendo las ra&iacute;ces j&oacute;venes encontradas en una excavaci&oacute;n de 40*40*40 cm realizada en la zona de sombreo del &aacute;rbol. Despu&eacute;s de lavadas, las ra&iacute;ces fueron secadas en un horno con aire forzado a 70 &deg;C por 72 h para obtener su peso seco. Los datos obtenidos en los dos a&ntilde;os para cada clima y condici&oacute;n de humedad fueron depurados con el Programa Boxplot del Paquete Estad&iacute;stico Computacional Minitab 14 y despu&eacute;s promediados por fecha de muestreo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Temperaturas del aire y del suelo.</b> En cada huerto se registraron las temperaturas del aire y del suelo (a 30 cm de profundidad) en intervalos de una hora, mediante registradores automatizados operados con bater&iacute;as HOBO H8 (Onset Computer, Witzprod, Englewood Cliffs, NJ, USA).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comportamiento fenol&oacute;gico seg&uacute;n el clima</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Flujos vegetativos.</b> En los seis climas estudiados 'Hass' present&oacute; tres flujos vegetativos (invierno, primavera y verano), cada uno con variaciones en la fecha de inicio, duraci&oacute;n e intensidad (<a href="#f1">Figura 1</a> y <a href="#f2">2</a>). El FV invierno inici&oacute; en noviembre&#45;diciembre y fue el m&aacute;s intenso (100%) en todos los climas.</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/v2n3/a1f1.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v2n3/a1f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El FV primavera inici&oacute; en febrero&#45;marzo, pocos d&iacute;as antes de concluir el FV invierno o al t&eacute;rmino del mismo y su ocurrencia vari&oacute; desde 11% de los brotes en los climas templado subh&uacute;medo y h&uacute;medo (<a href="#f2">Figuras 2B</a> y <a href="#f2">2C</a>), hasta 44% en el semic&aacute;lido subh&uacute;medo (el m&aacute;s seco; <a href="#f1">Figura 1B</a>); este FV fue originado por brotes del FV invierno previo y coincidi&oacute; con el primer flujo de crecimiento de ra&iacute;ces (<a href="#f1">Figuras 1A, 1C</a>, <a href="#f2">2A, 2B</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El FV verano comenz&oacute; en junio, al finalizar el FV primavera y cuando las lluvias hab&iacute;an iniciado. Su intensidad vari&oacute; de 4% en el clima semic&aacute;lido h&uacute;medo (<a href="#f2">Figura 2A</a>) a 63% en el semic&aacute;lido subh&uacute;medo, el m&aacute;s seco (<a href="#f1">Figura 1B</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El origen de este FV fueron los brotes de los FV de invierno y primavera previos y coincidi&oacute; con el descenso del primer flujo de crecimiento de ra&iacute;ces (<a href="#f1">Figuras 1A, 1C</a>, <a href="#f2">2A, 2B</a>), cuando el fruto estaba por finalizar su crecimiento (<a href="#f1">Figuras 1C</a>, <a href="#f2">2A, 2B</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Desarrollo de la floraci&oacute;n loca (FL) y normal (FN)</b>. El comienzo de la formaci&oacute;n de yemas florales vari&oacute; con el FV, aunque en todos los casos comenz&oacute; cuando las yemas apicales estaban en estado S&#45;1 (yema cerrada y puntiaguda localizada dentro de las dos &uacute;ltimas hojas sin expandir del brote) (Salazar&#45;Garc&iacute;a <i>et al</i>., 1998). Esto correspondi&oacute; al segundo punto de las curvas de desarrollo floral en las <a href="#f1">Figuras 1</a> y <a href="#f2">2</a>. En brotes de los FV invierno y primavera la distinci&oacute;n visual de los brotes que producir&iacute;an FL ocurri&oacute; entre el fin de mayo y el comienzo de julio, mientras que en los brotes de verano, esto fue posible 30 a 60 d&iacute;as m&aacute;s tarde (final de julio).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La duraci&oacute;n del proceso completo de desarrollo floral, desde S&#45;1 hasta S&#45;11 (antesis), vari&oacute; con el FV. En los climas estudiados los brotes que produjeron FL requirieron de 8.5 a 9.5, 5.5 a 6, y 2.5 a 3.5 meses para los FV invierno, primavera y verano, respectivamente (<a href="#f1">Figuras 1</a> y <a href="#f2">2</a>). En brotes que produjeron FN, el tiempo requerido fue de 13 a 13.5, 9.5 a 10.5, y 7 a 7.5 meses para los mismos FV, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Crecimiento del fruto de la floraci&oacute;n normal (FN) y marce&ntilde;a (FM)</b>. En los tres climas incluidos en este estudio, la antesis se concentr&oacute; alrededor del 20 de enero en la FN y del 15 de marzo en la FM. En ambos flujos de floraci&oacute;n el crecimiento del fruto dur&oacute; de ocho a nueve meses. El mayor crecimiento ocurri&oacute; desde el inicio de su medici&oacute;n hasta el final de agosto (<a href="#f1">Figuras 1C</a>, <a href="#f2">2A, 2B</a>), periodo en el cual el fruto de la FN creci&oacute; 94 a 96% de su tama&ntilde;o final y la FM de 91 a 95%. El fruto de la FM tuvo menor longitud final (4%, 9% y 11%, en los climas templado subh&uacute;medo, semic&aacute;lido subh&uacute;medo y semic&aacute;lido h&uacute;medo, respectivamente), respecto a la FN.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Producci&oacute;n de ra&iacute;ces</b>. La producci&oacute;n de ra&iacute;ces ocurri&oacute; todo el a&ntilde;o, aunque fue notoria la presencia de dos flujos principales que variaron con el clima. En los climas c&aacute;lido subh&uacute;medo (<a href="#f1">Figura 1A</a>) y templado subh&uacute;medo (<a href="#f2">Figura 2B</a>), el primer flujo fue el m&aacute;s intenso y se present&oacute; en abril&#45;julio, en tanto que el segundo flujo ocurri&oacute; en octubre&#45;enero. En los climas semic&aacute;lido subh&uacute;medo (m&aacute;s h&uacute;medo) y semic&aacute;lido h&uacute;medo, los dos flujos de crecimiento de ra&iacute;ces fueron de intensidad similar; el primero se present&oacute; en marzo&#45;mayo y el segundo ocurri&oacute; en julio&#45;diciembre (<a href="#f1">Figuras 1C</a>, <a href="#f2">2A</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comportamiento fenol&oacute;gico en huertos con riego (HCR) y sin riego (HSR)</b>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los FV primavera y verano fueron m&aacute;s intensos en los HCR que en HSR. En los HSR el desarrollo floral en brotes de FV invierno y primavera, inici&oacute; dos semanas antes que en HCR y esa diferencia se mantuvo hasta la antesis en la FL y FN (<a href="#f3">Figuras 3A, 3B</a>). En brotes del FV verano el desarrollo floral inici&oacute; igual en HCR y HSR, pero tanto en la FL como en la FN la antesis se adelant&oacute; casi dos semanas en HSR.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v2n3/a1f3.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El crecimiento longitudinal del fruto originado por cada tipo de floraci&oacute;n (normal y marce&ntilde;a) fue similar en HCR y HSR (<a href="#f3">Figuras 3A, 3B</a>). Desde la medici&oacute;n inicial hasta el 15 de agosto en HCR el fruto creci&oacute; de 91 a 92% de su tama&ntilde;o final y en HSR de 89 a 90%. Al t&eacute;rmino de su crecimiento, el fruto de la floraci&oacute;n normal fue 7% m&aacute;s peque&ntilde;o en HSR, mientras que los frutos de la floraci&oacute;n marce&ntilde;a alcanzaron un tama&ntilde;o similar en ambas condiciones de humedad. Respecto a la producci&oacute;n de ra&iacute;ces, los HCR y HSR mostraron actividad todo el a&ntilde;o. Sin embargo, la presencia de dos flujos de m&aacute;xima producci&oacute;n de ra&iacute;ces fue m&aacute;s evidente en HSR (<a href="#f3">Figuras 3A, 3B</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Temperaturas del aire y del suelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La temperatura media mensual del aire vari&oacute; de 14.1 a 23 &deg; C y la del suelo 13.5 a 20&deg;C (<a href="#f4">Figura 4A</a> y <a href="#f4">4B</a>). Los climas c&aacute;lido subh&uacute;medo y semic&aacute;lido subh&uacute;medo (el m&aacute;s seco) registraron las temperaturas del aire m&aacute;s altas, comparados con los dem&aacute;s climas (<a href="#f4">Figura 4A</a>). Las temperaturas del suelo formaron dos grupos y entre los climas de cada grupo hubo poca diferencia en las temperaturas de enero a mayo. Sin embargo, entre junio y octubre (periodo de lluvias), las diferencias entre los climas de cada grupo fueron m&aacute;s notorias (<a href="#f4">Figura 4B</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v2n3/a1f4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El comportamiento fenol&oacute;gico de 'Hass' en los distintos climas incluidos en este estudio evidenci&oacute; la ausencia de un periodo de reposo en los &aacute;rboles, aunque la actividad fenol&oacute;gica disminuy&oacute; notablemente en el oto&ntilde;o (octubre&#45;noviembre). Partiendo del FV invierno, la duraci&oacute;n de un ciclo fenol&oacute;gico fue mayor que un a&ntilde;o. Durante un ciclo, el &aacute;rbol produjo tres FV, dos flujos de crecimiento de ra&iacute;ces y cuatro flujos de floraci&oacute;n que se traslaparon entre s&iacute;, lo que dificult&oacute; la distinci&oacute;n de los flujos de floraci&oacute;n contiguos y la de sus respectivos frutos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En todos los huertos y climas evaluados el FV invierno fue el de mayor intensidad y m&aacute;s importante para la producci&oacute;n de brotes florales (<a href="#f1">Figuras 1</a> y <a href="#f2">2</a>). En la mayor&iacute;a de los climas este FV inici&oacute; cuando la floraci&oacute;n normal (m&aacute;s abundante) estaba por concluir y el &aacute;rbol presentaba poco crecimiento. La situaci&oacute;n fue diferente en el clima semic&aacute;lido subh&uacute;medo con m&aacute;s humedad, en el cual el FV invierno finaliz&oacute; cuando ya hab&iacute;a iniciado el primer flujo de crecimiento de ra&iacute;ces (<a href="#f1">Figura 1C</a>). La importancia del FV invierno coincide con lo reportado para 'Hass' en Sud&aacute;frica (Mena&#45;Volker, 2004) y Nayarit, M&eacute;xico (Cossio&#45;Vargas <i>et al</i>., 2008), y resulta similar al llamado FV primavera en otras regiones productoras de 'Hass' (Whiley <i>et al</i>., 1990; Thorp <i>et al</i>., 1995; Salazar&#45;Garc&iacute;a y Lovatt, 1998; Robinson <i>et al</i>., 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Comparado con el FV invierno, los FV's primavera y verano fueron de menor intensidad e importancia para la floraci&oacute;n. En todos los climas y tanto en HCR como en HSR, el FV primavera ocurri&oacute; simult&aacute;neamente con el primer flujo de crecimiento de ra&iacute;ces; esta coincidencia pudo haber causado la baja intensidad de este flujo vegetativo (<a href="#f1">Figuras 1</a>, <a href="#f2">2</a> y <a href="#f3">3</a>). Previo al t&eacute;rmino del FV primavera, cuando el &aacute;rbol estaba recuper&aacute;ndose del alto gasto energ&eacute;tico de las floraciones (Scholefield <i>et al</i>., 1985; Van der Walt <i>et al</i>., 1993), se inici&oacute; la fase intensa de crecimiento del fruto de las floraciones normal y marce&ntilde;a.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, el FV verano fue m&aacute;s intenso que el de primavera y ocurri&oacute; cuando el &aacute;rbol presentaba mayor actividad en la parte a&eacute;rea. Result&oacute; notorio un claro antagonismo entre el inicio del FV verano y el pico m&aacute;ximo del segundo flujo de producci&oacute;n de ra&iacute;ces (<a href="#f1">Figuras 1A, 1C</a>, <a href="#f2">2A, 2B</a>). Esto fue m&aacute;s evidente en HSR, debido probablemente a una mayor definici&oacute;n de los flujos de producci&oacute;n de ra&iacute;ces (<a href="#f3">Figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Comportamientos alternantes y c&iacute;clicos entre flujos de crecimiento vegetativo y de ra&iacute;ces han sido mencionados para aguacate 'Fuerte' en Australia (Wolstenholme y Whiley, 1989), as&iacute; como para 'Hass' en California (Arpaia <i>et al</i>., 1994), M&eacute;xico (Cossio&#45;Vargas <i>et al</i>., 2008) y Nueva Zelanda (Dixon <i>et al</i>., 2008). Un comportamiento similar ha sido encontrado en plantas j&oacute;venes de los cvs. Simmonds y Lula (Ploetz <i>et al</i>., 1991). Sin embargo, Thorp <i>et al</i>. (1995) mencionan que bajo ciertas condiciones de cultivo 'Hass' puede presentar flujos simult&aacute;neos de crecimiento vegetativo y de ra&iacute;ces.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En todos los climas y tanto en HCR como en HSR, el desarrollo floral en brotes de los tres FV inici&oacute; con diferencias de 85 a 200 d&iacute;as. Sin embargo, estas diferencias posteriormente desaparecieron, ya que los brotes de los tres FV que produjeron floraci&oacute;n loca alcanzaron antesis con s&oacute;lo una o dos semanas de diferencia (10 de septiembre y el 5 de octubre) (<a href="#f1">Figuras 1</a>, <a href="#f2">2</a> y <a href="#f3">3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto a la floraci&oacute;n normal, en todos los climas las yemas florales sobre brotes del FV primavera alcanzaron antesis al final de enero. Sin embargo, en los climas c&aacute;lido subh&uacute;medo y semic&aacute;lido subh&uacute;medo (el m&aacute;s seco), los brotes de los FVs invierno y verano presentaron antesis de manera simult&aacute;nea dos semanas despu&eacute;s (<a href="#f1">Figuras 1A, 1B</a>). En los cuatro climas restantes (los m&aacute;s fr&iacute;os), as&iacute; como en los HCR y HSR, los brotes florales del FV invierno presentaron antesis al final de enero y en brotes del FV verano &eacute;sta se retras&oacute; dos a tres semanas (<a href="#f1">Figuras 1C</a>, <a href="#f2">2</a> y <a href="#f3">3</a>). Las diferencias en la sincron&iacute;a del proceso de desarrollo floral en los brotes originados por los tres FV, pueden ser producto de las temperaturas registradas en cada clima (<a href="#f4">Figura 4A</a>). Diferente a lo aqu&iacute; reportado, en el clima semic&aacute;lido subh&uacute;medo de Nayarit, los brotes florales producidos por los FV invierno y verano de 'Hass' alcanzaron antesis simult&aacute;neamente en marzo (Cossio&#45;Vargas <i>et al</i>., 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El crecimiento longitudinal del fruto de las floraciones normal y marce&ntilde;a fue m&aacute;ximo cuando la actividad fenol&oacute;gica en otras partes de la planta era baja (<a href="#f1">Figuras 1C</a>, <a href="#f2">2A, 2B</a>) y se registraban las mayores temperaturas del aire (<a href="#f4">Figura 4A</a>). En ambos tipos de fruto, el mayor aumento en longitud se registr&oacute; hasta el final de agosto y a partir de septiembre el crecimiento fue m&iacute;nimo, coincidiendo con el tiempo en que ocurre la mayor acumulaci&oacute;n de materia seca (S&aacute;nchez&#45;P&eacute;rez, 1993).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En climas semic&aacute;lido subh&uacute;medo (m&aacute;s h&uacute;medo) y semic&aacute;lido h&uacute;medo, el mayor crecimiento del fruto ocurri&oacute; entre abril y junio y coincidi&oacute; con la disminuci&oacute;n de la intensidad del primer flujo de producci&oacute;n de ra&iacute;ces. La disminuci&oacute;n en el crecimiento del fruto fue asociada con el inicio del segundo flujo de ra&iacute;ces, cuando la floraci&oacute;n loca estaba por comenzar (<a href="#f1">Figuras 1C</a>, <a href="#f2">2A</a>). En el clima templado subh&uacute;medo, el crecimiento del fruto fue asociado con el primer flujo de ra&iacute;ces y la floraci&oacute;n loca inici&oacute; cuando este flujo de ra&iacute;ces declin&oacute; (<a href="#f2">Figura 2B</a>). El patr&oacute;n de crecimiento del fruto en los climas semic&aacute;lido subh&uacute;medo y h&uacute;medo, fue similar a lo reportado para 'Hass' en el norte de Sud&aacute;frica (Mena&#45;Volker, 2004) y Nayrit, M&eacute;xico (Cossio&#45;Vargas <i>et al</i>., 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La asociaci&oacute;n entre el periodo de mayor crecimiento del fruto y la disminuci&oacute;n en la producci&oacute;n de ra&iacute;ces en el primer flujo fue m&aacute;s clara en HSR que en HCR. Esto debido que en HSR el flujo de producci&oacute;n de ra&iacute;ces estubo mejor definido.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante todo el a&ntilde;o se registr&oacute; producci&oacute;n de ra&iacute;ces y entre un flujo y otro no ocurri&oacute; un periodo de reposo. Esto coincidi&oacute; con lo encontrado para 'Hass' en California (Robinson <i>et al</i>., 2002), as&iacute; como 'Simmonds' y 'Lula' en Florida (Ploetz <i>et al</i>., 1991); diferente a lo encontrado en otros estudios (Whiley <i>et al</i>., 1990; Cossio&#45;Vargas <i>et al</i>., 2008). En el presente estudio los flujos principales de producci&oacute;n de ra&iacute;ces no estuvieron claramente asociados con la temperatura del suelo, con el periodo de lluvias o con el uso de agua para riego (<a href="#f1">Figuras 1A, 1C</a>, <a href="#f2">2A, 2B</a> y <a href="#f4">4B</a>). Las temperaturas medias mensuales del suelo variaron de 13.6 a 20.7 &deg;C (<a href="#f4">Figura 4B</a>) y no se consideran limitantes para el crecimiento de ra&iacute;ces (Whiley <i>et al</i>., 1990).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta es la primera vez que se obtienen diagramas fenol&oacute;gicos para 'Hass' en diferentes climas y condiciones de cultivo en Michoac&aacute;n. Esta informaci&oacute;n ser&aacute; de utilidad para planear investigaciones con el objetivo de desarrollar tecnolog&iacute;a basada en eventos fenol&oacute;gicos y no en d&iacute;as calendario, como usualmente sucede. Adicionalmente, de inmediato permite adecuar las diversas pr&aacute;cticas de manejo del huerto a la &eacute;poca en que ocurren las diversas fases fenol&oacute;gicas y la interrelaci&oacute;n entre ellas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aguacate 'Hass' present&oacute; tres flujos vegetativos: invierno (mayor intensidad), primavera y verano (menor intensidad), dos flujos de producci&oacute;n de ra&iacute;ces y de tres a cuatro flujos de floraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proceso completo de desarrollo floral (de yema cerrada a antesis) fue variable, en la floraci&oacute;n loca requiri&oacute; de 2.5 a 9.5 meses y en la floraci&oacute;n normal de 7 a 13.5 meses, dependiendo del flujo vegetativo y la &eacute;poca de inici&oacute; del desarrollo floral. Una gran proporci&oacute;n de brotes florales producidos por los flujos vegetativos de invierno, primavera y verano convergieron en la floraci&oacute;n normal (diciembre&#45;febrero), que fue la m&aacute;s abundante del a&ntilde;o y de la cual se obtiene la mayor producci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El crecimiento del fruto procedente de las floraciones normal (antesis: 20 enero) y marce&ntilde;a (antesis: 15 marzo), dur&oacute; de ocho a nueve meses. El fruto de la floraci&oacute;n marce&ntilde;a fue 4 a 11% m&aacute;s peque&ntilde;o que la floraci&oacute;n normal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La producci&oacute;n de ra&iacute;ces ocurri&oacute; todo el a&ntilde;o y fue mayor en huertos sin riego (m&aacute;ximos en marzo y septiembre), que con riego (m&aacute;ximos en abril y octubre). El clima c&aacute;lido subh&uacute;medo y templado subh&uacute;medo, el primer flujo de ra&iacute;ces fue m&aacute;ximo en mayo&#45;junio y el segundo en diciembre. El clima semic&aacute;lido subh&uacute;medo y h&uacute;medo, estos flujos ocurrieron en marzo&#45;abril y septiembre&#45;octubre, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen el financiamiento otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a (CONACYT), Fundaci&oacute;n Produce Michoac&aacute;n, Asociaci&oacute;n de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoac&aacute;n, Comisi&oacute;n Michoacana del Aguacate y Consejo Nacional de Productores de Aguacate. Asimismo, a los productores: Jos&eacute; Oregel, Jos&eacute; S. Villegas, Daniel Medina, Francisco J. Maga&ntilde;a, Ignacio Madrigal, Juan C. Mora, Fernando Torres, Andr&eacute;s S&aacute;nchez, Florencio Cruzaley, Julio C. Guzm&aacute;n, Rafael &Aacute;lvarez, Jos&eacute; Estrada, Marcos &Aacute;valos y Feliciano Mart&iacute;nez, por facilitar sus huertos para la investigaci&oacute;n. Se agradece el apoyo t&eacute;cnico de los investigadores Ana T. Ch&aacute;vez y Jos&eacute; Anguiano.</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Anguiano&#45;Contreras, J.; Alc&aacute;ntar&#45;Rocillo, J. J.; Toledo&#45;Bustos, R.; Tapia&#45;Vargas, L. M.; Ruiz&#45;Corral, J. A. y Rodr&iacute;guez&#45;Cardoso, Y. 2006. Caracterizaci&oacute;n edafo&#45;clim&aacute;tica del &aacute;rea productora de aguacate de Michoac&aacute;n. Prometeo Editores S. A. de C. V. Libro t&eacute;cnico. N&uacute;m. 4. 214 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=7740330&pid=S2007-0934201100030000100001&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">Arpaia, M. L.; Witney, G. W.; Robinson, P. W. and Mickelbart, M. V. 1995. 'Hass'avocado phenology in California: preliminary results. Subtropical fruit news. Fall 1994/Winter 1995. 3(1): 1&#45;2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740332&pid=S2007-0934201100030000100002&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">Cossio&#45;Vargas, L. E.; Salazar&#45;Garc&iacute;a, S.; Gonz&aacute;lez&#45;Dur&aacute;n, I. J. L. y Medina&#45;Torres, R. 2008. Fenolog&iacute;a del aguacate 'Hass' en el clima semic&aacute;lido de Nayarit, M&eacute;xico. Revista Chapingo. Serie Horticultura 14(3):325&#45;330.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740334&pid=S2007-0934201100030000100003&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">Dixon, J.; Cotterell, C.; Hofstee, B. and Elmsly, T. A. 2008. 'Hass' avocado tree phenology 2004&#45;2009 in the Western Bay of Plenty. Annu. Res. Rpt. N. Z. Avocado Growers' Assn. 8:35&#45;57.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740336&pid=S2007-0934201100030000100004&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">FitzPatrick, E. A. 1984. Suelos: su formaci&oacute;n, clasificaci&oacute;n y distribuci&oacute;n. Compa&ntilde;&iacute;a Editorial Continental S. A. de C. V. M&eacute;xico. 229&#45;300 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=7740338&pid=S2007-0934201100030000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto Nacional de Estad&iacute;stica Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI). 1985. S&iacute;ntesis geogr&aacute;fica del estado de Michoac&aacute;n. Secretar&iacute;a de Programaci&oacute;n y Presupuesto. M&eacute;xico. 314 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=7740340&pid=S2007-0934201100030000100006&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">Mena&#45;Volker, F. 2004. Fenolog&iacute;a del palto, su uso como base del manejo productivo. 2&ordm; Seminario Internacional de Paltos. 29 septiembre&#45;1 octubre. Sociedad Gardiaz&aacute;bal y Magdahl Ltda. Quillota, Chile. <a href="http://www.avocadosource.com" target="_blank">http://www.avocadosource.com</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=7740342&pid=S2007-0934201100030000100007&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">Ploetz, R. C.; Ramos, J. L. and Parrado, J. L. 1991. Shoot and root cycles of avocado in south Florida. Proc. Fla. State Hort. Soc. 104:21&#45;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740344&pid=S2007-0934201100030000100008&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">Robinson, P. W.; Mickelbart, M. V.; Liu, X.; Adams, C.; Witney, G. and Arpaia, M. L. 2002. Development of a phenological model of avocado tree growth in California. <i>In</i>: Acta Hortic. 575:859&#45;864. Proc. Intl. Symp. Trop. and Subtropical Fruits. R. Drew (ed.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740346&pid=S2007-0934201100030000100009&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">Salazar&#45;Garc&iacute;a, S. and Lovatt, C. J. 1998. GA<sub>3</sub> application alters flowering phenology of the 'Hass' avocado. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 123:791&#45;797.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740348&pid=S2007-0934201100030000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Salazar&#45;Garc&iacute;a, S.; Lord, E. M. and Lovatt, C. J. 1998. Inflorescence and flower development of the 'Hass' avocado (<i>Persea americana</i> Mill.) during "on" and "off" crop years. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 123:537&#45;544.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740350&pid=S2007-0934201100030000100011&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">Salazar&#45;Garc&iacute;a, S.; Zamora&#45;Cuevas, L. and Vega&#45;L&oacute;pez, R. J. 2005. Update on the avocado industry of Michoac&aacute;n, Mexico. Calif. Avocado Soc. Yrbk. 87:31&#45;44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740352&pid=S2007-0934201100030000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez&#45;P&eacute;rez, J. L. 1993. &Iacute;ndices de madurez en aguacate: muestreo de frutos en campo y determinaci&oacute;n de materia seca. INIFAP&#45;CIRPAC. C. E. Uruap&aacute;n. Folleto para productores. N&uacute;m. 20. Michoac&aacute;n, M&eacute;xico. 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=7740354&pid=S2007-0934201100030000100013&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">Scholefeld, P. B.; Sedgley, M. and Alexander, D. McE. 1985. Carbohydrate cycling in relation to shoot growth, floral initiation and development and yield in the avocado. Scientia Hortic. 25: 99&#45;110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740356&pid=S2007-0934201100030000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sistema de Informaci&oacute;n Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2009. Anuario estad&iacute;stico de la producci&oacute;n agr&iacute;cola. SAGARPA. URL: <a href="http://www.oeidrus–portal.gob.mx/aagricola–siap/icultivo/index.jsp" target="_blank">http://www.oeidrus&#45;portal.gob.mx/aagricola&#45;siap/icultivo/index.jsp</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=7740358&pid=S2007-0934201100030000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tapia&#45;Vargas, L. M. 2007. Manejo del riego y fertiriego en aguacate. <i>In</i>: el aguacate y su manejo integrado. T&eacute;liz, D. y Mora, A. (coords.). 2<sup>da.</sup> Edici&oacute;n. Mundi Prensa. M&eacute;xico. 107&#45;121 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=7740360&pid=S2007-0934201100030000100016&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">Thorp, T. G.; Aspinall, D. and Sedgley, M. 1993. Infuence of shoot age on floral development and early fruit set in avocado (<i>Persea americana</i> Mill.) cv. Hass. J. Hort. Sci. 68:645&#45;651.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740362&pid=S2007-0934201100030000100017&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">Thorp, T. G.; Anderson, P. and Camilleri, M. 1995. Avocado tree growth cycles a quantitative model. Proc. World Avocado Congr. III. 76&#45;79.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740364&pid=S2007-0934201100030000100018&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">Van der Walt, M.; Davie, S. J. and Smith, D. G. 1993. Carbohydrate and other studies on alternate bearing Fuerte and Hass avocado trees. South Afr. Avocado Growers' Assn. Yrbk. 16:82&#45;85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740366&pid=S2007-0934201100030000100019&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">Whiley, A. W. 1990. Interpretaci&oacute;n de la fenolog&iacute;a y fisiolog&iacute;a del palto para obtener mayores producciones. <i>In</i>: producci&oacute;n, postcosecha y comercializaci&oacute;n de paltas. Curso Internacional. Facultad de Agronom&iacute;a&#45;FAO. Universidad Cat&oacute;lica de Valpara&iacute;so. Vi&ntilde;a del Mar, Chile. 1&#45;25 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=7740368&pid=S2007-0934201100030000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Whiley, A. W.; Wolstenholme, B. N.; Saranah, J. B. and Anderson, P. A. 1990. Effect of root temperature on growth of two avocado rootstocks cultivars. Acta Hort. 275:153&#45;160.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740370&pid=S2007-0934201100030000100021&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">Wolstenholme, B. N. and Whiley, A. W. 1989. Carbohydrate and phenological cycling as management tools for avocado orchards. South Afr. Avocado growers Assn. Yrbk. 12:33&#45;37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7740372&pid=S2007-0934201100030000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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