<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1027-152X</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Chapingo. Serie horticultura]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. Chapingo Ser.Hortic]]></abbrev-journal-title>
<issn>1027-152X</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Autónoma Chapingo]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1027-152X2011000500002</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fenología y rendimiento de híbridos de pimiento morrón (Capsicum annuum L.) cultivados en hidroponía]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Phenology and yield of bell pepper (Capsicum annuum L.) hybrids grown hydroponically]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[del C. Moreno Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Esaú]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mora Aguilar]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rafael]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez del Castillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Felipe]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[García-Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Víctor]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma Chapingo Instituto de Horticultura Departamento de Fitotecnia]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Chapingo Estado de México]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<volume>17</volume>
<numero>spe2</numero>
<fpage>5</fpage>
<lpage>18</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1027-152X2011000500002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1027-152X2011000500002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1027-152X2011000500002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La investigación se realizó bajo invernadero en Chapingo, Estado de México, durante el año 2007. Se evaluaron el comportamiento fenológico y el rendimiento de fruto de trece híbridos de pimiento morrón (Capsicum annuum L.) cultivados en hidroponía: Cyrus, Conan, Gandal, Grandísimo, Itzel, Orión, Triple 4 y Triple Star producen fruto que madura en color rojo; Diego, Cadia, Giacomo y Moonset tienen frutos de color amarillo, y en Magno son de color naranja. El diseño experimental fue bloques completos al azar con tres repeticiones; la parcela experimental estuvo conformada por seis plantas (1 m²). Se registraron variables fenológicas, morfológicas y el rendimiento de fruto y sus componentes. El híbrido Giacomo fue precoz, y su ciclo, de trasplante a inicio de cosecha, duró 91 días; Grandísimo fue tardío y requirió 117 días para completar su ciclo. En promedio de los materiales genéticos evaluados, la emergencia ocurrió 16 días después de la siembra (dds); la primera, segunda y tercera hojas verdaderas aparecieron a los 37, 47 y 61 dds, respectivamente; la primera, segunda, tercera y cuarta bifurcaciones ocurrieron a los 10, 17, 25 y 30 días después del trasplante (ddt), en cada caso; por su parte, la floración, fructificación, cambio de color del fruto e inicio de cosecha ocurrieron, respectivamente, a los 33, 44, 93 y 102 ddt. El híbrido Orión tuvo buena calidad de fruto con peso promedio individual de 178.7 g, anchura de 9.2 cm y longitud de 7 cm, comportándose como frutos de primera calidad para el mercado nacional; en consecuencia, alcanzó mayor rendimiento por planta (1.9 kg) y por área (11.5 kg·m-2); menor rendimiento mostró el híbrido Magno (5.7 kg·m-2).]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The research was carried out under a greenhouse in Chapingo, State of Mexico, during 2007. Phenological behavior and fruit yield of thirteen bell pepper (Capsicum annuum L.) hybrids grown hydroponically were assessed. The hybrids Cyrus, Conan, Gandal, Grandísimo, Itzel, Orión, Triple 4 and Triple Star produce red fruits; Diego, Cadia, Giacomo and Moonset have yellow fruits, and Magno orange ones. A randomized complete block design with three replications was used, and the experimental unit consisted of six plants (1 m²). Phenological and morphological variables were recorded, plus fruit yield and its components. The hybrid Giacomo was early, and its cycle, from transplant to the beginning of the harvest, lasted 91 days, while Grandísimo was a late hybrid, requiring 117 days to fulfill its life cycle. On average, seedling emergence occurred 16 days after sowing (das) for all hybrids evaluated, while the first, second and third true leaves appeared at 37, 47 and 61 das, respectively, and the first, second, third and fourth bifurcations occurred at 10, 17, 25 and 30 days after transplanting (dat), respectively. Phenological phases such as flowering, fruiting, fruit color change and beginning of harvest occurred at 33, 44, 93 and 102 dat, in each case. The Orión hybrid had the best fruit quality, averaging 178.7 g in weight, 9.2 cm in width and 7 cm in length, achieving the standard of top-quality fruits in the Mexican market. In addition, Orión had the greatest yield per plant (1.9 kg) and per area (11.5 kg.m-2); the Magno hybrid showed the lowest yield (5.7 kg.m-2).]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Desarrollo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[rendimiento]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[calidad de fruto]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[color de fruto]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[chile]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[invernadero]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Development]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[yield]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[fruit quality]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[fruit color]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[pepper]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[greenhouse]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Fenolog&iacute;a y rendimiento de h&iacute;bridos de pimiento morr&oacute;n (<i>Capsicum annuum</i> L.) cultivados en hidropon&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Phenology and yield of bell pepper (<i>Capsicum annuum</i> L.) hybrids grown hydroponically</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Esa&uacute; del C. Moreno P&eacute;rez; Rafael Mora Aguilar<sup>&para;</sup>; Felipe S&aacute;nchez del Castillo; V&iacute;ctor Garc&iacute;a&#45;P&eacute;rez</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Instituto de Horticultura, Departamento de Fitotecnia, Universidad Aut&oacute;noma Chapingo, km 38.5 Carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco, Chapingo,</i> <i>Estado de M&eacute;xico. C. P. 56230. M&Eacute;XICO. Correo&#45;e:</i> <a href="mailto:r.moraaguilar@gmail.com">r.moraaguilar@gmail.com</a> <i>(<sup>&para;</sup>Autor para correspondencia)</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 15 de noviembre, 2010.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Aceptado:6 de abril, 2011.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La investigaci&oacute;n se realiz&oacute; bajo invernadero en Chapingo, Estado de M&eacute;xico, durante el a&ntilde;o 2007. Se evaluaron el comportamiento fenol&oacute;gico y el rendimiento de fruto de trece h&iacute;bridos de pimiento morr&oacute;n (<i>Capsicum annuum</i> L.) cultivados en hidropon&iacute;a: Cyrus, Conan, Gandal, Grand&iacute;simo, Itzel, Ori&oacute;n, Triple 4 y Triple Star producen fruto que madura en color rojo; Diego, Cadia, Giacomo y Moonset tienen frutos de color amarillo, y en Magno son de color naranja. El dise&ntilde;o experimental fue bloques completos al azar con tres repeticiones; la parcela experimental estuvo conformada por seis plantas (1 m<sup>2</sup>). Se registraron variables fenol&oacute;gicas, morfol&oacute;gicas y el rendimiento de fruto y sus componentes. El h&iacute;brido Giacomo fue precoz, y su ciclo, de trasplante a inicio de cosecha, dur&oacute; 91 d&iacute;as; Grand&iacute;simo fue tard&iacute;o y requiri&oacute; 117 d&iacute;as para completar su ciclo. En promedio de los materiales gen&eacute;ticos evaluados, la emergencia ocurri&oacute; 16 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra (dds); la primera, segunda y tercera hojas verdaderas aparecieron a los 37, 47 y 61 dds, respectivamente; la primera, segunda, tercera y cuarta bifurcaciones ocurrieron a los 10, 17, 25 y 30 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante (ddt), en cada caso; por su parte, la floraci&oacute;n, fructificaci&oacute;n, cambio de color del fruto e inicio de cosecha ocurrieron, respectivamente, a los 33, 44, 93 y 102 ddt. El h&iacute;brido Ori&oacute;n tuvo buena calidad de fruto con peso promedio individual de 178.7 g, anchura de 9.2 cm y longitud de 7 cm, comport&aacute;ndose como frutos de primera calidad para el mercado nacional; en consecuencia, alcanz&oacute; mayor rendimiento por planta (1.9 kg) y por &aacute;rea (11.5 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup>); menor rendimiento mostr&oacute; el h&iacute;brido Magno (5.7 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Desarrollo, rendimiento, calidad de fruto, color de fruto, chile, invernadero.</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">The research was carried out under a greenhouse in Chapingo, State of Mexico, during 2007. Phenological behavior and fruit yield of thirteen bell pepper (<i>Capsicum annuum</i> L.) hybrids grown hydroponically were assessed. The hybrids Cyrus, Conan, Gandal, Grand&iacute;simo, Itzel, Ori&oacute;n, Triple 4 and Triple Star produce red fruits; Diego, Cadia, Giacomo and Moonset have yellow fruits, and Magno orange ones. A randomized complete block design with three replications was used, and the experimental unit consisted of six plants (1 m<sup>2</sup>). Phenological and morphological variables were recorded, plus fruit yield and its components. The hybrid Giacomo was early, and its cycle, from transplant to the beginning of the harvest, lasted 91 days, while Grand&iacute;simo was a late hybrid, requiring 117 days to fulfill its life cycle. On average, seedling emergence occurred 16 days after sowing (das) for all hybrids evaluated, while the first, second and third true leaves appeared at 37, 47 and 61 das, respectively, and the first, second, third and fourth bifurcations occurred at 10, 17, 25 and 30 days after transplanting (dat), respectively. Phenological phases such as flowering, fruiting, fruit color change and beginning of harvest occurred at 33, 44, 93 and 102 dat, in each case. The Ori&oacute;n hybrid had the best fruit quality, averaging 178.7 g in weight, 9.2 cm in width and 7 cm in length, achieving the standard of top&#45;quality fruits in the Mexican market. In addition, Ori&oacute;n had the greatest yield per plant (1.9 kg) and per area (11.5 kg<sup>.</sup>m<sup>&#45;2</sup>); the Magno hybrid showed the lowest yield (5.7 kg<sup>.</sup>m<sup>&#45;2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Development, yield, fruit quality, fruit color, pepper, greenhouse.</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>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El cultivo de pimiento morr&oacute;n (<i>Capsicum annuum</i> L.) es una de las actividades m&aacute;s importantes en el sector hort&iacute;cola de M&eacute;xico, pues en el a&ntilde;o 2007 nuestro pa&iacute;s ocup&oacute; el tercer lugar a escala mundial por superficie cultivada (93,000 ha) y el sexto lugar en rendimiento de fruto (18.1 t&middot;ha<sup>&#45;1</sup>), alcanzando una producci&oacute;n de 1'690,000 t (FAO, 2007). Este tipo de chile, tambi&eacute;n conocido como chile dulce o Bell, tiene importancia econ&oacute;mica especialmente en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur porque exportan su producci&oacute;n, mientras que al mercado nacional lo abastecen principalmente Sinaloa y Morelos; en el cierre de la temporada 2006&#45;2007 se exportaron 214,476 t, con valor de 226,226,537 d&oacute;lares americanos (CIDH, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La producci&oacute;n de pimiento morr&oacute;n representa una alternativa econ&oacute;mica muy atractiva durante el ciclo oto&ntilde;o&#45;invierno, debido al elevado rendimiento, alta calidad del fruto y elevados precios que alcanza &eacute;ste durante la &eacute;poca invernal; sin embargo, dicha actividad productiva debe llevarse a cabo en invernaderos, por las restricciones ambientales que limitan el cultivo a cielo abierto en esa &eacute;poca. Los rendimientos que se pueden alcanzar en invernaderos con cubierta pl&aacute;stica con tecnolog&iacute;a intermedia son 130 t&middot;ha<sup>&#45;1</sup>; al usar tecnolog&iacute;a mediana&#45;alta se alcanzan 180 t&middot;ha<sup>&#45;1</sup>, y con alta tecnolog&iacute;a se logran hasta 250 t&middot;ha<sup>&#45;1</sup> (FUMIAF, 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La fenolog&iacute;a comprende el estudio de los fen&oacute;menos biol&oacute;gicos vinculados a ciertos ritmos peri&oacute;dicos o fases y la relaci&oacute;n con el ambiente donde ocurren. En su ciclo ontog&eacute;nico, los vegetales experimentan cambios visibles o no, que est&aacute;n en estrecha relaci&oacute;n con el genotipo, el ambiente en que se desarrollan y la interacci&oacute;n entre &eacute;stos; el resultado del complejo de interacciones, ocasiona amplias respuestas de los diferentes cultivos y variedades (Mundarain <i>et al</i>., 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El conocimiento de la fenolog&iacute;a de un cultivo particular es importante para su manejo correcto (Soto&#45;Ortiz <i>et al</i>., 2006; Soto&#45;Ortiz y Silvertooth, 2008). Desde un punto de vista climatol&oacute;gico, estos fen&oacute;menos sientan las bases para la interpretaci&oacute;n de cambios debidos a factores bioclim&aacute;ticos; agron&oacute;micamente, la consecuencia de un microclima espec&iacute;fico permite la respuesta que se prev&eacute; de la planta; y, econ&oacute;micamente, las etapas fenol&oacute;gicas permiten la ejecuci&oacute;n &oacute;ptima de varias pr&aacute;cticas agr&iacute;colas, como la polinizaci&oacute;n manual, predicci&oacute;n de una probable incidencia de plagas, necesidad de fertilizaci&oacute;n espec&iacute;fica o de aplicaci&oacute;n de sustancias hormonales particulares, control de maleza, etc. (Caut&iacute;n y Agusti, 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para describir el crecimiento y desarrollo de los cultivos, es necesario determinar las funciones o tasas de diferentes procesos; &eacute;stos incluyen la identificaci&oacute;n de fases y etapas distintivas del desarrollo, as&iacute; como la predicci&oacute;n de la duraci&oacute;n de &eacute;stas para determinados reg&iacute;menes de temperatura (Wurr <i>et al</i>., 2002; Soto&#45;Ortiz <i>et al</i>., 2006; Soto&#45;Ortiz y Silvertooth, 2008). En el caso de <i>Capsicum</i> spp., Torres (1995) indica solamente cuatro fases fenol&oacute;gicas: emergencia, s&eacute;ptima hoja, floraci&oacute;n y madurez; por su parte, USDA (2003) determina que la duraci&oacute;n de las etapas fenol&oacute;gicas se basa en el periodo que transcurre entre fases espec&iacute;ficas, que depende del origen de las plantas (siembra directa o trasplante); tambi&eacute;n menciona tres grandes etapas: 1) 50 % desde la siembra hasta el aclareo, 2) 75 % del aclareo o transplante a amarre de fruto y 3) 100 % del amarre de fruto a la cosecha o fin de &eacute;sta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La aparici&oacute;n de la rad&iacute;cula es el evento que evidencia la germinaci&oacute;n de la semilla; varios factores como temperatura, agua, ox&iacute;geno y presencia de luz influyen para que una semilla germine o no; el estado de pl&aacute;ntula comprende el periodo desde la emergencia y alargamiento del hipoc&oacute;tilo hasta la ca&iacute;da de los cotiledones. En el caso del pimiento morr&oacute;n, el estado de pl&aacute;ntula queda delimitado entre los 35 y 40 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra, tiempo requerido para ser trasplantada; sin embargo, el trasplante debe realizarse cuando las pl&aacute;ntulas tengan de 12 a 15 cm de alto, con un tallo de 5 a 7 mm de grosor y entre cuatro a cinco hojas, lo que ocurre entre 18 y 28 d&iacute;as, aunque ese periodo depende de la temperatura ambiental y de la conformaci&oacute;n que la pl&aacute;ntula presente para ese momento, es decir, de la cantidad de reservas del embri&oacute;n, capacidad fotosint&eacute;tica y de la gen&eacute;tica de las mismas (Mundarain <i>et al</i>., 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El periodo de emergencia var&iacute;a y tiene mayor concentraci&oacute;n entre 9 y 13 d&iacute;as. El periodo de floraci&oacute;n oscila entre 70 y 93 d&iacute;as, con mayor ocurrencia al inicio de ese periodo. La maduraci&oacute;n de frutos sucede a los 85 d&iacute;as en las variedades m&aacute;s precoces y a los 107 d&iacute;as en las m&aacute;s tard&iacute;as (Fernandes <i>et al</i>., 2004). Estas observaciones se aproximan a las efectuadas por Inoue y Reifschneider (1989), quienes caracterizaron la colecci&oacute;n de <i>Capsicum</i> del Centro Nacional de Pesquisas de Hortalizas de EMBRAPA, en Brasil.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Montes <i>et al</i>. (2004) se&ntilde;alan que la acumulaci&oacute;n de unidades calor durante las diferentes etapas de desarrollo de <i>Capsicum</i> spp. muestra diferencia entre tipos de chile, y que esa diferencia es m&aacute;s evidente entre los diferentes grados de domesticaci&oacute;n, lo que refleja un inicio m&aacute;s lento del desarrollo por parte de las variantes del tipo silvestre (piqu&iacute;n); para el caso de los tipos domesticados, las diferencias no son significativas entre ellos, tal y como hab&iacute;a sido consignado. Tambi&eacute;n constatan que, dependiendo del grado de precisi&oacute;n que se requiera en la definici&oacute;n de las etapas de desarrollo, se pueden usar las unidades calor, una vez definidas para cada variante y el ambiente en donde se evaluar&aacute;n, aunque destacan que es poco pr&aacute;ctico manejar muchas fases fenol&oacute;gicas asociadas a diversas etapas de desarrollo de la planta, por lo que se pueden tomar diferentes estados fenol&oacute;gicos en fases concretas, como inicio de floraci&oacute;n, maduraci&oacute;n y senescencia de los frutos, como lo hizo Torres (1995). Los usos de m&eacute;todos de acumulaci&oacute;n de unidades calor son t&eacute;cnicas eficientes para modelaci&oacute;n y predicci&oacute;n de las etapas del desarrollo de los cultivos, como el chile, en comparaci&oacute;n con el m&eacute;todo de d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra debido a que la variaci&oacute;n entre estaciones y localidades puede ser mejor normalizada por la estimaci&oacute;n de unidades calor que con d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra (Soto&#45;Ortiz <i>et al</i>., 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existe variaci&oacute;n en la duraci&oacute;n del ciclo vegetativo en las diferentes variedades de pimiento morr&oacute;n; puede variar de 100 a 150 d&iacute;as (Doorenbos y Kassam, 1979), desde 95 a 100 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante (Benacchio, 1982); o de 75 hasta 130 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante (Ruiz&#45;Corral <i>et al</i>., 1999).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, la descripci&oacute;n fenol&oacute;gica de los chiles, especialmente el pimiento morr&oacute;n, de colores, no est&aacute; bien documentada y disponible para los productores o investigadores interesados en este cultivo; por ello, la finalidad de este trabajo es aportar informaci&oacute;n para contar con una gu&iacute;a fenol&oacute;gica que sirva de referencia para tomar decisiones en el manejo del cultivo del pimiento morr&oacute;n en invernadero e hidropon&iacute;a, y realizar actividades de manejo cultural de manera oportuna y adecuada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El trabajo se realiz&oacute; bajo condiciones de invernadero en Chapingo, Estado de M&eacute;xico (19&deg; 29' N, 98&deg; 53' O, y 2,240 m). Se estudiaron trece h&iacute;bridos de pimiento morr&oacute;n con diferente color de fruto maduro: ocho rojos (Cyrus, Conan, Gandal, Itzel, Ori&oacute;n, Triple 4, Triple Star, Grand&iacute;simo), cuatro amarillos (Diego, Moonset, Cadia, Giacomo) y uno naranja (Magno), cuyas caracter&iacute;sticas se indican en el <a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El 20 de febrero de 2007 se inici&oacute; la producci&oacute;n de pl&aacute;ntula. Se usaron charolas de unicel de 200 cavidades, previamente desinfectadas con cloro al 0.05 %; el sustrato estuvo compuesto por musgo esfagn&iacute;neo (peat&#45;moss) y perlita en proporci&oacute;n 2:1 (v/v), el cual fue humedecido antes de sembrar; manualmente se coloc&oacute; una semilla por cavidad, a 0.5 cm de profundidad; posteriormente, las charolas se cubrieron con pl&aacute;stico negro para promover uniformidad en la germinaci&oacute;n. Cuando las pl&aacute;ntulas tuvieron la cuarta hoja verdadera (67 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra; dds), se hizo el trasplante a la profundidad del cepell&oacute;n. Para evitar desgajamiento de las ramas, 23 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante (ddt) se inici&oacute; el tutoreo con hilo de rafia en cada rama de la planta; esta actividad se efectu&oacute; de manera continua hasta la cosecha. A los 33 ddt se pod&oacute; para dejar &uacute;nicamente dos ramas por planta en la primera bifurcaci&oacute;n; despu&eacute;s se dej&oacute; que la planta desarrollara libremente hasta alcanzar la cuarta bifurcaci&oacute;n, momento en que se despunt&oacute; (eliminaci&oacute;n del &aacute;pice de la planta), dejando tres hojas excedentes para dar sombra a los frutos. Tambi&eacute;n, cuando aparecieron los primeros botones florales en todos los materiales, se elimin&oacute; el primer fruto para disminuir la competencia entre estos &oacute;rganos y buscar uniformidad, precocidad y rendimiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En etapa de pl&aacute;ntula y hasta el momento del trasplante, el cultivo se irrig&oacute; dos o tres veces cada d&iacute;a con soluci&oacute;n nutritiva al 50 % de concentraci&oacute;n (<a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>). Una vez acondicionadas las camas para el trasplante, se coloc&oacute; el sistema de riego con tres l&iacute;neas de cintillas de goteo calibre 8000 marca HIDROLITE<sup>&reg;</sup>, con 15 cm de separaci&oacute;n entre goteros y 1.0 L&middot;h<sup>&#45;1</sup> de gasto por emisor, en cuyo caso se irrig&oacute; en seis ocasiones al d&iacute;a aportando de 5 a 7 L&middot;m<sup>&#45;2</sup>&middot;d&iacute;a<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la soluci&oacute;n nutritiva indicada se aport&oacute; la concentraci&oacute;n (mg&middot;L<sup>&#45;1</sup>) de cada uno de los elementos siguientes: N (237), P (57.3), K (250.1), Ca (253.3), Mg (53.8), S (180), Fe (2.7), Mn (0.6), B (0.5), Cu (0.1) y Zn (0.05).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el desarrollo del cultivo incidieron algunas plagas como minador de la hoja (<i>Lyriomiza</i> spp<i>.</i>) y gusano defoliador (<i>Spodoptera exigua</i> H&uuml;dner), que fueron controlados con DECIS<sup>&reg;</sup> 2.5 CE (Deltametrina) en dosis de 3 mL&middot;L<sup>&#45;1</sup> y HORTA<sup>&reg;</sup> 25 TRIDENTE (Diazin&oacute;n) a raz&oacute;n de 1 g&middot;L<sup>&#45;1</sup>, respectivamente. Incidencia menor al final del ciclo tuvieron la mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i> Gennadius<i>)</i>, trips (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande) y ara&ntilde;a roja (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), mismas que no ameritaron control qu&iacute;mico. Se observaron enfermedades como la pudrici&oacute;n del cuello radicular (<i>Phytophthora capsici</i> Leonina) y, en menor grado, cenicilla (<i>Leveillula taurica</i> (Lev.) Salm.), las cuales fueron controladas mediante aplicaci&oacute;n de PREVICUR y DEROSAL<sup>&reg;</sup> (Propamocarb + Carbendazim), dirigidos al cuello radicular y al follaje, a raz&oacute;n de 2 mL&middot;L<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El dise&ntilde;o experimental fue bloques completos al azar con tres repeticiones; la parcela experimental y &uacute;til estuvo compuesta por seis plantas de cada variedad (1 m<sup>2</sup>). Las variables fenol&oacute;gicas evaluadas fueron: d&iacute;as a emergencia (DEM); d&iacute;as a la primera (PHV), segunda (SHV) y tercera hoja verdadera (THV); d&iacute;as a la primera (PB), segunda (SB), tercera (TB) y cuarta bifurcaci&oacute;n (CB); d&iacute;as a floraci&oacute;n (DFL); d&iacute;as a fructificaci&oacute;n (DFR); d&iacute;as a cambio de color del fruto (DCC) y d&iacute;as a cosecha (DCO). Las variables morfol&oacute;gicas fueron: altura de planta (ALP); di&aacute;metro de tallo (DIT); di&aacute;metro de planta (DIPL); altura de la primera (ALPB) y cuarta bifurcaci&oacute;n (ALCB). Los componentes del rendimiento registrados fueron: longitud de fruto (LFR); ancho de fruto (ANFR); peso de fruto (PFR); n&uacute;mero de frutos por planta (FRPL); rendimiento por planta (RPL) y rendimiento por parcela (RPAR). Con la informaci&oacute;n obtenida se realiz&oacute; an&aacute;lisis de varianza y prueba de comparaci&oacute;n de medias (Tukey, <i>P</i><u>&lt;</u>0.05) para cada una de las variables, mediante el sistema computacional Statistical Analysis System versi&oacute;n 9. En las variables registradas en estado de pl&aacute;ntula como d&iacute;as a emergencia, d&iacute;as a primera, segunda y tercera hoja verdadera, s&oacute;lo se tomaron datos en una ocasi&oacute;n, por lo que no se hizo la prueba de comparaci&oacute;n de medias y solamente se indica el tiempo transcurrido del evento biol&oacute;gico en cada variedad.</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>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los h&iacute;bridos Triple Star, Grand&iacute;simo y Cadia alcanzaron el 50 % de la emergencia entre 20 y 30 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra (dds), lo cual los ubica como lentos para llevar a cabo ese proceso fisiol&oacute;gico. En Diego e Itzel &gt;50 % de emergencia ocurri&oacute; a los 15 dds, y s&oacute;lo Giacomo emergi&oacute; pronto (9 dds). En promedio general, la emergencia ocurri&oacute; a los 18 dds.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2f1.jpg" target="_blank">FIGURA 1. Cin&eacute;tica de la emergencia en 13 h&iacute;bridos de pimiento morr&oacute;n.</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los h&iacute;bridos con germinaci&oacute;n lenta tambi&eacute;n mostraron bajas tasas de desarrollo y, en consecuencia, tard&oacute; en aparecer la primera, segunda y tercera hoja verdadera en el 50 % de sus plantas (<a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2f2.jpg" target="_blank">Figuras 2</a>, <a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2f3.jpg" target="_blank">3</a> y <a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2f4.jpg" target="_blank">4</a>); lo contrario ocurri&oacute; en los h&iacute;bridos que emergieron pronto, como Diego, Itzel y Giacomo. En &eacute;stos, la PHV, SHV y THV apareci&oacute; a los 31, 46 y 60 dds, respectivamente. De manera general, la secuencia de emisi&oacute;n de esos &oacute;rganos ocurri&oacute; a los 38, 52 y 61 dds, en cada caso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El h&iacute;brido Grand&iacute;simo se desarroll&oacute; en forma lenta y mostr&oacute; la primera bifurcaci&oacute;n hasta 21 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante (ddt); por el contrario, el h&iacute;brido Giacomo se desarroll&oacute; r&aacute;pidamente y a los 6 ddt tuvo la PB (<a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>). La aparici&oacute;n de la SB, TB y CB ocurri&oacute; de manera diferencial entre h&iacute;bridos: a los 25, 30 y 36 ddt en Grand&iacute;simo; a los 22, 29 y 34 ddt en Ori&oacute;n; mientras que en Giacomo fue a los 9, 15 y 25 ddt, respectivamente. En promedio de todos los h&iacute;bridos, la PB ocurri&oacute; 10 ddt; SB a los 16.5 ddt; TB a los 25 ddt y CB a los 34 ddt.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El h&iacute;brido Grand&iacute;simo requiri&oacute; 45 ddt para alcanzar la floraci&oacute;n, por lo que tambi&eacute;n se caracteriza como uno de los h&iacute;bridos m&aacute;s tard&iacute;os; Diego, Cyrus, Itzel, Cadia, Conan, Moonset, Gandal, Magno, Giacomo y Triple 4 florecieron alrededor de los 30 ddt. El cambio de color del fruto en los h&iacute;bridos precoces (Giacomo: amarillo, y Magno: naranja) sucedi&oacute; a los 85&#45;86 ddt, y fueron estad&iacute;sticamente diferentes de Triple Star y Grand&iacute;simo, en los cuales ocurri&oacute; a los 99 y 104 ddt, respectivamente; por lo tanto, la cosecha en estos h&iacute;bridos se realiz&oacute;, en cada caso, hasta los 118 y 111 ddt, mientras que en Magno y Giacomo se realiz&oacute; a los 91 ddt. En promedio, la floraci&oacute;n, fructificaci&oacute;n, el cambio de color del fruto o envero y la cosecha ocurrieron a los 33, 44, 93 y 102 ddt, respectivamente (<a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hubo variaci&oacute;n en la altura total de planta (<a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>); la variedad Grand&iacute;simo (80.9 cm) fue m&aacute;s alta que los dem&aacute;s materiales; Magno y Giacomo fueron los de menor altura (50 cm). Estas diferencias estuvieron dadas, principalmente, por diferencia en la longitud de entrenudos, y no por el n&uacute;mero de entrenudo, ya que todas las plantas fueron podadas en la cuarta bifurcaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El h&iacute;brido Triple 4 tuvo tallos de mayor di&aacute;metro (1.9 cm), lo que le permiti&oacute; tener buen soporte de ramas y frutos; entre los 12 h&iacute;bridos restantes no hubo diferencias estad&iacute;sticas en este car&aacute;cter, y su valor oscil&oacute; desde 1.4 hasta 1.6 cm (<a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El h&iacute;brido Grand&iacute;simo, con 68.9 cm de di&aacute;metro o ancho de planta fue superior al resto de los materiales (<a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>); Cyrus, Moonset, Magno y Giacomo tuvieron plantas m&aacute;s compactas y m&aacute;s cerradas, por lo que solamente alcanzaron 56 cm de ANPL; esta caracter&iacute;stica permite establecer mayor n&uacute;mero de plantas por m<sup>2</sup> sin que exista fuerte competencia por espacio y luz, adem&aacute;s de que son h&iacute;bridos m&aacute;s precoces que Grand&iacute;simo (<a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>); tambi&eacute;n este h&iacute;brido alcanz&oacute; mayor altura a la primera (33 cm) y cuarta bifurcaci&oacute;n (61 cm) y result&oacute; estad&iacute;sticamente diferente a los dem&aacute;s h&iacute;bridos en estas caracter&iacute;sticas (<a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>); Triple Star y Gandal fueron m&aacute;s bajos, pues solamente alcanzaron 20.8&#45;19.4 cm y 39.1&#45;35.2 cm de ALPB y ALCB, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto al rendimiento de fruto y sus componentes morfol&oacute;gicos, se observ&oacute; que el h&iacute;brido Ori&oacute;n tuvo frutos m&aacute;s anchos (9.2 cm) y m&aacute;s pesados (178.7 g) y en Conan &eacute;stos fueron m&aacute;s largos (8.5 cm). En general, Cyrus produjo frutos de menor tama&ntilde;o y peso (<a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En n&uacute;mero de frutos por planta (FRPL) destac&oacute; el h&iacute;brido Cadia (11.8); aunque estad&iacute;sticamente fue igual a otros 10 materiales en esta caracter&iacute;stica; por el contrario, los h&iacute;bridos Itzel y Conan, que fueron estad&iacute;sticamente iguales, presentaron solamente 7 FRPL, siendo los de menor expresi&oacute;n en tal car&aacute;cter (<a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El h&iacute;brido Ori&oacute;n, al tener buen comportamiento en los componentes del rendimiento, como el largo y ancho de fruto (7.0 x 9.2 cm), peso de fruto (178.7 g) y n&uacute;mero de frutos por planta (10.7), alcanz&oacute; un RPL de casi de 2 kg&middot;planta<sup>&#45;1</sup> y super&oacute; en &eacute;ste a Moonset, Triple 4, Giacomo, Conan, Itzel, Gandal, Cyrus y Magno; tambi&eacute;n tuvo alto RPAR (11.5 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup>), en cuyo caso super&oacute; a Conan, Itzel, Gandal, Cyrus y Magno (<a href="/img/revistas/rcsh/v17nspe2/a2c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>).</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 GENERAL</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se encontraron diferencias significativas en el comportamiento fenol&oacute;gico de los materiales gen&eacute;ticos evaluados, lo cual coincide con resultados de Inoue y Reifschneider (1989), Fernandes <i>et al</i>. (2004), Montes <i>et al</i>. (2004) y Mundarain <i>et al</i>. (2005), entre otros. La emergencia se inici&oacute; a los 6 dds en los materiales que producen fruto de color amarillo y naranja, y se prolong&oacute; hasta 21 dds para aquellos con fruto de color rojo; tales resultados se aproximan al periodo de 9 a 13 d&iacute;as que requiere la especie para germinar, como lo indican Inoue y Reifschneider (1989) y Fernandes <i>et al</i>. (2004). Es posible que en este proceso fisiol&oacute;gico haya influido la temperatura incidente dentro del invernadero (&lt;15 &deg;C), ya que no contaba con calefacci&oacute;n para generar un ambiente &oacute;ptimo para la germinaci&oacute;n, que es de 18 &ordm;C (C&aacute;sseres, 1984); pues, como se&ntilde;ala Guenkov (1983), la temperatura m&aacute;s baja que toleran las semillas de chile (<i>Capsicum</i> spp.) durante la germinaci&oacute;n es 12 a 13 &deg;C, y a semejante temperatura la germinaci&oacute;n es lenta (20&#45;25 d&iacute;as), mientras que a 20&#45;25 &deg;C la germinaci&oacute;n comienza a los siete u ocho d&iacute;as.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, los h&iacute;bridos con frutos de color rojo (Grand&iacute;simo y Triple Star) fueron m&aacute;s tard&iacute;os, ya que completaron su ciclo, de trasplante&#45;cosecha, entre 99 y 118 d&iacute;as, mientras que en aquellos que tienen frutos de color amarillo (Giacomo, Moonset, Diego y Cadia) o naranja (Magno) fue de 91 a 102 d&iacute;as. Estos resultados son similares a los que obtuvieron Mundarain <i>et al</i>. (2005), quienes mencionan que la tasa de desarrollo de la pl&aacute;ntula depende de la temperatura ambiental y de la cantidad de reservas del embri&oacute;n, capacidad fotosint&eacute;tica y caracter&iacute;sticas gen&eacute;ticas del material utilizado. Sin embargo, el periodo a maduraci&oacute;n observado difiere de los 85 d&iacute;as requeridos por las variedades y 107 d&iacute;as por las tard&iacute;as, seg&uacute;n lo mencionan Inoue y Reifschneider (1989) y Fernandes <i>et al</i>. (2004), debido a las diferencias del material gen&eacute;tico utilizado, de las condiciones de cultivo o ambientales y de la interacci&oacute;n entre ambos factores que ocasiona amplias respuestas de los diferentes cultivos y variedades (Mundarain <i>et al</i>., 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En comparaci&oacute;n con el chile habanero (<i>Capsicum</i> <i>chinense</i> Jacq), cultivado a cielo abierto en suelo, la duraci&oacute;n del ciclo biol&oacute;gico del pimiento morr&oacute;n es m&aacute;s prolongada. Esto se puede apreciar claramente en el periodo de ocurrencia de algunas fases fenol&oacute;gicas como la floraci&oacute;n y fructificaci&oacute;n, que en el chile habanero se alcanzan a los 63 y 85&#45;87 dds, respectivamente (Trujillo <i>et al</i>., 2004<i>)</i>, y en pimiento morr&oacute;n se logran a los 100 y 111 dds, en cada caso; y que contrastan con el periodo de 70 a 93 d&iacute;as indicados por Fernandes <i>et al</i>. (2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La diferencia en el n&uacute;mero de frutos que produjeron las plantas de cada uno de los h&iacute;bridos se puede atribuir a la aborci&oacute;n de botones, flores y frutos, que ocurri&oacute; mayormente en los materiales de fruto grande como Itzel y Conan. De acuerdo con Wien (1999), los principales agentes causales de la ca&iacute;da de flores son alta temperatura, baja intensidad de radiaci&oacute;n, presencia de fruto en la etapa de crecimiento r&aacute;pido y de agentes bi&oacute;ticos; la diferencia en el n&uacute;mero de frutos que produjo cada planta influy&oacute; en el rendimiento individual de &eacute;stas y en el de cada parcela. Por lo contrario, en algunos h&iacute;bridos con mayor n&uacute;mero de frutos por planta, producto de un mayor amarre, &eacute;stos alcanzaron menor tama&ntilde;o (largo y ancho) y menor calidad, lo cual coincide con resultados de Cebula (1995); estas caracter&iacute;sticas del fruto reflejaron el efecto de la severidad de la poda en la cuarta bifurcaci&oacute;n para algunos h&iacute;bridos, acentu&aacute;ndose cuando se pod&oacute; en la &uacute;ltima bifurcaci&oacute;n; sin embargo, algunos materiales tuvieron fruto con dimensiones aceptables para su comercializaci&oacute;n nacional, seg&uacute;n los requerimientos m&iacute;nimos de las normas mexicanas (calidad suprema).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro de los h&iacute;bridos evaluados, algunos tuvieron buen comportamiento al contar con frutos de buen tama&ntilde;o, planta con buen n&uacute;mero de frutos sin perder calidad ni tama&ntilde;o y con rendimiento individual (1.92 kg&middot;planta<sup>&#45;1</sup>) y por parcela (11.5 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup>), superando lo calculado por Nuez <i>et al</i>. (1996) de 8 a 10 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup> en invernadero durante un ciclo de primavera semejante a aquel en que se desarroll&oacute; este cultivo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al realizar una extrapolaci&oacute;n del rendimiento m&aacute;ximo obtenido en las condiciones en que se desarroll&oacute; el experimento, en una hect&aacute;rea es factible obtener 115 t&middot;ha<sup>&#45;</sup><sup>1</sup>, en un ciclo no mayor a seis meses de duraci&oacute;n, desde la siembra hasta fin de cosecha, por lo que se podr&iacute;an lograr hasta 230 t&middot;ha<sup>&#45;1</sup>&middot;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> haciendo dos ciclos de cultivo al a&ntilde;o, lo cual es un rendimiento mayor de lo reportado por la Fundaci&oacute;n Mexicana para la Investigaci&oacute;n Agropecuaria y Forestal (FUMIAF, 2005), para la producci&oacute;n en invernadero con tecnolog&iacute;a intermedia (130 t&middot;ha<sup>&#45;1</sup>&middot;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>) y cercano a lo reportado en los Pa&iacute;ses Bajos, 272 t&middot;ha<sup>&#45;1</sup> (FAO, 2007), con la ventaja de no necesitar elevada inversi&oacute;n para la producci&oacute;n de este cultivo, ya que en este estudio se us&oacute; un invernadero con tecnolog&iacute;a mediana que est&aacute; al alcance de muchos productores del pa&iacute;s.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los h&iacute;bridos Cyrus, Moonset, Magno y Giacomo tuvieron plantas m&aacute;s compactas y cerradas que, aunque fueron de menor rendimiento que el h&iacute;brido Grand&iacute;simo, posibilitan tener un mayor n&uacute;mero de plantas por unidad de superficie sin que la radiaci&oacute;n solar incidente o el espacio sean factores limitantes, adem&aacute;s de ser materiales precoces, lo que incrementar&iacute;a el rendimiento por unidad de superficie y tiempo. Por otro lado, el h&iacute;brido Grand&iacute;simo aunque es de alto rendimiento tiene una planta m&aacute;s ancha, lo que dificultar&iacute;a su manejo en mayor densidad a la aqu&iacute; evaluada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, el h&iacute;brido Giacomo, con frutos de color amarillo y s&oacute;lo 91 d&iacute;as de trasplante a cosecha, fue el m&aacute;s precoz dentro del grupo de 13 h&iacute;bridos evaluados. De forma contraria, Grand&iacute;simo, de color rojo, fue el m&aacute;s tard&iacute;o al tener un ciclo de 117 d&iacute;as de trasplante a cosecha.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En promedio de los 13 h&iacute;bridos de pimiento morr&oacute;n, la emergencia ocurri&oacute; a los 16 dds; la primera, segunda y tercera hojas verdaderas aparecieron a los 37, 47 y 61 dds, respectivamente; la primera, segunda, tercera y cuarta bifurcaciones ocurrieron a los 10, 17, 25 y 30 ddt; mientras que la floraci&oacute;n, fructificaci&oacute;n, cambio de color (envero) y cosecha iniciaron a los 33, 44, 93 y 102 ddt, en cada caso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El h&iacute;brido Ori&oacute;n tuvo buena calidad de fruto con peso promedio individual de 178.7 g, as&iacute; como mayor anchura (9.2 cm) y longitud (7 cm), comport&aacute;ndose como frutos de primera calidad dentro del mercado nacional. Consecuentemente, present&oacute; el mayor rendimiento por planta (1.9 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup>) y por parcela (11.5 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup>); el h&iacute;brido de menor rendimiento fue Magno (5.7 kg&middot;m<sup>&#45;2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BENACCHIO S., S. 1982. Algunas exigencias agroecol&oacute;gicas en 58 especies de cultivo potencial de producci&oacute;n en el Tr&oacute;pico Americano. PONAIAP. Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Cr&iacute;a. Maracay, Venezuela. 202 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670833&pid=S1027-152X201100050000200001&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">C&Aacute;SSERES E. 1984. Producci&oacute;n de Hortalizas. IICA. San Jos&eacute;, Costa Rica. pp. 107&#45;118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670835&pid=S1027-152X201100050000200002&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">CAUTIN, R.; AUGUSTI, M. 2005. Phenological growth stages of the cherimoya tree (<i>Annona cherimola</i> Mill.). Scienta Horticulturae 105: 491&#45;597.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670837&pid=S1027-152X201100050000200003&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">CEBULA E. 1995. Optimization of plant and shoot spacing in greenhouse production of sweet pepper. Acta Horticulturae 412: 321&#45;329.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670839&pid=S1027-152X201100050000200004&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">CIDH (Comisi&oacute;n para la Investigaci&oacute;n y Defensa de las Hortalizas). 2007. Consultado el 01 de octubre de 2008. P&aacute;gina electr&oacute;nica: <a href="http://www.cidh.org.mx" target="_blank">www.cidh.org.mx</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670841&pid=S1027-152X201100050000200005&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">DOORENBOS J.; KASSAM A., H. 1979. Efecto del Agua Sobre el Rendimiento de los Cultivos. Estudio FAO: Riego y Drenaje N&uacute;m. 33. FAO. Roma. 212 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=6670843&pid=S1027-152X201100050000200006&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">FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2007. Informe Estad&iacute;stico. Consultado el 01 de octubre de 2008. P&aacute;gina electr&oacute;nica: <a href="http://www.faostat.fao.org" target="_blank">www.faostat.fao.org</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=6670845&pid=S1027-152X201100050000200007&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">FERNANDES Da S., D. F; CARMO O., M; PINHEIRO M., L. H.; NODA, H.; MANOARES M., F. 2004. Diversidade Fenot&iacute;pica em Pimenteiras Cultivadas na Amaz&ocirc;nia. Associacao Brasileira de Hortiucltura. Anais CBO 2004. P&aacute;gina electr&oacute;nica: <a href="http://www.abhorticultura.com.br/CBO/" target="_blank">http://www.abhorticultura.com.br/CBO/</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=6670847&pid=S1027-152X201100050000200008&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">FUMIAF (Fundaci&oacute;n Mexicana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria y Forestal). 2005. Cultivo de Pimiento en Invernaderos de Alta Tecnolog&iacute;a en M&eacute;xico. Consultado 01 de octubre de 2008. P&aacute;gina electr&oacute;nica: <a href="http://www.fumiaf.sagarpa.com.mx" target="_blank">www.fumiaf.sagarpa.com.mx</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=6670848&pid=S1027-152X201100050000200009&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">GUENKOV G. 1983. Fundamentos de la Horticultura Cubana. Editorial Pueblo y Educaci&oacute;n. La Habana, Cuba. pp. 143&#45;156.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670849&pid=S1027-152X201100050000200010&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">INOUE, A. K.; REIFSCHNEIDER, F. J. B. 1989. Caracteriza&ccedil;&atilde;o da cole&ccedil;&atilde;o de germoplasma de Capsicum do CNPq. Horticultura Brasileira 7: 10&#45;18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670851&pid=S1027-152X201100050000200011&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">MONTES H., S.; HEREDIA G., E.; AGUIRRE G., J. A. 2004. Fenolog&iacute;a del cultivo del chile (<i>Capsicum annuum</i> L.). Memorias de la Primera Convenci&oacute;n Mundial del Chile 2004. Consejo Nacional de Productores de Chiles. Le&oacute;n, Guanajuato. pp. 43&#45;47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670853&pid=S1027-152X201100050000200012&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">MUNDARAIN, S.; COA, M.; CA&Ntilde;IZARES, A. 2005. Fenolog&iacute;a del crecimiento y desarrollo de pl&aacute;ntulas de aji dulce (<i>Capsi</i><i>cum frutescens</i> L.). Revista UDO Agr&iacute;cola 5(1): 62&#45;67.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670855&pid=S1027-152X201100050000200013&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">NUEZ V., F.; GIL R., O.; COSTA G., J. 1996. Cultivo de Pimientos, Chiles y Ajies. Ediciones Mundi&#45;Prensa. M&eacute;xico, D.F. 607 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=6670857&pid=S1027-152X201100050000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">RUIZ&#45;CORRAL, J. A.; MEDINA G., G.; GONZ&Aacute;LEZ A., I. J.; ORTIZ T., C.; FLORES H., E.; MART&Iacute;NEZ P., R. A.; BYERLY M., K. F. 1999. Requerimientos Agroclim&aacute;ticos de Cultivos. Libro T&eacute;cnico N&uacute;m. 3. INIFAP. Guadalajara, Jalisco. pp. 94&#45;97.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670859&pid=S1027-152X201100050000200015&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">SOTO&#45;ORTIZ, R.; SILVERTOOTH, J. C.; GALADIMA, A. 2006. Crop Phenology for Irrigated Chiles (<i>Capsicum annuum</i> L.) in Arizona and New Mexico. College of Agriculture and Life Sciences. The University of Arizona. 2006 Vegetable Report. P&aacute;gina electr&oacute;nica: <a href="http://ag.arizona.edu/pubs/crops/az1419/contents.html" target="_blank">http://ag.arizona.edu/pubs/crops/az1419/contents.html</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=6670861&pid=S1027-152X201100050000200016&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">SOTO&#45;ORTIZ, R.; SILVERTOOTH, J. C. 2008. A Crop Phenology Model for Irrigated New Mexico Chile (<i>Capsicum annuum</i> L.) Type Varieties. College of Agriculture and Life Sciences. The University of Arizona. The 2007 Vegetable Report. pp. 104&#45;112. P&aacute;gina electr&oacute;nica: <a href="http://www.azrangelands.org/pubs/crops/az1438/" target="_blank">http://www.azrangelands.org/pubs/crops/az1438/</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=6670862&pid=S1027-152X201100050000200017&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">TORRES R., E. 1995. Agrometeorolog&iacute;a. Ed. Trillas. M&eacute;xico, D. F. pp. 68&#45;80,106&#45;113.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670863&pid=S1027-152X201100050000200018&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">TRUJILLO A., J. J.; GUTI&Eacute;RREZ A., O.; P&Eacute;REZ LL., C DEL. R. 2004. Morfolog&iacute;a de planta y fenolog&iacute;a de genotipos de chile habanero (<i>Capsicum annuum</i> L.) colectados en Yucat&aacute;n, M&eacute;xico. Memorias de la Primera Convenci&oacute;n Mundial del Chile 2004. Consejo Nacional de Productores de Chiles. Le&oacute;n, Guanajuato. pp. 59&#45;63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670865&pid=S1027-152X201100050000200019&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">USDA (United States Department of Agriculture). 2003. Processing Chile Pepper Pilot Loss Adjustment Standards Handbook 2004 and Succeeding Crop Years. Washington, D.C. pp. 9&#45;13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670867&pid=S1027-152X201100050000200020&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">WIEN H., C. 1999. Pepper, pp. 259&#45;293, <i>In</i>: The Physiology of Vegetable Crops. Wien, H.C. (ed.) CABI Publishing Wallingford, UK.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670869&pid=S1027-152X201100050000200021&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">WURR, D. C. E.; FELLOWS, J. R.; PHELPS, K. 2002. Crop Scheduling and Prediction &#45; Principles and Opportunities with Field Vegetables. Advances in Agronomy 76: 201&#45;234.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6670871&pid=S1027-152X201100050000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[BENACCHIO S.]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Algunas exigencias agroecológicas en 58 especies de cultivo potencial de producción en el Trópico Americano.]]></source>
<year>1982</year>
<page-range>202</page-range><publisher-loc><![CDATA[Maracay ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[PONAIAPCentro Nacional de Investigaciones AgropecuariasMinisterio de Agricultura y Cría]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CÁSSERES]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Producción de Hortalizas]]></source>
<year>1984</year>
<page-range>107-118</page-range><publisher-loc><![CDATA[San José ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[IICA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CAUTIN]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[AUGUSTI]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Phenological growth stages of the cherimoya tree (Annona cherimola Mill.)]]></article-title>
<source><![CDATA[Scienta Horticulturae]]></source>
<year>2005</year>
<volume>105</volume>
<page-range>491-597</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[E.]]></surname>
<given-names><![CDATA[CEBULA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Optimization of plant and shoot spacing in greenhouse production of sweet pepper.]]></article-title>
<source><![CDATA[Acta Horticulturae]]></source>
<year>1995</year>
<volume>412</volume>
<page-range>321-329</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>CIDH</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2007</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[DOORENBOS]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[KASSAM A.]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del Agua Sobre el Rendimiento de los Cultivos.]]></article-title>
<source><![CDATA[Estudio FAO: Riego y Drenaje]]></source>
<year>1979</year>
<numero>33</numero>
<issue>33</issue>
<page-range>212</page-range><publisher-loc><![CDATA[Roma ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[FAO]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>FAO</collab>
<source><![CDATA[Informe Estadístico]]></source>
<year>2007</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[FERNANDES Da S.]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CARMO O.]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PINHEIRO M.]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[NODA]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MANOARES M.]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Diversidade Fenotípica em Pimenteiras Cultivadas na Amazônia.]]></source>
<year>2004</year>
<publisher-name><![CDATA[Associacao Brasileira de HortiuclturaAnaisCBO]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>FUMIAF</collab>
<source><![CDATA[Cultivo de Pimiento en Invernaderos de Alta Tecnología en México]]></source>
<year>2005</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GUENKOV]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Fundamentos de la Horticultura Cubana]]></source>
<year>1983</year>
<page-range>143-156</page-range><publisher-loc><![CDATA[La Habana ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Editorial Pueblo y Educación]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[INOUE]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[REIFSCHNEIDER]]></surname>
<given-names><![CDATA[F. J. B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Caracterização da coleção de germoplasma de Capsicum do CNPq.]]></article-title>
<source><![CDATA[Horticultura Brasileira]]></source>
<year>1989</year>
<volume>7</volume>
<page-range>10-18</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MONTES H.]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HEREDIA G.]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[AGUIRRE G.]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fenología del cultivo del chile (Capsicum annuum L.)]]></article-title>
<source><![CDATA[Memorias de la Primera Convención Mundial del Chile 2004.]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>43-47</page-range><publisher-loc><![CDATA[León^eGuanajuato Guanajuato]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Consejo Nacional de Productores de Chiles]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MUNDARAIN]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[COA]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CAÑIZARES]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fenología del crecimiento y desarrollo de plántulas de aji dulce (Capsicum frutescens L.)]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista UDO Agrícola]]></source>
<year>2005</year>
<volume>5</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>62-67</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[NUEZ V.]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GIL R.]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[COSTA G.]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Cultivo de Pimientos, Chiles y Ajies.]]></source>
<year>1996</year>
<page-range>607</page-range><publisher-loc><![CDATA[México^eD.F. D.F.]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ediciones Mundi-Prensa]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[RUIZ-CORRAL]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MEDINA G.]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GONZÁLEZ A.]]></surname>
<given-names><![CDATA[I. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ORTIZ T.]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FLORES H.]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MARTÍNEZ P.]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BYERLY M.]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Requerimientos Agroclimáticos de Cultivos.]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>94-97</page-range><publisher-loc><![CDATA[Guadalajara^eJalisco Jalisco]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[INIFAP]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SOTO-ORTIZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SILVERTOOTH]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GALADIMA]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Crop Phenology for Irrigated Chiles (Capsicum annuum L.) in Arizona and New Mexico.]]></source>
<year>2006</year>
<publisher-name><![CDATA[College of Agriculture and Life Sciences. The University of Arizona.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SOTO-ORTIZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SILVERTOOTH]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[A Crop Phenology Model for Irrigated New Mexico Chile (Capsicum annuum L.) Type Varieties.]]></source>
<year>2008</year>
<page-range>104-112</page-range><publisher-name><![CDATA[College of Agriculture and Life Sciences. The University of Arizona]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[TORRES R.]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Agrometeorología]]></source>
<year>1995</year>
<page-range>68-80,106-113</page-range><publisher-loc><![CDATA[México^eD. F. D. F.]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Trillas]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[TRUJILLO A.]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GUTIÉRREZ A.]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PÉREZ LL.]]></surname>
<given-names><![CDATA[C DEL. R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Morfología de planta y fenología de genotipos de chile habanero (Capsicum annuum L.) colectados en Yucatán, México.]]></article-title>
<source><![CDATA[Memorias de la Primera Convención Mundial del Chile 2004]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>59-63</page-range><publisher-loc><![CDATA[León^eGuanajuato Guanajuato]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Consejo Nacional de Productores de Chiles]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>USDA</collab>
<source><![CDATA[Processing Chile Pepper Pilot Loss Adjustment Standards Handbook 2004 and Succeeding Crop Years.]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>9-13</page-range><publisher-loc><![CDATA[Washington^eD.C. D.C.]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[WIEN H.]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pepper]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Wien]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Physiology of Vegetable Crops.]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>259-293</page-range><publisher-name><![CDATA[CABI Publishing WallingfordUK]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[WURR]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. C. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FELLOWS]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PHELPS]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Crop Scheduling and Prediction - Principles and Opportunities with Field Vegetables.]]></article-title>
<source><![CDATA[Advances in Agronomy]]></source>
<year>2002</year>
<volume>76</volume>
<page-range>201-234</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
