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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Rendimiento y calidad de la semilla de cebada y trigo en campo e invernadero]]></article-title>
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Rendimento e qualidade da semente de cevada e trigo em campo e estufa]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Two experiments were carried out under field conditions; one was conducted in winter-spring (FEWS) growing season under irrigation and another experiment was conducted under rainfall conditions in the summer (FES), while a third experiment was carried out in green house conditions in the summer (GES), in order to study the environmental effects in grain yield (GY) and seed quality between barley and bread wheat. In the combined analysis of the experiments carried out under field conditions, the results showed that the barley had 21, 31, 28 y 22% higher grain yield (GY), above-ground dry matter (AGDM), number of spikes/m², number of grains/m² (NGPSM), respectively, with respect to wheat. Barley plantlets were 6cm higher and reached its larger yield 18 days before those of wheat, although wheat showed an 11% larger harvest index (HI) than barley. GY, HI, AGDM, NGPSM and plant height all decrease in FES for barley in 30, 29, 2, 12% and 25cm, respectively, and for wheat in 38, 10, 32, 27% and 32cm, respectively, compare with FEWS. The number of days to anthesis was 28 days and 46 days before in FES than in FEWS, respectively, in barley and wheat. Also, in GES barley was better than the wheat on GY and AGDM in 17 and 33%, respectively. Barley showed a better seed quality than wheat in plantlet vigor, whereas wheat plantlets showed 10 and 23% larger germination and volumetric weight, respectively.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Realizaram-se dois experimentos em condições de campo nos ciclos de inverno-primavera (ECIP) sob irrigação e verão (ECV) sob temporal, e um experimento em estufa ciclo verão (EEV), para estudar o efeito das condições do ambiente no rendimento do grão (RG) e qualidade da semente em cevada e trigo. Em uma análise combinada dos experimentos de campo a cevada expressou maior RG, matéria seca da parte aérea (MSPA), número de espigas/m² e número de grãos/m² (NGPMC) em 21, 31, 28 e 22% respectivamente em relação ao trigo; os genótipos de cevada foram 6cm mais altos e alcançaram seu maior rendimento 18 días antes que os genótipos de trigo; embora o trigo tenha mostrado 11% maior Índice de colheita (IC) que a cevada. O RG, índice de colheita (IC), MSPA e NGPMC e altura de planta diminuiram para cevada em 30, 29, 2 12% e 25cm e para trigo em 38, 10, 32, 27% e 32cm respectivamente, ao passar de irrigação a temporal; a antese em cevada ocurreu em 28 dias e no trigo em 46 dias mais cedo em temporal do que em irrigação. Também em EEV a cevada foi superior sobre trigo no RG e MSPA em 17 e 33, respectivamente. A cevada apresentou uma maior qualidade da semente que os genótipos de trigo nos parâmetros de vigor das plântulas, enquanto que os materiais de trigo apresentaram 10 e 23% maior germinação e peso volumétrico, respectivamente.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <B>     <p style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><font face="Verdana" size="3">Rendimiento y calidad de la semilla de cebada y trigo en campo e invernadero.</font></p>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><font face="Verdana" size="2">Mar&iacute;a Claudia Casta&ntilde;eda-Saucedo, C&aacute;ndido L&oacute;pez-Casta&ntilde;eda, Mar&iacute;a Teresa B. Colinas-De Le&oacute;n, Juan C. Molina Moreno y Adri&aacute;n Hern&aacute;ndez-Livera</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Mar&iacute;a Claudia Casta&ntilde;eda-Saucedo</font></B><font face="Verdana" size="2">. Ingeniera Agr&oacute;noma, Universidad Aut&oacute;noma de Chapingo (UACh), M&eacute;xico. Maestr&iacute;a y Doctorado en Producci&oacute;n de Semillas, Colegio de Postgraduados (COLPOS), M&eacute;xico. Profesora Investigadora, Universidad de Guadalajara, M&eacute;xico. Direcci&oacute;n: Av. Colon S/N km 1. Carretera libre Guadalajara-Cd. Guzm&aacute;n. Col. Centro. Ciudad Guzm&aacute;n, Jal. <span style="font-size:10.0pt;font-family:Verdana; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:AR-SA">México</span>.49000. e-mail: <a href="mailto:csaucedo@colpos.mx"> csaucedo@colpos.mx</a></font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><B>C&aacute;ndido L&oacute;pez-Casta&ntilde;eda</B>. Ingeniero Agr&oacute;nomo, UACh, M&eacute;xico. Maestr&iacute;a, COLPOS, M&eacute;xico. Ph.D., Australian National University. Profesor Investigador, COLPOS, M&eacute;xico e-mail: <a href="mailto:clc@colpos.mx"> clc@colpos.mx</a></font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><B>Mar&iacute;a Teresa Colinas-De Le&oacute;n.</B> Licenciada en Biolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. M.Cs. en Bot&aacute;nica, CPM, M&eacute;xico. Ph.D. en Bot&aacute;nica, University of California, Riverside, EEUU. Profesora Investigadora, UACh, M&eacute;xico. e-mail: <a href="mailto:mtcolina@taurus1.chapingo.mx"> mtcolina@taurus1.chapingo.mx</a></font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><B>Juan C. Molina-Moreno</B>. Ingeniero Agr&oacute;nomo, UACh, M&eacute;xico. Maestr&iacute;a, Universidade Federal de Pelotas en Rio Grande Do Sul, Brasil. Profesor Investigador, COLPOS, M&eacute;xico. e-mail: <a href="mailto:molmor@colpos.mx"> molmor@colpos.mx</a></font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><B>Adri&aacute;n Hern&aacute;ndez-Livera</B>. Ingeniero Agr&oacute;nomo, UACh, M&eacute;xico. Maestr&iacute;a en Gen&eacute;tica, COLPOS, M&eacute;xico. Profesor investigador COLPOS, M&eacute;xico. e-mail: <a href="mailto:helasamy@colpos.mx"> helasamy@colpos.mx</a></font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">RESUMEN</font></b></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se realizaron dos experimentos en condiciones de campo en los ciclos de invierno-primavera (ECIP) bajo riego y verano (ECV) bajo temporal, y un experimento en invernadero ciclo verano (EIV), para estudiar el efecto de las condiciones del ambiente en el rendimiento de grano (RG) y calidad de la semilla en cebada y trigo. En un an&aacute;lisis combinado de los experimentos de campo la cebada expres&oacute; mayor RG, materia seca de la parte a&eacute;rea (MSPA), n&uacute;mero de espigas/m<SUP>2</SUP> y n&uacute;mero de granos/m<SUP>2</SUP> (NGPMC) en 21, 31, 28 y 22% respectivamente respecto a trigo; los genotipos de cebada fueron 6cm m&aacute;s altas y alcanzaron su mayor rendimiento 18 d&iacute;as antes que los genotipos de trigo; aunque el trigo mostr&oacute; 11% mayor IC que cebada. El RG, &iacute;ndice de cosecha (IC), MSPA y NGPMC y altura de planta disminuyeron para cebada en 30, 29, 2,12% y 25cm y para trigo en 38, 10, 32, 27% y 32cm respectivamente, al pasar de riego a temporal; el n&uacute;mero de d&iacute;as a antesis en cebada ocurri&oacute; 28 d&iacute;as y en trigo 46 d&iacute;as antes en temporal que en riego. Tambi&eacute;n en EIV la cebada fue superior sobre trigo en el RG y MSPA en 17 y 33, respectivamente. La cebada present&oacute; una mayor calidad de la semilla que los genotipos de trigo en los par&aacute;metros de vigor de las pl&aacute;ntulas, mientras que los materiales de trigo presentaron 10 y 23% mayor germinaci&oacute;n y peso volum&eacute;trico, respectivamente.</font></P>  <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><font face="Verdana" size="2">Yield and seed quality of barley and wheat in glasshouse and field conditions.</font></P>  </B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">SUMMARY</font></b></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Two experiments were carried out under field conditions; one was conducted in winter-spring (FEWS) growing season under irrigation and another experiment was conducted under rainfall conditions in the summer (FES), while a third experiment was carried out in green house conditions in the summer (GES), in order to study the environmental effects in grain yield (GY) and seed quality between barley and bread wheat. In the combined analysis of the experiments carried out under field conditions, the results showed that the barley had 21, 31, 28 y 22% higher grain yield (GY), above-ground dry matter (AGDM), number of spikes/m<SUP>2</SUP>, number of grains/m<SUP>2</SUP> (NGPSM), respectively, with respect to wheat. Barley plantlets were 6cm higher and reached its larger yield 18 days before those of wheat, although wheat showed an 11% larger harvest index (HI) than barley. GY, HI, AGDM, NGPSM and plant height all decrease in FES for barley in 30, 29, 2, 12% and 25cm, respectively, and for wheat in 38, 10, 32, 27% and 32cm, respectively, compare with FEWS. The number of days to anthesis was 28 days and 46 days before in FES than in FEWS, respectively, in barley and wheat. Also, in GES barley was better than the wheat on GY and AGDM in 17 and 33%, respectively. Barley showed a better seed quality than wheat in plantlet vigor, whereas wheat plantlets showed 10 and 23% larger germination and volumetric weight, respectively.</font></P>      <p style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><b><font face="Verdana" size="2">Rendimento e qualidade da semente de cevada e trigo em campo e estufa.</font></b></p>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">RESUMO</font></b></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Realizaram-se dois experimentos em condi&ccedil;&otilde;es de campo nos ciclos de inverno-primavera (ECIP) sob irriga&ccedil;&atilde;o e ver&atilde;o (ECV) sob temporal, e um experimento em estufa ciclo ver&atilde;o (EEV), para estudar o efeito das condi&ccedil;&otilde;es do ambiente no rendimento do gr&atilde;o (RG) e qualidade da semente em cevada e trigo. Em uma an&aacute;lise combinada dos experimentos de campo a cevada expressou maior RG, mat&eacute;ria seca da parte a&eacute;rea (MSPA), n&uacute;mero de espigas/m<SUP>2</SUP> e n&uacute;mero de gr&atilde;os/m<SUP>2</SUP> (NGPMC) em 21, 31, 28 e 22% respectivamente em rela&ccedil;&atilde;o ao trigo; os gen&oacute;tipos de cevada foram 6cm mais altos e alcan&ccedil;aram seu maior rendimento 18 d&iacute;as antes que os gen&oacute;tipos de trigo; embora o trigo tenha mostrado 11% maior &Iacute;ndice de colheita (IC) que a cevada. O RG, &iacute;ndice de colheita (IC), MSPA e NGPMC e altura de planta diminuiram para cevada em 30, 29, 2 12% e 25cm e para trigo em 38, 10, 32, 27% e 32cm respectivamente, ao passar de irriga&ccedil;&atilde;o a temporal; a antese em cevada ocurreu em 28 dias e no trigo em 46 dias mais cedo em temporal do que em irriga&ccedil;&atilde;o. Tamb&eacute;m em EEV a cevada foi superior sobre trigo no RG e MSPA em 17 e 33, respectivamente. A cevada apresentou uma maior qualidade da semente que os gen&oacute;tipos de trigo nos par&acirc;metros de vigor das pl&acirc;ntulas, enquanto que os materiais de trigo apresentaram 10 e 23% maior germina&ccedil;&atilde;o e peso volum&eacute;trico, respectivamente.</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">PALABRAS CLAVE / </font> </B><font face="Verdana" size="2"> Calidad F&iacute;sica y Fisiol&oacute;gica / Componentes de Rendimiento / <I>Hordeum vulgare</I> / Riego Temporal / <I>Triticum aestivum</I> /</font></P> <FONT SIZE=2>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Recibido: 03/09/2008. Modificado: 02/04/2009. Aceptado: 06 /04/2009.</font></P> </FONT> <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Introducci&oacute;n</font></P> </B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El rendimiento de grano y sus componentes han sido las caracter&iacute;sticas m&aacute;s estudiadas en las plantas cultivadas en la b&uacute;squeda de alternativas para la obtenci&oacute;n de nuevas variedades con mayor capacidad productiva (Garc&iacute;a <I>et al</I>., 2003). En el proceso de mejoramiento gen&eacute;tico y selecci&oacute;n de genotipos superiores se ha puesto mucha atenci&oacute;n en mejorar los componentes principales del rendimiento de grano, como lo son el n&uacute;mero de espigas/m<SUP>2</SUP>, n&uacute;mero de granos/espiga, y peso de 100 granos (Guberac <I>et al</I>., 2000; Maled y Hanchinal, 1997; Garc&iacute;a <I>et al</I>., 2003) encontrando que el n&uacute;mero de espigas/m<SUP>2</SUP> es el componente que mayor contribuci&oacute;n tiene en el rendimiento en cereales de grano peque&ntilde;o. Sin embargo, la expresi&oacute;n del rendimiento es influenciada por factores del medio ambiente, entre los cuales la temperatura es uno de los m&aacute;s importantes para el crecimiento, desarrollo y rendimiento de los cultivos (Grass y Burris, 1995; Garc&iacute;a <I>et al</I>., 2003). Altas temperaturas aceleran la tasa de crecimiento del grano y acorta su duraci&oacute;n, disminuyendo el peso final del grano (Grass y Burris, 1995; L&oacute;pez-Casta&ntilde;eda y Richards, 1998).</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La calidad de la semilla es un concepto agron&oacute;mico m&uacute;ltiple que engloba a un conjunto de atributos f&iacute;sicos, fisiol&oacute;gicos, gen&eacute;ticos y sanitarios (Bishaw <I>et al</I>., 2007). La calidad f&iacute;sica representa a la apariencia de la semilla, que depende del tama&ntilde;o, peso volum&eacute;trico, brillantez, pureza anal&iacute;tica, ausencia de semillas de malezas comunes y nocivas, y de otros cultivos; la calidad fisiol&oacute;gica est&aacute; determinada por la viabilidad, germinaci&oacute;n y vigor de las semillas; la calidad gen&eacute;tica se refiere a las caracter&iacute;sticas que el fitomejorador elige antes de liberar una nueva variedad; y la calidad sanitaria depende de la ausencia de plagas y enfermedades en las semillas (Delouche, 1980). En general se considera que la semilla de alta calidad es el principal insumo para obtener altos rendimientos de los cultivos, al producir plantas sanas, resistentes a enfermedades y a condiciones adversas (Bishaw <I>et al</I>., 2007). En el proceso de producci&oacute;n de semillas de alta calidad es importante determinar en qu&eacute; medida la variaci&oacute;n de los factores del medio ambiente tienen influencia en las principales caracter&iacute;sticas de calidad. Las semillas obtenidas de diferentes estaciones de crecimiento o diferentes &aacute;reas geogr&aacute;ficas, a menudo var&iacute;an en su viabilidad y capacidad de germinaci&oacute;n; estas variaciones pueden deberse a las condiciones ambientales prevalecientes durante la formaci&oacute;n, desarrollo y maduraci&oacute;n de la semilla (Franca <I>et al</I>., 1993; Bishaw <I>et al</I>., 2007), constituci&oacute;n gen&eacute;tica (Pasin <I>et al.</I>, 1991), tama&ntilde;o (Gan <I>et al</I>., 1992) y la forma, cubierta, firmeza, contenido de humedad, condiciones de secado y almacenamiento de la semilla (Bass, 1980). La obtenci&oacute;n de semilla sana y vigorosa en regiones con lluvias frecuentes o ambientes h&uacute;medos es dif&iacute;cil, debido a problemas con la polinizaci&oacute;n y la incidencia de enfermedades que pueden desarrollarse en las semillas (Bauer <I>et al</I>., 1985).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La presencia de diferentes tipos de estr&eacute;s ambiental durante la formaci&oacute;n de la semilla tambi&eacute;n influye en su calidad. El estr&eacute;s h&iacute;drico (Dornbos <I>et al</I>., 1989; Ghassemi <I>et al</I>., 1997) y las deficiencias de minerales y las temperaturas extremas (Franca <I>et al</I>., 1993; Grass y Burris, 1995) son los mas comunes y de mayor efecto en la calidad de la semilla. Las deficiencias h&iacute;dricas durante el llenado de grano pueden reducir la germinaci&oacute;n de la semilla (Heatherly, 1993), causar 100% de arrugamiento de la testa de la semilla y disminuir significativamente el peso y vigor de semillas en soya (Franca <I>et al</I>., 1993). Las deficiencias de humedad acompa&ntilde;adas de altas temperaturas provocan una alta proporci&oacute;n de semillas peque&ntilde;as con baja germinaci&oacute;n y vigor en soya (Dornbos y M&uuml;llen, 1991); el estr&eacute;s h&iacute;drico y temperaturas de 32°C disminuyen la germinaci&oacute;n de la semilla de frijol (<I>Phaseolus vulgaris</I> y <I>P. acutifolius</I>) en 11% (Lin y Markhart, 1996). Otros estudios indican que un incremento en el &iacute;ndice de estr&eacute;s h&iacute;drico en la etapa de acumulaci&oacute;n de reservas disminuy&oacute; la germinaci&oacute;n en 12% y el peso seco de pl&aacute;ntula en 5%, con un aumento del 19% en la conductividad el&eacute;ctrica de las semillas de soya (Dornbos <I>et al</I>., 1989).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto del ambiente de producci&oacute;n sobre el rendimiento y los componentes, calidad f&iacute;sica y fisiol&oacute;gica de la semilla de cebada y trigo.</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Materiales y M&eacute;todos</font></P> </B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se establecieron dos experimentos en condiciones de campo en los ciclos invierno-primavera (ECIP) bajo riego y en verano-oto&ntilde;o (ECV) en temporal, y un tercer experimento en invernadero en el ciclo verano-oto&ntilde;o (EIV), en el Colegio de Postgraduados (CP), Texcoco, Estado de M&eacute;xico (19º29’N y 98º54’O y 2250msnm).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se incluyeron siete l&iacute;neas F<SUB>6</SUB> de cebada (<I>Hordeum vulgare</I> L) y siete l&iacute;neas F<SUB>6</SUB> de trigo (<I>Triticum aestivum</I> L) seleccionadas por su resistencia a sequ&iacute;a, rendimiento de grano (L&oacute;pez-Casta&ntilde;eda y Richards, 1994), alto vigor inicial y &aacute;rea foliar espec&iacute;fica (L&oacute;pez-Casta&ntilde;eda <I>et al</I>., 1996) m&aacute;s tres variedades comerciales de cebada y trigo procedentes del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias (<a href="#tab1">Tabla I</a>).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><a name="tab1"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n4/art13tab1.gif" width="575" height="682"></a></P>      
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o experimental de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. En los experimentos de campo la unidad experimental consisti&oacute; de cuatro surcos de 4m de longitud separados a 0,25m. Se utiliz&oacute; una densidad de siembra de 100kg·ha<SUP>-1</SUP>, dosis de fertilizaci&oacute;n de 80-40-00, aplicando 40-40-00 al momento de la siembra y 40kg·ha<SUP>-1</SUP> de N en la etapa de amacollamiento. En el experimento de invernadero, la unidad experimental consisti&oacute; de una maceta de pl&aacute;stico de 15l con una mezcla de suelo rico en materia org&aacute;nica y un suelo de textura franca; se sembraron 20 semillas de 42mg por maceta a una profundidad de 3cm.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En el ECIP de riego se aplicaron ocho riegos por gravedad; en ECV de temporal no se aplic&oacute; riego, y en el experimento de invernadero se mantuvieron a capacidad de campo.</font></P>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Variables evaluadas</font></P> </I>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se registr&oacute; los d&iacute;as a floraci&oacute;n o antesis (DAA) cuando el 50% de las espigas mostraban dehiscencia de sus granos de polen y la altura de planta (AP) de cinco plantas de cada unidad experimental en madurez fisiol&oacute;gica, midiendo desde la superficie del suelo hasta el &aacute;pice de la &uacute;ltima espiguilla.</font></P>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Rendimiento y sus componentes</font></P> </I>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En los experimentos de campo la cosecha se realiz&oacute; en el ECIP a los 148 y 174 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra (dds) y en el ECV a los 118 y 140 dds, para cebada y trigo, respectivamente. Se cosecharon dos surcos para determinar el rendimiento de grano (RG, g/m<SUP>2</SUP>) y se tom&oacute; una muestra de 2m lineales para determinar el &iacute;ndice de cosecha (IC), el n&uacute;mero de tallos f&eacute;rtiles con espiga (NTF), el n&uacute;mero de espigas/m<SUP>2</SUP> (NEPMC), n&uacute;mero de granos/espiga (NGPE) y n&uacute;mero de granos/m<SUP>2</SUP> (NGPMC). El IC se calcul&oacute; dividiendo el peso del grano de la muestra cosechada de los surcos entre su peso seco total; el rendimiento de grano RG se calcul&oacute; determinando el peso de la semilla cosechada (g) y dividi&eacute;ndolo entre la superficie cosechada (m<SUP>2</SUP>). La cantidad de materia seca de la parte a&eacute;rea (MSPA, g/m<SUP>2</SUP>) se calcul&oacute; como el cociente entre el rendimiento de grano y el &iacute;ndice de cosecha MSPA= RG/IC. El n&uacute;mero de espigas/m<SUP>2</SUP> (NEPMC) se calcul&oacute; utilizando el NTF multiplicado por RG y dividido entre el peso del grano; y el n&uacute;mero de granos/m<SUP>2</SUP> (NGPMC) se obtuvo multiplicando el RG por 100 entre el peso de 100 granos.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En el experimento de invernadero la materia seca de la parte a&eacute;rea (MSPA) se obtuvo pesando las plantas de cada maceta dividi&eacute;ndolas entre el n&uacute;mero de plantas; el rendimiento de grano por planta (RG, g) se obtuvo dividiendo el peso total de grano cosechado en el n&uacute;mero de plantas presentes en cada unidad experimental; el &iacute;ndice de cosecha (IC) se calcul&oacute; con el peso de la semilla entre el peso seco de la MSPA. Se obtuvo el n&uacute;mero promedio de granos por espiga (NGPE).</font></P>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Calidad f&iacute;sica y fisiol&oacute;gica de la semilla</font></P> </I>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La calidad f&iacute;sica se cuantific&oacute; mediante el peso de mil semillas (PMS) de acuerdo a Moreno (1984); el contenido de humedad de la semilla (CHS, %) se determin&oacute; con el m&eacute;todo gravim&eacute;trico o de secado en estufa con dos repeticiones de cada genotipo para los tres experimentos; las semillas se colocaron en una estufa (mod. GCA-17) a 103ºC durante 2h (Moreno, 1984). El peso volum&eacute;trico (PV, kg·Hl<SUP>-1</SUP>) se determin&oacute; con una balanza de peso volum&eacute;trico Ohaus.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La calidad fisiol&oacute;gica se determin&oacute; mediante 1) prueba de germinaci&oacute;n est&aacute;ndar de acuerdo a ISTA (1993), para lo cual se emple&oacute; una c&aacute;mara de germinaci&oacute;n (mod. Lab-Tech-Inc SD-8900) a una humedad relativa cercana al 100% con temperatura de 20ºC y se realiz&oacute; un solo conteo a los 7 y 8 d&iacute;as para cebada y trigo, respectivamente; y 2) vigor de las semillas, que se determin&oacute; en cuatro repeticiones de 25 semillas cada una para cada genotipo, utilizando un dise&ntilde;o de bloques completos al azar. La siembra se efectu&oacute; en semilleros de madera; la unidad experimental consisti&oacute; de un surco de 0,75m de longitud por 3cm de ancho en el que se sembraron 25 semillas a 2cm de profundidad y a una distancia de 3cm. Se aplic&oacute; riego diariamente para mantener h&uacute;medo el sustrato de arena de r&iacute;o. Los semilleros fueron colocados bajo un invernadero m&oacute;vil tipo &quot;t&uacute;nel&quot;. La prueba finaliz&oacute; cuando las pl&aacute;ntulas presentaron la segunda hoja ligulada. La emergencia (E, d&iacute;as), se determin&oacute; al contar el n&uacute;mero de pl&aacute;ntulas emergidas diariamente hasta que se alcanz&oacute; el 95% de pl&aacute;ntulas emergidas. El &aacute;rea foliar de la primera hoja en la pl&aacute;ntula (AF1, cm<SUP>2</SUP>), se determin&oacute; cuando las pl&aacute;ntulas ten&iacute;an dos semanas despu&eacute;s de la siembra, utilizando un integrador de &aacute;rea foliar (LI-COR, mod. LI-3050 A/4). Para determinar el peso seco de la primera hoja con la vaina (PSH1, mg) se emple&oacute; una estufa mod. GCA-17, a 80ºC durante 72h y la velocidad de emergencia (VE, pl&aacute;ntulas/d&iacute;a) se calcul&oacute; sumando los cocientes del n&uacute;mero de pl&aacute;ntulas normales emergidas cada d&iacute;a entre el n&uacute;mero de d&iacute;as desde el inicio de la prueba (Copeland y McDonald, 1995).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los datos meteorol&oacute;gicos (<a href="#fig1">Figura 1</a>) para los ECIP y ECV se obtuvieron de la estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica del CP, Montecillo. En el EIV las temperaturas se registraron con un term&oacute;metro de m&aacute;xima y m&iacute;nima Brannan England.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><a name="fig1"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n4/art13fig1.gif" width="417" height="1109"></a></P>     
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los datos se analizaron estad&iacute;sticamente con el programa SAS (Statistical Analysis System, 1989-1996, ver. 6.12) mediante an&aacute;lisis de varianza y comparaciones m&uacute;ltiples de medias (Tukey; 0,05) para la comparaci&oacute;n de medias entre especies en los experimentos en forma individual, combinando los datos de los ECIP y ECV para rendimiento y sus componentes, y ECIP, ECV y EIV para calidad de semilla.</font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><B><font face="Verdana" size="2">Resultados y Discusi&oacute;n</font></P>  </B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las condiciones ambientales fueron contrastantes en los tres experimentos. La temperatura m&aacute;xima promedio en los experimentos fue mayor en el EIV (33ºC) que en el ECV (29ºC) y ECIP (30ºC). El promedio de la temperatura m&iacute;nima tambi&eacute;n fue mayor para el EIV (7ºC) que para el ECV (6,3ºC) y el ECIP (0,5ºC): Se registraron precipitaciones de 144 y 359mm para ECIP y ECV respectivamente (<a href="#fig1">Figura 1a </a> y <a href="#fig1">b</a>).</font></P>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Rendimiento, sus componentes y caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas</font></P> </I>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los resultados muestran que las condiciones de producci&oacute;n afectan el rendimiento y sus componentes, as&iacute; como otras caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas. Analizando las condiciones de los tres experimentos en las variables con las mismas unidades de medici&oacute;n se encontr&oacute; que el IC promedio de cebada y trigo fue mayor en invernadero (EIV) en 17 y 34% con respecto a riego (ECIP) y temporal (ECV), respectivamente; la AP promedio en invernadero fue 4cm mayor que en temporal y 24cm menor que en riego. Los d&iacute;as a antesis (DDA) ocurrieron a 66,7 d&iacute;as en el EIV, a 65,4 d&iacute;as en el ECV y a 102,7 en el ECIP (<a href="#tab2">Tabla II</a>). La mayor cantidad de DAA en el ECIP esta asociado con las temperaturas m&aacute;s bajas (m&iacute;nimas y m&aacute;ximas) registradas en este experimento; al respecto Xu <I>et al</I>. (1990) informan que a temperaturas bajas la maduraci&oacute;n del polen de trigo tarda mayor tiempo. El que se haya obtenido mayor IC en invernadero se debe a que se tiene mayor control de humedad y adem&aacute;s se presentan condiciones de temperatura m&aacute;s adecuadas.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><a name="tab2"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n4/art13tab2.gif" width="576" height="580"></a></P>      
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Al analizar los experimentos de campo conducidos en los ciclos de invierno-primavera bajo riego y de verano bajo temporal en un an&aacute;lisis en forma combinada, la cebada fue superior respecto a el trigo en rendimiento de grano (RG), materia seca de la parte a&eacute;rea (MSPA), n&uacute;mero de espiguillas/m<SUP>2</SUP> (NEPMC) y n&uacute;mero de granos/m<SUP>2</SUP> (NGPMC) en 21, 31, 28 y 22%, respectivamente; los genotipos de cebada fueron 6cm m&aacute;s altos y alcanzaron su mayor rendimiento 18 d&iacute;as antes que los genotipos de trigo (<a href="#tab2">Tabla II</a>). No obstante la superioridad de la cebada sobre el trigo, &eacute;ste mostr&oacute; 11% mayor IC que cebada y en n&uacute;mero de granos por espiga (NGPE) no hubo efecto. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por L&oacute;pez-Casta&ntilde;eda y Richards (1994), quienes encontraron que la cebada produce 25% mayor rendimiento de grano que otros cereales y 39% m&aacute;s que trigo. Igual tendencia fue observada por Gregory <I>et al</I>. (1992), Siddique <I>et al</I>. (1990) y Josephides (1993), determinando que la cebada produjo 31, 28 y 22% mayor MSPA, NEPMC y NGPMC, respectivamente, que trigo.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Evaluando el efecto de riego respecto a temporal en los experimentos de campo se observ&oacute; que el RG, IC, MSPA, NEPMC y NGPMC en promedio de todos los materiales fueron 34, 21, 15, 18 y 19% menores en temporal (ECV) que en riego (ECIP), respectivamente; la AP y el n&uacute;mero de DAA disminuyeron en 28cm y 38 d&iacute;as en temporal respecto a riego, respectivamente, y no se observ&oacute; efecto en el NGPE (<a href="#tab2">Tabla II</a>). Los resultados obtenidos en riego respecto a temporal son el efecto de las condiciones ambientales a las cuales fueron sometidas las semillas (Egli <I>et al</I>., 2005). Esto muestra claramente que el ambiente de producci&oacute;n tuvo una influencia en el RG, sus componentes y otras caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas, ya que las condiciones de riego favorecieron un mayor RG y sus componentes en comparaci&oacute;n con las condiciones de temporal en las que la presencia de un periodo de estr&eacute;s h&iacute;drico despu&eacute;s de la floraci&oacute;n y durante el llenado de grano afect&oacute; adversamente el crecimiento del grano y finalmente su rendimiento (Castro, 1989). Kazmi <I>et al</I>. (2003) reportaron que en trigo un d&eacute;ficit h&iacute;drico disminuye el &aacute;rea foliar de la hoja bandera y la longitud de la espiga en 14 y 36%, respectivamente, lo cual se refleja en disminuci&oacute;n en el rendimiento de grano que va desde 40% cuando se aplican tres riegos hasta 98% cuando el estr&eacute;s h&iacute;drico ocurre en preantesis.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Al comparar el comportamiento de las especies en los experimentos de campo bajo riego y temporal, se observ&oacute; que RG, IC, MSPA y NGPMC disminuyeron para cebada en 30, 29, 2 y 12% y para trigo en 38, 10, 32 y 27%, respectivamente, al pasar de riego a temporal. La AP tambi&eacute;n disminuy&oacute; en 25 y 32cm en cebada y trigo, respectivamente, en temporal comparado con riego. El n&uacute;mero de DAA en cebada ocurri&oacute; 28 d&iacute;as y en trigo 46 d&iacute;as antes en temporal que en riego. El NEPMC en cebada se increment&oacute; en 1,7% en temporal comparado con riego, mientras que al contrario en trigo que disminuy&oacute; en un 40%. El NGPE en cebada disminuy&oacute; en 17% en temporal comparado con riego, mientras que trigo se increment&oacute; en 17% (<a href="#tab2">Tabla II</a>). En base a lo anterior, el trigo fue m&aacute;s afectado que la cebada en el RG, MSPA, NGPMC, AP, DAA y NEPMC bajo condiciones de temporal, por lo que podr&iacute;a considerarse que la cebada es superior al trigo bajo condiciones de estr&eacute;s h&iacute;drico terminal comparada con trigo, como fue registrado por Gregory <I>et al</I>., (1992), L&oacute;pez-Casta&ntilde;eda y Richards (1994), Siddique <I>et al</I>. (1990) y Josephides (1993).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En condiciones de invernadero (EIV) bajo riego, la cebada confirm&oacute; su superioridad sobre trigo en el RG y MSPA en 17 y 33% respectivamente; la altura de la planta de cebada fue 7cm mayor que trigo y no se observaron diferencias entre especies para el n&uacute;mero de DAA y NGPE. La no diferencia en DAA probablemente es debida a las altas temperaturas registradas en el experimento de invernadero, donde trigo acorta en mayor proporci&oacute;n que cebada el n&uacute;mero de DAA en comparaci&oacute;n con los ambientes de campo; el IC de trigo fue 16% mayor que el de cebada, el cual no se reflej&oacute; en un mayor RG de trigo comparado con cebada (<a href="#tab2">Tabla II</a>).</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><I><font face="Verdana" size="2">Calidad de la semilla en diferentes ambientes de producci&oacute;n</font></P>  </I>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Al analizar las variables evaluadas en los tres experimentos se observ&oacute; que el ambiente de producci&oacute;n tuvo un efecto significativo en las caracter&iacute;sticas de calidad de la semilla. El ambiente de invernadero ciclo verano (EIV) propici&oacute; condiciones para una mejor calidad de semilla tanto en cebada como en trigo. En promedio, el EIV de cebada y trigo tuvo 15, 12, 30, 29 y 34% mayor G, PV, AF1, PSH1 y PMS, respectivamente, que el experimento de campo ciclo verano (ECV). Cabe resaltar que la germinaci&oacute;n fue m&aacute;s afectada en cebada (25%) que en trigo (4%); el EIV tuvo 5, 1, 14, 36 y 18% mayor G, PV, AH1, PSH1 y PMS, Respectivamente, que el experimento de campo ciclo invierno-primavera (ECIP; <a href="#tab3"> Tabla III</a>). Estas variaciones son atribuibles a las condiciones ambientales prevalecientes durante la formaci&oacute;n, desarrollo y maduraci&oacute;n de la semilla (Franca <I>et al</I>., 1993), donde la presencia de alg&uacute;n estr&eacute;s ambiental disminuye considerablemente la calidad de la semilla (Egli <I>et al</I>., 2005). Otros estudios han mostrado que disminuye la germinaci&oacute;n de la semilla afectada por la lluvia durante la etapa de postmaduraci&oacute;n-precosecha, en cultivos de soya (Egli <I>et al</I>., 2005) y trigo (Agrawa y Dadlani, 1984). La velocidad de emergencia de las pl&aacute;ntulas provenientes de la semilla del ECIP fue 15% y 36% mayor que en la semilla del EIV y el ECV, debido a que la semilla proveniente del ECIP fue producida en condiciones de temperatura m&aacute;s baja que en los otros dos experimentos. Fussel y Pearson (1980) observaron que la temperatura a la cual la semilla se desarrolla no afecta la viabilidad, pero semillas desarrollados a bajas temperaturas producen pl&aacute;ntulas m&aacute;s vigorosas que semillas desarrollados a altas temperaturas, por lo que al considerarse la velocidad de emergencia como parte del concepto de vigor de semilla (Perry, 1978), la mayor velocidad de emergencia de pl&aacute;ntulas observadas en ECIP indica que las bajas temperaturas favorecen una r&aacute;pida emergencia y un mayor vigor (Fussel y Pearson, 1980). La semilla proveniente del ECV requiri&oacute; mayor DAE y la humedad de la semilla tambi&eacute;n fue m&aacute;s alta en este experimento comparado con la semilla del ECIP y EIV, debido posiblemente al deterioro sufrido al haberse formado bajo condiciones de temporal, lo cual propicia excesos y deficiencias de agua en ciertas etapas. Haastup <I>et al</I>. (1993) reportan que un mayor n&uacute;mero de d&iacute;as a la emergencia de las pl&aacute;ntulas se debe a la mala calidad de la semilla producida en ambientes con alg&uacute;n tipo de estr&eacute;s durante su formaci&oacute;n. Cabe aclarar que en el ECV la lluvia ocasion&oacute; un acame propiciando que se afectara el n&uacute;mero de DAE, G, PMS, VE, HS y AH1 en comparaci&oacute;n con ECIP y EIV. En el EIV la calidad de semilla producida ser&iacute;a mucho mejor si se produce a temperaturas m&aacute;s bajas, porque se obtiene mayor VE en semillas producidas a bajas temperaturas durante la formaci&oacute;n de la semilla, como se present&oacute; en el ECIP (Fussel y Pearson, 1980) por lo cual, aparte de las caracter&iacute;sticas sobresalientes en las semillas (G, PV, AH1 y PMS) provenientes del EIV se sumar&iacute;a la VE.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><a name="tab3"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n4/art13tab3.gif" width="560" height="556"></a></P>      
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Al comparar &uacute;nicamente los experimentos de campo ECIP bajo riego y ECV bajo temporal, las semillas provenientes del experimento bajo riego mostr&oacute; 10, 11, 18, 19 y 37% mayor G, PV, AH1, PMS y VE que el de temporal. En el ECIP, la cebada mostr&oacute; ser superior en vigor de semilla a trigo, ya que mostr&oacute; mayor PMS, AH1, PSH1 y VE en 4, 50, 42 y 26%, respectivamente, mientras que los genotipos de trigo mostraron 19% mayor PV que los genotipos de cebada. En G, HS no hubo diferencias entre especies. En el ECV bajo temporal tambi&eacute;n la cebada present&oacute; mayor vigor que trigo en t&eacute;rminos de VE en 12%, siendo la VE considerada importante en el concepto de vigor de la semilla (Perry, 1978).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Otras caracter&iacute;sticas importantes para el mayor vigor de la cebada fueron el &aacute;rea y peso seco de la primera hoja, que se refleja en una mayor acumulaci&oacute;n de materia seca (Tekrony y Egli, 1991). El mayor vigor de pl&aacute;ntula de cebada es resultante de un mayor tama&ntilde;o del embri&oacute;n. La masa de c&eacute;lulas presentes en embri&oacute;n de cebada explica hasta un 90% de la variaci&oacute;n en &aacute;rea foliar y la acumulaci&oacute;n de materia seca de la pl&aacute;ntula; la emergencia en menor tiempo de las pl&aacute;ntulas de cebada explica el resto de la variaci&oacute;n en vigor (L&oacute;pez-Casta&ntilde;eda <I>et al</I>., 1996), mientras que los genotipos de trigo produjeron mayor G, PV y PMS que cebada en 26, 28 y 7%, respectivamente, a causa del acame que sufrieron las plantas de cebada como consecuencia de la lluvia y el viento en el ECV. Varios autores informan que durante la etapa de precosecha, las lluvias pueden causar serios da&ntilde;os a la calidad de la semilla (Egli <I>et al</I>., 2005). La semilla afectada por la lluvia durante el periodo de precosecha podr&iacute;a inclusive no ser utilizada con prop&oacute;sitos de siembra, debido a su pobre calidad (Basra, 1995).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En el EIV la cebada tuvo 15, 45, 44 y 15% mayor PMS AH1, PSH1 y VE, respectivamente, que trigo, caracter&iacute;sticas que reflejan el mayor vigor de la pl&aacute;ntula de cebada. L&oacute;pez-Casta&ntilde;eda <I>et al</I>. (1996) determinaron que la primera hoja de la pl&aacute;ntula es un estimador indirecto del vigor inicial y podr&iacute;a ser utilizado como un criterio de selecci&oacute;n para cereales de grano peque&ntilde;o en un programa de mejoramiento gen&eacute;tico para incrementar el vigor en cereales. Por otra parte, los materiales de trigo produjeron 3, 23 y 4% mayor G, PV y LP, respectivamente, que cebada. El mayor PV se debe a que en trigo es m&aacute;s alto por no tener cubierta la semilla (lema y palea), estructuras que en cebada ocupan un mayor volumen por unidad de peso (Moreno, 1984; ISTA, 1993). En el EIV los valores obtenidos para el PV, de 61,9 y 80kg/Hl para cebada y trigo, respectivamente, fueron similares a los establecidos por el SNICS (1983) para semilla producida bajo condiciones &oacute;ptimas de 61,5 y 80kg/Hl para cebada y trigo, respectivamente. Estos resultados indican que las condiciones bajo las cuales se condujo este experimento, tomando como referencia el valor del PV, fueron las adecuadas, comparadas con las condiciones de producci&oacute;n de la semilla que se tuvieron en el campo en los ciclos invierno-primavera y verano. La menor germinaci&oacute;n de cebada fue atribuida a la alta temperatura que se present&oacute; durante el desarrollo de la semilla en el invernadero (<a href="#fig1">Figura 1c</a>), ya que el estr&eacute;s causado por las altas temperaturas disminuye en diferente grado la germinaci&oacute;n de las semillas, dependiendo de la especie (Grass y Burris, 1995).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Al reportar la calidad de la semilla en un an&aacute;lisis combinado de los tres experimentos (ECIP, ECV y EIV) se mantiene la misma tendencia que en los experimentos individuales, por lo que trigo sobresale con un 10 y 23% mayor G y PV respecto a cebada, debido a las condiciones que propici&oacute; la lluvia en el ECV y a las altas temperaturas del EIV, reflejado en una pobre calidad de semilla para cebada (Agrawa y Dadlani, 1984; Grass y Burris, 1995). No obstante, la cebada mantiene su superioridad respecto a trigo en vigor de pl&aacute;ntula con 6, 18, 45 y 36% mayor PMS, VE, AH1 y PSH1, respectivamente, y las variedades de cebada alcanzaron el 95% de emergencia 0,4 d&iacute;as antes que los genotipos de trigo (<a href="#tab3">Tabla III</a>). Estos resultados concuerdan con L&oacute;pez-Casta&ntilde;eda <I>et al.</I> (1995), quienes encontraron que entre los cereales de grano peque&ntilde;o sobresale la cebada por su alto vigor inicial de pl&aacute;ntula, reflejado en mayor acumulaci&oacute;n de materia seca y desarrollo foliar comparada con trigo, triticale y avena, y que la cebada produce 40% mayor cantidad de materia seca y tiene un &aacute;rea foliar dos veces mayor que en trigo antes de que la segunda hoja del tallo principal alcance su tama&ntilde;o final.</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Conclusiones</font></P> </B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El ambiente de crecimiento afect&oacute; significativamente el rendimiento de grano y sus componentes y caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas en cebada y trigo, obteni&eacute;ndose en el experimento de invernadero ciclo verano (EIV) el mayor &iacute;ndice de cosecha (IC), y en el experimento de campo invierno-primavera bajo riego (ECIP) las plantas requirieron mayor n&uacute;mero de d&iacute;as para llegar a antesis (DAA). En los experimentos de campo, el experimento bajo riego mostr&oacute; mayor rendimiento de grano (RG), IC, materia seca de la parte a&eacute;rea (MSPA), n&uacute;mero de espiguillas/m<SUP>2</SUP> (NEPMC) y n&uacute;mero de granos/m<SUP>2</SUP> NGPMC que el de temporal (ECV); el trigo fue m&aacute;s afectado que la cebada en el RG, MSPA, NGPMC, altura de planta (AP), DAA y NEPMC bajo condiciones de temporal.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En el an&aacute;lisis en forma combinada (ECIP y ECV), la cebada fue superior al trigo en RG, MSPA, NEPMC y NGPMC; los genotipos de cebada fueron m&aacute;s altos y alcanzaron su mayor rendimiento 18 d&iacute;as antes que los genotipos de trigo; en condiciones de invernadero, la cebada confirm&oacute; su superioridad sobre trigo en el RG y MSPA. El trigo en todos los experimentos mostr&oacute; mayor IC, el cual no se reflej&oacute; en un mayor RG comparado con cebada.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La mayor calidad de la semilla se obtuvo en el ambiente de invernadero. En condiciones de campo la calidad de la semilla de cebada se ve m&aacute;s afectada que la de trigo. En promedio de los tres experimentos los materiales de trigo presentaron mayor germinaci&oacute;n y peso volum&eacute;trico, mientras que los genotipos de cebada presentaron una mayor calidad de la semilla en los par&aacute;metros de vigor.</font></P>  <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">REFERENCIAS</font></P> </B>     <!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">1. Agrawa PK, Dadlani M (1984) Seed quality, storability and yield of wheat as influenced by sprouting and spoilage due to rain. <I>Seed Res. 12</I>: 11-19.</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=1088006&pid=S0378-1844200900040001300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">2. Basra PAS (1995) <I>Seed Quality. Basic Mechanisms and Agricultural Implications</I>. Food Products Press. 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Holanda. pp.349-383.</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=1088010&pid=S0378-1844200900040001300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">6. Castro LOR (1989) <I>Estudio de la Respuesta del Trigo</I> Triticum aestivum <I>a Variaciones de Humedad en el Suelo en Tres Etapas Fenol&oacute;gicas</I>. Tesis. Colegio de Postgraduados. 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Delouche JC (1980) Environmental effects on seed development and seed quality. <I>Hort. Sci. 15</I>: 775-780.</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=1088013&pid=S0378-1844200900040001300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">9. Dornbos DL, M&uuml;llen RE (1991) Influence of stress during soybean seed fill on seed weight, germination and seedling growth rate. <I>Can. J. 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Garc&iacute;a MLF, Rharrabti Y, Villegas D, Royo C (2003) Evaluation of grain yield and its components in durum wheat under mediterranean conditions. An ontogenic approach. <I>Agron. J.</I> 95:266-274.</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=1088020&pid=S0378-1844200900040001300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">16. 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