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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación y selección de poblaciones y líneas de maíz (zea mays l.) eficientes en la asimilación de nitrógeno]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Grain yield under stress is the main and more important character during maize germplasm selection, and the use of secondary characters improves the efficiency of this selection. The objective of this work was to evaluate and select materials with efficient use of nitrogen from the elite germoplasma of the Foundation for the Agricultural Investigation (DANAC), Yaracuy State, Venezuela. Five populations and 10 lines were evaluated (5 dent and 5 flint). The first experiment phase was carried out in the shelter in bags filled with a sandy loam soil low in nitrogen. Three nitrogen doses were applied: 200, 100 and 0 kg/ha. The treatments were organized in a split-plot design with four replications, with N levels as main plots and genotypes as subplots. For the second phase, plants were taken to the field with the same experimental design. A selection order was established in function of the largest values of biomass, grain yield, leaf nitrogen content and efficiency index of grain yield; as well as the lowest intervals for male and female bloom, and nitrogen consumption. The seven more efficient materials were CIMCALI-SA6, Nitrodent, La Posta Sequía C3, Nitroflint, PC129L-4-<img width=12 height=12 id="_x0000_i1025" src="Img/Art06.Simbolo.gif">, Tuxpeño Sequía C8 and L25-1#1.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Evaluación de germoplasma]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><b> <font face="Times New Roman" size="4">EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE POBLACIONES Y LÍNEAS DE MAÍZ (Zea mays L.) EFICIENTES EN LA&nbsp; ASIMILACIÓN DE NITRÓGENO</font></b> </p>      <p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"><b> Alexander Hernández<sup>1</sup>, Venancio Barrientos<sup>2</sup>, Alberto Chassaigne<sup>2</sup> y Jesús Alezones<sup>2</sup></b></font> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3"><sup> 1</sup> Dpto. de Ciencias Biológicas. Decanato de Agronomía.  Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado". Apdo. 400. Barquisimeto. Venezuela.    e-mail:  alexher55@hotmail.com&nbsp;    <br> <sup> 2</sup> Danac. Fundación para la Investigación Agrícola. Programa Maíz. San Javier, estado Yaracuy. Venezuela.</font> </p>      <p align="justify"><b> <font face="Times New Roman" size="3"> RESUMEN</font></b> </p>     <p align="justify"> <font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; El rendimiento en grano bajo estrés es el principal y más importante carácter para la selección en germoplasma de maíz y el uso de caracteres secundarios puede mejorar la eficiencia en la selección. El objetivo de este trabajo fue evaluar y seleccionar materiales potenciales en el uso eficiente del nitrógeno a partir del germoplasma élite de la Fundación para la Investigación Agrícola (DANAC), estado Yaracuy, Venezuela. Se evaluaron 5 poblaciones y 10 líneas (5 dentadas y 5 duras). En su primera fase, el ensayo se realizó en el umbráculo utilizando bolsas con un suelo franco arenoso con bajo contenido de nitrógeno. Se aplicaron dosis de nitrógeno equivalentes a 200, 100 ó 0 kg/ha. Los tratamientos se organizaron en un diseño de parcelas divididas con cuatro repeticiones donde el nivel de N ocupó las parcelas principales y los genotipos las secundarias. En la segunda fase, este mismo diseño fue llevado a condiciones de campo. Se estableció un orden de selección en función de los mayores valores de biomasa, rendimiento de grano, contenido de nitrógeno foliar e índice de eficiencia de rendimiento de grano así como los menores intervalos entre floración masculina y femenina, y consumo de nitrógeno. Los siete materiales más eficientes fueron CIMCALI-SA6, Nitrodent, La Posta Sequía C3, Nitroflint, PC129L-4-<img border="0" src="/img/fbpe/ba/v15n2/art06simbolo.gif" width="13" height="13">, Tuxpeño Sequía C8 y  L25-1#1.</font> </p>      
<p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3"><b>Palabras clave adicionales: </b> Evaluación de germoplasma, biomasa foliar y radical, nutrición mineral</font> </p>      <p align="justify">&nbsp; </p>      <p align="center"><b><font face="Times New Roman" size="3"><span style="text-transform: uppercase">Evaluation and selection of populations and lines of corn (Zea mays L.) efficient in nitrogen assimilation</span></font></b> </p>      <p align="left"><b><font face="Times New Roman" size="3">ABSTRACT</font></b> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grain yield  under stress is the main and more important character during maize germplasm selection, and the use of secondary characters improves the efficiency of this selection. The objective of this work was to evaluate and select materials with efficient use of nitrogen from the elite germoplasma of the Foundation for the Agricultural Investigation (DANAC), Yaracuy State, Venezuela. Five populations and 10 lines were evaluated (5 dent and 5 flint). The first experiment phase was carried out in the shelter in bags filled with a sandy loam soil low in nitrogen. Three nitrogen doses were applied: 200, 100 and 0 kg/ha. The treatments were organized in a split-plot design with four replications, with N levels as main plots and genotypes as subplots. For the second phase, plants were taken to the field with the same experimental design. A selection order was established in function of the largest values of biomass, grain yield, leaf nitrogen content and efficiency index of grain yield; as well as the lowest intervals for male and female bloom, and nitrogen consumption. The seven more efficient materials were CIMCALI-SA6, Nitrodent, La Posta Sequía C3, Nitroflint, PC129L-4-<img border="0" src="/img/fbpe/ba/v15n2/art06simbolo.gif" width="13" height="13">, Tuxpeño Sequía C8 and L25-1#1.</font> </p>      
<p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3"><b>Additional key words: </b> Germplasm evaluation, aerial and root biomass, mineral nutrition</font> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3"><b>Recibido: </b>  Noviembre 28, 2002&nbsp; <b>Aceptado:</b>  Abril 28, 2003</font> </p>      <p align="justify"><b> <font face="Times New Roman" size="3"> INTRODUCCIÓN</font></b> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; El rendimiento de los cereales está directamente relacionado con el uso del nitrógeno (Hageman, 1979). Este nutrimento es el factor que con mayor frecuencia limita la productividad  del maíz en las regiones tropicales aunque teóricamente puede solucionarse con la adición de fertilizantes nitrogenados. Sin embargo, es un insumo costoso y muchas veces utilizado ineficientemente.</font> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La agricultura moderna basada en fertilizantes químicos presenta problemas asociados al riesgo de contaminación de las aguas del suelo así como al alto consumo de energía requerida para su elaboración (FAO, 1990). En tal sentido, un programa de mejoramiento enfocado al desarrollo de nuevos cultivares con alta capacidad de utilizar el nitrógeno podría disminuir el problema ambiental y económico asociado al uso de los fertilizantes nitrogenados inorgánicos.</font> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; El mejoramiento de plantas hasta años recientes se enfocó a la selección de genotipos con altos potenciales de rendimientos en condiciones de altos niveles de nitrógeno en el suelo. La variación genética en la demanda y utilización del nitrógeno entre las especies cultivadas han sido reportadas para varios cultivos (Hageman, 1979). La utilización de variedades mejoradas que posean elevadas tasas de absorción, asimilación y/o redistribución de nitrógeno desde las estructuras vegetativas hacia las reproductivas puede ser un elemento tecnológico fundamental en los sistemas agrícolas.</font> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Andrade et al. (2002) encontraron relación entre el bajo nivel de N en el suelo y el número de granos en la mazorca lo cual afectó directamente el rendimiento. Cabrera et al. (1996), en un estudio sobre caracterización fisiológica de cultivares tropicales, demostraron que existe a nivel de plántulas una respuesta diferencial en varios caracteres morfo-fisiológicos dependiente del cultivar y vinculada con la absorción y el nivel de N lo cual les permitió identificar cultivares con mayor potencialidad de absorción de N.</font> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La variabilidad genética de los parámetros antes mencionados ha sido ampliamente documentada en maíz (Pollmer et al., 1979; Muruli y Paulsen, 1981; Eghball y Maranville, 1991), existiendo la posibilidad de realizar selecciones para obtener cultivares eficientes en el uso del nitrógeno (Shannon et al., 1994; Cabrera et al., 1996). Edmeades et al. (1996) demostraron que la selección recurrente para sequía y baja fertilidad incrementó el rendimiento en maíz tropical. Así, la población La Posta Sequía incrementó el rendimiento al pasar 1,91 t/ha en el C0 a 2,53 t/ha en el C3. De igual manera, la población Tuxpeño Sequía pasó de 1,75 t/ha en C<sub>0</sub> a 2,39 t/ha en C<sub>8</sub>.</font> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; El rendimiento en grano bajo estrés es el principal y más importante carácter durante la selección, y la eficiencia de ésta es mejorada con el uso de caracteres secundarios (Eghball y Maranville, 1991). El objetivo de este trabajo fue evaluar y seleccionar materiales de maíz provenientes de un banco de germoplasma promisorio en el uso eficiente del nitrógeno.</font> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b><font face="Times New Roman" size="3">MATERIALES Y MÉTODOS</font></b> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; El material utilizado en el ensayo estuvo formado por 5 poblaciones y 10 líneas (5 con granos dentados y 5 duros), las cuales pertenecen al germoplasma elite de la Fundación para la Investigación Agrícola (DANAC), ubicada en San Javier, estado Yaracuy, Venezuela. La primera fase del trabajo se realizó en el umbráculo, usando bolsas con un suelo de textura franco arenosa con muy bajo contenido de nitrógeno. El suelo se fertilizó uniformemente con fósforo y potasio de manera de llevarlo al equivalente de 100 y 90 kg/ha de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> y K<sub>2</sub>O, respectivamente. Se aplicaron dosis diferenciales de nitrógeno de aproximadamente 200 (+N), 100 (N) ó 0 (-N) kg/ha. El material vegetal y los tratamientos de N se organizaron en un diseño de parcelas divididas con cuatro repeticiones en donde el nivel de nitrógeno en el suelo fue el factor principal y los 15 genotipos el factor  secundario. Las plantas fueron regadas diariamente durante los 40 días de esta fase del ensayo. Las condiciones del umbráculo se ajustaron a una temperatura promedio de 29 ºC y una humedad relativa de 70%. Las características evaluadas fueron biomasa aérea (peso seco foliar-PSF) y biomasa radical (peso seco radical-PSR),  concentración  de  N  en  la  lámina  foliar (% N), altura de planta (AP), diámetro de tallo (DT) y eficiencia en el consumo de nitrógeno (concentración de N en la planta/ N aplicado al suelo). El mismo diseño experimental de esta fase fue llevado al campo del DANAC (10º 21' N, 68º 39' W y 107 msnm). Cada parcela estuvo formada por dos hileras de 5 m de largo separadas a 0,80 m con plantas separadas a 0,20 m. Se aplicó  0, 100 ó 200 kg de N/ha (-N, N y +N), según el tratamiento respectivo. Las características evaluadas en el experimento de campo fueron rendimiento del grano (Rend), intervalo entre floración masculina y femenina (ASI), altura de planta (AP), altura de mazorca (AM) y el índice de eficiencia del rendimiento del grano [(Rend en -N/ promedio experimental del Rend en -N) x (Rend en +N/ promedio experimental en +N)].</font> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Los resultados se evaluaron mediante análisis de varianza y separación de medias según la prueba de Duncan.</font> </p>      <p align="justify"><b><font face="Times New Roman" size="3">RESULTADOS Y DISCUSIÓN</font></b> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; En el ensayo del umbráculo los genotipos y niveles de nitrógeno utilizados mostraron diferencias para todas las características de biomasa y de contenido de N foliar (<b><a href="#cua1">Cuadro 1</a></b>). En el experimento de campo los niveles de nitrógeno no <a name="cua1"></a> permitieron diferenciar para altura de planta y altura de mazorca pero sí se observó una diferencia significativa para ASI e influyó significativamente en el rendimiento del grano. La fuente genotipo para todas las características evaluadas fue altamente significativa.</font> </p>      <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/ba/v15n2/art06cua1.gif" width="578" height="227"> </p>      
<p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La interacción genotipo por nitrógeno (GxN) tanto en el ensayo como en el experimento no fue significativa, indicando que el nivel bajo de nitrógeno afectó en igual proporción a los genotipos aún cuando cada genotipo fue diferente a los otros en la magnitud de su respuesta ante el factor estrés.</font> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; La discriminación de las medias y el orden de selección se muestran en el <b> <a href="#cua2"> Cuadro 2</a></b>. Para el peso seco foliar (PSF) los genotipos superiores fueron Nitrodent, La Posta Sequía C3, CIMCALI-SA6 y Nitroflint con valores entre 18,3 y 17,4 g/planta. Los genotipos con mayor materia seca radical (PSR) fueron Nitrodent y Nitrofint. Los materiales con mayor intervalo estigma-antesis fueron PC160-1, D07-7, P21-104, D25, F04 y F27 con valores entre 1,78 y 1,66 días. <a name="cua2"></a> </font> </p>      <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/ba/v15n2/art06cua2.gif" width="578" height="295"> </p>      
<p align="justify">      <font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; En el <b> <a href="#cua3"> Cuadro 3</a></b> aparecen las correlaciones entre caracteres. Las características de biomasa (PSF y PSR) estuvieron correlacionadas positiva y significativamente con el rendimiento del grano tanto en condiciones de -N como de +N (r=0,85**, r=0,86** N=60 para PSF y r=0,69**, r=0,77** N=60 para PSR). Estos resultados concuerdan con los resultados de Cabrera et al. (1996). Para la característica ASI se encontró una correlación negativa y significativa con el rendimiento del grano en -N y +N (r=-0,62**, r=-0,74** N=60). Este comportamiento se corresponde con los resultados      <a name="cua3"></a> de Bolaños et al. (1993), Edmeades et al. (1995) y San Vicente et al. (1996). El contenido de nitrógeno foliar, a los 40 días después de la siembra (fase de umbráculo), no se correlacionó con el rendimiento del grano a los niveles de nitrógeno aplicados al suelo.</font> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">      <img border="0" src="/img/fbpe/ba/v15n2/art06cua3.gif" width="578" height="148"> </p>      
<p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Los materiales con mejor índice de eficiencia de rendimiento del grano aparecen la Figura 1A. Se observa que los mejores materiales fueron CIMCALI-SA6, Nitrodent, La Posta Sequía C3, Nitroflint y PC129L-4-<img border="0" src="/img/fbpe/ba/v15n2/art06simbolo.gif" width="13" height="13">. En la <b> <a href="#fig1"> Figura 1B</a></b> se representa el  índice de consumo mostrado por los quince genotipos evaluados; resaltan como los más consumidores  de <a name="fig1"></a> nitrógeno los genotipos La Posta Sequía C3, L20-2#10, P21-104, PC129L-4-<img border="0" src="/img/fbpe/ba/v15n2/art06simbolo.gif" width="13" height="13">, Tuxpeño Sequía C8 y F20, con valores superiores a 0,96.</font> </p>      
<p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/ba/v15n2/art06fig1.gif" width="578" height="255"> </p>      
<p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Los siete materiales más eficientes, después de establecer el orden de selección, fueron las poblaciones CIMCALI-SA6, Nitrodent, La Posta Sequía C3, Nitroflint y Tuxpeño Sequía C8, y las líneas PC129L-4-<img border="0" src="/img/fbpe/ba/v15n2/art06simbolo.gif" width="13" height="13"> y L25-1#1. Todas las poblaciones estudiadas demostraron su buen potencial en la eficiencia de la asimilación del nitrógeno; todas ellas corresponden a ciclos avanzados de mejoramiento para sequía y déficit de nitrógeno en programas conducidos en el CIMMYT (México) y  EMBRAPA (Brasil).  De las diez líneas élites evaluadas, se observa que sólo dos mostraron potencialidad en la eficiencia de asimilación del nitrógeno.</font> </p>      
<p align="justify">      <font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Se busca con estas líneas incorporar adaptabilidad y excelencia en  atributos agronómicos. Con estos siete materiales identificados se podrían formar  dos poblaciones básicas que respondan al patrón heterótico dentado por duro, con las cuales iniciar un programa de selección recurrente recíproca para aumentar el potencial de eficiencia a la  tolerancia a bajo nitrógeno y ensamblar híbridos que respondan a este      atributo.</font> </p>      <p align="justify"><b> <font face="Times New Roman" size="3"> CONCLUSIONES</font></b> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; A nivel de umbráculo se encontraron respuestas diferenciales de los caracteres dependientes del genotipo que guardan relación  con la absorción de nitrógeno a los niveles aplicados.</font> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; En el experimento de campo se confirmó la correlación de caracteres secundarios con el rendimiento de grano en las condiciones de bajo nitrógeno.</font> </p>      <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Se estableció un orden de selección que facilita la escogencia de los progenitores de la población básica con la cual se puede iniciar un programa de selección recurrente para tolerancia a condiciones de escasez de nitrógeno.</font> </p>      <p align="justify"><b><font face="Times New Roman" size="3">LITERATURA CITADA</font></b> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">1.	Andrade F., L. Echarte, R. Rizzalli, A. Della Maggiora y M. Casanovas. 2002. Kernel number prediction in maize under nitrogen or water stress. Crop Science 42:1173-1179.</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=616004&pid=S1316-3361200300020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">2.	Bolaños, J. G. Edmeades y L. Martínez. 1993. Eight cycles of selection for drought tolerance in lowland tropical maize. III Responses in drought-adaptive physiological and morphological traits. Fields Crop Res. 31:269-286.</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=616005&pid=S1316-3361200300020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">3.	Cabrera E., M. Núñez y F. San Vicente. 1996. Caracterización Fisiológica de Cultivares Tropicales de Maíz en Venezuela. Simposium on Developing Drought and Low N Tolerant Maize. CIMMYT, México.</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=616006&pid=S1316-3361200300020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">4.	Edmeades, G., S. Chapman, J. Bolaños, M. Bazinger y H. Laffitte. 1995. Recent evaluations of progress in selection for drought tolerance in tropical maize.   Proceeding of the Fourth Eastern and South African Regional Maize Conference. Harare, Zimbabwe.</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=616007&pid=S1316-3361200300020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">5.	Edmeades G., M. Banzinger, S. Pandey, S. Chapman, A. Ortega, H. Lafitte y K. Fischer. 1996. Recurrent selection under managed drought stress improves grain yields in tropical maize. Simposium on Developing Drought and Low N Tolerant Maize. 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Fertilizer yearbook. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.</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=616010&pid=S1316-3361200300020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">8.	Hageman, R. 1979. Integration of nitrogen assimilation in relation to yield. In: E. J. Hewitt y C.V. Cutting (eds.). Nitrogen Assimilation of Plants. Academic Press, N.Y. pp. 591-611.</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=616011&pid=S1316-3361200300020000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">9.	Muruli, B. y G. Paulsen, 1981. Improvement of nitrogen use efficiency and its relationship to other traits in maize. Maydica 26:63-73.</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=616012&pid=S1316-3361200300020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">10.	Pollmer W., D. Eberhard, D. Klein y B. Dhillon. 1979. Genetic control of nitrogen uptake and translocation in maize. Crop Sci. 19:82-86.</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=616013&pid=S1316-3361200300020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">11.	San Vicente F., S. Vasal, S. Mclean, M. Banziger, S. Ramanujam y M. Barandiaran. 1996. Performance of promising tropical late yellow imbred lines under water stress conditions. Simposium on Developing Drought and Low Nitrogen Tolerant Maize. 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