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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Calidad fisiológica y energía de germinación de semillas de balsamina (Momordica charantia L.)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physiological quality and germination energy of bitter gourd (Momordica charantia L.) seeds]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Bitter gourd seeds present germination difficulties due to the thick and hard seed coat that surrounds the embryo. The objective of this study was to evaluate the effect of bitter gourd seed imbibition on germination energy, absolute rate of germination, and germination index. A completely randomized experimental design with three treatments was used: T0 (control, without imbibition), T1 (seed imbibition at 22°C during 24 hours), and T2 (seed imbibition at 50°C during 60 minutes). Treatment T1 is recommended over the other treatments, because it improved germination energy (48%), absolute rate of germination (8.6 seeds·day-1), and germination index (11.5)]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[imbibición de semillas en agua]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.22267/rcia.163301.5" target="_blank">http://dx.doi.org/10.22267/rcia.163301.5</a></p>     <p align="center"><font size="4" face="verdana"><b>Calidad fisiol&oacute;gica y energ&iacute;a de germinaci&oacute;n de semillas de balsamina (<em>Momordica charantia</em> L.)</b></font></p>     <p align="center"><font size="3" face="verdana">Physiological quality and germination energy of bitter gourd (<em>Momordica charantia</em> L.) seeds</font></p>     <p align="center"><b>Fernando Barraza A.<sup>1</sup>; Orlando Benavides B.<sup>2</sup>; Francisco Torres M.<sup>3</sup></b></p>      <br>      <p><sup>1</sup> Docente, I.A., Ph.D. Universidad de C&oacute;rdoba, Monter&iacute;a, Colombia, <a href="maito:">barraza@fca.edu.co</a>.      <br><sup>2</sup> Docente, I.A. M.Sc. Universidad de Nari&ntilde;o, Pasto, Colombia, <a href="maito:">orlando.benavides2@gmail.com</a>.     <br><sup>3</sup> Docente, I.A. Ph.D. Universidad de Nari&ntilde;o, Pasto, Colombia, <a href="maito:">franjatm@hotmail.com</a>.</p>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Citar</b>: BARRAZA, F.; BENAVIDES, O.; TORRES, F. 2016. Calidad fisiol&oacute;gica y energ&iacute;a de germinaci&oacute;n de semillas de balsamina (Momordica charantia L.). Rev.Cienc. Agri. 33(1): 43 - 52. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.22267/rcia.163301.5" target="_blank">http://dx.doi.org/10.22267/rcia.163301.5</a></p>     <br>      <p align="center">Fecha de recepci&oacute;n: Agosto 20 de 2015.</p>     <p align="center">Fecha de aceptaci&oacute;n: Febrero 16 de 2016.</p>      <br> <hr size="1">     <br>      <p align="center"><b>RESUMEN</b></p>      <p>Las semillas de balsamina presentan dificultad en la germinaci&oacute;n debido a la testa gruesa y dura que rodea al embri&oacute;n. El objetivo fue evaluar el efecto que tiene la imbibici&oacute;n de semillas de balsamina en agua sobre la energ&iacute;a de germinaci&oacute;n, velocidad absoluta de germinaci&oacute;n e &iacute;ndice de germinaci&oacute;n. Se utiliz&oacute; dise&ntilde;o experimental completamente al azar con tres tratamientos: T0 (control, sin imbibici&oacute;n en agua), T1 (semillas embebidas en agua a 22&deg;C durante 24 horas) y T2 (semillas embebidas en agua a 50&deg;C durante 60 minutos). El tratamiento T1 se recomienda respecto a los otros tratamientos porque mejor&oacute; la energ&iacute;a de germinaci&oacute;n (48%), tasa absoluta de germinaci&oacute;n (8,6 semillas d&iacute;a-1) e &iacute;ndice de germinaci&oacute;n (11,5).</p>        <p><b>Palabras clave</b>: imbibici&oacute;n de semillas en agua, tasa absoluta de germinaci&oacute;n, tratamientos de pre-germinaci&oacute;n.</p>     <br><hr size="1">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p align="center"><b>ABSTRACT</b></p>      <p>Bitter gourd seeds present germination difficulties due to the thick and hard seed coat that surrounds the embryo. The objective of this study was to evaluate the effect of bitter gourd seed imbibition on germination energy, absolute rate of germination, and germination index. A completely randomized experimental design with three treatments was used: T0 (control, without imbibition), T1 (seed imbibition at 22&deg;C during 24 hours), and T2 (seed imbibition at 50&deg;C during 60 minutes). Treatment T1 is recommended over the other treatments, because it improved germination energy (48%), absolute rate of germination (8.6 seeds·day-1), and germination index (11.5).</p>     <p><b>Keywords</b>: Seed imbibition, absolute rate of germination, pre-germination treatment.</p>     <br><hr size="1">    <br>      <p align="center"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>      <p><em>Momordica charantia</em> L. es originaria de &Aacute;frica, se utiliza en todo el mundo como planta alimenticia y medicinal, principalmente en India, China, Malaysia, Jap&oacute;n, y Sur Am&eacute;rica (Patil y Patil, 2011; Adesina <em>et al</em>., 2012). En la India hace parte de las m&aacute;s de 6000 plantas que tienen uso en la medicina natural y tradicional (Sharma <em>et al</em>., 2011). Es utilizada en medicina ayurv&eacute;dica para el tratamiento de muchas enfermedades como diabetes, sarampi&oacute;n, fiebre y hepatitis, entre otras (Gupta <em>et al</em>., 2011). Recientemente, ha sido considerada como uno de los cinco cultivos que pueden salvar a la humanidad (Mc Creight <em>et al</em>., 2013).</p>       <p><em>M. charantia</em> se propaga por semillas y por lo general, se siembra directamente, pero se pueden hacer trasplantes cuando las semillas son escasas. Principalmente, las semillas se caracterizan por la presencia de peque&ntilde;os cotiledones encerrados por una testa dura y gruesa, lo que dificulta la germinaci&oacute;n, por lo tanto, se han ensayado numerosos tratamientos pre-germinativos antes de la siembra para superar las limitaciones impuestas por la testa de la semilla (Jayasinha, 1999; Aye <em>et al</em>., 2004; Rahman <em>et al</em>., 2014; Saleem <em>et al</em>., 2014).</p>      <p>Entre los tratamientos f&iacute;sicos y qu&iacute;micos de pregerminaci&oacute;n utilizados para mejorar la germinaci&oacute;n y establecimiento de M. charantia se encuentran la exposici&oacute;n a campos el&eacute;ctricos y magn&eacute;ticos (Mahajan y Pandey, 2015), golpe y perforaci&oacute;n de las semillas, escarificaci&oacute;n de cubiertas, refrigeraci&oacute;n, corte de embriones en mitades (Ebert <em>et al</em>., 2014) e inmersi&oacute;n en sustancias como Si, KNO<sub>3</sub>, KCl, K2HPO<sub>4</sub>, KH2PO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub>, CaCl<sub>2</sub>, NaCl, Na<sub>2</sub>SeO<sub>3</sub>, AG<sub>3</sub>, B(OH)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Carbendazim, agua y agua caliente (Ashrafuzzaman <em>et al</em>., 2010; Wang <em>et al</em>., 2010; Islam <em>et al</em>., 2012; Rahman <em>et al</em>. 2014; Mehta <em>et al</em>., 2014).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Uno de los m&eacute;todos m&aacute;s vers&aacute;tiles para reactivar los procesos bioqu&iacute;micos en la fisiolog&iacute;a de la germinaci&oacute;n de las semillas de M. charantia, es la imbibici&oacute;n en agua, que es interesante en vista de las siguientes ventajas: germinaci&oacute;n r&aacute;pida y uniforme, aumento en la velocidad de emergencia de las pl&aacute;ntulas, uso de una tasa de siembra m&aacute;s baja, no hay necesidad de riego despu&eacute;s de la siembra y la posibilidad de descartar semillas muertas y de bajo vigor antes de la siembra (Thirusenduraselvi y Jerlin, 2007).</p>      <p>La pr&aacute;ctica de imbibici&oacute;n en agua, ha dado tambi&eacute;n resultados satisfactorios en semillas de otras especies como Solanum melongena L. (Barraza, 2013), con tratamientos durante 72 horas para alcanzar 96% de germinaci&oacute;n, en comparaci&oacute;n con semillas no tratadas (71%). En el caso de M. charantia, Barraza (2015) obtuvo 76% de germinaci&oacute;n, con la imbibici&oacute;n de las semillas en agua durante 24 horas, en comparaci&oacute;n con 62% para el tratamiento de control (sin imbibici&oacute;n), del cual se reporta como promedio el 65% de acuerdo con Thapa (2011).</p>      <p>Por lo anterior, el objetivo de la presente investigaci&oacute;n fue evaluar la respuesta que tienen las semillas de <em>M. charantia</em> respecto a su energ&iacute;a de germinaci&oacute;n, tasa absoluta de germinaci&oacute;n e &iacute;ndice de germinaci&oacute;n, en relaci&oacute;n con el tratamiento de imbibici&oacute;n en agua (pr&aacute;ctica com&uacute;n de los agricultores, Kanwar <em>et al</em>., 2014) e imbibici&oacute;n en agua a 50&deg;C.</p>      <p>Adem&aacute;s, se identificaron las principales fases fenol&oacute;gicas del estado de germinaci&oacute;n, a trav&eacute;s de la utilizaci&oacute;n de la escala BBCH (Meier, 2001), con la cual se hace una codificaci&oacute;n uniforme de identificaci&oacute;n fenol&oacute;gica para todas las especies de plantas mono y dicotiled&oacute;neas, que constituye un vocabulario cient&iacute;fico com&uacute;n que puede ser entendido de la misma manera por todas las personas vinculadas al estudio e investigaci&oacute;n en diferentes campos del conocimiento.</p>      <br>     <p align="center"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>      <p>La investigaci&oacute;n se realiz&oacute; en la Universidad de C&oacute;rdoba, Facultad de Ciencias Agr&iacute;colas, Monter&iacute;a, Colombia, en el a&ntilde;o 2015. Se hizo un bioensayo de germinaci&oacute;n en el Laboratorio de Fisiolog&iacute;a Vegetal, con semillas de balsamina de la variedad “criolla” que fueron recolectadas en cultivos del Campo Experimental de Hortalizas.</p>      <p>Se utiliz&oacute; el dise&ntilde;o Completamente al Azar, con tres tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron los siguientes: T0 (control, sin imbibici&oacute;n en agua), T1 (semillas embebidas en agua a 22&deg;C, durante 24 horas) y T2 (semillas embebidas en agua a 50&deg;C durante 60 minutos). Cada repetici&oacute;n const&oacute; de 25 semillas colocadas en patr&oacute;n circular sobre papel filtro humedecido con 15mL de agua estilada est&eacute;ril, en una placa Petri de vidrio, de 90mm de di&aacute;metro (ISTA, 2011).</p>      <p><b>Curva de imbibici&oacute;n de agua</b>. En cada tratamiento, las semillas se pesaron cada seis horas, desde el inicio del bio-ensayo hasta las 96 horas posteriores, con el fin de determinar la cantidad de agua embebida (peso final menos peso inicial), expresada en porcentaje (Mehta <em>et al</em>., 2014).</p>      <p><b>Energ&iacute;a de germinaci&oacute;n (EG)</b>. Para cada tratamiento se determin&oacute; la energ&iacute;a de germinaci&oacute;n, mediante la siguiente ecuaci&oacute;n (Hartmann <em>et al</em>., 2010):</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="Figura5" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05f05.jpg" /></p>     <p>Donde:</p>     <p>EG = energ&iacute;a de germinaci&oacute;n, expresada en porcentaje de semillas germinadas respecto al total.</p>     <p>TG = tiempo total de germinaci&oacute;n = IG+PG, expresado en d&iacute;as, donde:</p>     <p>IG = tiempo de inicio de la germinaci&oacute;n, PG = periodo de germinaci&oacute;n (tiempo transcurrido entre el inicio y el final de la germinaci&oacute;n).</p>     <p>Para determinar IG se cuantific&oacute; el tiempo de inicio de la germinaci&oacute;n (d&iacute;as); para cuantificar PG se cuantific&oacute; el tiempo transcurrido entre el inicio y el final de la germinaci&oacute;n (d&iacute;as).</p>    <br>      <p><b>Velocidad absoluta de germinaci&oacute;n (VAG)</b>. Para calcular la VAG, se tomaron datos del porcentaje de germinaci&oacute;n (Pg), mediante el conteo diario de semillas con emergencia de rad&iacute;cula hasta los seis d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra y se utiliz&oacute; la siguiente ecuaci&oacute;n (Islam <em>et al</em>., 2012):</p>      <p align="center"><a name="Figura6" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05f06.jpg" /></p>     <p>Debido a que el Pg se ajust&oacute; al modelo log&iacute;stico, <em>y=A/(1+B*e<sup>-cx</sup>)</em>, la velocidad absoluta de germinaci&oacute;n (VAG) se calcul&oacute; como la primera derivada de dicho modelo, y´ (Calvo <em>et al</em>., 1994; Barraza, 2015), mediante el procedimiento PROC NLIN en el software SAS versi&oacute;n 9.1.3 (SAS Institute, 2008):</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="Figura7" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05f07.jpg" /></p>     <p>Donde:</p>     <p><em>y</em> = porcentaje de germinaci&oacute;n; <em>A</em>: m&aacute;ximo valor observado en el porcentaje de germinaci&oacute;n; <em>B</em>: no tiene significado biol&oacute;gico y solo toma lugar en el tiempo inicial, cuando <em>X</em> = 0; <em>X</em> = tiempo (d&iacute;as) despu&eacute;s de la siembra; <em>C</em> = par&aacute;metro relacionado con el valor de x para el punto de inflexi&oacute;n; <em>e</em> = 2,718281828. Para determinar la aproximaci&oacute;n de los modelos a los datos experimentales, se calcul&oacute; el coeficiente de determinaci&oacute;n (R2 = proporci&oacute;n de la variabilidad presente en los datos que es explicada por el modelo de ANDEVA, mediante la siguiente ecuaci&oacute;n:</p>     <p>R<sup>2</sup> = SCt/SCT, donde:</p>     <p>SCt = suma de cuadrados entre tratamientos</p>     <p>SCT = suma de cuadrados total</p>    <br>      <p><b>&Iacute;ndice de germinaci&oacute;n</b>. Para calcular el &iacute;ndice de germinaci&oacute;n (IG, sin dimensiones), se aplic&oacute; la siguiente f&oacute;rmula (Islam <em>et al</em>., 2012):</p>     <p align="center"><a name="Figura8" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05f08.jpg" /></p>      <p>Donde:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><em>ti</em>: i-&eacute;simo n&uacute;mero de d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra</p>     <p><em>Ni</em> = i-&eacute;simo n&uacute;mero de semillas germinadas</p>     <p><em>S</em> = n&uacute;mero total de semillas utilizadas</p>    <br>      <p><b>Codificaci&oacute;n del estado de germinaci&oacute;n</b>. Se tom&oacute; como base, el tratamiento T0 (control, sin imbibici&oacute;n en agua) y se asignaron c&oacute;digos de 2 y 3 d&iacute;gitos a las principales fases fenol&oacute;gicas del estado de germinaci&oacute;n, de acuerdo con la escala BBCH (Meier, 2001).</p>     <p>Para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico de las variables energ&iacute;a de germinaci&oacute;n, porcentaje de germinaci&oacute;n, velocidad absoluta de germinaci&oacute;n e &iacute;ndice de germinaci&oacute;n, se hizo el ANDEVA y la prueba de comparaci&oacute;n de medias de Tukey para establecer diferencias significativas entre medias de tratamientos a un determinado tiempo (p = 0,05), mediante el software SAS (PROC ANDEVA).</p>     <p>Para establecer la relaci&oacute;n entre el porcentaje de germinaci&oacute;n (Pg) y el &iacute;ndice de germinaci&oacute;n (IG), se grafic&oacute; Pg en funci&oacute;n de IG y tambi&eacute;n se obtuvieron las respectivas l&iacute;neas de tendencia mediante el programa de software Microsoft Excel&copy; 2016.</p>     <br>      <p align="center"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>      <p><b>Curva de imbibici&oacute;n de agua</b>. La curva de imbibici&oacute;n de agua de las semillas de <em>M. charantia</em> para todos los tratamientos, present&oacute; un patr&oacute;n trif&aacute;sico (<a href="#Figura1">Figura 1</a> y <a href="#Tabla1">Tabla 1</a>), lo cual coincidi&oacute; con resultados de Mehta <em>et al</em>. (2014).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="Figura1" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05f01.jpg" /></p>     <p align="center"><a name="Tabla1" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05t01.gif" /></p>      <p>En t&eacute;rminos generales, la <a href="#Figura1">Figura 1</a> muestra que el porcentaje de agua embebida por las semillas, se increment&oacute; a medida que transcurri&oacute; el tiempo. De acuerdo con la Tabla 1, en la Fase I tuvo lugar una r&aacute;pida toma de agua por parte de las semillas, lo que concord&oacute; con lo indicado por P&ecirc;go <em><em>et al</em></em>. (2012). En el caso de T1, la cantidad de agua embebida fue menor que la de los tratamientos T0 y T2 (<a href="#Tabla1">Tabla 1</a>), lo que posiblemente se explica en t&eacute;rminos de lo indicado por &Uuml;nal <em><em>et al</em></em>. (2013) en el sentido de que la imbibici&oacute;n en agua por 24 horas a que fueron sometidas las semillas, favoreci&oacute; su hidrataci&oacute;n inicial, que pudo ocasionar menor gasto energ&eacute;tico y ayudar a la activaci&oacute;n temprana de enzimas, requerida para iniciar la germinaci&oacute;n.</p>      <p>Durante la Fase II, tambi&eacute;n llamada meseta o estacionaria de acuerdo con P&ecirc;go <em>et al</em>. (2012), se observ&oacute; un comportamiento constante en la imbibici&oacute;n de agua de las semillas, con poca ganancia de peso (<a href="#Tabla1">Tabla 1</a>). Esta fase fue variable de acuerdo con los tratamientos y seg&uacute;n lo indicado por Mc Donald (2008) y P&ecirc;go <em>et al</em>. (2012) puede variar tambi&eacute;n entre especies, cultivares o lotes de semillas, debido a diferencias gen&eacute;ticas o la calidad fisiol&oacute;gica.</p>      <p>Con respecto a la fase III, para T1 y T2, la imbibici&oacute;n de agua comenz&oacute; de manera m&aacute;s temprana que para T0 (<a href="#Tabla1">Tabla 1</a>).</p>    <br>      <p><b>Energ&iacute;a de germinaci&oacute;n y porcentaje de germinaci&oacute;n</b>. Para T1, ambas variables mostraron valores significativamente m&aacute;s altos que en T0 y T2 (<a href="#Tabla2">Tabla 2</a> y <a href="#Tabla3">Tabla 3</a>). Estos resultados indican la posibilidad de que la imbibici&oacute;n de semillas de M. charantia en agua a 22&deg;C durante 24 horas, haya contribuido a la activaci&oacute;n metab&oacute;lica celular y aumento de la actividad enzim&aacute;tica, favoreciendo la germinaci&oacute;n de acuerdo con lo reportado por Mehta <em>et al</em>., (2014) y Kanwar <em>et al</em>. (2014). Adem&aacute;s de lo anterior, la imbibici&oacute;n de las semillas en agua, pudo haber contribuido en el crecimiento del embri&oacute;n y ablandamiento de la testa, lo cual podr&iacute;a jugar un papel crucial acelerando la germinaci&oacute;n, en concordancia con lo indicado por Lin y Sung (2000).</p>      <p align="center"><a name="Tabla2" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05t02.gif" /></p>    <br>     <p align="center"><a name="Tabla3" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05t03.gif" /></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p>Con respecto a la energ&iacute;a de germinaci&oacute;n, en general, se presentaron valores por debajo del 50%, los cuales se pueden considerar bajos (<a href="#Tabla2">Tabla 2</a>), teniendo en cuenta que para el tratamiento control (sin imbibici&oacute;n en agua) Mahajan y Pandey (2015) reportan un valor de 60%. Sin embargo, los mayores valores obtenidos para T1, en comparaci&oacute;n con los de T0 y T2, muestran que la imbibici&oacute;n de semillas en agua durante 24 horas est&aacute; relacionado con la toma de agua por las semillas y su influencia en la capacidad de germinaci&oacute;n, como ha sido reportado para <em>M. charantia</em> por Mahajan y Pandey (2015).</p>      <p>Respecto al porcentaje de germinaci&oacute;n, para el tratamiento T0 los resultados obtenidos coinciden con los de Islam <em>et al</em>. (2012), y para el caso de los tratamientos T1 y T2 los valores obtenidos se encuentran por debajo de los indicados por estos mismos autores, quienes reportan 66% para el tratamiento con imbibici&oacute;n en agua por 24 horas y 96% para imbibici&oacute;n en agua a 50&deg;C durante 60 minutos.</p>    <br>      <p><b>Velocidad absoluta de germinaci&oacute;n</b>. Se presentaron diferencias estad&iacute;sticas significativas entre tratamientos (<a href="#Tabla2">Tabla 2</a> y <a href="#Tabla3">Tabla 3</a>). En la <a href="#Figura2">Figura 2</a> se observa que hubo un patr&oacute;n de distribuci&oacute;n normal, en forma de campana, que concuerda con los resultados de Mehta <em>et al</em>. (2014), con mayores valores a los seis d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra (<a href="#Figura2">Figura 2</a>). Los modelos matem&aacute;ticos obtenidos para la explicaci&oacute;n de esta variable se presentan en la <a href="#Tabla4">Tabla 4</a>.</p>      <p align="center"><a name="Figura2" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05f02.jpg" /></p>    <br>     <p align="center"><a name="Tabla4" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05t04.gif" /></p>    <br>      <p><b>&Iacute;ndice de germinaci&oacute;n</b>. Esta variable increment&oacute; a medida que pas&oacute; el tiempo, lo que coincidi&oacute; con lo indicado por Islam <em>et al</em>. (2012), &Uuml;nal <em>et al</em>. (2013) y Mehta <em>et al</em>. (2014). En general, hubo valores m&aacute;s altos para T1, cuyos valores promedios superaron en grado significativo a los obtenidos con los tratamientos T0 y T2 desde los 4 hasta los 6 d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra (<a href="#Tabla5">Tabla 5</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="Tabla5" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05t05.gif" /></p>    <br>      <p>El &iacute;ndice de germinaci&oacute;n tuvo una relaci&oacute;n lineal significativa con el porcentaje de germinaci&oacute;n (<a href="#Figura3">Figura 3</a>), lo que coincidi&oacute; con lo reportado por Islam <em>et al</em>. (2012). La variaci&oacute;n obtenida en el porcentaje de germinaci&oacute;n para todos los tratamientos, puede ser explicada en t&eacute;rminos del &iacute;ndice de germinaci&oacute;n, que de acuerdo con Thirusenduraselvi y Jerlin (2007) y Chimonyo y Modi (2013) es una caracter&iacute;stica intr&iacute;nseca y de calidad fisiol&oacute;gica de las semillas, que est&aacute; reforzada por los nutrientes, reguladores de crecimiento y sustancias bioactivas liberadas cuando las semillas se embebieron en agua, y que participan en el ablandamiento de la testa.</p>      <p align="center"><a name="Figura3" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05f03.jpg" /></p>    <br>      <p><b>Codificaci&oacute;n del estado de germinaci&oacute;n</b>. En la <a href="#Tabla6">Tabla 6</a> y <a href="#Figura4">Figura 4</a> se muestran los c&oacute;digos de la escala BBCH asignados al estado fenol&oacute;gico principal 0 (germinaci&oacute;n). Se pudo observar que despu&eacute;s de sembrar las semillas comenz&oacute; la imbibici&oacute;n, que en concordancia con Kanwar <em>et al</em>. (2014) es el primer proceso que debe ocurrir antes de la germinaci&oacute;n. Finalizada la imbibici&oacute;n hubo una serie de cambios morfol&oacute;gicos graduales y progresivos en tama&ntilde;o que explican de acuerdo con Ebert <em>et al</em>. (2014) que el embri&oacute;n de la semilla reanud&oacute; su crecimiento para transformarse en una pl&aacute;ntula completa con los siguientes &oacute;rganos: rad&iacute;cula, hipocotilo y hojas cotiledonales.</p>      <p align="center"><a name="Tabla6" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05t06.gif" /></p>      <p>En la <a href="#Figura4">figura 4</a> se puede observar que las hojas cotiledonales se elevaron por encima de la superficie de siembra, lo que correspondi&oacute; al tipo de germinaci&oacute;n epigea. Este evento indic&oacute; la emergencia, con la cual culmin&oacute; el estado fenol&oacute;gico principal de germinaci&oacute;n (<a href="#Tabla6">Tabla 6</a>).</p>     <p align="center"><a name="Figura4" ></a><img src="img/revistas/rcia/v33n1/v33n1a05f04.jpg" /></p>      <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><b>CONCLUSIONES</b></p>      <p>El tratamiento de imbibici&oacute;n de semillas de M.charantia en agua a 22&deg;C durante 24 horas produjo mejor calidad fisiol&oacute;gica de las semillas con un mayor porcentaje de germinaci&oacute;n, energ&iacute;a de germinaci&oacute;n y velocidad absoluta de germinaci&oacute;n.</p>      <p>El &iacute;ndice de germinaci&oacute;n tuvo relaci&oacute;n lineal con el porcentaje de germinaci&oacute;n, con independencia del tratamiento.</p>      <br><hr size="1">    <br>      <p align="center"><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></p>      <!-- ref --><p>ADESINA, J.M.; AFOLABI, L.A.; OFUYA, T.I. 2012. Evaluation of insecticidal properties of <em>Momordica charantia</em> in reducing oviposition and seed damaged by Callosobruchusma. culatus (Fab.) Walp. J Agric Sci Technol. 8:493 - 499.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229899&pid=S0120-0135201600010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>ASHRAFUZZAMAN, M.; ISMAIL, M.; FAZAL, K.; UDDIN, M.; PRODHAN, A. 2010. Effect of GABA application on the growth and yield of bitter gourd (<em>Momordica charantia</em> L.). Int J Agr Biol. 12:129 - 132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229901&pid=S0120-0135201600010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>AYE, M.M.; SUNG, Y.; CHANG, W. 2004. Techniques inproved ‘Ching Pi’ bitter gourd (Momordica charantia L.) seed germination. Hort Nat Chung Hsing Un. 29:27 - 42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229903&pid=S0120-0135201600010000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>BARRAZA, F.V. 2013. Crecimiento y calidad morfol&oacute;gica de berenjena (Solanum melongena L.) en fase de semillero. Tem Agr. 8:7 - 20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229905&pid=S0120-0135201600010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>BARRAZA, F.V. 2015. Physical characteristics and germination of bitter gourd (Momordica charantia Linn.) seeds. Indian J Res. 4:3 - 5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229907&pid=S0120-0135201600010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>CALVO, R.; GONZ&Aacute;LEZ, J.; P&Eacute;REZ, S. 1994. Manual de modelos no lineales en los &aacute;mbitos agron&oacute;mico, ganadero y forestal. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci&oacute;n. I.N.I.A. Madrid. 110 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=6229909&pid=S0120-0135201600010000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>CHIMONYO, V.; MODI, A. 2013. Seed performance of selected bottle gourd (Lagenaria siceraria (Molina) Standl.). Amer J Exp Agr. 3:740 - 766.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229911&pid=S0120-0135201600010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>EBERT, A.; HUANG, Y.; CHOU, Y. 2014. Bitter gourd germplasm diversity and seed research. pp. 1-34. En: Bitter Gourd Conference. Hyderabad, India.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229913&pid=S0120-0135201600010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>GUPTA, M.; SHARMA, S.; GAUTAM, A.; BHADAURIA, R. 2011. <em>Momordica charantia</em> Linn. (karela): nature’s silent healer. Int J Pharm Sci Rev Res. 11:32 - 37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229915&pid=S0120-0135201600010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>HARTMANN, H.; KESTER, D.; DAVIES, F.; GENEVE, R. 2010. Plant propagation. Principles and practices. 8th edition. Prentice Hall, New Jersey. 915 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=6229917&pid=S0120-0135201600010000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>ISLAM, S.; MIA, A.; HOSSAIN, T.; AHMED, J.; KHAN, H. 2012. Priming on embryo emergence and seedling vigor of small fruited bitter gourd (<em>Momordica charantia</em> L.) under suboptimal temperature. Int J Agr Sci Res. 2:1 - 10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229919&pid=S0120-0135201600010000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>ISTA. INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION. 2011. Rules proposals for the international rules for seed testing 2011 Edition ISTA. Bassersdorf, Switzerland. 53 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=6229921&pid=S0120-0135201600010000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>JAYASINHA, P. 1999. Karawila. <em>Momordica charantia</em>. A literature survey. Medicinal and Aromatic Plant Series No. 3. Information Services Centre, Industrial Technology Institute, Colombo, Sri Lanka. 36 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=6229923&pid=S0120-0135201600010000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>KANWAR, R.; MEHTA, D.; LAL, M. 2014. Effect of seed priming on physiological parameters of aged and nonaged seeds of bitter gourd, <em>Momordica charantia</em> L. Int J. Farm Sci. 4:24 - 32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229925&pid=S0120-0135201600010000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>LIN, J.; SUNG, J. 2000. Presowing treatments that improving germination of bitter gourd seeds under suboptimal temperature. Seed Science and Tecnology. 29(1):39 - 50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229927&pid=S0120-0135201600010000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>MAHAJAN, T.; PANDEY, O. 2015. Effect of electric and magnetic treatments on germination of bitter gourd (<em>Momordica charantia</em>) seed. Int J Agr Biol. 17:351 - 356.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229929&pid=S0120-0135201600010000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Mc CREIGHT. J.; STAUB, J.; WEHNER, T.; DHILLON, N. 2013. Gone global: familiar and exotic cucurbits have asian origins. Hort Sci. 48:1078 - 1089.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229931&pid=S0120-0135201600010000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
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<body><![CDATA[<!-- ref --><p>RAHMAN, M.; ISLAM, M.; SHAHEB, M.; SARKER, P.; NESSA, A.; SARKER, M. 2014. Influence of sowing date on quality seed production of bitter gourd. Int J Sust Crop Prod. 9:17 - 21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229943&pid=S0120-0135201600010000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>SAS INSTITUTE INC. 2008. Statistical analysis system. The SAS&copy; system for Windows&copy; version 9.1.3. The Power to Know. Cary, NC, EEUU.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229945&pid=S0120-0135201600010000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>SALEEM, M.; SAJID, M.; AHMED, Z.; AHMED, S.; AHMED, N.; ISLAM, M. 2014. Effect of seed soaking on seed germination and growth of bitter gourd cultivars. Journal of Agr Vet Sci. 6:7 - 11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229947&pid=S0120-0135201600010000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>SHARMA, S.; TANDON, SH.; SEMWAL, B.; SINGH, K. 2011. <em>Momordica charantia</em> Linn: A comprehensive review on bitter remedy. J Pharm Res Op. 1:42 - 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=6229949&pid=S0120-0135201600010000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>THAPA, M. 2011. Quality analysis of marketed seeds of some crops in Nepal. Agr J Nepal. 2:149 - 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=6229951&pid=S0120-0135201600010000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>THIRUSENDURASELVI, D.; JERLIN, R. 2007. Effect of pre-germination treatments on the emergence percentage of bitter gourd cv. CO 1 seeds. Trop Agr Res Ext. 10:88 - 90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229953&pid=S0120-0135201600010000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&Uuml;NAL, H.; ALPSOY, H.C.; AYHAN, A. 2013. Effect of the moisture content on the physical properties of bitter gourd seed. Int Agroph. 27:455 - 461.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229955&pid=S0120-0135201600010000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>WANG, X.; OU-YANG, CH.; FAN, Z.; GAO, SH.; CHEN, F.; TANG, L. 2010. Effects of exogenous silicon on seed germination and antioxidant enzyme activities of <em>Momordica charantia</em> under salt stress. J An Pl Sci. 6:700 - 708.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6229957&pid=S0120-0135201600010000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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