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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Características de la caña de azúcar asociadas con toneladas de caña por hectárea y sacarosa (&#37; caña)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Traits of the sugar cane associated with tons of cane per hectare and sucrose (&#37; cane)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In the initial stages of clonal selection, indirect selection for variables tons of sugar cane per hectare (TCH) and sucrose (&#37; cane) is used, based on some agronomic traits associated with TCH and sucrose (&#37; cane). This indirect selection can increase efficiency to the extent that better knowledge about the nature and magnitude of the associations among the characteristics of interest required and, between the latter and productivity indicators. The aim was to estimate genetic correlations between agronomic traits (causal factors) and performance variables (response variables), also decompose its magnitude by path analysis. Five characters of interest, cane length, diameter, stalk population per meter, TCH and sucrose (&#37; cane) were evaluated in five locations in the geographic area of the semi-dry valley of the Cauca River to 17 varieties and two witnesses (CC 85-92 and MZC 74-275) on plant-cane using Latice experimental design. To estimate the genetic correlation coefficients and path coefficients (path coefficient) the GENES software was used. The analysis showed that for high TCH varieties and sucrose (&#37; cane) must first be selected clones carried high above the control range 85-92 CC (334 cm) to ensure a high sucrose content, and then you can make a second screening by thick stems of larger diameter than the control (32 mm) and high stalk population equal to or higher than the control (14 stems/m)]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Análisis de sendero]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">    <p><a href="http://dx.doi.org/10.15446/acag.v64n3.4449" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/acag.v64n3.4449</a></p>     <p align="center"><font size="4"><b>Caracter&iacute;sticas de la ca&ntilde;a de az&uacute;car asociadas con toneladas de ca&ntilde;a por hect&aacute;rea y sacarosa (&#37; ca&ntilde;a)</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Traits of the sugar cane associated with tons of cane per hectare and sucrose (&#37; cane)</b></font></p>     <p align="center">Carlos Arturo Viveros Valens<sup>1*</sup>, Diosdado Baena Garcia<sup>2</sup>, Fredy Salazar Villareal<sup>1</sup>, Luis Orlando L&oacute;pez<sup>1</sup> y Jorge I. Victoria K.<sup>1</sup></p>     <p align="center"><sup>1</sup>Centro de Investigaci&oacute;n de la Ca&ntilde;a de Az&uacute;car de Colombia, CENICA&Ntilde;A. <sup>2</sup>Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Palmira, Colombia. <sup>*</sup>Autor para correspondencia: <a href="mailto:caviveros@cenicana.org">caviveros@cenicana.org</a></p>     <p align="right">Rec.: 19.07.2014 Acep.: 06.10.2014</p> <hr noshade size="1">      <p align="center"><b>Resumen</b></p>     <p>En las etapas in&iacute;ciales del proceso de selecci&oacute;n clonal en ca&ntilde;a de az&uacute;car (<i>Saccharum</i> spp.) se realiza la selecci&oacute;n indirecta para las variables toneladas de ca&ntilde;a por hect&aacute;rea (TCH) y porcentaje de sacarosa. Esta selecci&oacute;n indirecta puede aumentar su eficiencia en la medida que se precise mejor el conocimiento acerca de la naturaleza y la magnitud de las asociaciones existentes entre las caracter&iacute;sticas de inter&eacute;s y entre &eacute;stas y los indicadores de productividad. El objetivo del presente trabajo fue estimar las correlaciones gen&eacute;ticas entre las variables de tipo agron&oacute;mico (factores causales) y las de rendimiento (variables de respuesta), adem&aacute;s descomponer su magnitud mediante an&aacute;lisis de sendero. Se evaluaron cinco caracteres de inter&eacute;s en ca&ntilde;a de az&uacute;car (altura, di&aacute;metro de tallos, poblaci&oacute;n de tallos por metro, TCH y sacarosa (&#37; ca&ntilde;a)) en cinco localidades de la zona semiseca del valle del r&iacute;o Cauca para 17 variedades y dos testigos (CC 85-92 y MZC 74-275) en plantilla utilizando un dise&ntilde;o experimental Latice. Para estimar los coeficientes de correlaci&oacute;n gen&eacute;tica y de sendero (&lsquo;path coefficient&rsquo;) se utiliz&oacute; el software GENES. El an&aacute;lisis mostr&oacute; que para obtener variedades con alto TCH y alta sacarosa (&#37; ca&ntilde;a), primero se deben seleccionar clones con altura superior que la variedad testigo CC 85-92 (334 cm) para asegurar un contenido alto de sacarosa y posteriormente hacer un segundo tamizado por tallos gruesos de di&aacute;metro mayor que el testigo (32 mm) y alta poblaci&oacute;n de tallos igual o superiores que el testigo (14 tallos/m).</p>     <p><b>Palabras claves:</b> An&aacute;lisis de sendero, fitomejoramiento, <i>Saccharum</i> spp.</p> <hr noshade size="1">      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><b>Abstract</b></p>     <p>In the initial stages of clonal selection, indirect selection for variables tons of sugar cane per hectare (TCH) and sucrose (&#37; cane) is used, based on some agronomic traits associated with TCH and sucrose (&#37; cane). This indirect selection can increase efficiency to the extent that better knowledge about the nature and magnitude of the associations among the characteristics of interest required and, between the latter and productivity indicators. The aim was to estimate genetic correlations between agronomic traits (causal factors) and performance variables (response variables), also decompose its magnitude by path analysis. Five characters of interest, cane length, diameter, stalk population per meter, TCH and sucrose (&#37; cane) were evaluated in five locations in the geographic area of the semi-dry valley of the Cauca River to 17 varieties and two witnesses (CC 85-92 and MZC 74-275) on plant-cane using Latice experimental design. To estimate the genetic correlation coefficients and path coefficients (path coefficient) the GENES software was used. The analysis showed that for high TCH varieties and sucrose (&#37; cane) must first be selected clones carried high above the control range 85-92 CC (334 cm) to ensure a high sucrose content, and then you can make a second screening by thick stems of larger diameter than the control (32 mm) and high stalk population equal to or higher than the control (14 stems/m).</p>     <p><b>Key words:</b> Path analysis, breeding, <i>Saccharum</i> spp.</p> <hr noshade size="1">      <p align="center"><b>Introducci&oacute;n</b></p>     <p>La obtenci&oacute;n de variedades de ca&ntilde;a de az&uacute;car (<i>Saccharum</i> spp.) con alto tonelaje y alta concentraci&oacute;n de sacarosa (&#37; ca&ntilde;a) ha sido un objetivo desde sus inicios del Programa de Variedades del Centro de Investigaci&oacute;n de la Ca&ntilde;a de Az&uacute;car de Colombia (Cenica&ntilde;a), proceso de selecci&oacute;n clonal que involucra toda la variabilidad producida en la etapa inicial de cruzamientos conocida como Estado I (Victoria <i>et al.</i>, 2013). Sin embargo, la escogencia de los mejores individuos por alta producci&oacute;n de ca&ntilde;a y alta sacarosa es dif&iacute;cil debido a que es pr&aacute;cticamente imposible la medici&oacute;n de estas caracter&iacute;sticas en la totalidad de los individuos.</p>      <p>Para una acertada selecci&oacute;n de los mejores individuos es importante que el fitomejorador conozca las asociaciones que existen, por ejemplo, entre la producci&oacute;n de ca&ntilde;a vs. caracter&iacute;sticas agron&oacute;micas como altura de planta y la poblaci&oacute;n de tallos. Por tanto, la correcta comprensi&oacute;n de este tipo de asociaciones facilita la selecci&oacute;n en forma indirecta para TCH mediante la observaci&oacute;n en campo de caracter&iacute;sticas llamadas &lsquo;causas&rsquo;. En este caso es relevante el an&aacute;lisis de sendero, el cual permite evaluar si una relaci&oacute;n entre dos variables es de la forma causa-efecto, o es determinada por la influencia de otra u otras variables (Singh y Chaudhary, 1977; Vencovsky y Barriga, 1992; Cruz y Regazzi, 1997). Dentro de este tipo de an&aacute;lisis el estimador utiliza el coeficiente de sendero (&lsquo;path coefficient&rsquo;) para medir la influencia directa de una variable sobre otra, independientemente de las dem&aacute;s, y de esta manera desdobla los coeficientes de correlaci&oacute;n (gen&eacute;tico, fenot&iacute;pico o ambiental) en sus efectos directos e indirectos (Li., 1977). Como resultado, si las relaciones causa-efecto est&aacute;n bien definidas es posible representar todo el sistema de variables mediante un diagrama de sendero (Prakash y Lal., 2007).</p>      <p>Las correlaciones y el an&aacute;lisis de sendero son utilizados como herramienta de gran ayuda en el proceso de selecci&oacute;n de plantas y animales (Ntawuruhunga <i>et al.</i>, 2001; Yadav y Ram., 2002; Espitia <i>et al.</i>, 2006; Gorgulu., 2011; Santos <i>et al.</i>, 2014). No obstante la bibliograf&iacute;a sobre trabajos de este tipo en ca&ntilde;a de az&uacute;car es escasa; aunque a nivel internacional existen algunas investigaciones reportadas en Brasil (Pagano <i>et al.</i>, 2012), Pakistan (Khan <i>et al.</i>, 2013) e isla de Fiji (Prakash y Lal., 2007). En Colombia no se conocen estudios de este tipo para el cultivo de la ca&ntilde;a de az&uacute;car, por tanto, y debido a la importancia del uso del an&aacute;lisis de sendero para el conocimiento de la naturaleza y magnitud de las correlaciones entre caracteres de inter&eacute;s agron&oacute;mico y su descomposici&oacute;n, es necesario implementar estos estudios en los programas de mejoramiento gen&eacute;tico de esta especie.</p>      <p>Este trabajo tuvo como objetivos espec&iacute;ficos: (1) estimar las correlaciones gen&eacute;ticas entre los caracteres: di&aacute;metro de tallo (DIA), altura de tallo (ALT), poblaci&oacute;n (POB), toneladas de ca&ntilde;a por hect&aacute;rea (TCH) y sacarosa (&#37; ca&ntilde;a) (SAC); y (2) descomponer mediante an&aacute;lisis de sendero la magnitud de las correlaciones anteriores en sus efectos directos e indirectos sobre la producci&oacute;n de ca&ntilde;a y sacarosa (&#37; ca&ntilde;a) en funci&oacute;n de los restantes tres caracteres en estudio.</p>      <p align="center"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></p>      <p>Para alcanzar un &aacute;rea representativa de la zona azucarera de Colombia, la investigaci&oacute;n comprendi&oacute; los ingenios con mayor &aacute;rea dentro de la zona semiseca y las zonas agroecol&oacute;gicas 6H1, 11H1 y 15H1 que representan 58&#37; del total (209,493 ha) cultivada con ca&ntilde;a.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El material vegetal utilizado incluy&oacute; dos variedades testigo (CC 85-92 y MZC 74-275) y 17 variedades: dos variedades de la serie 97, una de la serie 98, una de la serie 99, cinco de la serie 00 y ocho de la serie 01 (<a href="#t1">Tabla 1</a>).</p>      <p align="center"><a name="t1"><img src="img/revistas/acta agronomica/v64n3/v64n3a10t1.jpg"></a></p>      <p>En campo se sembraron cinco experimentos en un dise&ntilde;o de L&aacute;tice 4 x 5 con tres repeticiones en franjas, en parcelas de seis surcos distanciadas 1.65 a 1.75 m a lo largo del tabl&oacute;n con longitudes de surco entre 70 m y 122 m, en suelos: (1) Palmira (Pachic Haplustolls) de familia textural francosa fina, zona agroecol&oacute;gica 11H1, en suerte 20A de la hacienda Caba&ntilde;a de Ingenio Manuelita; (2) Palmira (Pachic Haplustolls) de familia textural francosa fina, zona agroecol&oacute;gica 11H1, en suerte 41B de la hacienda San Rafael de Ingenio Mayag&uuml;ez; (3) Galp&oacute;n (Typic Calciusterts) y Corintians (Typic Haplusterts) de familia textural fina, zona agroecol&oacute;gica 6H1, en suerte 506 de la hacienda Marsella de Ingenio Providencia; (4) La selva (Vertic Haplustolls) de familia textural limosa fina sobre arcillosa, zona agroecol&oacute;gica 15H1, en suerte 50 de la hacienda La Luisa de Ingenio Riopaila; (5) Corintians (Typic Haplusterts) de familia textural fina, zona agroecol&oacute;gica 6H1, en suerte 87A de la hacienda Esmeralda del Ingenio Sancarlos.</p>      <p>Los caracter&iacute;sticas de inter&eacute;s agron&oacute;mico evaluadas fueron: (1) altura de planta en cm (ALT) medida en 10 tallos maduros de diferentes plantas desde la base hasta el punto natural de quiebre; (2) di&aacute;metro de tallo en mm (DIA) a la altura del tercio medio en 10 tallos maduros; (3) poblaci&oacute;n de tallos por metro (POB) contando la cantidad de tallos molederos en 10 m expresado como tallos/m; (4) toneladas de ca&ntilde;a por hect&aacute;rea (TCH) mediante el peso de la totalidad de los tallos molederos/&aacute;rea de cada parcela, expresado en equivalente por ha; y (5) sacarosa (&#37; ca&ntilde;a) (SAC) para lo cual en el Laboratorio de Ca&ntilde;a de Cenica&ntilde;a se analizaron 10 tallos molederos siguiendo la metodolog&iacute;a de an&aacute;lisis directo. Las tres primeras evaluaciones fueron realizadas a los 12 meses, mientras que las TCH y la sacarosa (&#37; ca&ntilde;a) se midieron en cosecha manual de plantilla en verde limpio a edades entre 14 y 16.3 meses.</p>      <p>La estimaci&oacute;n de los coeficientes de correlaci&oacute;n gen&eacute;ticos (<i>r<sub>G</sub></i>), para pares de caracteres y los an&aacute;lisis de sendero se realizaron mediante el uso del programa <i>GENES</i> (Cruz., 2013), con el cual se estiman los diferentes tipos de coeficientes de correlaci&oacute;n, utilizando las matrices de varianzas y covarianzas para cada par de variables de inter&eacute;s (ej., X y Y) y aplicando las f&oacute;rmulas cl&aacute;sicas de correlaci&oacute;n, que se relacionan a continuaci&oacute;n: (1) correlaci&oacute;n gen&eacute;tica (<i>r<sub>G(XY)</sub></i>), <i>r<sub>G(XY)</sub></i> = <i>COV<sub>G(XY)</sub></i>/<i>S<sub>G(x)</sub></i>. <i>S<sub>G(y)</sub></i>, en donde: <i>r<sub>G(XY)</sub></i> y <i>COV<sub>G(XY)</sub></i> son la correlaci&oacute;n y covarianza gen&eacute;tica entre los caracteres X e Y, respectivamente; <i>S<sub>G(x)</sub></i> y <i>S<sub>G(y)</sub></i> son la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar gen&eacute;tica de X y Y, respectivamente (Cruz., 2006). Para la determinaci&oacute;n de estas correlaciones, las estimaciones fueron realizadas con los valores de las medias de cada una de las caracter&iacute;sticas evaluadas.</p>      <p>Una vez fueron estimados los diferentes coeficientes de correlaci&oacute;n (r), se prob&oacute; su significancia estad&iacute;stica, planteando la hip&oacute;tesis nula: Ho: r = 0 vs. la hip&oacute;tesis alterna: Ha: r &ne; 0, mediante una prueba &lsquo;t&rsquo;. El valor de &lsquo;t&rsquo; calculado fue comparado con una &lsquo;t&rsquo; de la Tabla (Tt) en los niveles de significancia (P &lt; 0.05, 0.01) con n = 2 grados de libertad. La regla de decisi&oacute;n fue, s&iacute; tc <u>&gt;</u> Tt, entonces el valor de r (correlaci&oacute;n) es estad&iacute;sticamente diferente de cero.</p>      <p>Se realizaron an&aacute;lisis de sendero para TCH y sacarosa (&#37; ca&ntilde;a) (variables efecto) en funci&oacute;n del di&aacute;metro, poblaci&oacute;n y altura (variables causas) de ca&ntilde;a; estos an&aacute;lisis se originaron con base en el uso de la matriz de correlaciones gen&eacute;ticas.</p>      <p>Para estimar los efectos directos en cada uno de los an&aacute;lisis, el programa GENES utiliza una matriz de correlaciones gen&eacute;ticas, las descompone y organiza en el sistema de matrices siguiente: P = A<sup>-1</sup>.R, donde A<sup>-1</sup> es la inversa de la matriz de correlaciones entre las variables causas, R es el vector de coeficientes de correlaciones entre las variables causas con la variable efecto, y P es el vector de coeficientes de sendero. El programa GENES, adem&aacute;s de los efectos directos, permite estimar los efectos indirectos, el coeficiente de sendero debido a los efectos residuales o a otras variables no consideradas en el estudio (h) y el coeficiente de determinaci&oacute;n (R<sup>2</sup>) (Cruz, 2006).</p>      <p align="center"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></p>      <p>Las correlaciones de Pearson fenot&iacute;picas tienen poco valor pr&aacute;ctico, son riesgosas y pueden conllevar a errores, ya que en ellas se incluye la asociaci&oacute;n entre caracteres tanto de naturaleza gen&eacute;tica como ambiental; en consecuencia los resultados y la discusi&oacute;n se basan en las correlaciones gen&eacute;ticas. Estas correlaciones (<a href="#t2">Tabla 2</a>) muestran una alta asociaci&oacute;n de la sacarosa con la altura de planta y entre TCH con el di&aacute;metro de tallo y la poblaci&oacute;n de plantas. A su vez, la poblaci&oacute;n de plantas presenta correlaci&oacute;n negativa con sacarosa (&#37; ca&ntilde;a), lo que genera una limitante entre incremento de TCH y sacarosa y tambi&eacute;n limita el eficiente desempe&ntilde;o del Programa de Variedades de Cenica&ntilde;a en la zona semiseca del valle del r&iacute;o Cauca.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t2"><img src="img/revistas/acag/v64n3/v64n3a10t2.jpg"></a></p>      <p>Hasta el presente no se conoce si las correlaciones significativas detectadas para la variable de mayor inter&eacute;s se deben a los efectos directos de ellas o a efectos indirectos a trav&eacute;s de otras variables. El an&aacute;lisis de sendero (<a href="img/revistas/acta agronomica/v64n3/v64n3a10t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>) permiti&oacute; aclarar esta situaci&oacute;n y mostr&oacute; que el TCH presenta una alta correlaci&oacute;n con la poblaci&oacute;n y el di&aacute;metro de tallo, lo que indica que el efecto directo es alto y confirma que para lograr una alta producci&oacute;n de ca&ntilde;a se requieren altas poblaciones de plantas y di&aacute;metro de tallo grueso, lo que coincide con los hallazgos de Pagano <i>et al.</i> (2012) quienes realizaron estudios en Brasil utilizando familias de medios hermanos y encontraron que la selecci&oacute;n familiar para la variable TCH est&aacute; altamente asociada con el n&uacute;mero de tallos, tanto en plantilla como en la soca. Portela <i>et al.</i> (2013) en Brasil encontraron una alta asociaci&oacute;n entre TCH y la poblaci&oacute;n de tallos, mientras que el di&aacute;metro de tallo ten&iacute;a un efecto indirecto a trav&eacute;s del n&uacute;mero de tallos.</p>      <p>La altura de planta como determinante de TCH y sacarosa (&#37; ca&ntilde;a) es importante, pero su efecto ocurre a trav&eacute;s del di&aacute;metro de tallo, esto significa que cuando se seleccionan plantas altas &eacute;stas deben tener di&aacute;metros gruesos, ya entre ambas caracter&iacute;sticas existe asociaci&oacute;n (<a href="#f1">Figura 1</a>). Lo anterior significa que tallos altos pero delgados no favorecen el incremento de TCH. Estos resultados coinciden con los protocolos aplicados por el Programa de Variedades de Ca&ntilde;a de Az&uacute;car de Luisiana (EE.UU.) que utiliza los componentes di&aacute;metro de tallo y n&uacute;mero de tallos por cepa en las etapas iniciales de pruebas de progenie (Sousa y Milligan, 2005). Los resultados en este estudio son importantes en Colombia, donde se obtienen las mayores productividades de ca&ntilde;a de az&uacute;car en el mundo, ya que para seguir aumentando esta productividad se requiere la introgresi&oacute;n de materiales de mayores poblaciones de tallos y una mayor altura de planta asociada con tallos intermedios a gruesos</p>      <p align="center"><a name="f1"><img src="img/revistas/acag/v64n3/v64n3a10f1.jpg"></a></p>      <p>La sacarosa (&#37; ca&ntilde;a) en las condiciones del valle del rio Cauca es variable a trav&eacute;s del tiempo debido a que la cosecha se realiza durante todo el a&ntilde;o y la precipitaci&oacute;n y la temperatura son variables y afectan la concentraci&oacute;n de sacarosa en planta. En la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses productores de ca&ntilde;a la cosecha se hace en &eacute;poca seca lo que contribuye a la concentraci&oacute;n de la sacarosa (&#37; ca&ntilde;a), por lo que estos resultados no permiten comparaciones v&aacute;lidas como bases de confirmaci&oacute;n o contraste. Los resultados del presente estudio muestran que la sacarosa (&#37; ca&ntilde;a) se encuentra fuertemente asociada con la altura de planta (<a href="#f2">Figura 2</a>) lo que favorece la captura de luz para una mayor tasa de fotos&iacute;ntesis (Thippeswamy <i>et al.</i>, 2003).</p>      <p align="center"><a name="f2"><img src="img/revistas/acag/v64n3/v64n3a10f2.jpg"></a></p>      <p>No obstante las altas poblaciones de plantas reducen el contenido de sacarosa en forma indirecta v&iacute;a di&aacute;metro, ya que en tallos muy gruesos no es posible concentrar altos porcentajes de sacarosa debido al efecto de diluci&oacute;n, lo que coincide con los hallazgos de Khan <i>et al.</i> (2013) quienes consideran que la producci&oacute;n de az&uacute;car tiene correlaci&oacute;n negativamente con el di&aacute;metro de tallo. Una estrategia posible para seleccionar plantas con di&aacute;metro intermedio es utilizar variedades con entrenudos cortos o medios. En las condiciones locales del estudio los di&aacute;metros delgados est&aacute;n asociados con altos contenidos de sacarosa, pero tienen baja producci&oacute;n de ca&ntilde;a. La selecci&oacute;n por familia permite manejar al mismo tiempo ambos caracteres ya que tanto el di&aacute;metro y la sacarosa presentan una alta heredabilidad en sentido amplio lo que permite seleccionar familias de di&aacute;metro intermedio con alta sacarosa (Shanthi <i>et al.</i>, 2011)</p>      <p align="center"><b>Conclusi&oacute;n</b></p> <ul>     <li>El an&aacute;lisis de los datos en este estudio mostr&oacute; que para obtener variedades de alto TCH y sacarosa (&#37; ca&ntilde;a) se debe, primero seleccionar clones de porte alto, mayor que la variedad testigo CC 85-92 (334 cm), con el objeto de garantizar un contenido alto de sacarosa y, posteriormente hacer un segundo tamizado por tallos gruesos de di&aacute;metro mayor que el testigo (32 mm) y alta poblaci&oacute;n de tallos igual o superiores al testigo (14 tallos/m).</li>     </ul> <hr noshade size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><b>Referencias</b></p>     <!-- ref --><p>Brasileiro, B. P.; Peternelli, L. A; y Pereira Barbosa, M. H. 2013. Consistency of the results of path analysis among sugarcane experiments. Crop Breed. <i>Appl. Biotechn. 13</i>:113 - 119.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000044&pid=S0120-2812201500030001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Cruz, C. D. 2006. Programa GENES: vers&atilde;o Windows: Aplicativo Computacional em gen&eacute;tica e estat&iacute;stica. Primeira edi&ccedil;&atilde;o. Editora UFV. 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Inter-relationships among traits and path analysis for yield components of cassava: a search for storage root yield indicators. <i>African Crop Sci. J. 9(</i>4):599 - 606.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0120-2812201500030001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Pagano, E. D; PeternelliI, L. A.; Mendes de PaulaII, T. O.; y Pereira B. M. 2012. 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