<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-9965</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Agronomía Colombiana]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Agron. colomb.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-9965</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-99652006000200006</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Comportamiento fenológico de tres variedades de rosas rojas en función de la acumulación de la temperatura]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Phenological behavior of three red rose varieties according to temperature accumulation]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Wbeymar E.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Flórez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Víctor J.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Facultad de Agronomía ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>07</month>
<year>2006</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>07</month>
<year>2006</year>
</pub-date>
<volume>24</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>238</fpage>
<lpage>246</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-99652006000200006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-99652006000200006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-99652006000200006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Un modelo fenológico permite predecir el tiempo en que ocurrirá un evento en el desarrollo de un organismo, y el calor acumulado en este proceso se conoce como tiempo fisiológico o grados-día de crecimiento. El estudio fue realizado en una finca de producción de flores, ubicada en el municipio de Suesca (Cundinamarca), con el objetivo de evaluar el comportamiento fenológico de las variedades de rosas &#8216;Madame Delbard&#8217;, &#8216;Charlotte&#8217; y &#8216;Freedom&#8217;, como respuesta a la acumulación de grados-día. Para esto, a los estadios fenológicos denominados &#8216;arroz&#8217;, &#8216;garbanzo&#8217;, &#8216;mostrando color&#8217; y &#8216;cosecha&#8217; se les hizo un seguimiento desde el momento de la poda. Para la primera cosecha de la variedad &#8216;Madame Delbard&#8217;, se obtuvo una acumulación total de 1085,3 grados-día y el pico de cosecha se presentó a los 86 d y 904,4 grados-día. La variedad &#8216;Charlotte&#8217; tuvo sus primeras flores a los 49 d, finalizando la cosecha a los 87 d y con 906,3 grados- día. El pico de cosecha se dio a los 69 d y 718,5 grados-día. En el caso de la variedad &#8216;Freedom&#8217;, se necesitaron 50 d después de poda para cortar las primeras flores, a los 80 d y 779,9 grados-día se acentúo la cosecha, finalizando a los 93 d y 892,9 grados-día. Las curvas de producción obtenidas de las tres variedades presentaron un modelo cuadrático, definido por el modelo de regresión de Poisson, excepto para la curva de la &#8216;Freedom&#8217;, que se comportó como un modelo lineal.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A phenological model allows predicting the time in that an event occurs during the organism development; the heat accumulated in this process is known as physiological time or growing degree days. This work was undertaken in flower farm in Suesca (Cundinamarca) with the purpose to evaluate the phenological behavior of the reproductive phase of rose varieties &#8216;Madame Delbard&#8217;, &#8216;Charlotte&#8217;, and &#8216;Freedom&#8217; as responding to the accumulation of degree-days. A monitoring starting from pruning up to phenological phases &#8216;rice&#8217;, &#8216;chickpea&#8217;, &#8216;showing color&#8217;, and &#8216;harvest&#8217; was done. At the first harvest &#8216;Madame Delbard&#8217; had a total accumulation of 1085.3 degrees-day, and the harvest peak was at day 86 after pruning and 904.4 degrees-day. The variety &#8216;Charlotte&#8217; developed first flowers at day 49 and ended production at day 87 after pruning with 906.3 degrees-day accumulated; the harvest peak was at day 69 and 718.5 degrees-day. The variety &#8216;Freedom&#8217; needed 50 days after pruning to produce its first flowers, the harvest was accentuated at day 80 and 779.9 degrees-day and ended at the day 93 and 892.9 degrees-day. The production curves of the three varieties were described using a quadratic model, definite for the Poisson regression model, except &#8216;Freedom&#8217; harvest curve that behavied according to a lineal model.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[predicción de cosecha]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[desarrollo fenológico]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[grados-día]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[harvest time prediction]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[phenological development]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[degree-days]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align ="right"><b>FISIOLOG&Iacute;A DE CULTIVOS </b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Comportamiento fenol&oacute;gico de tres variedades de rosas rojas en   funci&oacute;n de la acumulaci&oacute;n de la temperatura</font></center></b></p>       <p>&nbsp; </p>       <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Phenological behavior of three red rose varieties according to temperature   accumulation</font></center></b></p>       <p>&nbsp; </p>     <p><b>Wbeymar E. Rodr&iacute;guez<sup>1</sup> y V&iacute;ctor J. Fl&oacute;rez<sup>2</sup></b></p>      <p><sup><b>1</b></sup> Ingeniero agr&oacute;nomo, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> e-mail: <a href="mailtowbeymarrod@hotmail.com">wbeymarrod@hotmail.com</a></p> <sup><b>2</b></sup> Profesor asociado, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;.     <br> e-mail: <a href="mailtojflorezr@unal.edu.co">jflorezr@unal.edu.co</a></p>      <p>&nbsp;</p> <hr size="1">     <p><b>Resumen: </b></p>     <p>Un modelo fenol&oacute;gico permite predecir   el tiempo en que ocurrir&aacute; un evento en el desarrollo   de un organismo, y el calor acumulado en   este proceso se conoce como tiempo fisiol&oacute;gico o   grados-d&iacute;a de crecimiento. El estudio fue realizado   en una finca de producci&oacute;n de flores, ubicada en el   municipio de Suesca (Cundinamarca), con el objetivo   de evaluar el comportamiento fenol&oacute;gico de las   variedades de rosas &lsquo;Madame Delbard&rsquo;, &lsquo;Charlotte&rsquo;   y &lsquo;Freedom&rsquo;, como respuesta a la acumulaci&oacute;n de   grados-d&iacute;a. Para esto, a los estadios fenol&oacute;gicos denominados   &lsquo;arroz&rsquo;, &lsquo;garbanzo&rsquo;, &lsquo;mostrando color&rsquo; y   &lsquo;cosecha&rsquo; se les hizo un seguimiento desde el momento   de la poda. Para la primera cosecha de la variedad   &lsquo;Madame Delbard&rsquo;, se obtuvo una acumulaci&oacute;n   total de 1085,3 grados-d&iacute;a y el pico de cosecha   se present&oacute; a los 86 d y 904,4 grados-d&iacute;a. La variedad   &lsquo;Charlotte&rsquo; tuvo sus primeras flores a los 49 d,   finalizando la cosecha a los 87 d y con 906,3 grados-   d&iacute;a. El pico de cosecha se dio a los 69 d y 718,5   grados-d&iacute;a. En el caso de la variedad &lsquo;Freedom&rsquo;, se   necesitaron 50 d despu&eacute;s de poda para cortar las   primeras flores, a los 80 d y 779,9 grados-d&iacute;a se   acent&uacute;o la cosecha, finalizando a los 93 d y 892,9   grados-d&iacute;a. Las curvas de producci&oacute;n obtenidas de   las tres variedades presentaron un modelo cuadr&aacute;tico,   definido por el modelo de regresi&oacute;n de Poisson,   excepto para la curva de la &lsquo;Freedom&rsquo;, que se   comport&oacute; como un modelo lineal.</p>     <p>   <b>Palabras claves adicionales: </b>predicci&oacute;n de cosecha,   desarrollo fenol&oacute;gico, grados-d&iacute;a</p>       <p>&nbsp;</p> <hr size="1">     <p><b>Abstract:</b></p>     <p> A phenological model allows predicting   the time in that an event occurs during the organism   development; the heat accumulated in this process   is known as physiological time or growing degree   days. This work was undertaken in flower farm in   Suesca (Cundinamarca) with the purpose to evaluate   the phenological behavior of the reproductive   phase of rose varieties &lsquo;Madame Delbard&rsquo;, &lsquo;Charlotte&rsquo;,   and &lsquo;Freedom&rsquo; as responding to the accumulation   of degree-days. A monitoring starting from   pruning up to phenological phases &lsquo;rice&rsquo;, &lsquo;chickpea&rsquo;,   &lsquo;showing color&rsquo;, and &lsquo;harvest&rsquo; was done. At the first   harvest &lsquo;Madame Delbard&rsquo; had a total accumulation   of 1085.3 degrees-day, and the harvest peak was at   day 86 after pruning and 904.4 degrees-day. The   variety &lsquo;Charlotte&rsquo; developed first flowers at day 49   and ended production at day 87 after pruning with   906.3 degrees-day accumulated; the harvest peak   was at day 69 and 718.5 degrees-day. The variety   &lsquo;Freedom&rsquo; needed 50 days after pruning to produce   its first flowers, the harvest was accentuated at day   80 and 779.9 degrees-day and ended at the day 93   and 892.9 degrees-day. The production curves of   the three varieties were described using a quadratic   model, definite for the Poisson regression model, except   &lsquo;Freedom&rsquo; harvest curve that behavied according   to a lineal model.</p>     <p>   <b>Additional key words:</b> harvest time prediction,   phenological development, degree-days.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr size="1">     <p><b><font face="verdana" size="3">Introducci&oacute;n</font></b></p>        <p>EN COLOMBIA HAY 6.544 HA de cultivos bajo invernadero   que producen m&aacute;s de 50 tipos de flor, como rosa, pomp&oacute;n,   alstroemeria, clavel, statice, gerbera y tropicales, entre   otras especies; un &aacute;rea peque&ntilde;a, si se compara con otras   actividades agropecuarias del pa&iacute;s (Asocolflores, 2005).</p>     <p>   Las rosas modernas (h&iacute;bridos de t&eacute;) por lo general   son triploides o tetraploides, altamente vigorosas, presentan   usualmente una flor &uacute;nica por tallo y cumplen   con ciertas caracter&iacute;sticas como: tallo largo entre 50 y   90 cm, follaje verde brillante, flores de apertura lenta,   colores vivos, buena conservaci&oacute;n en florero, resistencia   a plagas y enfermedades, altos rendimientos por metro   cuadrado y la posibilidad de ser cultivadas a temperaturas   no muy elevadas. Esto permite que sean utilizadas   en programas extensivos de flor de corte bajo invernadero   (Bastidas et al., 2000).</p>     <p>   Debido a las variaciones del clima, las fechas calendario   no son una buena base para la toma de decisiones   de manejo del cultivo de la rosa, por lo que se ha venido   implementando en los cultivos de flores en Colombia   el uso de curvas de crecimiento y de la t&eacute;cnica de grados-   d&iacute;a, con el fin de predecir con m&aacute;s exactitud el desarrollo   de los estadios fenol&oacute;gicos de las plantas y, en   consecuencia, el momento del corte de la flor.</p>     <p>   Con este trabajo no se refuta la definici&oacute;n o el c&aacute;lculo   de la t&eacute;cnica de grados-d&iacute;a, m&aacute;s bien se propone la evaluaci&oacute;n   de la producci&oacute;n de forma directa en campo. Su   objetivo fue determinar el comportamiento fenol&oacute;gico   de tallos florales de rosa (Rosa spp.), variedades &lsquo;Madame   Delbard&rsquo;, &lsquo;Charlotte&rsquo; y &lsquo;Freedom&rsquo;, como respuesta    a la   acumulaci&oacute;n de temperatura (grados-d&iacute;a).</p>     <p>   <b>Manejo de las podas</b></p>     <p>   Existen diferentes t&eacute;cnicas de poda, como por ejemplo   la poda &lsquo;en verde&rsquo; (plantas que no est&aacute;n en periodo reproductivo),   cosecha &lsquo;en picos&rsquo; y &lsquo;forzado&rsquo;. La poda &lsquo;en   verde&rsquo; se practica sobre todo en los cultivos en suelo y,   en particular, en aquellas variedades que son dif&iacute;ciles de   calentar de forma continua. Con el sistema de cosecha   &lsquo;en picos&rsquo;, las rosas se podan en el lugar donde se han   cortado las flores y, en funci&oacute;n de la rutina de manejo   del cultivo, esta pr&aacute;ctica se hace varias veces a la semana.   El &lsquo;forzado&rsquo; es un proceso en el que se poda primero   y luego se suministra calor; lo anterior requiere fertilizaci&oacute;n   y humedecimiento del suelo, inmediatamente   despu&eacute;s de podar. En principio, se contempla la posibilidad   de dar a las plantas un periodo de descanso antes   de podar, entre cuatro y seis semanas, dependiendo de   la variedad (Hoog, 2001).</p>     <p>   La altura a la que se pode el tallo parece afectar el crecimiento   del v&aacute;stago formado a continuaci&oacute;n. Al variar   la altura de la poda, tambi&eacute;n var&iacute;an la posici&oacute;n, la edad   de la yema que ha de brotar y el n&uacute;mero de hojas que   queda sobre el tallo. Las diferencias en el tama&ntilde;o final   del tallo reci&eacute;n formado parecen deberse en gran parte   a diferencias de asimilaci&oacute;n, resultantes, a su vez, de las   diferencias de masa foliar (Hoog, 2001).</p>     <p>   <b>Fenolog&iacute;a de la rosa</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   La rosa es una planta perenne que forma tallos florales   continuamente, con variaciones en cantidad y calidad,   presentando diversos estadios de desarrollo que van,   desde una yema axilar que brota siendo la base estructural   de la planta y de la producci&oacute;n de flores, hasta   un tallo listo para cosechar. Las yemas ubicadas en las   hojas superiores de un tallo con frecuencia parecen ser   m&aacute;s generativas, mientras que las yemas inferiores son   vegetativas (Hoog, 2001).</p>     <p>   En promedio, el ciclo de un tallo floral es de 10 a 11   semanas. Se considera que la mitad de este periodo es   de crecimiento vegetativo y la otra mitad, reproductivo.   El periodo vegetativo se subdivide en inducci&oacute;n del brote   y desarrollo del tallo floral, presentado en la mayor&iacute;a   de los casos un color rojizo caracter&iacute;stico. El periodo   reproductivo se inicia con la inducci&oacute;n del primordio   floral, que coincide con una variaci&oacute;n del color del tallo   y hojas de rojo a verde, seguido de los estadios fenol&oacute;gicos   llamados &lsquo;arroz&rsquo; (sobre di&aacute;metro de 0,4 cm),   &lsquo;arveja&rsquo; (0,5-0,7 cm), &lsquo;garbanzo&rsquo; (0,8-1,2 cm), &lsquo;rayar   color (muestra color) y &lsquo;corte&rsquo; (cosecha), en raz&oacute;n a la   similitud de los tres primeros estadios con el tama&ntilde;o del   bot&oacute;n floral. El estadio &lsquo;rayar color&rsquo; indica el momento   cuando se separan ligeramente los s&eacute;palos por efecto   del crecimiento del bot&oacute;n dejando ver el color de los   p&eacute;talos y el &lsquo;corte&rsquo;, el momento en que la flor llega a un   punto de apertura comercial, m&aacute;s no fisiol&oacute;gica (C&aacute;ceres   et al., 2003).</p>     <p>   <b>Efecto de la temperatura en rosas</b></p>     <p>   La velocidad con que se desarrolla el bot&oacute;n hasta convertirse   en v&aacute;stago est&aacute; influenciada por la temperatura,   por lo que el promedio de &eacute;sta es el factor m&aacute;s significativo.    La temperatura influye poco sobre la iniciaci&oacute;n   floral, aunque afecta el n&uacute;mero de s&eacute;palos y el porcentaje   de flores malformadas (Hoog, 2001).</p>     <p>   La temperatura promedio de producci&oacute;n y la estrategia   de manejo de la temperatura influyen sobre el   desarrollo de las plantas de rosa, aunque con frecuencia   este efecto se combina con aqu&eacute;llos producidos por   otros factores, tales como la luz, la humedad relativa y   el CO<sub>2</sub> (Hoog, 2001).</p>     <p>   La luz influye positivamente sobre el periodo de tiempo   que requiere un tallo floral para su desarrollo (Hoog,   2001). En la variedad &lsquo;Sonia&rsquo;, la tasa de brotaci&oacute;n de yemas,   en el estadio de brotes de 0-1 cm de longitud, estuvo   en funci&oacute;n de la temperatura promedio del invernadero.   En los estadios subsiguientes, otros factores fueron m&aacute;s   relevantes, por ejemplo, la cantidad de luz que afect&oacute; la   tasa de brotaci&oacute;n en el estadio dos, de 1 cm a bot&oacute;n visible   (Berninger y Barrade, 1993, citados por Hoog, 2001).</p>     <p>   Las temperaturas elevadas conducen a la producci&oacute;n   de un mayor n&uacute;mero de tallos, aunque tambi&eacute;n,   de flores m&aacute;s cortas y menos pesadas. Existe una relaci&oacute;n   lineal entre el n&uacute;mero de tallos cosechados y la   temperatura promedio en 24 h, en el rango de 15-21   <sup>o</sup>C (Hoog, 2001); sin embargo, Berninger y Barrade   (1993), citados por Hoog (2001), demostraron que hay   variaciones entre cultivares. Entre tanto, las diferencias   de temperatura entre el d&iacute;a y la noche no tienen efecto   sobre la velocidad de desarrollo, cuando la temperatura   promedio en las 24 h permanece igual (Hoog, 2001).</p>     <p>   Los umbrales de desarrollo inferior y superior son dos   par&aacute;metros para considerar, cuando se refieren al efecto   de la temperatura en el desarrollo de las plantas. El umbral   de desarrollo inferior es la temperatura por debajo de la   que una especie detiene su desarrollo y el umbral de desarrollo   superior, la temperatura en que la tasa de desarrollo   comienza a decrecer. Dichos umbrales son &uacute;nicos para   cada organismo. Para rosa se estableci&oacute; el umbral inferior   de desarrollo alrededor de los 5 &ordm;C (Pasian y Lieth, 1994).   Estos valores tambi&eacute;n son conocidos como temperaturas   cardinales. En algunos casos pueden utilizarse segmentos   de la curva de desarrollo para fines espec&iacute;ficos, como la   estimaci&oacute;n de la temperatura base (Ruiz, 1991).</p>     <p>   La temperatura controla la tasa de desarrollo de muchos   organismos que requieren la acumulaci&oacute;n de cierta   cantidad de calor para pasar de un estadio a otro en   su ciclo de vida. La medida de este calor acumulado se   conoce como tiempo fisiol&oacute;gico (WMO, 1993). El tiempo   fisiol&oacute;gico es frecuentemente expresado en unidades   llamadas grados-d&iacute;a. Por ejemplo, si la rosa tiene un   umbral de desarrollo inferior de 5 &ordm;C y la temperatura   permanece en 6 &ordm;C durante 24 h, se habr&aacute; acumulado   un grado-d&iacute;a (C&aacute;ceres et al., 2003).</p>     <p>  <b>Modelos fenol&oacute;gicos</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Un modelo fenol&oacute;gico permite predecir el tiempo en   que ocurrir&aacute; un evento en el desarrollo de un organismo.   Debido a las variaciones anuales del clima, las fechas   calendario no son una buena base para la toma de   decisiones de manejo (UCLA, 2002).</p>     <p>   Existen dos maneras para obtener un modelo de crecimiento,   un modelo emp&iacute;rico y un modelo mecan&iacute;stico,   y dos aproximaciones para el an&aacute;lisis de los datos de las   curvas de crecimiento, uno estad&iacute;stico y otro biol&oacute;gico. La   aproximaci&oacute;n estad&iacute;stica permite el ajuste de los datos a   curvas polinomiales, usando modelos multivariados. Para   el crecimiento biol&oacute;gico, la aproximaci&oacute;n mecan&iacute;stica   considera un modelo con una base biol&oacute;gica y par&aacute;metros   biol&oacute;gicamente interpretables (Seber y Wild, 1989).</p>     <p>   Para datos de crecimiento, la tasa se incrementa hasta   un punto m&aacute;ximo y luego decae hasta cero. De acuerdo   a este comportamiento se obtienen dos modelos, que   corresponden al modelo log&iacute;stico (autocatal&iacute;tico), que   describe el crecimiento de una poblaci&oacute;n u &oacute;rgano, y al   modelo Gompertz, que se usa para estudios de poblaci&oacute;n   y crecimiento animal (Seber y Wild, 1989).</p>     <p>   En particular en las &aacute;reas de fenolog&iacute;a y desarrollo   de cultivos, el concepto de unidad cal&oacute;rica, medida en   grados-d&iacute;a de crecimiento (GDC, &ordm;C-d&iacute;a), ha mejorado   ampliamente la descripci&oacute;n y predicci&oacute;n de los eventos   fenol&oacute;gicos, comparado con otras aproximaciones,   como la &eacute;poca del a&ntilde;o o el n&uacute;mero de d&iacute;as. La forma   para calcular los GDC es:</p>      <p>    <center>GDC = (T<sub>max</sub> + T<sub>min</sub>)/2 - T<sub>base</sub></center></p>     <p>donde T<sub>max</sub>, temperatura m&aacute;xima diaria del aire; T<sub>min</sub>,   temperatura m&iacute;nima diaria del aire; T<sub>base</sub>, temperatura   en que el proceso de inter&eacute;s no progresa.</p>     <p>   T<sub>base</sub> var&iacute;a entre especies y posiblemente entre variedades;   de igual manera, puede variar entre estadios   de desarrollo o de acuerdo al proceso que se considere   (UCLA, 2002).</p>     <p>Se han realizado modificaciones a esta ecuaci&oacute;n con   el prop&oacute;sito de mejorar su significado biol&oacute;gico. Por   ejemplo, la incorporaci&oacute;n de un umbral superior, la   conversi&oacute;n a unidades fototermales, a&ntilde;adiendo una variable   de fotoperiodo, con s&oacute;lo la temperatura m&aacute;xima   o m&iacute;nima o la porci&oacute;n del d&iacute;a, e incorporando funciones   para otros factores ambientales que afectan el desarrollo   fenol&oacute;gico, como agua, nutrientes, calidad y cantidad   de luz, CO<sub>2</sub> (McMaster y Wilhelm, 1997).</p>     <p>   Existen adem&aacute;s otras maneras de calcular los gradosd&iacute;a,   basadas en f&oacute;rmulas matem&aacute;ticas m&aacute;s precisas y   complejas que la exhibida arriba, como son, en su orden   creciente de complejidad matem&aacute;tica, los m&eacute;todos   del tri&aacute;ngulo sencillo y doble y del seno y del seno doble   (UCLA, 2002).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   <b>C&aacute;lculo de grados-d&iacute;a</b></p>     <p>   Para ajustar los datos por medio del modelo de gradosd&iacute;a,   se toman los datos originales de temperatura durante   24 h. Se establece un rango que va entre 5,3 y 30,0   &ordm;C, los umbrales inferior y superior, respectivamente.   En este rango las plantas de rosa tendr&aacute;n un buen funcionamiento   fisiol&oacute;gico y, por fuera de estos umbrales,   las plantas no tendr&aacute;n un desarrollo significativo. Se   hace el promedio para obtener una lectura diaria que,   sumada a trav&eacute;s del tiempo, representa el acumulado de   la temperatura (Universidad de los Andes, 2003).</p>     <p>   <b>Variedades</b></p>     <p>   La variedad &lsquo;Madame Delbard&rsquo; se distingue en belleza,   forma, color y tama&ntilde;o dentro de las variedades comerciales   de rosa, con caracter&iacute;sticas de gran vigor en   la formaci&oacute;n de botones y hojas, consider&aacute;ndose una   excelente productora de tallos florales de gran calidad   (Asocolflores, 1993). Es una rosa de tipo h&iacute;brido de t&eacute;,   de color rojo aterciopelado luminoso y su bot&oacute;n es grueso,   de tipo tulip&aacute;n. Presenta p&eacute;talos grandes y r&iacute;gidos,   en n&uacute;mero de 50 a 55; de acuerdo al ambiente, puede   conservarse en florero de 10 a 15 d, la producci&oacute;n anual   puede estar entre 100 flores por metro cuadrado en corte   regulado y 120 flores en corte continuo. Sus tallos son   fuertes, derechos y largos (0,80-1,10 m), sus hojas son   largas, resistentes, con un colorido verde brillante. La   temperatura m&iacute;nima de producci&oacute;n est&aacute; en 12-14 &ordm;C   hasta el bot&oacute;n y luego 12 &ordm;C hasta el corte; la poda debe   hacerse sobre un brote bien constituido. Las yemas de   la base de los tallos se anulan a menudo; para esta variedad   es preferible el corte en continuo (Delbard, 1980).</p>     <p>   La variedad &lsquo;Freedom&rsquo; presenta una flor roja de bot&oacute;n   grande, seleccionada para el cultivo en ambientes   frescos con alta intensidad de luz, especialmente en   Sur y Centroam&eacute;rica. La planta es robusta y resistente   a enfermedades, especialmente al mildeo velloso. Las   flores tienen una larga vida en florero y se transportan   muy bien. Se puede alcanzar una productividad   aproximada de 1,2 tallos por planta por mes. Ha tenido   buena acogida en el mercado norteamericano   (Rosen Tantau, 2005).</p>     <p>   La variedad &lsquo;Charlotte&rsquo; es una rosa de color rojoterciopelo   brillante, adecuada para el cultivo bajo invernadero.   Los botones florales se abren lentamente,   permitiendo que se conserven entre 10 y 14 d. La longitud   de los tallos es de unos 70-80 cm y esta variedad   ofrece una buena producci&oacute;n. La oferta actual le permite   contar con una alta aceptaci&oacute;n, pese a ser de bot&oacute;n   mediano (Rosen Tantau, 2005). Es una variedad   con un ciclo de desarrollo de aproximadamente 72 d;   presenta tallos gruesos y largos, con 10 hojas verdaderas;   los p&eacute;talos de la flor son entre rojos y violetas y la   dimensi&oacute;n de la flor al momento del corte es 52 mm x   29 mm (C&aacute;ceres et al., 2003).</p>     <p>   <b><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>     <p>   Este ensayo se realiz&oacute; en Flores Aurora Ltda. C.I., empresa   productora y exportadora de flores ubicada en la   vereda Palmira, municipio de Suesca (Cundinamarca),   a una altura de 2.584 msnm. La localidad presenta una   temperatura promedio de 14 &ordm;C y una humedad relativa   promedio de 70%. El brillo solar est&aacute; entre 1300   y 1700 h&middot; a&ntilde;o<sup>-1</sup>. La radiaci&oacute;n solar diaria es 350-400   cal&middot; cm<sup>-2</sup>. El confort t&eacute;rmico est&aacute; entre 13-15 &ordm;C    y la   precipitaci&oacute;n media anual es de 500-1000 mm&middot; a&ntilde;o-1   (Ideam, 2005).</p>     <p>   El estudio se realiz&oacute; en rosa, variedades &lsquo;Madame   Delbard&rsquo;, &lsquo;Charlotte&rsquo; y &lsquo;Freedom&rsquo;, injertadas    sobre el   patr&oacute;n &lsquo;Manetti&rsquo; y cultivadas bajo condiciones de invernadero.   Para cada una de estas variedades se seleccionaron   5 camas de la misma edad y aproximadamente   330 plantas por surco. Para el monitoreo de la temperatura   y la humedad relativa se utiliz&oacute; un termohigr&oacute;grafo   Hobo H-8.</p>     <p>   Para la variedad &lsquo;Madame Delbard&rsquo; se realiz&oacute; &lsquo;poda   plana&rsquo; o inducci&oacute;n total de tallos, teniendo el criterio de   &lsquo;subiendo a tijera y bajando a yema buena&rsquo;, es decir, considerando   15 a 20 cm de longitud (longitud de una tijera)y, a partir de ah&iacute;, se    corta sobre la yema m&aacute;s basal en   mejores condiciones, o sea, &lsquo;bajando a yema buena&rsquo;.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   La variedad &lsquo;Freedom&rsquo; se manej&oacute; con poda selectiva,   cortando tallos &lsquo;ciegos&rsquo; y tallos de cortes recientes   o de cosechas anteriores, manteniendo aquellos tallos   que iban para cosecha entre diciembre y enero, para   mantener as&iacute; la producci&oacute;n. Durante la evaluaci&oacute;n las   plantas se mantuvieron con agobio.</p>     <p>   Para la variedad &lsquo;Charlotte&rsquo; se hizo una poda semiplana   a 50 cm del piso, conservando &uacute;nicamente los botones   que ser&iacute;an cosechados entre la primera y segunda   semana de diciembre, por razones comerciales.</p>     <p>   Inicialmente, en cada una de las camas escogidas de   las tres variedades del ensayo, se realiz&oacute; un conteo del   n&uacute;mero de cortes que se hicieron a las plantas en el momento   de la poda, para luego definir el n&uacute;mero probable   de flores para obtener en cosecha. As&iacute; mismo, se   realiz&oacute; el seguimiento de la fase fenol&oacute;gica reproductiva   en los estadios &lsquo;arroz&rsquo;, &lsquo;garbanzo&rsquo;, &lsquo;mostrando    color&rsquo; y   &lsquo;cosecha&rsquo;. Estos estadios espec&iacute;ficos fueron escogidos   como representaci&oacute;n de la fase de formaci&oacute;n de flores y   se convirtieron en un aspecto de control para determinar   el tiempo de obtenci&oacute;n de flores.</p>     <p>   Los datos de temperatura se modelaron entre un rango   de 5,3 a 30,0 &ordm;C. El ajuste de las temperaturas dentro   de los umbrales cr&iacute;ticos se hizo de la siguiente forma:   si el dato estaba entre 5,3-30,0 &ordm;C, se rest&oacute; a este valor   5,3 &ordm;C, de modo que los datos iguales o inferiores a 5,3   &ordm;C tomaron el valor cero (0) como umbral inferior y   los datos iguales o superiores a 30,0 &ordm;C adquirieron el   umbral superior de 24,7 &ordm;C (Universidad de los Andes,   2003). Con los datos de temperatura ajustados se procedi&oacute;   a promediar por d&iacute;a, obteni&eacute;ndose el acumulado   de temperatura a trav&eacute;s del tiempo.</p>     <p>   Para la valoraci&oacute;n estad&iacute;stica de la informaci&oacute;n, se   us&oacute; el modelo de regresi&oacute;n de Poisson con su funci&oacute;n   de enlace de tipo logar&iacute;tmico, que a la vez permiti&oacute; definir   un modelo de estimaci&oacute;n para cada estadio fenol&oacute;gico   evaluado en las tres variedades. Para definir si el   modelo estaba ajustado a la informaci&oacute;n de campo, se   prob&oacute; la bondad del ajuste con desviaci&oacute;n est&aacute;ndar y   ji-cuadrado de Pearson.</p>     <p>   Modelo de regresi&oacute;n de Poisson: ln (&lambda; | X = x) = &alpha;<sub>0</sub>    + &alpha;<sub>1</sub>X</p>     <p>   Simplificando: ln &lambda; = &alpha;<sub>0</sub> + &alpha;<sub>1</sub>X</p>     <p>   Generalizando para K variables independientes:</p>     <p>       <center>ln &lambda; = &alpha;<sub>0</sub> +&alpha;<sub>1</sub>X<sub>1</sub> + ...+ &alpha;<sub>n</sub>X<sub>n</sub></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   donde &alpha;<sub>0</sub> y &alpha;<sub>1</sub> son constantes y X es variable    aleatoria o   no, continua o discreta.</p>     <p>   Por lo tanto, &alpha;<sub>0</sub> es el logaritmo de l (probabilidad de   que ocurra un evento en un intervalo de tama&ntilde;o unitario),   cuando todas las variables independientes son cero.   &alpha;<sub>1</sub> representa el cambio en el logaritmo de l (o logaritmo   del cociente de l), cuando la variable X<sub>i</sub> aumenta una   unidad, siempre y cuando se mantenga constantes las   dem&aacute;s variables (Hospital Ram&oacute;n y Cajal, 2005).</p>     <p>   La f&oacute;rmula de desviaci&oacute;n est&aacute;ndar para la distribuci&oacute;n   de Poisson (McCullagh y Nelder, 1989) es:</p>     <p>       <center>2&sum;<sub>i</sub> w<sub>i</sub> [y<sub>i</sub> log (y<sub>i</sub> / &micro;<sub>i</sub>) - (y<sub>i</sub> - &micro;<sub>i</sub>)]</center></p>     <p>   donde w<sub>i</sub>, variable; &micro;<sub>i</sub>, valor estimado; y<sub>i</sub>   , valor de respuesta.</p>     <p>   La f&oacute;rmula de ji-cuadrado de Pearson es:</p>     <p>       <center>X<sup>2</sup> = &sum;<sub>i</sub> w<sub>i</sub> (y<sub>i</sub> - &micro;<sub>i</sub>)<sup>2</sup> / V(&micro;<sub>i</sub>)</center></p>     <p>   donde V es la varianza.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   <b><font face="verdana" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></b></p>     <p>   Se obtuvo un modelo de predicci&oacute;n para cada uno de   los estadios de desarrollo fenol&oacute;gico propuestos en el   presente ensayo, con las variedades &lsquo;Madame Delbard&rsquo;,   &lsquo;Charlotte&rsquo; y &lsquo;Freedom&rsquo;. De acuerdo con los resultados,   cada modelo obtenido se expresa en forma cuadr&aacute;tica,   excepto en el estadio fenol&oacute;gico &lsquo;cosecha&rsquo; de la variedad   &lsquo;Freedom&rsquo;, que se comport&oacute; como lineal.</p>     <p>   Tambi&eacute;n se gener&oacute; una tabla de predicci&oacute;n para la   producci&oacute;n de botones florales, que permite estimar   por medio de grados-d&iacute;a el n&uacute;mero de botones probables   de obtener en una fase de desarrollo espec&iacute;fico.</p>     <p>   La relaci&oacute;n de tiempo expresada en d&iacute;as acumulados   no se analiz&oacute;, ya que existe una relaci&oacute;n directa con los   grados-d&iacute;a acumulados hasta el corte de flor. Lo anterior   se sustenta con el concepto de tiempo fisiol&oacute;gico,   que involucra el incremento directo de grados-d&iacute;a con   el tiempo cronol&oacute;gico (WMO, 1993).</p>     <p>   En forma general, los an&aacute;lisis de varianza de los valores   estimados de los datos que corresponden a cada fase   de desarrollo fenol&oacute;gico en las tres variedades fueron   significativos al 95%. A la vez, mediante la evaluaci&oacute;n de la bondad    de ajuste, se defini&oacute; que el modelo de regresi&oacute;n   de Poisson era el m&aacute;s indicado para obtener un   modelo cuadr&aacute;tico que explicara el comportamiento de   las variedades en la formaci&oacute;n y desarrollo de botones   florales, a partir del incremento de la temperatura en   un tiempo dado, lo que permite que sea usado como un   modelo de predicci&oacute;n.</p>     <p><b>Variedad &lsquo;Madame Delbard&rsquo;</b></p>     <p>   En la <a href="#f1">figura 1</a> se observa la relaci&oacute;n de   producci&oacute;n de botones florales a trav&eacute;s   del tiempo. Se muestra c&oacute;mo estos   botones florales van pasando de un estadio   de desarrollo fenol&oacute;gico a otro,   diferenci&aacute;ndose los estadios evaluados   con respecto al tiempo.</p>       <p>    <center><a name="f1"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a06f1.gif"></a></center></p>     <p>   El n&uacute;mero de botones florales obtenidos   en el tiempo es similar en cada   estadio de desarrollo fenol&oacute;gico, excepto   en la curva de cosecha, puesto   que, por manejo o problemas fitosanitarios,   no llegan al final del ciclo todos   los botones florales con que se comenz&oacute;   la evaluaci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   En la figura 1 tambi&eacute;n se aprecia que,   a partir de la poda realizada en esta variedad   y hasta el &uacute;ltimo d&iacute;a de cosecha,   se acumularon 103 d, con pico de cosecha   a los 86 d. A los 43 d despu&eacute;s   de la poda se observaron los primeros   botones florales en el estadio conocido   como punto &lsquo;arroz&rsquo; y, en menor porcentaje,   en el punto &lsquo;garbanzo&rsquo;.</p>     <p>   Al hacer un an&aacute;lisis de los picos en   cada estadio fenol&oacute;gico (figura 1), se   determin&oacute; que el periodo para llegar a   obtener botones en las diferentes fases   fue: en punto &lsquo;arroz&rsquo;, 57 d; en punto   &lsquo;garbanzo&rsquo;, entre 69 y 76 d y en la fase   &lsquo;mostrando color&rsquo;, entre 76 y 79 d. El   corte de flores se realiz&oacute; a partir del d&iacute;a   63 hasta el 103, con pico entre 86 y 90   d despu&eacute;s de poda.</p>     <p>   Para obtener un ciclo de producci&oacute;n   de botones florales en la variedad &lsquo;Madame   Delbard&rsquo; se requirieron 1085,3 grados-d&iacute;a (<a href="#f2">figura 2</a>). La variedad    present&oacute; sus primeros   botones florales en los estadios &lsquo;arroz&rsquo; y &lsquo;garbanzo&rsquo;,    con   aproximadamente 464 grados-d&iacute;a. Los picos de producci&oacute;n   de los respectivos estadios y el correspondiente   en grados-d&iacute;a fueron: en punto &lsquo;arroz&rsquo;, 617 grados-d&iacute;a;   en &lsquo;garbanzo&rsquo;, 807,3 grados-d&iacute;a y en &lsquo;mostrando color&rsquo;,   836 grados-d&iacute;a. Al pico de cosecha se lleg&oacute; con un acumulado de    904,4 grados-d&iacute;a, siendo &eacute;sta la referencia   para programar el tiempo ideal de poda para una &eacute;poca   determinada. En promedio se cosecharon 974 flores   por cama.</p>       <p>    <center><a name="f2"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a06f2.gif"></a></center></p>     <p>   Para la variedad &lsquo;Madame Delbard&rsquo;, los modelos obtenidos   para el comportamiento de la curva en cada estadio   fenol&oacute;gico son:</p>     <p>   log (&lsquo;arroz&rsquo;) = -35,5604 + 0,1275 (grados-d&iacute;a) -   0,0001(grados-d&iacute;a)<sup>2</sup></p>     <p>   log (&lsquo;garbanzo&rsquo;) = -36,2325 + 0,1105 (grados-d&iacute;a) -   0,0001 (grados-d&iacute;a)<sup>2</sup></p>     <p>   log (&lsquo;mostrando color&rsquo;) = -98,3328 + 0,2467 (gradosd&iacute;a)   - 0,0001 (grados-d&iacute;a)<sup>2</sup></p>     <p>   log (&lsquo;cosecha&rsquo;) = -82,6930 + 0,1884 (grados-d&iacute;a) -   0,0001 (grados-d&iacute;a)<sup>2</sup></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Para la variedad &lsquo;Madame Delbard&rsquo;, se puede hacer   un estimado del n&uacute;mero de flores a trav&eacute;s del tiempo   (<a href="#t1">tabla 1</a>) como respuesta fisiol&oacute;gica a la acumulaci&oacute;n de   temperatura, expresada en grados-d&iacute;a.</p>       <p>    <center><a name="t1"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a06t1.gif"></a></center></p>     <p>   <b>Variedad &lsquo;Charlotte&rsquo;</b></p>     <p>   Para la variedad &lsquo;Charlotte&rsquo; (<a href="#f3">figura 3</a>) se obtuvieron los   primeros tallos florales en el estadio fenol&oacute;gico &lsquo;arroz&rsquo;   a los 29 d y el pico respectivo, a los 43 d despu&eacute;s de   poda; para los estadios &lsquo;garbanzo&rsquo; y &lsquo;mostrando color&rsquo;,   los picos de producci&oacute;n se encontraron a los 49 y 62 d,   respectivamente. La &lsquo;cosecha&rsquo; se obtuvo entre los 49 y   los 87 d, con pico a los 69 d despu&eacute;s de la poda. En promedio   se cosecharon 1176,4 flores por cama.</p>       <p>    <center><a name="f3"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a06f3.gif"></a></center></p>     <p>   En la <a href="#f4">figura 4</a> se relaciona la producci&oacute;n de tallos   florales en los diferentes estadios del desarrollo fenol&oacute;gico   y los respectivos acumulados de temperatura,   expresados en grados-d&iacute;a. Los primeros botones florales   en el estadio &lsquo;arroz&rsquo; se obtuvieron con 312 gradosd&iacute;a,   con pico de producci&oacute;n a los 458,1 grados-d&iacute;a;   en los estadios &lsquo;garbanzo&rsquo;, &lsquo;mostrando color&rsquo; y &lsquo;cosecha&rsquo;,   para alcanzar los respectivos picos se acumularon 515,5, 647,8 y 718,5 grados-d&iacute;a,    respectivamente. Se   finaliz&oacute; corte con la acumulaci&oacute;n de 906,2 grados-d&iacute;a.   Esta es la base de programaci&oacute;n de esta variedad para   una fecha determinada.</p>       <p>    <center><a name="f4"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a06f4.gif"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Por su parte, C&aacute;ceres et al. (2003) informan que la variedad   &lsquo;Charlotte&rsquo; requiri&oacute; 755 grados-d&iacute;a en promedio y    76 d desde la inducci&oacute;n de brotes   hasta el corte, valores diferentes a los   69 d y 718,5 grados-d&iacute;a definidos en   este trabajo. Sin embargo, tanto C&aacute;ceres   et al. (2003) como la Universidad   de los Andes (2003) usaron una metodolog&iacute;a   diferente en la escogencia de   la unidad experimental, el tama&ntilde;o de   la muestra y el dise&ntilde;o estad&iacute;stico utilizado.   Realizaron evaluaci&oacute;n directa a   tallos florales como unidad y escogieron   un tama&ntilde;o de muestra entre 20 y   100 tallos florales, por lo que obtuvieron   datos individualizados por tallo.   En cambio, en el presente ensayo se   hizo seguimiento a la producci&oacute;n de   tallos florales en una cama, con tama&ntilde;o   de muestra de 5 camas, combinando   la informaci&oacute;n de la producci&oacute;n   de tallos florales provenientes de 330   plantas por cama. Pero es posible que   el aspecto m&aacute;s relevante para justificar   la diferencia sea la variaci&oacute;n ecofisiol&oacute;gica   a la que estuvieron sometidas   las plantas en las zonas de los respectivos   ensayos, si se considera que el desarrollo   fenol&oacute;gico puede ser variable   entre plantas cuando son expuestas a   diferentes condiciones clim&aacute;ticas.</p>     <p>   Otro aspecto para tener en cuenta   fue la incidencia de mildeo velloso en   el cultivo, encontr&aacute;ndose sintomatolog&iacute;a   de la enfermedad en un n&uacute;mero   significativo de plantas. Esto trascendi&oacute;   en la prolongaci&oacute;n del periodo de   cosecha y, por ende, en el acumulado   de grados-d&iacute;a, que, para el &uacute;ltimo corte,   estuvo en 906. La variedad &lsquo;Charlotte&rsquo;   es particularmente susceptible a   mildeo velloso.</p>     <p>A continuaci&oacute;n se presentan los   modelos obtenidos para el comportamiento de las curvas de los diferentes estadios    fenol&oacute;gicos   de la variedad &lsquo;Charlotte&rsquo;, modelos cuadr&aacute;ticos   obtenidos a partir del modelo de regresi&oacute;n de   Poisson:</p>     <p>   log (&lsquo;arroz&rsquo;) = -19,1480 + 0,104325 (grados-d&iacute;a) -   0,000109105 (grados-d&iacute;a)<sup>2</sup></p>     <p>log (&lsquo;garbanzo&rsquo;) = -13,1680 + 0.0686   (grados-d&iacute;a) - 0,0001 (grados-d&iacute;a)<sup>2</sup></p>     <p>   log (&lsquo;mostrando color&rsquo;) = -12,1059 +   0,0564 (grados-d&iacute;a) - 0,0000457 (grados-   d&iacute;a)<sup>2</sup></p>     <p>   log (&lsquo;cosecha&rsquo;) = -31,0857 + 0,0997   (grados-d&iacute;a) - 0,0001 (grados-d&iacute;a)<sup>2</sup></p>     <p>   En la <a href="#t2">tabla 2</a> se relacionan los porcentajes   estimados de producci&oacute;n de   tallos florales seg&uacute;n la acumulaci&oacute;n de   grados-d&iacute;a.</p>         <p>    <center><a name="t2"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a06t2.gif"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   <b>Variedad &lsquo;Freedom&rsquo;</b></p>     <p>   En la variedad &lsquo;Freedom&rsquo; se obtuvieron   los primeros botones florales en el   estadio &lsquo;arroz&rsquo; 30 d despu&eacute;s de la poda   (<a href="#f5">figura 5</a>). Los picos de producci&oacute;n de   tallos florales ocurrieron a 56, 70 y 77   d despu&eacute;s de poda, para los estadios fenol&oacute;gicos &lsquo;arroz&rsquo;,    &lsquo;garbanzo&rsquo; y &lsquo;mostrando color&rsquo;, respectivamente.   La cosecha se dio a partir del d&iacute;a 50 hasta   93 d despu&eacute;s de poda, con un promedio de 482 flores   recolectadas por cama (<a href="#t3">tabla 3</a>).</p>       <p>    <center><a name="f5"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a06f5.gif"></a></center></p>         <p>    <center><a name="t3"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a06t3.gif"></a></center></p>     <p>En la <a href="#f6">figura 6</a> se muestra que en los picos de producci&oacute;n   de tallos florales en los estadios &lsquo;arroz&rsquo;, &lsquo;garbanzo&rsquo;,   &lsquo;mostrando color&rsquo; y &lsquo;cosecha&rsquo; se acumularon   527, 675, 748 y 780 grados-d&iacute;a, respectivamente. El ciclo de producci&oacute;n    finaliz&oacute; con la   acumulaci&oacute;n de 893 grados-d&iacute;a.</p>       <p>    <center><a name="f6"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a06f6.gif"></a></center></p>     <p>   La variedad &lsquo;Freedom&rsquo; mostr&oacute; que a   trav&eacute;s del tiempo se obtuvieron tallos   florales en diferentes estadios de desarrollo   y en cantidades similares. Este   crecimiento no permiti&oacute; observar un   estadio espec&iacute;fico dentro de las camas   del cultivo. Lo anterior se evidencia   en las figuras 5 y 6 y en los modelos   obtenidos estad&iacute;sticamente. El modelo   de predicci&oacute;n de cosecha se comport&oacute;   como lineal, considerado como una   respuesta al tipo de &lsquo;poda selectiva&rsquo; que   se realiz&oacute; en esta variedad. Esta es una   variedad nueva en Colombia, de la que   poco se conoce, por lo que no se sabe   acerca del efecto de la poda en su manejo   y productividad.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los modelos de predicci&oacute;n de cosecha obtenidos para   cada estadio fenol&oacute;gico en la variedad &lsquo;Freedom&rsquo; fueron:</p>     <p>   log (&lsquo;arroz&rsquo;) = -1,1886 + 0.0185 (grados-d&iacute;a) -   0,000016722 (grados-d&iacute;a)<sup>2</sup></p>     <p>   log (&lsquo;garbanzo&rsquo;) = -1,8163 + 0,0172 (grados-d&iacute;a) -   0,0000128698 (grados-d&iacute;a)<sup>2</sup></p>     <p>   log (&lsquo;mostrando color&rsquo;) = 1,1322 + 0,0054 (gradosd&iacute;a)   - 0,0000226448 (grados-d&iacute;a)<sup>2</sup></p>     <p>   log (&lsquo;cosecha&rsquo;) = 0,4239 + 0,0045 (grados-d&iacute;a)</p>     <p>   En la tabla 3 se observa la probabilidad de producci&oacute;n   de tallos florales de la variedad &lsquo;Freedom&rsquo;, en diferentes   estadios fenol&oacute;gicos con respecto a la acumulaci&oacute;n de la   temperatura (grados-d&iacute;a).</p>     <p>   <b><font face="verdana" size="3">Conclusiones</font></b></p>     <p>   El comportamiento fenol&oacute;gico de rosa en las variedades   &lsquo;Madame Delbard&rsquo;, &lsquo;Charlotte&rsquo; y &lsquo;Freedom&rsquo;    es diferente   entre ellas en cuanto al periodo de tiempo requerido   para la obtenci&oacute;n de la cosecha. Se observaron diferencias   en lo referente a los grados-d&iacute;a acumulados para   obtener los picos de producci&oacute;n en los diferentes estadios   de desarrollo fenol&oacute;gico, en los grados-d&iacute;a y en los   d&iacute;as acumulados al final de un ciclo de cosecha. Tambi&eacute;n   se vieron diferencias en el n&uacute;mero de tallos florales   producidos seg&uacute;n el criterio de poda utilizado.</p>     <p>   Para conocer el n&uacute;mero de d&iacute;as y los grados-d&iacute;a acumulados   que se requieren para obtener la cosecha, as&iacute; como   el porcentaje de tallos florales en uno u otro estadio del desarrollo   fenol&oacute;gico, se debe consultar la tabla de predicci&oacute;n   generada para cada una de las variedades evaluadas.</p>     <p>   Se debe tener en cuenta que, para una lectura del   100% en cualquier estadio fenol&oacute;gico que se vaya a observar,   se define el final de un estadio al acumular ciertos   grados-d&iacute;a. Esto es independiente del n&uacute;mero de tallos   florales que inici&oacute; el ciclo de desarrollo, puesto que la   producci&oacute;n var&iacute;a de acuerdo con la regi&oacute;n, los factores   ecofisiol&oacute;gicos, la densidad de plantas y el manejo agron&oacute;mico   del cultivo; lo que hace que no todos los tallos   que inician su desarrollo alcancen una fase fenol&oacute;gica e   incluso culminen su ciclo de producci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Los modelos que se ajustaron al comportamiento de   las curvas de predicci&oacute;n en funci&oacute;n de la acumulaci&oacute;n   de grados-d&iacute;a, no determinan el n&uacute;mero de tallos florales   que se va a obtener en un intervalo de tiempo.</p>     <p>   <b><font face="verdana" size="3">Literatura citada</font></b></p>     <!-- ref --><p>   Asocolflores (Asociaci&oacute;n Colombiana de Cultivadores de Flores).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0120-9965200600020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->   En: <a href="http://www.colombianflowers.com.co">http://www.colombianflowers.com.co</a>; consulta: julio 2005.</p>     <!-- ref --><p>   Bastidas, E. y C. Santana. 2000. Respuesta del cultivo de la rosa   (Rosa adorata var. Madame Delbard) a diferentes l&aacute;minas de   riego, bajo invernadero en la Sabana de Bogot&aacute;. Trabajo de   grado. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia,   Bogot&aacute;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0120-9965200600020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   C&aacute;ceres, L.A., D.E. Nieto, V.J. Fl&oacute;rez y B. Chaves C. 2003. Efecto   del &aacute;cido giber&eacute;lico (GA3) sobre el desarrollo del bot&oacute;n    floral en   tres variedades de rosa (Rosa sp.). Trabajo de grado. Facultad de   Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0120-9965200600020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Ceniap (Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Venezuela).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0120-9965200600020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->   En: <a href="http://www.ceniap.gov.ve/bdigital/monografias/fenolog&iacute;a/fenolog&iacute;a.htm#Ruiz#Ruiz.1991" target="blank">http://www.ceniap.gov.ve/bdigital/monografias/fenolog&iacute;a/fenolog&iacute;a.htm#Ruiz#Ruiz.1991</a>;    consulta: julio 2005.</p>     <!-- ref --><p>   Delbard, G. 1980. Le grand pepinieriste rosieriste. Cat&aacute;logo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0120-9965200600020000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Flores Aurora.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0120-9965200600020000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> En: <a href="http://www.floresaurora.com" target="blank">http://www.floresaurora.com</a>;    consulta: julio 2005.</p>     <!-- ref --><p>   Hoog, J. de. 2001. Handbook for modern greenhouse rose cultivation.   Appl. Plant Res. 220 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=000154&pid=S0120-9965200600020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Hospital Ram&oacute;n y Cajal. Material docente de la Unidad de Bioestad&iacute;stica   Cl&iacute;nica. Modelo regresi&oacute;n de Poisson.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0120-9965200600020000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> En: <a href="http://www.hrc.es/bioest/poisson_2.html" target="blank">http://www.hrc.es/bioest/poisson_2.html</a>; consulta: marzo 2006.</p>     <!-- ref --><p>   Ideam (Instituto Colombiano de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y Estudios   Ambientales).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0120-9965200600020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> En: <a href="http://www.ideam.gov.co" target="blank">http://www.ideam.gov.co</a>; consulta: diciembre   2005.</p>     <!-- ref --><p>   McCullagh, P. y J.A. Nelder. 1989. Generalized linear models (logaritmic   models), Science. Chapman and Hall, London. pp.   193-207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0120-9965200600020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> En: <a href="http://www.sfsu.edu/&sim;efc/classes/biol710/Glz/Generalized%20Linear%20Models.htm" target="blank">http://www.sfsu.edu/&sim;efc/classes/biol710/Glz/Generalized%20Linear%20Models.htm</a>; consulta: julio 2005.</p>     <!-- ref --><p>   McMaster, G.S. y W.W. Wilhelm. 1997. Growing degree-days:   one equation, two interpretations. Agric. Forest Meteorol. 87,   291-300.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0120-9965200600020000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Pasian, C.C. y J.H. Lieth. 1994. Prediction of flowering rose shoot   development based on air temperature and termal units. Scientia   Hort. 59, 131-145.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000162&pid=S0120-9965200600020000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Rosen Tantau.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000163&pid=S0120-9965200600020000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> En: <a href="http://www.rosen-tantau.com" target="blank">http://www.rosen-tantau.com</a>; consulta: julio 2005.</p>     <!-- ref --><p>   Seber, G.A.F. y C.J. Wild, 1989. Nonlinear regression. John Wiley   and Sons, New York. pp. 325-335.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0120-9965200600020000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Universidad de los Andes. 2003. Curso-taller Construcci&oacute;n del   modelo de grados-d&iacute;a para predicci&oacute;n y manejo de cultivos de   rosa. Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes, Bogot&aacute;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000166&pid=S0120-9965200600020000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   University of California [UCLA]. 2002. Degree-days and phenology   models.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0120-9965200600020000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> En: University of California. Statewide Integrated   Pest Management program. <a href="http://www.ipm-ucdavis.edu/WEATHER/ddconcepts.html" target="blank">http://www.ipm-ucdavis.edu/WEATHER/ddconcepts.html</a>; consulta: mayo 2005.</p>     <!-- ref --><p>   World Meteorology Organization [WMO]. 1993. Practical use of meteorological   data and information for planning and operational   activities in agriculture. World Meteorology Organization. Publication   No 60. Geneve.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S0120-9965200600020000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Asocolflores</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bastidas]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Santana]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Respuesta del cultivo de la rosa (Rosa adorata var. Madame Delbard) a diferentes láminas de riego, bajo invernadero en la Sabana de Bogotá]]></source>
<year>2000</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cáceres]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nieto]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flórez]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chaves]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Efecto del ácido giberélico (GA3) sobre el desarrollo del botón floral en tres variedades de rosa (Rosa sp.)]]></source>
<year>2003</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Ceniap</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delbard]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Le grand pepinieriste rosieriste]]></source>
<year>1980</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Flores]]></surname>
<given-names><![CDATA[Aurora]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hoog]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Handbook for modern greenhouse rose cultivation]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl. Plant Res.]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>220</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Ramón y Cajal</collab>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Material docente de la Unidad de Bioestadística Clínica: Modelo regresión de Poisson]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Ideam</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McCullagh]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nelder]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Generalized linear models (logaritmic models), Science]]></source>
<year>1989</year>
<page-range>193-207</page-range><publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Chapman and Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McMaster]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wilhelm]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Growing degree-days: one equation, two interpretations]]></article-title>
<source><![CDATA[Agric. Forest Meteorol.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>87</volume>
<page-range>291-300</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pasian]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lieth]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Prediction of flowering rose shoot development based on air temperature and termal units]]></article-title>
<source><![CDATA[Scientia Hort.]]></source>
<year>1994</year>
<volume>59</volume>
<page-range>131-145</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rosen]]></surname>
<given-names><![CDATA[Tantau]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Seber]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.A.F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wild]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Nonlinear regression]]></source>
<year>1989</year>
<page-range>325-335</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[John Wiley and Sons]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Universidad de los Andes</collab>
<source><![CDATA[Curso-taller Construcción del modelo de grados-día para predicción y manejo de cultivos de rosa]]></source>
<year>2003</year>
<publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>UCLA</collab>
<source><![CDATA[Degree-days and phenology models]]></source>
<year>2002</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>WMO</collab>
<source><![CDATA[Practical use of meteorological data and information for planning and operational activities in agriculture: World Meteorology Organization]]></source>
<year>1993</year>
<volume>60</volume>
<publisher-loc><![CDATA[Geneve ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
