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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estudio de la propagación sexual del arboloco Montanoa quadrangularis Schultz Bipontianus Asteraceae]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sexual propagation of arboloco Montanoa quadrangularis Schultz Bipontianus (Asteraceae)]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Estudo da propagação sexual do "arboloco" Montanoa quadrangularis Schultz Bipontianus Asteraceae]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objective. To develop sexual propagation methodologies for Montanoa quadrangularis Schultz Bipontianus (arboloco). Materials and methods. Seeds were harvested from trees grown at the Chilaca environmental station (Geoambiente Ltda.) located in Pacho, Cundinamarca, Colombia. The study was carried out in two phases: firstly, substrate effect on germination responses was evaluated in seedbed conditions. Substrates evaluated were: local soil, local soil mixed with worm humus, and peat. Additionally, two spatial arrangements were assessed: seeds sown at random and at 0.5 cm in depth. Secondly, in nursery conditions the effect of the substrates local soil, local soil mixed with worm humus and peat, as well as the effect of developmental stages of the plants (with 2, 4, and 6 leaves) on their further growth and development were evaluated. Results. In seedbed conditions, the germination capacity was highly influenced by peat substrate (83.67%) whereas in local soil the germination capacity was 40.83%. In nursery conditions, 6-leaf plants grown in local soil mixed with worm humus showed the best responses on parameters such as plant total length (9.51 cm), leaf area (36.69 cm²), and total dry weight (0.10 g). Conclusions. The type of substrate used in seedbed conditions influenced the germination capacity of M. quadrangularis seeds. The substrate and the developmental stage of the plant had a significant influence on the growth and development of arboloco plants.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Objetivo. Desenvolver metodologias para a propagação sexual da especie Montanoa quadrangularis Schultz Bipontianus ("Arboloco"). Materiais e métodos. As sementes foram coletadas de árvores localizadas na "La Estación Ambiental de Chilaca (Geoambiente Ltda), município de Pacho, Cundinamarca (Colômbia). Houve duas etapas de estudo: em sementeira, onde foi avaliado o efeito de substratos do solo local, mistura de solo local com húmus de minhoca e turfa e dois arranjos espaciais: plantio direito aleatório e a 0,5 cm de profundidade, sobre a resposta germinativa das sementes. No viveiro, foi avaliado o efeito dos substratos: solo local e solo local misturado com húmus de minhoca e turfa, e os estágios de desenvolvimento das plantas: duas folhas, quatro folhas e seis folhas no crescimento e desenvolvimento das plantas. Resultados. Na sementeira, a turfa determinou a maior capacidade germinativa com 83,67%, enquanto que o solo local apresentou a menor capacidade germinativa com 40,83%. No viveiro, as plantas com 6 folhas e transplantadas para o substrato de solo local com húmus de minhoca, apresentaram as melhores respostas em parâmetros como o comprimento total por planta (9,51 cm), área folhar (36,69 cm²), e peso da matéria seca total da planta (0,10 g). Conclusões. O tipo de substrato utilizado na sementeira afetou a capacidade germinativa das sementes de M. quadrangularis. O tipo de substrato utilizado no viveiro e o estado de desenvolvimento, influenciaram significativamente no crescimento e desenvolvimento do "Arboloco".]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="verdana">      <p align="center"><font size="4"><b>Estudio de la propagaci&oacute;n sexual del arboloco <i>Montanoa quadrangularis</i> Schultz Bipontianus Asteraceae</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Sexual propagation of <i>arboloco Montanoa quadrangularis</i> Schultz Bipontianus (Asteraceae)</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Estudo da propaga&ccedil;&atilde;o sexual do "arboloco" <i>Montanoa quadrangularis</i> Schultz Bipontianus Asteraceae</b></font></p>      <p>    <center>Marcela Tamayo-Rinc&oacute;n<sup>1</sup>, Loyla Rodr&iacute;guez-Perez<sup>1*</sup>, William Escobar-Torres<sup>2</sup></center></p>      <br>      <p>    <center><sup>1</sup>Centro de Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y Recursos Gen&eacute;ticos (CIEBREG). Facultad de Ciencias. Pontificia Universidad Javeriana. Bogot&aacute;, D.C. Colombia    <br>  <sup>2</sup>Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria (CORPOICA). Santa Marta, Colombia    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p><sup>*</sup><i><a href="mailto:loyla.rodriguez@javeriana.edu.co">loyla.rodriguez@javeriana.edu.co</a></i></p>      <p>Recibido: 19-02-2010: Aceptado: 04-05-2010</center></p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>      <p><b>Objetivo.</b> Desarrollar metodolog&iacute;as para la propagaci&oacute;n sexual <i>Montanoa quadrangularis</i> Schultz Bipontianus ("Arboloco"). <b>Materiales y m&eacute;todos.</b> Las semillas se colectaron de &aacute;rboles establecidos en La Estaci&oacute;n Ambiental de Chilaca (Geoambiente Ltda) localizada en el municipio de Pacho-Cundinamarca (Colombia). Se establecieron dos etapas de estudio: en semillero, se eval&uacute;o el efecto de los sustratos suelo local, mezcla suelo local con humus de lombriz y turba y dos arreglos espaciales: siembra directa al azar y a 0,5 cm de profundidad sobre la respuesta germinativa de las semillas. En vivero, se evalu&oacute; el efecto de los sustratos: suelo local y suelo local mezclado con humus de lombriz y turba, los estados de desarrollo de las plantas: dos hojas, cuatro hojas y seis hojas sobre el crecimiento y desarrollo vegetal. <b>Resultados.</b> En semillero, la turba determin&oacute; la mayor capacidad germinativa con 83,67%, mientras que en el suelo local, se obtuvo la menor capacidad germinativa con un 40,83%. En vivero, las plantas con 6 hojas y trasplantadas en el sustrato suelo local con humus de lombriz, presentaron las mejores respuestas en par&aacute;metros como longitud total por planta (9,51 cm), &aacute;rea foliar (36,69 cm<sup>2</sup>), el peso seco total de la planta (0,10 g). <b>Conclusiones.</b> El tipo de sustrato utilizado en semillero, afect&oacute; la capacidad germinativa de semillas de <i>M. quadrangularis</i>. El tipo de sustrato utilizado en vivero y el estado de desarrollo, incidieron significativamente en el crecimiento y desarrollo del arboloco.</p>      <p><b>Palabras clave</b>: &iacute;ndices de germinaci&oacute;n, crecimiento y desarrollo, especies forestales.    <p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>      <p><b>Objective.</b> To develop sexual propagation methodologies for <i>Montanoa quadrangularis</i> Schultz Bipontianus (<i>arboloco</i>). <b>Materials and methods.</b> Seeds were harvested from trees grown at the Chilaca environmental station (Geoambiente Ltda.) located in Pacho, Cundinamarca, Colombia. The study was carried out in two phases: firstly, substrate effect on germination responses was evaluated in seedbed conditions. Substrates evaluated were: local soil, local soil mixed with worm humus, and peat. Additionally, two spatial arrangements were assessed: seeds sown at random and at 0.5 cm in depth. Secondly, in nursery conditions the effect of the substrates local soil, local soil mixed with worm humus and peat, as well as the effect of developmental stages of the plants (with 2, 4, and 6 leaves) on their further growth and development were evaluated. <b>Results.</b> In seedbed conditions, the germination capacity was highly influenced by peat substrate (83.67%) whereas in local soil the germination capacity was 40.83%. In nursery conditions, 6-leaf plants grown in local soil mixed with worm humus showed the best responses on parameters such as plant total length (9.51 cm), leaf area (36.69 cm<sup>2</sup>), and total dry weight (0.10 g). <b>Conclusions.</b> The type of substrate used in seedbed conditions influenced the germination capacity of <i>M. quadrangularis</i> seeds. The substrate and the developmental stage of the plant had a significant influence on the growth and development of <i>arboloco</i> plants.</p>      <p><b>Key words</b>: germination indices, plant growth and development, forestry species.</p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>      <p><b>Objetivo.</b> Desenvolver metodologias para a propaga&ccedil;&atilde;o sexual da especie <i>Montanoa quadrangularis</i> Schultz Bipontianus ("Arboloco"). <b>Materiais e m&eacute;todos.</b> As sementes foram coletadas de &aacute;rvores localizadas na "La Estaci&oacute;n Ambiental de Chilaca (Geoambiente Ltda), munic&iacute;pio de Pacho, Cundinamarca (Col&ocirc;mbia). Houve duas etapas de estudo: em sementeira, onde foi avaliado o efeito de substratos do solo local, mistura de solo local com h&uacute;mus de minhoca e turfa e dois arranjos espaciais: plantio direito aleat&oacute;rio e a 0,5 cm de profundidade, sobre a resposta germinativa das sementes. No viveiro, foi avaliado o efeito dos substratos: solo local e solo local misturado com h&uacute;mus de minhoca e turfa, e os est&aacute;gios de desenvolvimento das plantas: duas folhas, quatro folhas e seis folhas no crescimento e desenvolvimento das plantas. <b>Resultados.</b> Na sementeira, a turfa determinou a maior capacidade germinativa com 83,67%, enquanto que o solo local apresentou a menor capacidade germinativa com 40,83%. No viveiro, as plantas com 6 folhas e transplantadas para o substrato de solo local com h&uacute;mus de minhoca, apresentaram as melhores respostas em par&acirc;metros como o comprimento total por planta (9,51 cm), &aacute;rea folhar (36,69 cm<sup>2</sup>), e peso da mat&eacute;ria seca total da planta (0,10 g). <b>Conclus&otilde;es.</b> O tipo de substrato utilizado na sementeira afetou a capacidade germinativa das sementes de <i>M. quadrangularis.</i> O tipo de substrato utilizado no viveiro e o estado de desenvolvimento, influenciaram significativamente no crescimento e desenvolvimento do "Arboloco".</p>      <p><b>Palavras-Chave</b>: taxas de germina&ccedil;&atilde;o, crescimento e desenvolvimento, esp&eacute;cies florestais.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>La biodiversidad constituye un patrimonio importante para la humanidad, teniendo en cuenta su beneficio directo y las funciones de soporte de las condiciones de vida sobre el planeta que cumplen los ecosistemas. As&iacute; mismo, el potencial gen&eacute;tico y bioqu&iacute;mico que representan las especies vegetales puede ser aprovechado en beneficio de la humanidad. El Centro de Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y Recursos Gen&eacute;ticos (CIEBREG) se interesa por estudiar el estado en el que se encuentran los bosques en el Complejo Ecoregional de los Andes del Norte, a partir del reconocimiento y valoraci&oacute;n del potencial de los bienes y servicios ecol&oacute;gicos, para definir estrategias metodol&oacute;gicas para la propagaci&oacute;n de especies forestales de inter&eacute;s econ&oacute;mico, entre las que se encuentra el arboloco <i>Montanoa quadrangularis</i> Schultz Bipontianus. Con el prop&oacute;sito de mejorar la producci&oacute;n y calidad de las plantas de esta especie y aportar a los agricultores y entidades de fomento forestal herramientas de trabajo para la conservaci&oacute;n y manejo sostenible del arboloco, se plante&oacute; este estudio, de la propagaci&oacute;n por v&iacute;a sexual en dos etapas: semillero y vivero, el cual evalu&oacute; la respuesta germinativa de las semillas y el crecimiento y desarrollo de las plantas de arboloco bajo diferentes condiciones ambientales.</p>      <p><i>M. quadrangularis</i> es una especie forestal pionera de los ecosistemas intervenidos de los Andes tropicales de Colombia y Venezuela. El &aacute;rea de distribuci&oacute;n de esta especie abarca las tres cordilleras andinas de Colombia, en altitudes comprendidas entre los 1300 y los 2800 msnm y con precipitaciones anuales que oscilan entre los 1300 y 2500 mm (1, 2).</p>      <p>Las plantas de arboloco se caracterizan por presentar un r&aacute;pido crecimiento y una alta tasa de producci&oacute;n de biomasa, lo que determina su utilizaci&oacute;n en la recuperaci&oacute;n de zonas degradadas por derrumbes, deforestaci&oacute;n y erosi&oacute;n causada por las diferentes actividades humanas. En las etapas tempranas de la sucesi&oacute;n vegetal, se destaca la presencia de plantas de <i>M. quadrangularis</i>, especie de gran importancia etnobot&aacute;nica, ya que produce una madera de buena calidad, resistente y de alta durabilidad, que es utilizada en la construcci&oacute;n de casas y en la elaboraci&oacute;n de artesan&iacute;as, as&iacute; mismo se le reconocen usos medicinales (2, 3).</p>      <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>      <p><b>Poblaci&oacute;n de estudio y muestra</b></p>      <p>La poblaci&oacute;n de estudio se obtuvo a partir de los frutos colectados de plantas de arboloco establecidas en la Estaci&oacute;n Ambiental de Chilaca (Geoambiente Ltda). El establecimiento de las plantas de arboloco se realiz&oacute; bajo condiciones ambientales de vivero en esta misma localidad. La Estaci&oacute;n Ambiental Chilaca, se localiza en el municipio de Pacho (Departamento de Cundinamarca), a una altitud aproximada de 2050 msnm, con una temperatura promedio anual de 17 &deg;C, una precipitaci&oacute;n promedio anual de 1500 mm y una humedad relativa promedio de 82%.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Dise&ntilde;o experimental y M&eacute;todos</b></p>      <p>Para el estudio de la propagaci&oacute;n sexual de <i>Montanoa quadrangularis</i> Schultz Bipontianus se propusieron dos etapas: semillero y vivero. En la etapa de semillero, se evalu&oacute; el efecto del sustrato y del arreglo espacial sobre la respuesta germinativa de las semillas de <i>M. quadrangulari</i>. En la etapa de vivero, se evalu&oacute; el efecto del tipo de sustrato y el estado de desarrollo de las plantas al momento de trasplante sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas de arboloco.</p>      <p>En la etapa de semillero, se aplic&oacute; un dise&ntilde;o de parcelas divididas con distribuci&oacute;n completamente al azar, en el cual el factor principal fue el tipo de sustrato con tres niveles: suelo local (S1), mezcla de suelo local con humus de lombriz 1:1 v/v (S2) y turba (S3); el factor secundario fue el arreglo espacial con dos niveles: P1, siembra directa al azar y P2, semillas sembradas a distancias de 10 cm entre surcos, 5 cm entre semillas y 0,5 cm de profundidad. Los resultados del an&aacute;lisis de sustratos se presentan en la <a href="#tab1">Tabla 1</a>.</p>      <p>    <center><a name="tab1"><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04t1.jpg"></center></p>      <p>Las semillas se almacenaron durante 15 d&iacute;as bajo condiciones de oscuridad, siguiendo el protocolo propuesto por Torres (2004). Al final del per&iacute;odo de almacenamiento, las semillas fueron sembradas en tres semilleros, los tratamientos tuvieron tres repeticiones de 100 semillas, para un total de 300 semillas por tratamiento.</p>      <p>Para evaluar la respuesta germinativa, el criterio de germinaci&oacute;n se defini&oacute; como la emergencia del gancho del hipoc&oacute;tilo (5). El an&aacute;lisis de la respuesta germinativa se realiz&oacute; con base en los &iacute;ndices de germinaci&oacute;n referidos por Thompson &amp; El-Kassaby (1993), los cuales se calcularon a partir del n&uacute;mero de semillas germinadas obtenidas en los 30 d&iacute;as de muestreo:</p>      <p><b>Capacidad de germinaci&oacute;n (GC)</b>: Este &iacute;ndice expresa el porcentaje de semillas germinadas al final de la prueba con respecto al n&uacute;mero total de semillas puestas a germinar (7).</p>      <p><b>&Iacute;ndice de la tasa de germinaci&oacute;n (GRI)</b>: Expresa la velocidad de germinaci&oacute;n de acuerdo con el n&uacute;mero total de semillas que germinan en un intervalo de tiempo (7). Se halla a partir de la f&oacute;rmula:</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04for1.jpg"></center></p>      <p><b>&Iacute;ndice de la tasa de germinaci&oacute;n (R<sub>50</sub>)</b>: Expresa la velocidad de germinaci&oacute;n en t&eacute;rminos del n&uacute;mero de d&iacute;as requeridos para que germine el 50% de las semillas sembradas (7).</p>      <p><b>&Iacute;ndice de la tasa de germinaci&oacute;n (R<sub>50</sub>')</b>: Expresa la velocidad de germinaci&oacute;n en t&eacute;rminos del d&iacute;a en el cual ha germinado el 50% del total de semillas que germin&oacute; al final del per&iacute;odo de observaci&oacute;n (7).</p>      <p><b>Valor pico (PV)</b>: Expresa la velocidad de germinaci&oacute;n como el m&aacute;ximo cociente derivado de la divisi&oacute;n del porcentaje de germinaci&oacute;n en el n&uacute;mero de d&iacute;as (7).</p>      <p><b>&Iacute;ndice de germinaci&oacute;n media diaria (MDG)</b>: Expresa la germinaci&oacute;n total en t&eacute;rminos del n&uacute;mero de semillas germinadas durante el tiempo total de la prueba. Este &iacute;ndice puede ser utilizado independientemente del tiempo que dure la prueba, es decir, sin haber alcanzado la germinaci&oacute;n total del lote de semillas evaluadas (7).</p>      <p><b>Valor de la germinaci&oacute;n (GV)</b>: Combina la germinaci&oacute;n media diaria con la velocidad de germinaci&oacute;n (7). Se obtuvo a partir de la f&oacute;rmula:</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04for2.jpg"></center></p>      <p>En la etapa de vivero, se aplic&oacute; un dise&ntilde;o de parcelas divididas con distribuci&oacute;n completamente al azar, el factor principal fue el tipo de sustrato con dos niveles: suelo local (S1) y la mezcla suelo local con humus de lombriz (1:1 v/v) (S2); el factor secundario fue el estado de desarrollo de las plantas en el momento del trasplante con tres niveles: dos hojas (ED1), cuatro hojas (ED 2) y seis hojas (ED3). Cada tratamiento tuvo tres repeticiones de 180 plantas.</p>      <p>Para recopilar la informaci&oacute;n de la respuesta de crecimiento y desarrollo de las plantas, se realizaron muestreos destructivos de frecuencia semanal. El an&aacute;lisis del crecimiento se realiz&oacute; con base en el registro de las variables de medici&oacute;n directa:</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Longitud total (cm)</b>: Se registro con cinta m&eacute;trica, la longitud de cada planta desde el &aacute;pice de la ra&iacute;z hasta el meristemo apical del tallo.</p>      <p><b>N&uacute;mero de hojas</b>: Se cont&oacute; el n&uacute;mero de hojas por planta.</p>      <p><b>&Aacute;rea foliar (cm<sup>2</sup>)</b>: Se tomaron las hojas de cada planta y se midi&oacute; el &aacute;rea foliar en un medidor marca Li-cor modelo 3100.</p>      <p><b>Peso seco por &oacute;rganos y total (g)</b>: Se separ&oacute; la planta en sus respectivos &oacute;rganos y se colocaron en bolsas de papel kraft con su respectiva etiqueta. Las muestras fueron colocadas en horno de secado por 48 horas a 60&deg;C, para luego pesarlas en la balanza anal&iacute;tica y registrar el peso seco de ra&iacute;z, tallo y hojas, el peso seco total es el resultado de la sumatoria del peso seco de los &oacute;rganos.</p>      <p>Los &iacute;ndices tenidos en cuenta fueron:</p>      <p><b>&Iacute;ndice de relaci&oacute;n de &aacute;rea foliar RAF (cm<sup>2</sup> g<sup>-1</sup>)</b>: Indica la relaci&oacute;n entre el &aacute;rea foliar y el peso seco total de la planta. Este &iacute;ndice muestra la utilizaci&oacute;n de asimilados en la fotos&iacute;ntesis con base a la relaci&oacute;n de &aacute;rea foliar total y el peso seco total de la planta. Se determina a partir de la f&oacute;rmula:</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04for3.jpg"></center></p>      <p><b>Donde</b>: <i>PS</i> es el peso seco total, <i>AF</i> es el &aacute;rea foliar de la planta (8).</p>      <p><b>&Iacute;ndice de relaci&oacute;n de peso foliar RPF (g g-<sup>1</sup>)</b>: Expresa la relaci&oacute;n entre el peso seco de las hojas y el peso seco total de la planta. Este &iacute;ndice establece la distribuci&oacute;n de asimilados hacia las hojas y es un indicador de la frondosidad de la planta. Se determin&oacute; con la f&oacute;rmula:</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04for4.jpg"></center></p>      <p><b>Donde</b>: <i>PSAF</i> es el peso seco del &aacute;rea foliar y <i>PS</i> es el peso seco total (8).</p>      <p><b>&Iacute;ndice de relaci&oacute;n de masa radical RMR (g g<sup>-1</sup>)</b>: Indica la relaci&oacute;n entre el peso seco de la ra&iacute;z y el peso seco total de la planta. Este &iacute;ndice determina la distribuci&oacute;n de asimilados hacia la ra&iacute;z. Se determin&oacute; con la f&oacute;rmula:</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04for5.jpg"></center></p>      <p><b>Donde</b>: <i>PSR</i> es el peso seco de la ra&iacute;z y <i>PS</i> es el peso seco total (8).</p>      <p><b>&Aacute;rea Foliar Espec&iacute;fica AFE (cm<sup>2</sup> g<sup>-1</sup>):</b> Expresa la relaci&oacute;n entre el &aacute;rea foliar y el peso seco de las hojas. Mide el grosor de la hoja y representa la superficie foliar por gramo de hoja. Se calcula mediante la f&oacute;rmula:</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04for6.jpg"></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Donde:</b> <i>AF</i> es el &aacute;rea foliar y <i>PSAF</i> es el peso seco de las hojas (8).</p>      <p><font size="3"><b>An&aacute;lisis de Resultados</b></font></p>      <p>Para el procesamiento estad&iacute;stico de la informaci&oacute;n obtenida en las etapas de semillero y vivero se realizaron an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) con el prop&oacute;sito de determinar las diferencias significativas entre los diferentes tratamientos; a partir de estos resultados se realiz&oacute; una prueba de intervalos m&uacute;ltiples de Duncan para comparar las semejanzas o diferencias entre las medias de los tratamientos de acuerdo a cada una de las variables e &iacute;ndices evaluados (<font face="palatino Linotype" size="2">&alpha;</font>&lt;0,05). La informaci&oacute;n fue procesada con el programa Statistical Analysis System (SAS), utilizando el procedimiento de modelos lineales (GLM).</p>      <p><font size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>      <p><b>Etapa de Semillero</b></p>      <p>Las curvas de germinaci&oacute;n en general exhibieron dos etapas definidas: una logar&iacute;tmica y otra lineal (<a href="#fig1">Figura 1</a>). La etapa logar&iacute;tmica, correspondi&oacute; al per&iacute;odo entre la siembra y el inicio de la germinaci&oacute;n, caracterizada por la progresiva absorci&oacute;n de agua por parte de los distintos tejidos que forman la semilla.</p>      <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04f1.jpg"></center></p>      <p>En esta etapa, la tasa de crecimiento de las estructuras del embri&oacute;n fue lenta y aument&oacute; a medida que transcurri&oacute; el tiempo por efecto de la actividad respiratoria (9, 10, 11); present&oacute; una duraci&oacute;n de ocho d&iacute;as para las semillas sembradas en los tratamientos S1P1 (Suelo local y siembra directa al azar), S1P2 (suelo local y sembrado a 0,5 cm de profundidad), S2P1 (Suelo local con humus y siembra directa al azar) y S2P2 (suelo local con humus y sembrado a 0,5cm de profundidad); y una duraci&oacute;n de dos d&iacute;as para S3P1 (turba y siembra directa al azar) y S3P2 (turba y sembrado a 0,5cm de profundidad).</p>      <p>En la etapa lineal de la germinaci&oacute;n de las semillas, la rad&iacute;cula emergi&oacute; a medida que transcurri&oacute; el tiempo, destac&aacute;ndose que el porcentaje de germinaci&oacute;n fue diferente en las semillas de los tratamientos: en S1P1, S1P2, S2P1 y S2P2 fue cercano al 50% y en S3P1 y S3P2 fue de 76 y 84,3% respectivamente (<a href="#fig1">Figura 1</a>). En la etapa lineal de la germinaci&oacute;n ocurren transformaciones metab&oacute;licas requeridas para el desarrollo del embri&oacute;n, la tasa de crecimiento del embri&oacute;n se incrementa a una velocidad constante, y es el periodo en el que germina la mayor parte de las semillas (9, 12).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El ANOVA realizado determin&oacute; diferencias altamente significativas por efecto de los sustratos para todos los &iacute;ndices de germinaci&oacute;n (<a href="#tab2">Tabla 2</a>).</p>      <p>    <center><a name="tab2"><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04t2.jpg"></center></p>      <p><b>Efecto del Sustrato</b></p>      <p>Los resultados de la prueba de Duncan (<a href="#tab3">Tabla 3</a>) muestran que los tres sustratos evaluados influenciaron diferencias estad&iacute;sticas definiendo tres grupos: grupo A para la turba (S3), sustrato en el cual las semillas presentaron la mayor capacidad germinativa (GC) con 83,66%, y los mayores valores en los &iacute;ndices GRI, PV, MDG y GV; el grupo B, para la suelo local con humus (S2) con un GC de 50,83% y el grupo C, para el suelo local (S1) en el cual se obtuvo la menor capacidad germinativa con un 40,83% y los menores valores para los &iacute;ndices de germinaci&oacute;n en el sustrato suelo (<a href="#fig2">Figura 2</a>).</p>      <p>    <center><a name="tab3"><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04t3.jpg"></center></p>      <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04f2.jpg"></center></p>      <p>Para el &iacute;ndice R<sub>50</sub>, se definieron dos grupos estad&iacute;sticos: el grupo A, para la turba (S3), se requirieron de menos d&iacute;as, 18.5 DDT, para obtener el 50% de semillas germinadas, mientras para el grupo B, la mezcla suelo local con humus (S2), se obtuvo el 50% de germinaci&oacute;n a los 30 DDT; el suelo local no se incluy&oacute; en alg&uacute;n grupo debido a que no se obtuvo el 50% de la germinaci&oacute;n de las semillas sembradas. Para el &iacute;ndice R<sub>50'</sub>, la prueba de Duncan, defini&oacute; dos grupos: el grupo A, incluye los sustratos suelo local (S1) y suelo local con humus (S2), en estos se necesit&oacute; de 18 d&iacute;as para obtener el 50% de las semillas germinadas respecto al sustrato turba, grupo B, que requiri&oacute; 15 d&iacute;as (<a href="#fig2">Figura 2</a>, <a href="#fig3">3</a>). En la supervivencia y germinaci&oacute;n de las semillas de arboloco, la textura del sustrato es importante, debido a que asegura condiciones de humedad y aireaci&oacute;n a la semilla; los suelos muy compactos reducen el suministro de agua y oxigeno (13), necesarios para los procesos metab&oacute;licos como la respiraci&oacute;n celular, la actividad enzim&aacute;tica, la s&iacute;ntesis y reparaci&oacute;n de DNA, RNA y la s&iacute;ntesis de prote&iacute;nas requeridos para inducir el crecimiento y desarrollo del embri&oacute;n (14, 15, 16, 17).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="fig3"><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04f3.jpg"></center></p>      <p><b>Efecto del arreglo espacial</b></p>      <p>Los &iacute;ndices de germinaci&oacute;n GC, PV, MDG y GV de las semillas esparcidas por siembra directa al azar (P1) y a 0.5 cm de profundidad (P2) no presentaron diferencias estad&iacute;sticas, la germinaci&oacute;n de semillas de Arboloco, no fue afectada por la profundidad de siembra (<a href="#fig3">Figura 3</a>), lo que se puede explicar teniendo en cuenta, que en los arreglos espaciales se presentaron las mismas variaciones en el flujo del agua; la semilla del arboloco es muy peque&ntilde;a y queda expuesta a las condiciones del medio (16, 18). Bragachini <i>et al</i>. (2002) afirman que las semillas deben colocarse a una profundidad que no sobrepase el doble del tama&ntilde;o de la semilla; para que &eacute;sta reciba el ox&iacute;geno necesario para germinar. Cuando las semillas son sembradas a profundidades excesivas, mueren y en el caso que logren germinar, agotan todas las reservas antes de emerger, sin embargo, s&iacute; se siembran demasiado superficiales existe el riesgo de que la semilla se deshidrate y muera.</p>      <p>Los &iacute;ndices GC, R<sub>50</sub>, R<sub>50</sub>', GRI, PV, MDG y GV presentaron los mayores valores en cuanto velocidad, uniformidad, tasa y capacidad germinativa en los arreglos espaciales en los que se utiliz&oacute; turba (S3P1 y S3P2), (7).</p>      <p><b>Efecto de la interacci&oacute;n entre el sustrato y el arreglo espacial</b></p>      <p>Las semillas de los tratamientos (S3P1 y S3P2) presentaron las mejores respuestas germinativas en los &iacute;ndices GC, R<sub>50</sub>, R<sub>50</sub>', GRI, PV, MDG y GV debido a que presentaron los mayores valores en cuanto a velocidad, uniformidad, tasa y capacidad germinativa (<a href="#fig3">Figura 3</a>), (7); estos resultados pueden deberse a la alta capacidad de retenci&oacute;n de agua de la turba, lo que permiti&oacute; la r&aacute;pida rehidrataci&oacute;n de las semillas y por consiguiente la reanudaci&oacute;n de la actividad respiratoria y la activaci&oacute;n de enzimas que participan en el metabolismo respiratorio y en los procesos de s&iacute;ntesis de &aacute;cidos nucl&eacute;icos y prote&iacute;nas (10, 20).</p>      <p><b>Etapa de Vivero</b></p>      <p>La prueba de ANAVA determin&oacute; diferencias estad&iacute;sticas para las variables de respuesta: altura de la planta, longitud de la ra&iacute;z, &aacute;rea foliar, peso seco de por &oacute;rganos y total y en los &iacute;ndices de crecimiento: RAF, AFE, RMR y RPF, por efecto del sustrato, estado de desarrollo y la interacci&oacute;n estado de desarrollo por sustrato (<a href="#tab4">Tabla 4</a>).</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="tab4"><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04t4.jpg"></center></p>      <p><b>Efecto del sustrato</b></p>      <p>Los resultados del ANAVA (<a href="#tab4">Tabla 4</a>), indican que los sustratos y los estados de desarrollo influenciaron diferencias estad&iacute;sticas en la respuesta de las plantas de arboloco. La prueba de Duncan defini&oacute; dos grupos para los sustratos evaluados: el grupo A, para la mezcla suelo local con humus de lombriz (S2) y el grupo B para el suelo local (S1) en las variables de respuesta: longitud total de la planta, longitud de la ra&iacute;z, n&uacute;mero de hojas, &aacute;rea foliar, peso seco del tallo, hojas y peso seco total, siendo el mejor sustrato, la mezcla tierra local con humus (S2), (<a href="#tab5">Tabla 5</a>).</p>      <p>    <center><a name="tab5"><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04t5.jpg"></center></p>      <p>Los valores m&aacute;s altos para todas las variables de respuesta e &iacute;ndices de crecimiento se obtuvieron el suelo local con humus de lombriz (S2), mientras en las plantas sembradas en suelo local, se encontraron los valores m&aacute;s bajos (<a href="#tab5">Tabla 5</a>); este resultado se puede explicar al considerar que el humus de lombriz es un sustrato que aporta carbono org&aacute;nico y elementos minerales esenciales en cantidades requeridas para responder las necesidades de crecimiento de las plantas de arboloco; as&iacute; mismo interviene en la fertilidad f&iacute;sica del suelo porque aumenta la superficie activa y tambi&eacute;n, mejora la aireaci&oacute;n y aumenta la capacidad de retenci&oacute;n de agua y nutrientes del suelo (30). Las respuestas de las plantas que crecen bajo condiciones limitantes, como la poca disponibilidad de nutrientes en el suelo, se relacionan con la reducci&oacute;n de los procesos de organog&eacute;nesis y morfog&eacute;nesis de la planta, debido a que los minerales participan en el metabolismo vegetal, cumpliendo funciones especificas como constituyentes de estructuras org&aacute;nicas, activadores enzim&aacute;ticos de de reacciones, portadores de carga y osmoreguladores (21, 22, 23, 24).</p>      <p><b>Efecto de los estados de desarrollo</b></p>      <p>Seg&uacute;n los resultados del ANAVA (<a href="#tab4">Tabla 4</a>), los estados de desarrollo determinaron diferencias significativas entre los promedios de las variables de respuesta y los &iacute;ndices de crecimiento evaluados. La prueba de Duncan (<a href="#tab5">Tabla 5</a>), defini&oacute; en general tres grupos: el grupo A para las plantas con seis hojas (ED3), el B para las plantas con cuatro hojas (ED2) y el C para las plantas con dos hojas (ED1). En las variables: n&uacute;mero de hojas, &aacute;rea foliar, peso secos por &oacute;rganos y total, se definieron dos grupos: el grupo A para las plantas que se trasplantaron con seis hojas y el grupo B para las plantas trasplantadas con dos y con cuatro hojas.</p>      <p>De igual manera se definieron tres grupos para los &iacute;ndices de crecimiento RAF, AFE y RPF: el grupo A para ED1, el B para ED2 y el C para ED3. Los resultados obtenidos indican que las plantas trasplantadas con dos hojas (ED1) presentan suficiente tejido foliar, caracter&iacute;stica favorable para las plantas en el momento del trasplante, debido a que la superficie foliar con s&oacute;lo dos hojas, asegura la interceptaci&oacute;n y aprovechamiento de la radiaci&oacute;n fotosint&eacute;ticamente activa, lo que favorece la fotos&iacute;ntesis y producci&oacute;n de foto asimilados requeridos en los procesos de crecimiento y desarrollo de las plantas (25, 26, 27, 21). En las plantas, los &oacute;rganos que act&uacute;an como fuentes de fotoasimilados son las hojas, estas tienen la capacidad para fotosintetizar y producir los carbohidratos que los &oacute;rganos demanda de la planta utilizar&aacute;n para soportar el crecimiento. En este sentido, las plantas de arboloco con dos hojas permitieron suplir las necesidades de los &oacute;rganos demanda, en estos se aprovecharon los fotoasimilados producidos para el crecimiento y el desarrollo (26).</p>      <p><b>Efecto de la interacci&oacute;n entre el sustrato y el estado de desarrollo</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los resultados de las variables de crecimiento de las plantas de arboloco variaron seg&uacute;n el efecto del sustrato y de los estados de desarrollo, increment&aacute;ndose en funci&oacute;n del tiempo. Las variables de respuesta longitud total y &aacute;rea foliar (<a href="#fig4">Figura 4A</a> y <a href="#fig4">4B</a>) durante la etapa vegetativa inicial, presentaron tendencias de tipo sigmoide, t&iacute;picas del crecimiento vegetal, que se caracterizan por presentar tres etapas: la etapa logar&iacute;tmica, la etapa lineal y la etapa de senescencia. La etapa <b>logar&iacute;tmica</b> ocurri&oacute; entre los 8 y los 32 DDT, en esta el tama&ntilde;o de los &oacute;rganos y estructuras vegetales aument&oacute; en forma exponencial con el tiempo, por lo cual la tasa de crecimiento fue baja al comienzo, pero aument&oacute; de manera constante. La etapa <b>lineal</b> ocurri&oacute; desde los 32 hasta los 64 DDT, increment&aacute;ndose el tama&ntilde;o de los &oacute;rganos a una velocidad constante en el tiempo (21, 27, 28).</p>      <p>    <center><a name="fig4"><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04f4.jpg"></center></p>      <p>En plantas perennes, como &aacute;rboles es probable que se presenten curvas sigmoidales repetidas en el tiempo ya que estos por lo general son de crecimiento indeterminado (12).</p>      <p>Los resultados m&aacute;s altos para las variables de respuesta longitud total por planta y &aacute;rea foliar a los 64 DDT (<a href="#fig4">Figuras 4A</a> y <a href="#fig4">4B</a> respectivamente), se obtuvieron en el sustrato suelo local con humus y en plantas trasplantadas con dos hojas (S2ED1) con 21 cm, mientras en el suelo local y plantas con dos hojas (S1ED1) se present&oacute; el valor m&aacute;s bajo de longitud con 9,71 cm. Con respecto al &aacute;rea foliar, en plantas del tratamiento S2ED1 se observ&oacute; el valor m&aacute;s alto a los 64 DDT con 181,44 cm<sup>2</sup> en comparaci&oacute;n con S1ED3 que tuvo el valor m&aacute;s bajo de 24,95 cm<sup>2</sup>; este resultado se puede explicar teniendo en cuenta que la absorci&oacute;n de nutrientes aportados por el lombricompuesto represent&oacute; un efecto positivo en el crecimiento del tallo primario y de las hojas de las plantas en las primeras etapas de desarrollo, en las que se demanda una mayor cantidad de nutrientes minerales que soporten el crecimiento vegetal (29, 30), (<a href="#fig4">Figura 4</a>).</p>      <p>Los valores del &iacute;ndice de Relaci&oacute;n &Aacute;rea Foliar aumentaron a trav&eacute;s del tiempo en las plantas de arboloco de todos los tratamientos, observ&aacute;ndose que al transplantar con dos hojas en lombricompuesto (S2ED1) se present&oacute; el valor m&aacute;s alto a los 64 DDT con 515,55 cm<sup>2</sup> g<sup>-1</sup> respecto a las plantas del tratamiento en el que se utiliz&oacute; suelo local y plantas de seis hojas (S1ED3) que present&oacute; el valor m&aacute;s bajo con 145,35 cm<sup>2</sup> g<sup>-1</sup> (<a href="#fig5">Figura 5A</a>). El RAF es una medida del balance entre la capacidad fotosint&eacute;tica potencial y el costo respiratorio potencial y eval&uacute;a la relaci&oacute;n entre el &aacute;rea foliar total y el peso seco total, permitiendo describir la utilizaci&oacute;n de las materias fotosintetizadas dentro de la planta (8, 31, 32).</p>      <p>    <center><a name="fig5"><img src="img/revistas/unsc/v15n1/v15n1a04f5.jpg"></center></p>      <p>El &iacute;ndice AFE hace referencia al &aacute;rea foliar promedio de una hoja abierta por unidad de peso foliar y mide la densidad de hojas o el grosor relativo de una capa de hojas (8). Los valores m&aacute;s altos del AFE a los 64 DDT se encontraron en las plantas de los tratamientos en los que se utiliz&oacute; suelo local mezclado con humus y plantas con cuatro hojas (S2ED2) con 1126,12 cm<sup>2</sup> g<sup>-1</sup>, mientras en las plantas del tratamiento suelo local mezclado con humus y plantas con seis hojas (S1ED3) se present&oacute; el valor promedio m&aacute;s bajos de 362,41 cm<sup>2</sup> g<sup>-1</sup>. El AFE expresa el grosor relativo de la capa de hojas de la planta y se incrementa a medida que hay un mayor sombreamiento. Cuando el valor de AFE es muy alto, se afirma que la tasa respiratoria de la planta est&aacute; aumentando, pero si se presenta un valor bajo es la tasa fotosint&eacute;tica la que se encuentra alta y por consiguiente la acumulaci&oacute;n de materia seca en hojas tambi&eacute;n (23).</p>      <p>Para la Relaci&oacute;n de Peso Foliar (RPF) se observa que los valores m&aacute;s altos se obtuvieron en la &uacute;ltima semana de muestreo 64DDT en general en las plantas de todos los tratamientos evaluados, en las plantas trasplantadas en suelo local con humus de lombriz y plantas con dos hojas (S1ED1) se obtuvo el valor m&aacute;s alto 0,57 g g-1 (<a href="#fig5">Figura 5C</a>). El RPF es un &iacute;ndice de la producci&oacute;n de hojas de la planta con base en el peso seco total y se relaciona con la distribuci&oacute;n de materia seca de este &oacute;rgano a lo largo del ciclo del cultivo, indicando que aumenta la distribuci&oacute;n de biomasa para la formaci&oacute;n de nuevas hojas. Se observa que los valores m&aacute;s altos de RPF se obtienen en las &uacute;ltimas semanas de muestreo debido a que la planta se encuentra en el estadio principal de crecimiento de hojas y destina los asimilados a la formaci&oacute;n de dichos &oacute;rganos. Se espera que este &iacute;ndice siga aumentando en el tiempo hasta que la fuerza de la demanda se dirija a la formaci&oacute;n de los &oacute;rganos de la etapa reproductiva de la planta (23, 24, 33).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El &iacute;ndice que refleja la distribuci&oacute;n de materia seca hacia la ra&iacute;z sobre el peso total de la planta (RMR), indic&oacute; que a los 64 DDT, las plantas sembradas en el sustrato suelo local y plantas con cuatro hojas (S1ED2) y en suelo local y plantas con seis hojas (S1ED3) obtuvieron los valores m&aacute;s altos (0,24 g g<sup>-1</sup> y 0,3 g g<sup>-1</sup> ); este resultado puede deberse a que las plantas de arboloco, destinaron gran cantidad de fotoasimilados para la formaci&oacute;n de ra&iacute;ces, como un mecanismo de resistencia contra el estr&eacute;s h&iacute;drico causado. El tipo de suelo en el que fueron sembradas las plantas, present&oacute; un alto porcentaje de part&iacute;culas de arena (66%) (<a href="#tab1">Tabla 1</a>), condici&oacute;n que evito la compactaci&oacute;n del suelo y favoreci&oacute; el engrosamiento de la ra&iacute;z (16, 23, 33, 34).</p>      <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>      <p>El tipo de sustrato utilizado en semillero para la germinaci&oacute;n de las semillas de <i>M. quadrangularis</i> afecta la capacidad germinativa de estas; el mejor comportamiento se observ&oacute; en el semillero en el que se utiliz&oacute; turba. Los arreglos espaciales, en este caso, las profundidades en las que se sembraron no presentaron diferencias pero se recomienda la siembra directa de semillas al azar ya que no demanda tanto tiempo.</p>      <p>El tipo de sustrato utilizado en vivero afecta de manera significativa las respuestas de crecimiento y desarrollo de la planta de <i>M. quadrangularis</i>; la mezcla de suelo local con humus de lombriz 1:1 v/v aporta condiciones que favorecen los procesos fisiol&oacute;gicos, as&iacute; mismo es determinante para obtener una mejor productividad.</p>      <p>El estado de desarrollo en el cual se trasplantaron las plantas afecto sustancialmente el crecimiento y desarrollo de las plantas de arboloco en vivero. En este trabajo se obtuvo que el estado de desarrollo que presentaba mayor n&uacute;mero de hojas, seis hojas, present&oacute; los mejores resultados al momento de evaluar el crecimiento y desarrollo de las plantas.</p>      <p><b>Financiaci&oacute;n</b></p>      <p>Esta investigaci&oacute;n fue financiada parcialmente por el Centro de Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y Recursos Gen&eacute;ticos (CIEBREG). El trabajo hace parte del proyecto &laquo;Valoraci&oacute;n de los bienes y servicios de la biodiversidad para el desarrollo sostenible de paisajes rurales colombianos, Complejo Ecorregional de los Andes del Norte (CEAN)&raquo;.</p>      <p><b>Conflicto de intereses</b></p>      <p>Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con este trabajo.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>1. Fersain A. Maravillas vegetales: El Arboloco o pauche. <i>Centro Internacional de Agricultura Org&aacute;nica</i> 1999; 5 (36):1-7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0122-7483201000010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. &Aacute;lvarez L. Biolog&iacute;a, uso y manejo del arboloco (<i>Montanoa quadrangularis</i>). Primera edici&oacute;n. Centro editorial Universidad de Caldas. Manizales, Colombia. 2003, 316p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0122-7483201000010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Ministerio del Medio Ambiente. Logros y Avances de la Gesti&oacute;n Ambiental en Colombia: Informe de Gesti&oacute;n- Bogot&aacute;, Colombia. 2002, 346p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0122-7483201000010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Gustavo T C. Respuesta de la germinaci&oacute;n de semillas de <i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl. (guarant&atilde;) al osmocondicionamient. <i>Revista Forestal</i> 2004; 1 (3):1-13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0122-7483201000010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. International Seed Testing Association (ISTA). International rules for seed testing. ISTA. Zurich, Switzerland. 2006, 333 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=000137&pid=S0122-7483201000010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Thomson A, Kassaby A. Interpretation of seeds germiantion paremeters. <i>New Forest</i> 1993; 7:123-132.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0122-7483201000010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Czabator FJ. Germination: An index combining speed and completeness of pine. Seed germination. <i>Forest Science</i> 1962; 8: 386-396 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0122-7483201000010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Hunt R, Causton DR, Shipley B, Askew P. A Modern Tool for Classical Plant Growth Analysis. <i>Annals of Botany</i> 2002; 90: 485-488.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0122-7483201000010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Barcelo-Coll J, Sabater B, S&aacute;nchez R, Rodrigo G. Fisiolog&iacute;a Vegetal. Ediciones Pir&aacute;mide. Madrid, Espa&ntilde;a. 1983, 813pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0122-7483201000010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Baskin CC, Baskin M. Seeds, ecology, biogeography, and evolution of dormancy and germination. First Edition. Academic Press. California, Estados Unidos. 1998, 666 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=000142&pid=S0122-7483201000010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. Bewley JD. Seed germination and plant dormancy. <i>Plant Cell</i> 1997; 9: 1055-1066.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0122-7483201000010000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. P&eacute;rez F, Mart&iacute;nez JB. Introducci&oacute;n a la Fisiolog&iacute;a Vegetal. Ediciones Mundi-Prensa. Barcelona, Espa&ntilde;a. 1994, 213 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=000144&pid=S0122-7483201000010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Morales C. La Diversidad como Activo para el Desarrollo. "Existe Suficiente Oferta de Abonos Org&aacute;nicos para la Agricultura en el Per&uacute;". Pucalpa, Per&uacute;. 2003, 12 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=000145&pid=S0122-7483201000010000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Verdonick O, De Vleeschauwer D, De Boudt M. The Influence of the Substrate to plant grouwth. <i>Acta Horticulture</i> 1981; 126: 251-258.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0122-7483201000010000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Willumsen J. Improvement of the physical conditions in peat substrates during the germination of cabbage seeds in organic farming. <i>Acta Horticulture</i> 1997; 450: 183-190.&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=S0122-7483201000010000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. Bur&eacute;s S. Sustratos. Agrot&eacute;cnicas. Madrid, Espa&ntilde;a. 1997, 342 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=000148&pid=S0122-7483201000010000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. Cantliffe DJ. Seed Germination for Trasplants. <i>Hortechnology</i> 1998; 8 (4): 499-503.&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=S0122-7483201000010000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. Besnier F. Semillas: biolog&iacute;a y tecnolog&iacute;a. Primera edici&oacute;n. Ediciones mundi-prensa. Madrid, Espa&ntilde;a. 1989, 637 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=000150&pid=S0122-7483201000010000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. Bragachini M, Alfaro M, Mendez A, Pacioni F, Von-Martini A. Siembra de ma&iacute;z, eficiencia de implantaci&oacute;n y su efecto sobre la producci&oacute;n de grano. Tercer taller internacional de agricultura de precisi&oacute;n del cono sur de Am&eacute;rica. C&oacute;rdoba, Argentina. 2002, 10pp.&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=S0122-7483201000010000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20. Copeland AD, McDonald MB. (Ed.). Principles of seed science and technology. Third Edition. Kluwer Academic Publishers Boston. Boston, London.1995, 369 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=000152&pid=S0122-7483201000010000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. Taiz L, Zeiger E. Plant Physiology. Cuarta Edici&oacute;n. Sunderland Massachusetts. 2006, 792pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0122-7483201000010000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22. Luttge U. Bot&aacute;nica. MacGraw-Hill Interamericana. Madrid, Espa&ntilde;a. 1997, 573p.&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=S0122-7483201000010000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23. Lambers H, Chapin F y Pons T. Plant physiological ecology. Springer-verlag. New York, Estados Unidos. 1998, 540 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=000155&pid=S0122-7483201000010000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24. Gil A, Orozco J, Guti&eacute;rrez E, Espinoza A, Rodr&iacute;guez S. An&aacute;lisis de crecimiento de variedades de algod&oacute;n transg&eacute;nicas y convencionales. <i>Revista Agraria</i> 2004; 1 (3): 125-130.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0122-7483201000010000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25. Mu&ntilde;oz J D, Mart&iacute;nez L J, Giraldo R. Variabilidad espacial de propiedades ed&aacute;ficas y su relaci&oacute;n con el rendimiento en un cultivo de papa (<i>Solanum tuberosum</i> L.). <i>Agronom&iacute;a Colombiana</i> 2006; 24 (2):355-366.&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=S0122-7483201000010000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26. Cabezas M. Asignaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de la materia seca en plantas cultivadas, con &eacute;nfasis en especies le&ntilde;osas. <i>Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales: Actualidad &amp; Divulgaci&oacute;n Cient&iacute;fica</i> 2006; 9 (1): 3 - 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=000158&pid=S0122-7483201000010000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27. Larcher W. Physical Plant Ecology. Springer ed. Berlin, Alemania. 2002. 252pp.&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=S0122-7483201000010000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28. Azcon-Bieto J, Tal&oacute;n JM. Fundamentos de Fisiolog&iacute;a Vegetal McGraw-Hill Interamericana. Madrid, Espa&ntilde;a. 2008, 522 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0122-7483201000010000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29. Simpson K. Abonos y Esti&eacute;rcoles. Ed. Acribia S.A. Zaragoza, Espa&ntilde;a. 1986, 265p.&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=S0122-7483201000010000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>30. Quevedo A. Influencia del humus de lombricultura en el crecimiento inicial de cedro colorado en plantaci&oacute;n a campo abierto y comportamiento al ataque de <i>Hypshiphylla sp. Folia Amaz&oacute;nica</i> 1993; 5 (1): 47-57.&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=S0122-7483201000010000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>31. G&oacute;mez C. Ecofisiolog&iacute;a de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) utilizada para el cultivo fresco y para la industria. <i>Revista Comalfi</i>, 1999; XXVI. (1-3): 82-92.&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=S0122-7483201000010000400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>32. Valbuena R. Evaluaci&oacute;n de las Metodolog&iacute;as para el C&aacute;lculo de los &iacute;ndices de Crecimiento en dos Variedades de Remolacha (<i>Beta vulgaris</i>) Early Wonder y Detroit. Tesis de Maestr&iacute;a (Fitotecnia). Facultad de Agronom&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;, 1995, 115pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000164&pid=S0122-7483201000010000400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>33. Paz V, Vera A, P&aacute;ez A. Distribuci&oacute;n de biomasa de <i>Barleria lupulina</i> Lindl. en respuesta a tres reg&iacute;menes de riego. <i>Facultad de Agronom&iacute;a</i> 2003; 20 (3): 1-9.&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=S0122-7483201000010000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>34. Schmidt L. 2000. Seed testing (Chapter 11). In: Guide to handling of tropical and subtropical forest seed. <a href="http://www.dfsc.dk" target="_blank">http://www.dfsc.dk</a>. Consultado el 18 de noviembre de 2009.&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=S0122-7483201000010000400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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