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<journal-title><![CDATA[Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE MORINGA (Moringa oleifera Lam.) EN DIFERENTES TIEMPOS DE IMBIBICIÓN EN AGUA]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Córdoba Facultad de Ciencias Agrícolas Departamento de Ingeniería Agronómica y Desarrollo Rural]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Sowing of the moringa crop with gamic seeds has advantages over vegetative propagation with stakes due to the good availability of seeds, rapidity in the nursery phase, ease of transplantation, economy in the work and best definitive anchorage. However, it has been reported that mature seeds have a low percentage of germination, therefore a research was made at the Universidad de Córdoba, Colombia, with the objective of establishing the effect of the imbibition of seeds in water on germination percentage. A bioassay with seeds extracted from a one year old tree, planted in the experimental field of vegetable crops was carried out. The experimental design used was completely randomized and three treatments were applied, seed imbibition in water during 24h, seed imbibition in water during 48h and seed imbibition in water during 72h having as control seeds without imbibition in water. The germination percentage GP data were adjusted to the logistic model and the absolute rate of germination ARG and relative rate of germination RRG were obtained. According to the results it was established that the GP decreased at a longer seed imbibition time and AGR decreased from 29 seedsâˆ™day-1 to 7 seedsâˆ™day-1.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p align="right"><b>CIENCIAS AGRARIAS-Art&iacute;culo Cient&iacute;fico</b></p>     <p align="center"><b>GERMINACI&Oacute;N DE SEMILLAS DE MORINGA (<i>Moringa oleifera </i>Lam.)  EN DIFERENTES  TIEMPOS DE IMBIBICI&Oacute;N EN AGUA</b></p>    <p align="center"><b>GERMINATION OF MORINGA SEEDS (<i>Moringa oleifera </i>Lam.)  IN DIFFERENT WATER  IMBIBITION TIMES</b></p>     <p><b>Fernando Barraza A.<sup>1</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Ingeniero Agr&oacute;nomo, M.Sc. Horticultura, Ph.D. Horticultura, Profesor investigador, Facultad  de Ciencias Agr&iacute;colas, Departamento  de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica y Desarrollo Rural, Grupo de investigaci&oacute;n Agricultura Sostenible.  Universidad de C&oacute;rdoba, carrera 6 No. 76-103,  Monter&iacute;a, Colombia, e-mail: <a href="mailto:fbarraza@correo.unicordoba.edu.co">fbarraza@correo.unicordoba.edu.co</a></p>     <p>Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 20(1): 71-77, Enero-Junio, 2017</p> <hr>     <p><b>RESUMEN</b></p>    <p>La siembra  del  cultivo de  moringa  con  semillas  g&aacute;micas  tiene ventajas sobre  la propagaci&oacute;n vegetativa con estacas, por la buena  disponibilidad de semillas, rapidez en la fase de semillero, facilidad de trasplante,  econom&iacute;a en las labores  y mejor  anclaje  definitivo; sin embargo, se ha reportado que las semillas maduras presentan bajo porcentaje  de germinaci&oacute;n, por lo cual, se hizo una investigaci&oacute;n en la Universidad de C&oacute;rdoba,  Colombia, con el objetivo de establecer el efecto de la imbibici&oacute;n de semillas en agua  sobre  el porcentaje  de germinaci&oacute;n. Se hizo un bioensayo con semillas extra&iacute;das de un &aacute;rbol de un a&ntilde;o de edad,  sembrado en el campo  experimental  de cultivos de hortalizas. El dise&ntilde;o  experimental utilizado fue completamente al azar y se aplicaron tres tratamientos:  semillas embebidas en agua 24h, semillas embebidas en agua 48h y semillas embebidas en agua 72h, teniendo  como  testigo semillas sin imbibici&oacute;n en agua.  Los datos  de porcentaje  de germinaci&oacute;n  PG se ajustaron al modelo log&iacute;stico y se obtuvieron la velocidad absoluta  de germinaci&oacute;n  VAG y velocidad relativa de germinaci&oacute;n  VRG. De acuerdo  con los resultados, se estableci&oacute;  que, a mayor tiempo de imbibici&oacute;n de las semillas, se disminuy&oacute; el porcentaje  de germinaci&oacute;n, desde  66 hasta 29% y la velocidad absoluta  de germinaci&oacute;n, desde  29 semillasâˆ™d&iacute;a<sup>-1</sup> hasta  7 semillasâˆ™d&iacute;a<sup>-1</sup>.</p>     <p><b>Palabras  clave:</b> Imbibici&oacute;n  en  agua,  modelo  log&iacute;stico,  germinaci&oacute;n.</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>SUMMARY</b></p>     <p>Sowing of the moringa crop with gamic seeds has advantages over  vegetative  propagation with stakes  due  to  the  good availability of seeds,  rapidity in the  nursery  phase,  ease  of transplantation, economy   in  the  work  and  best  definitive anchorage. However, it has been reported  that mature  seeds  have a low percentage of germination, therefore  a research  was made  at the  Universidad de  C&oacute;rdoba,  Colombia,  with the  objective of establishing  the  effect of the  imbibition of seeds  in water on germination  percentage. A bioassay  with seeds  extracted  from  a  one  year  old  tree,  planted  in the experimental  field of vegetable  crops  was carried  out.  The experimental design  used  was completely  randomized  and three   treatments  were  applied,   seed   imbibition  in  water during  24h,  seed  imbibition in water during  48h  and  seed imbibition  in  water  during  72h  having  as  control  seeds without imbibition in water. The germination  percentage GP data  were adjusted  to the  logistic model  and  the  absolute  rate of germination  ARG and relative rate of germination  RRG were obtained.  According  to  the  results  it was established that the GP decreased at a longer seed  imbibition time and AGR decreased from 29 seedsâˆ™day<sup>-1</sup> to 7 seedsâˆ™day<sup>-1</sup>.</p>     <p><b>Key words:</b> Imbibition in water, logistic model, germination.</p>    <p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>Moringa ole&iacute;fera es nativa del sur del Himalaya. Se ha introducido  y cultivado en Bangladesh, en Afganist&aacute;n, en Pakist&aacute;n, en Sri Lanka, en el sureste  asi&aacute;tico,  en Asia occidental,  en Pen&iacute;nsula  Ar&aacute;bica, en &Aacute;frica del este  y oeste,  en Madagascar, en el sur de Florida, en Islas del Caribe, en Am&eacute;rica Central, en Am&eacute;rica del Sur, como por ejemplo en Venezuela (Falasca &amp; Bernab&eacute;,  2009); en algunos  casos,  como en Brasil y en Nicaragua,  se introdujo como  ornamental. En Cuba tiene uso como poste vivo en cercados y se considera promisoria en la alimentaci&oacute;n de ganado, por medio  de pastoreo de corte. En la actualidad, se ha valorado en muchos pa&iacute;ses del mundo, porque  diferentes  partes  de la planta contienen minerales,  prote&iacute;nas,  vitaminas, beta-caroteno, amino&aacute;cidos y  compuestos fen&oacute;licos,  que  le confieren  importancia   alimenticia, medicinal e industrial (Padilla <i>et al</i>. 2012).</p>     <p>De acuerdo  con Del Toro <i>et al</i>. (2011), moringa  se adapta  a las condiciones climatol&oacute;gicas  y de suelos de la regi&oacute;n Caribe colombiana y conserva e, incluso, supera las propiedades nutricionales  de  origen,  lo que  permite  considerarla  como  planta con un potencial importante.</p>     <p>La propagaci&oacute;n de moringa,  seg&uacute;n  P&eacute;rez <i>et al</i>. (2010),  se puede  realizar de  manera  sexual,  con  semillas  g&aacute;micas  y, vegetativamente, con  estacas. Mediante  este  m&eacute;todo, las plantas  presentan menor  cantidad  de ra&iacute;ces y con patr&oacute;n de distribuci&oacute;n fasciculado,  lo que las hace propensas a ser derribadas por el viento y pueden  presentar  estr&eacute;s por sequ&iacute;a y menor  toma de nutrimentos del suelo (Bernal <i>et al</i>. 2013).</p>     <p>Seg&uacute;n P&eacute;rez <i>et al</i>. (2010), la forma m&aacute;s utilizada para propagar moringa  es la sexual, especialmente, cuando  el objetivo es la producci&oacute;n de forraje, ya que, adem&aacute;s de investigadores, industriales  y agricultores,  la planta  ha atra&iacute;do  la atenci&oacute;n  de  ganaderos, como  alternativa  sostenible  y de  gran importancia  ecol&oacute;gica,  para implementar bancos proteicos,  porque,  de acuerdo  con Ramos <i>et al</i>. (2015), posee  &oacute;ptimas  caracter&iacute;sticas nutricionales  y de digestibilidad.</p>     <p>Mubvuma <i>et al</i>. (2013) indicaron que las semillas de moringa tienen  bajo porcentaje  de germinaci&oacute;n  y Nouman  <i>et al</i>. (2012), se&ntilde;alaron que puede  fluctuar entre 60 y 90%, por lo que una necesidad prioritaria de investigaci&oacute;n es la b&uacute;squeda de estrategias para aumentar la germinaci&oacute;n  y as&iacute; mejorar el proceso  de establecimiento del cultivo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>De acuerdo  con  lo anterior,  se han  ensayado  tratamientos para vigorizar las semillas entre los que se encuentran acondicionamiento osm&oacute;tico, cebado hormonal,  endurecimiento, imbibici&oacute;n en extracto de hojas de moringa  e imbibici&oacute;n en agua (Nouman  <i>et al. </i>2012).</p>     <p>El objetivo  de  la presente   investigaci&oacute;n  fue  determinar el efecto  que  tiene  la imbibici&oacute;n  de  semillas  de  moringa  en agua sobre el porcentaje  de germinaci&oacute;n, velocidad absoluta  de germinaci&oacute;n  y velocidad relativa de germinaci&oacute;n.</p>    <p><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>    <p>La investigaci&oacute;n, se realiz&oacute; entre el 29 de octubre  y el 27 de noviembre de 2015, en la Universidad de C&oacute;rdoba-Monter&iacute;a, Colombia,  ubicada  a 08&deg;49' latitud Norte y 75&deg;51' longitud Oeste,  con temperatura anual promedio  de 28&deg;C, humedad relativa de 78%, 1.249mm de precipitaci&oacute;n anual y altitud de 25msnm. Se hizo un bioensayo de germinaci&oacute;n  en el laboratorio de fisiolog&iacute;a vegetal de la facultad de ciencias agr&iacute;colas, con semillas de moringa,  recolectadas manualmente de las vainas secas  de un &aacute;rbol de un a&ntilde;o de edad, sembrado en el campo  experimental de cultivos de hortalizas.</p>     <p>Se utiliz&oacute; dise&ntilde;o  completamente al azar, con  cuatro  repeticiones y tres tiempos  de imbibici&oacute;n de semillas de moringa  en agua,  a temperatura ambiente  22&deg;C: 24, 48 y 72h,  con testigo  de  semillas  sin imbibici&oacute;n.  La unidad  experimental consisti&oacute; en una placa petri de vidrio de 90mm  de di&aacute;metro,  en donde  se dispusieron,  en cada  una,  25 semillas de moringa, en patr&oacute;n circular, sobre papel filtro, humedecido con 25mL de agua  destilada  est&eacute;ril, de acuerdo  con lo establecido por ISTA (2014). Cada tercer d&iacute;a, se aplicaron  5mL de agua destilada est&eacute;ril a las placas petri. En total, se utilizaron 16 unidades  experimentales y 100 semillas por tratamiento, lo que  correspondi&oacute; a 400  semillas para  el bioensayo.  Las variables evaluadas  fueron: porcentaje  de germinaci&oacute;n  (PG), velocidad absoluta  de germinaci&oacute;n  (VAG) y velocidad relativa de germinaci&oacute;n  (VRG).</p>     <p><u>Porcentaje  de germinaci&oacute;n  (PG)</u>. Se hizo el conteo  diario de semillas con emergencia de rad&iacute;cula y se utiliz&oacute; la ecuaci&oacute;n propuesta por Nouman  <i>et al</i>. (2012):</p>     <p align="center">PG=(NSR/NSG)*100</p>     <p>donde:</p>     <p>NSR: n&uacute;mero  de semillas con emergencia de rad&iacute;cula</p>     <p>NSG: n&uacute;mero  de semillas colocadas a germinar</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para conocer  el comportamiento inicial de los datos  de PG, se utiliz&oacute; el software Curve Expert versi&oacute;n 1.3 (Hyams, 2003). Por las caracter&iacute;sticas de la informaci&oacute;n  obtenida,  se seleccion&oacute; el modelo  log&iacute;stico para realizar el ajuste,  de acuerdo  con lo indicado por Calvo <i>et al</i>. (1994):</p>     <p align="center">y=A/(1+B*<sub>e-</sub><sup>Cx</sup>)</p>     <p>donde:</p>     <p>y: porcentaje  de germinaci&oacute;n  (PG) A: m&aacute;ximo valor observado  en PG</p>     <p>B: no tiene significado biol&oacute;gico y solo toma lugar en el tiempo inicial x=: 0</p>     <p>x: tiempo  (d&iacute;as) despu&eacute;s de colocadas a germinar  las semillas</p>     <p>C: par&aacute;metro relacionado  con el valor de x para el punto  de inflexi&oacute;n</p>     <p>e:  constante  matem&aacute;tica  base   del  logaritmo   natural   =2,718281828</p>     <p>Para  establecer la aproximaci&oacute;n  de  los datos  experimentales a los modelos  log&iacute;sticos obtenidos, se hizo el c&aacute;lculo del coeficiente  de determinaci&oacute;n R<sup>2</sup>: proporci&oacute;n  de la variabilidad presente  en los datos  experimentales, que es explicada por el modelo de an&aacute;lisis de la varianza, mediante  la siguiente ecuaci&oacute;n:</p>     <p align="center">R<sup>2</sup>=SCt/SCT</p> </p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>donde:</p>     <p>SCt = suma  de cuadrados de los tratamientos</p>     <p>SCT=  suma  de cuadrados total</p>     <p><u>Velocidad absoluta  de germinaci&oacute;n  (VAG)</u>. Se calcul&oacute; como  la primera  derivada del modelo  log&iacute;stico y', de acuerdo  a lo indicado por Calvo <i>et al. </i>(1994):</p>     <p align="center">y'=(A*B*C*<sub>e-</sub><sup>Cx</sup>)</p>     <p><u>Velocidad  relativa de germinaci&oacute;n  (VRG)</u>. Se calcul&oacute;,  seg&uacute;n  lo indicado por Calvo <i>et al</i>. (1994), mediante  la ecuaci&oacute;n:</p>     <p align="center">VRG=VAG/PG</p>     <p>A los datos  de PG, VAG y VRG, se les hizo an&aacute;lisis de regresi&oacute;n no lineal, mediante  el procedimiento PROC NLIN; an&aacute;lisis de varianza, mediante  el procedimiento PROC ANDEVA y pruebas  de comparaci&oacute;n de medias  de Tukey (p &le; 0,05), con el software SAS versi&oacute;n 9.1.3 (SAS Institute, 2008).</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p><u>Porcentaje  de germinaci&oacute;n  (PG)</u>. Como se observa  en la <a href="#t1">tabla 1</a>, la germinaci&oacute;n  inici&oacute; a los dos d&iacute;as despu&eacute;s de colocadas las semillas a germinar, lo que estuvo en concordancia con lo reportado por Mubvuma <i>et al</i>. (2013) y Medina <i>et al</i>. (2007), en el sentido de que las semillas de moringa pueden  germinar  r&aacute;pidamente una vez son sembradas y encuentran las  condiciones necesarias para  la germinaci&oacute;n. A  los 2 y 3 d&iacute;as  no  hubo  diferencias  estad&iacute;sticas entre  tratamientos y desde  los 4 hasta  10 d&iacute;as,  los tratamientos T1, T2 y T3 fueron estad&iacute;sticamente iguales entre s&iacute; y diferentes al tratamiento T0 que, de acuerdo  con las tablas <a href="#t1">1</a> y <a href="#t2">2</a>, tuvo mayor PG, el cual, estuvo cercano a los valores reportados por Toral <i>et al</i>. (2013), para las accesiones PKM-1 68%, Criolla-Granma 68%, Supergenius 69% y se halla por debajo de los valores indicados  para las accesiones Plain 84%, Holgu&iacute;n-Mayar&iacute; 80% y Matanzas 78%.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="t1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v20n1/v20n1a09t1.jpg"></p>     <p><a name="t2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v20n1/v20n1a09t2.jpg"></p>     <p>En la <a href="#t3">tabla 3</a>, se observa que los datos  de porcentaje  de germinaci&oacute;n  obtenidos se ajustaron  al modelo  log&iacute;stico, lo que coincidi&oacute; con lo indicado  por Bezerra <i>et al</i>. (2004) y Vald&eacute;s <i>et al</i>. (2014).</p>     <p><a name="t3"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v20n1/v20n1a09t3.jpg"></p>     <p>Teniendo  en cuenta  los resultados  obtenidos, la imbibici&oacute;n de semillas de moringa  en agua  durante  24, 48 y 72h tuvo efectos  negativos sobre el PG, que descendi&oacute; para T1, T2 y T3, con respecto  a T0, en 18, 42 y 56%, respectivamente.</p>     <p>Por lo anterior, es posible considerar  que las semillas, como  organismos vivos, se vieron afectadas, ya que  con  la pr&aacute;ctica de remojo  en agua,  seg&uacute;n  Eilert <i>et al</i>. (1981), muchas semillas aceleran  su germinaci&oacute;n  cuando  se embeben por 8h, pero por periodos  de 24h o m&aacute;s, con el exceso de agua,  se pueden  liberar sustancias inhibidoras  de la germinaci&oacute;n, como terpenos, lectinas,  saponinas, metabolitos secundarios polifen&oacute;licos y alcaloides con actividad t&oacute;xica, de acuerdo con lo indicado  por Igwilo <i>et al</i>. (2013) y Rabbani <i>et al</i>. (2013). Al respecto, estudios  de Njehoya <i>et al</i>. (2014) muestran que, con remojo de semillas en agua durante  12 horas, se pudo alcanzar 90% de germinaci&oacute;n, mientras  que con remojo durante  24 y 36 horas, se obtuvo solo el 15%.</p>     <p><u>Velocidad absoluta  de germinaci&oacute;n  (VAG)</u>. En la <a href="#f1">figura 1</a>, se observa  que  la VAG aument&oacute; hasta  alcanzar  valores m&aacute;ximos y, posteriormente, descendi&oacute; a valores cercanos a cero, lo que correspondi&oacute; a un comportamiento gr&aacute;fico de distribuci&oacute;n normal en forma de campana, que concuerda con lo indicado por Moravec <i>et al</i>. (2008) y Hegazi (2015).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="f1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v20n1/v20n1a09f1.jpg"></p>     <p>En la <a href="#t1">tabla 1</a> y <a href="#f1">figura 1</a>, se observa  que desde  los 3 hasta  5 d&iacute;as,  el tratamiento T0 fue estad&iacute;sticamente superior  a los tratamientos T1, T2 y T3 y obtuvo  la mayor  VAG,  a los 4 d&iacute;as.  El tratamiento T3 present&oacute; menores valores de  VAG, con respecto  a los dem&aacute;s  tratamientos.</p>     <p>El efecto  negativo  observado  sobre  la VAG,  por  efecto  de la imbibici&oacute;n de  semillas en agua  durante  diferentes  tiempos,  puede  estar  relacionado  con  lo indicado  por  Alves <i>et al</i>. (2005),  en cuanto  a que  el proceso  de germinaci&oacute;n  se vio afectado  en el nivel cr&iacute;tico de hidrataci&oacute;n,  necesario para reactivar el metabolismo y producir  el crecimiento  embrionario, ya que la evoluci&oacute;n del proceso  de imbibici&oacute;n, a trav&eacute;s del tiempo, afecta las diferentes fases de la germinaci&oacute;n  y, de acuerdo con Moravec <i>et al</i>. (2008), la imbibici&oacute;n de las semillas de moringa  ocurre r&aacute;pidamente durante  las primeras tres horas despu&eacute;s de la siembra,  ya que  los tejidos de lascubiertas  son altamente permeables al agua y puede  ocurrir sofocaci&oacute;n del embri&oacute;n  o disminuci&oacute;n  de ox&iacute;geno.</p>     <p><u>Velocidad  relativa de germinaci&oacute;n  (VRG)</u>. Como  se observa en  la <a href="#f2">figura 2</a>,  a partir de  los 2 d&iacute;as,  la VRG tuvo valores m&aacute;ximos, que presentaron disminuci&oacute;n en su magnitud hasta alcanzar  valores cercanos a cero,  cuya trayectoria  gr&aacute;fica coincidi&oacute; con lo reportado por Ferreira <i>et al</i>. (2011). Se presentaron diferencias  estad&iacute;sticas entre  tratamientos y se encontr&oacute; que tratamiento testigo T0 mostr&oacute;  a los 2 d&iacute;as mayor VRG, en relaci&oacute;n a los tratamientos T1, T2 y T3, como  se observa  en la <a href="#t1">tabla 1</a>, lo que  muestra, seg&uacute;n  Ferreira <i>et al. </i>(2011),  que  las semillas  de  <i>M. oleifera  </i>sin tratamiento de imbibici&oacute;n en agua  no presentaron da&ntilde;os  en su estado  fisiol&oacute;gico, con respecto  a las semillas embebidas en agua, permitiendo  que su vigor de germinaci&oacute;n  se pudiera  expresar, a trav&eacute;s de un mayor porcentaje  de germinaci&oacute;n  y a una velocidad m&aacute;s r&aacute;pida, en comparaci&oacute;n con los tratamientos con imbibici&oacute;n en agua.</p>     <p><a name="f2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v20n1/v20n1a09f2.jpg"></p>     <p>Desde los 6 hasta  los 10 d&iacute;as no se presentaron diferencias estad&iacute;sticas entre tratamientos, lo que indica que al inicio del proceso  de germinaci&oacute;n  los tratamientos T1, T2 y T3 pudieron alcanzar valores de VRG iguales o superiores  a los de T0, pero  que  funcionalmente las semillas  estuvieron  afectadas en la velocidad con que ocurri&oacute; el proceso  de germinaci&oacute;n, seg&uacute;n  los tratamientos, ya que la imbibici&oacute;n en agua  pudo haber provocado  da&ntilde;os  irreversibles que, de acuerdo  con lo indicado  por  Rabbani  <i>et al</i>. (2012),  se evidencian,  a trav&eacute;s de respuestas bioqu&iacute;micas, que alteran la respiraci&oacute;n y la estructura f&iacute;sica de las membranas celulares, lo que modifica la tasa de hidrataci&oacute;n,  de liberaci&oacute;n de enzimas, de transporte i&oacute;nico, pH y contenido de inhibidores de la germinaci&oacute;n.</p>     <p>Adem&aacute;s de lo anterior, es importante se&ntilde;alar que, de acuerdo  con  Animashaun  &amp; Toye (2013) y Hegazi (2015),  las semillas de moringa  tienen una excelente  y r&aacute;pida capacidad de propagaci&oacute;n durante  largos periodos  de sequ&iacute;a, con lo cual, es posible considerar  que la imbibici&oacute;n en agua  aument&oacute; la velocidad de asimilaci&oacute;n  de agua  por parte  de las semillas que,  cuando  es r&aacute;pida  en esta  especie,  de acuerdo  con  lo indicado  por Gomaa  y Pic&oacute; (2011),  Ferreira <i>et al</i>. (2011)  y Rabbani <i>et al. </i>(2013), puede ocasionar fallas en membranas celulares, da&ntilde;os en la activaci&oacute;n de enzimas responsables de liberar ATP, con lo que se pudo afectar el PG y la VRG.</p>     <p><u>Conflicto de intereses:</u>  El manuscrito fue preparado y revisado  por el autor,  quien  declara  que  no existe conflicto de intereses  que  ponga  en  riesgo  la validez de  los resultados  presentados. Financiaci&oacute;n:  Este estudio  fue financiado  por la Universidad de C&oacute;rdoba.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>1.   ALVES, M.; FILHO, S.; BEZERRA, A.; OLIVEIRA, V. 2005. Germina&ccedil;&atilde;o  de  sementes  e  desenvolvimento   de pl&acirc;ntulas  de  <i>Moringa  oleifera  </i>L. em  diferentes  locais de germina&ccedil;&atilde;o e submetidas &agrave; pr&eacute;-embebi&ccedil;&atilde;o. Ci&ecirc;nc. Agrotec. (Brasil). 29(5):1083-1087.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733006&pid=S0123-4226201700010000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>2.   ANIMASHAUN, J.; TOYE, A. 2013.  Feasibility analysis of leaf-based  <i>Moringa  oleifera  </i>plantation  in the  nigerian Guinea savannah:  case study of University of Ilorin moringa  plantation.  Agrosearch.  13(3):218-231.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733008&pid=S0123-4226201700010000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>3.   BERNAL, M.; OQUENDO, G.; SU&Aacute;REZ, M.; RODR&Iacute;GUEZ, E.; VELA, O. 2013. Evaluaci&oacute;n del marco de siembra de <i>Moringa oleifera </i>Lam. Agr. Org. 19(2):23-27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733010&pid=S0123-4226201700010000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>4.   BEZERRA, A.; MOMENT&Eacute;, V.; FILHO, S. 2004.  Germina&ccedil;&atilde;o  de  sementes e  desenvolvimento  de  pl&acirc;ntulas  de  moringa  (<i>Moringa oleifera  </i>Lam.) emfun&ccedil;&atilde;o do peso  da semente e do tipo de substrato. Hortic. Bras. 22(2):295-299.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733012&pid=S0123-4226201700010000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>5.   CALVO,  R.; GONZ&Aacute;LEZ, J.;  P&Eacute;REZ, S.  1994.  Manual de  modelos  no  lineales  en  los &aacute;mbitos  agron&oacute;mico,  ganadero y forestal.  Ministerio de  Agricultura, Pesca  y Alimentaci&oacute;n. Instituto Nacional de Investigaci&oacute;n  y  Tecnolog&iacute;a  Agraria y Alimentaria. Madrid, Espa&ntilde;a.110p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733014&pid=S0123-4226201700010000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>6.   DEL TORO, J.;  CARBALLO, A.; ROCHA, L. 2011.  Valoraci&oacute;n de las propiedades nutricionales  de <i>Moringa  oleifera  </i>en el departamento de  Bol&iacute;var. Rev. de Cienc. (Colombia). 15:23-30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733016&pid=S0123-4226201700010000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>7.   EILERT, U.; WOLTERS, B.; NAHRSTEDT, A. 1981.  The antibiotic principle of seeds  of <i>Moringa oleifera </i>and <i>Moringa stenopetala</i>. J. Medic. Pl. Res.42:55-61.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733018&pid=S0123-4226201700010000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>8.   FALASCA, S.; BERNAB&Eacute;, M. 2009.  Zonificaci&oacute;n agroclim&aacute;tica  de la moringa  (<i>Moringa oleifera</i>) en Argentina para producir biodiesel y bioetanol.  Av. en Energ. Renov. y M. Amb. (Argentina). 13:65-70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733020&pid=S0123-4226201700010000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>9.   FERREIRA, A.; ROUSE, A.; SILVA,  R.; FERREIRA, R.; SOUZA, A. 2011. Water pre-hydration as priming for <i>Moringa oleifera </i>Lam. seeds  under salt stress. Trop. and Subtrop.  Agroec. (M&eacute;xico). 14(1):201-207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733022&pid=S0123-4226201700010000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>10. GOMAA, N.; PIC&Oacute;, X. 2011.  Seed germination, seedling traits, and seed  bank of the tree <i>Moringa peregrine </i>(moringaceae) in a hyper-arid environment.  Amer. J. Bot. 98(6):1024-1030.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733024&pid=S0123-4226201700010000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>11. HEGAZI, M. 2015. Influence of soil type, sowing date and diluted seawater  irrigation on seed  germination, vegetation  and chemical  constituents of <i>Moringa oleifera </i>Lam. J. Agr. Sci. (Canad&aacute;).7(3):138-147.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733026&pid=S0123-4226201700010000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>12. HYAMS,  D. 2003.  Curve Expert 1.3.  A  comprehensive curve fitting system for Windows&copy;. USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733028&pid=S0123-4226201700010000900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>13. IGWILO, I.; OGOKE, T.; OGBU, D.; IGWILO, E.; ABDUL- SALAMI, M. 2013. Effect of soaked  <i>Moringa oleifera </i>seeds on growth rates and the levels of some biochemical parameters in albino rats. Pakistan J. Biol. Sci. 16(1):48-50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733030&pid=S0123-4226201700010000900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>14. INTERNATIONAL SEED  TESTING  ASSOCIATION  - ISTA-. 2014. Rules proposals  for the international rules for seed  testing.  Executive Committee. Bassersdorf, Switzerland.53 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733032&pid=S0123-4226201700010000900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>15. MEDINA, M.; GARC&Iacute;A, D.; CLAVERO, T.; IGLESIAS, J. 2007.  Estudio  comparativo   de  <i>Moringa  oleifera  </i>y <i>Leucaena leucocephala </i>durante  la germinaci&oacute;n  y la etapa  inicial de crecimiento.  Zootec. Trop. 25(2):83- 93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733034&pid=S0123-4226201700010000900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>16. MORAVEC, C.; BRADFORD, K.; LACA, E. 2008.  Water relations  of drumstick  tree seed  (<i>Moringa oleifera</i>): imbibition,   desiccation,  and   sorption   isotherms.  Seed Sci. &amp; Technol. (EE.UU). 36:311-324.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733036&pid=S0123-4226201700010000900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>17. MUBVUMA,   M.;  MAPANDA, S.;   MASHONJOWA,  E. 2013. Effect of storage  temperature and duration on germination   of moringa  seeds  (<i>Moringa  oleifera</i>). Greener J. Agr. Sci. 3(5):427-432.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733038&pid=S0123-4226201700010000900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>18. NJEHOYA,  C.; BOUROU, S.; AWONO, K.; BOUBA, H. 2014. &Eacute;valuation du potentiel de germination  de <i>Moringa oleifera  </i>dans  la zone soudano-guin&eacute;enne du Cameroun. J. Appl. Biosci. 74:6141-6148.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3733040&pid=S0123-4226201700010000900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>19. NOUMAN, W.; SIDDIQUI, M.; BASRA, S.; AFZAL, I.; REHMAN, H. 2012.  Enhancement of emergence potential and  stand  establishment of <i>Moringa oleifera </i>Lam.  by seed  priming.  Turk. J.  Agric. 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