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Abstract: . . . este órgano puede hacerse desde el punto de vista de la tasa de acumulación de biomasa y de la duración del crecimiento, ya que el producto de ambos elementos determina el tamaño del grano, que es uno de los principales componentes del rendimiento (Koesmarno y Sedcole, 1994). El desarrollo de la semilla de trigo se ha estudiado en el contexto de su morfología (Symons et al., 1983), composición química (Schnyder, 1993), determinación del rendimiento (Sayed y Ghandorah, 1984) y capacidad de germinación (Mitchell et al., 1980). En México, con excepción del estudio de Valadez et al. (1992), poca investigación se ha hecho al respecto. En esta investigación se analizó la influencia del genotipo y de la posición en la espiga, sobre los cambios en biomasa, viabilidad y germinación durante el desarrollo de la semilla de cinco genotipos de trigo, para determinar la factibilidad de utilizar semilla inmadura en ceases because the phloem becomes blocked by mucilage and pectic compounds, forming a “black layer” in the placento-calazal region. In wheat (Triticum aestivum L.), in this stage the hilium becomes pigmented and the glumes have lost almost all of their green coloring (Hanft and Wych, 1982). The physiologically immature seeds, that is, those on which the black layer has not formed, can germinate because of a greater diffusion of gibberellins through the embryo, due to the reduced biosynthesis of abscisic acid in the scutellum and, consequently, because of the greater induction of α-amylase . . . . . . germination of the samples were above 90 % at 10 days after anthesis. Maximum viability and germination, as well as the highest number of normal seedlings and the lowest number of abnormal seedlings and hard seeds, were observed from 20 days on after said stage. The performance of the cultivars Gálvez M-87 and Temporalera M-87 was outstanding in all of the variables evaluated, within the sample of materials used. The position of the seed on the spike had little practical significance. —End of the English version— Mitchell, B., M. Black, and J. M. Chapman. 1980. Drying and the onset of germinability in developing wheat grains. Cereal Res. Comm. 8: 151-156. Mora A., R., L. E. Mendoza O. y J. C. Molina M. 1990. Acumulación de materia seca, imbibición, viabilidad y germinación de semillas inmaduras de sorgo. Rev. Fitotec. Mex. 13: 55-66. Moreno M., E. 1984. Análisis Físico y Biológico de Semillas Agrícolas. Instituto de Biología. UNAM. México. pp:103-106. Mounla, M. A. 1979. Phytohormones and grain growth in cereals. In: Crop Physiology and Cereal Breeding. Spiertz, J. H. J., and T. Kramer (eds.). Proc. Eucarpia Workshop. Centre for Agricultural Publishing and Documentation. Wageningen. The Netherlands. pp: 20-27. Rasyand, A., D. A. Vansanford, and D. M. Tekrony. 1990. Changes in seed viability and vigour during wheat seed maturation. Seed Sci. Technol. 18: 259-267. SAS Institute. 1988. SAS/STAT User’s Guide. 6.03 ed. Raleigh, N.C. 1028 p. Sayed, H. I., and M. O. Ghandorah. 1984. Association . . . --3000,2,750,3178,51488
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