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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Crioconservación de semillas de teca (Tectona grandis L.f)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Teak (Tectona grandis L.f) is a tropical tree of commercial value due to the high demand of its high-quality wood and rapid growth. Genetic improvement programs for this species have resulted in seeds of better quality and, at the same time, improvement in the quality of plantations. To preserve genetic diversity and guarantee the raw material for improvement programs and for future reproduction, seeds are kept under conventional seed banks conditions with temperature ranging between 4 and -20ºC. However, there are other means to conserve this valuable germplasm. Cryopreservation is the storage of plant material in liquid nitrogen (NL, -196ºC) and its major advantage is the conservation for indefinite periods of time, under high genetic stability conditions. Survival and regeneration of plants after seed freezing in liquid nitrogen (LN) were evaluated in this work, using the dessiccation and rapid freezing technique. The methodology was tested both, in seeds isolated from endocarps (seeds) asin seeds inside endocarps (seeds with endocarps), with germination rates, after thawing and 28 days in culture, of 84% and 70% respectively.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify;">     <div style="text-align: center;"><small><font  style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="4"><small>Crioconservaci&oacute;n de semillas de teca (<span style="font-style: italic;">Tectona grandis</span> L.f)    <br>     <br> </small></font><font style="font-family: verdana; font-weight: bold;"  size="4"><small>Crypreservation of teak </small></font><font  style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="4"><small>(<span  style="font-style: italic;">Tectona grandis</span> L.f) seeds</small></font></small><font style="font-family: verdana;"  size="2"><span style="font-weight: bold;"></span></font><br  style="font-family: verdana;"> </div> <br style="font-family: verdana;">     <div style="text-align: center;"><font style="font-family: verdana;"  size="2">Ana Hine G&oacute;mez<sup><a href="#1">1</a>/<a href="#2">*</a><a name="4"></a>+</sup>, Pilar Vargas Castillo<sup><a href="#3">**</a><a name="5"></a>+</sup>, Ana Abdelnour Esquivel<a href="#3"><sup>**</sup></a></font><br  style="font-family: verdana;"> </div>     <br>     <font style="font-family: verdana;" size="2"><a name="Correspondencia2"></a>*<a      href="#Correspondencia1">Direcci&oacute;n para correspondencia:</a><br      style="font-family: verdana;">     </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<hr style="width: 100%; height: 2px;"><font      style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Resumen</font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">La teca (<span      style="font-style: italic;">Tectona grandis</span> L.f) es un     &aacute;rbol tropical con gran     demanda por la alta calidad de su madera y r&aacute;pido crecimiento.     Los programas de mejoramiento gen&eacute;tico para esta especie han     ]]></body>
<body><![CDATA[dado como resultado semillas de mejor calidad y, al mismo tiempo, el     incremento en la calidad de las plantaciones. Con el objetivo de     conservar la diversidad gen&eacute;tica y garantizar la materia prima     para los programas de mejoramiento y reproducci&oacute;n futura, las     semillas de teca son mantenidas en bancos de semillas convencionales     bajo condiciones de temperatura que oscilan entre 4&ordm; y &#8211;20&ordm;C.     Sin embargo, hay otras modalidades que pueden emplearse para     complementar la conservaci&oacute;n de este valioso germoplasma. La     crioconservaci&oacute;n o almacenamiento en nitr&oacute;geno liquido     (NL, -196&ordm;C) presenta importantes ventajas sobre otras     ]]></body>
<body><![CDATA[t&eacute;cnicas de conservaci&oacute;n, como la posibilidad de     almacenamiento por tiempo indefinido y en condiciones de alta     estabilidad gen&eacute;tica. En este estudio se evalu&oacute; la     sobrevivencia y regeneraci&oacute;n de plantas despu&eacute;s del     congelamiento de las semilas en nitr&oacute;geno l&iacute;quido (NL),     con el uso de la t&eacute;cnica de desecaci&oacute;n y congelamiento     r&aacute;pido. La metodolog&iacute;a fue evaluada tanto en semillas     aisladas del endocarpo (semillas) como en semillas rodeadas por el     endocarpo (semillas con endocarpo), que permite observar tasas de     germinaci&oacute;n de 84% y 70% respectivamente, a los 28 d&iacute;as     ]]></body>
<body><![CDATA[en cultivo, despu&eacute;s de la descongelaci&oacute;n.</font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">&nbsp;</font><br      style="font-family: verdana; font-weight: bold;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"><span      style="font-weight: bold;">Palabras clave: </span>Crioconservaci&oacute;n,     semillas, endocarpo, teca,     <span style="font-style: italic;">Tectona grandis</span>,     nitr&oacute;geno l&iacute;quido. &nbsp;</font><br      style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana; font-weight: bold;">     <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Abstract</font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"><span      style="font-weight: bold;"></span>Teak (<span      style="font-style: italic;">Tectona     grandis</span> L.f) is a tropical tree of commercial value due to the     ]]></body>
<body><![CDATA[high     demand of its high-quality wood and rapid growth. Genetic improvement     programs for this species have resulted in seeds of better quality and,     at the same time, improvement in the quality of plantations. To     preserve genetic diversity and guarantee the raw material for     improvement programs and for future reproduction, seeds are kept under     conventional seed banks conditions with temperature ranging between 4     and &#8211;20&ordm;C. However, there are other means to conserve this     valuable germplasm. Cryopreservation is the storage of plant material     in liquid nitrogen (NL, -196&ordm;C) and its major advantage is the     ]]></body>
<body><![CDATA[conservation for indefinite periods of time, under high genetic     stability conditions. Survival and regeneration of plants after seed     freezing in liquid nitrogen (LN) were evaluated in this work, using the     dessiccation and rapid freezing technique. The methodology was tested     both, in seeds isolated from endocarps (seeds) asin seeds inside     endocarps (seeds with endocarps), with germination rates, after thawing     and 28 days in culture, of 84% and 70% respectively.</font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana; font-weight: bold;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font style="font-family: verdana;" size="2"><span      style="font-weight: bold;">Keywords:</span> Cryopreservation, seed,     endocarp, teak, <span style="font-style: italic;">Tectona grandis</span>,     liquid nitrogen.</font><font style="font-family: verdana;" size="2"> </font><br      style="font-family: verdana;">     <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font      style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Introducci&oacute;n</font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font style="font-family: verdana;" size="2">La teca (<span      style="font-style: italic;">Tectona grandis</span>) (Verbenaceae) es     un &aacute;rbol del     tr&oacute;pico que produce una de las maderas m&aacute;s valiosas,     principalmente para la industria del mueble (CAB Internacional 2000,     Fonseca 2004). La gran demanda de madera por el mercado ha promovido el     establecimiento de plantaciones y programas de mejoramiento     gen&eacute;tico de esta especie. Estos programas producen semillas de     mejor calidad a trav&eacute;s del cruce de individuos sobresalientes o     a trav&eacute;s del uso de la clonaci&oacute;n de individuos     ]]></body>
<body><![CDATA[seleccionados, ambas estrategias son utilizadas en teca (IUFRO 2004,     Vallejos <span style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span> 2010).     Por lo general, las semillas de especies     forestales son almacenadas en bancos convencionales de semillas a     temperaturas que var&iacute;an entre los 4&ordm;C y 20&ordm;C y si se     mantienen con un bajo contenido de humedad, te&oacute;ricamente, el     periodo de conservaci&oacute;n se incrementa. Sin embargo, a&uacute;n     en estas condiciones de almacenamiento, las semillas sufren una     progresiva p&eacute;rdida de viabilidad y calidad fisiol&oacute;gica     con el tiempo, por lo que peri&oacute;dicamente el material debe     ]]></body>
<body><![CDATA[renovarse (Abdelnour <span style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span>     2007, Cardoso <span style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span>     2000).     Un m&eacute;todo que puede utilizarse para complementar esta modalidad     de almacenamiento y as&iacute; disminuir el riesgo de p&eacute;rdida de     viabilidad y asegurar la calidad del material es la     crioconservaci&oacute;n. La crioconservaci&oacute;n consiste en el     almacenamiento de c&eacute;lulas, tejidos y &oacute;rganos a ultra baja     temperatura esto es de -150&ordm;C a -196&ordm;C, por lo general en     nitr&oacute;geno l&iacute;quido (LN) por tiempo indefinido (Engelmann     ]]></body>
<body><![CDATA[2010, Gonz&aacute;lez <span style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span>     2004). Las principales ventajas     t&eacute;cnicas de esta metodolog&iacute;a de conservaci&oacute;n son     el reducido espacio en infraestructura requerido, la independencia de     la electricidad para mantener las ultra bajas temperaturas y la     f&aacute;cil adquisici&oacute;n del nitr&oacute;geno l&iacute;quido.     Adem&aacute;s, una vez en almacenamiento, no se require manipular las     muestras, lo que reduce los costos de labor y mantenimiento.     Adicionalmente, las bajas temperaturas conservan la estabilidad     gen&eacute;tica del material por largos periodos (Abdelnour 2003,     ]]></body>
<body><![CDATA[Garc&iacute;a <span style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span>     2007, Gonz&aacute;lez <span style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span>     2004).</font><br style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">El principal objetivo de     esta investigaci&oacute;n fue adaptar la     t&eacute;cnica de crioconservaci&oacute;n, por medio de la     desecaci&oacute;n y el congelamiento r&aacute;pido en nitr&oacute;geno     l&iacute;quido en semillas aisladas del endocarpo (semillas) y semillas     ]]></body>
<body><![CDATA[dentro del endocarpo (semillas con endocarpo) de teca (<span      style="font-style: italic;">Tectona     grandis</span>). El desarrollo de esta metodolog&iacute;a     permitir&aacute; la     conservaci&oacute;n a largo plazo del recurso genetico de esta especie     como reserva y complemento de otras formas de conservaci&oacute;n.</font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Materiales     ]]></body>
<body><![CDATA[y M&eacute;todos</font><br style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">Como material experimental     se utilizaron semillas aisladas de     endocarpos (semillas) y semillas contenidas en el endocarpo (semillas     con endocarpo) (<a href="/img/revistas/ac/v37n1/a04i1.jpg">Figura 1</a>),     donadas por la empresa     Maderas Preciosas de     Costa Rica (MACORI). El contenido de humedad tanto de las semillas como     ]]></body>
<body><![CDATA[de las semillas con endocarpo fue determinado antes del congelamiento,     con base en el peso fresco y seco (Abdelnour 2003) (secado en horno a     103&ordm;C por 17 h), de acuerdo con las recomendaciones del     International Seed Testing Association (ISTA 2008).    <br> &nbsp; </font><font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">Crioconservaci&oacute;n de semillas</font><br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">Para determinar la sobrevivencia al nitr&oacute;geno l&iacute;quido, se utilizaron semillas con un contenido de humedad de 6% y se evaluaron tratamientos: semillas congeladas (NL+) y semillas no congeladas (NL-). Para cada tratamiento, 3 grupos de 25 semillas fueron subagrupadas en 5 r&eacute;plicas de 5 semillas cada una y cada replica fue colocada en un criotubo de polipropileno de 2 ml. El congelamiento se efectu&oacute; por inmersi&oacute;n directa de los criotubos en NL. Despu&eacute;s de una hora, los materiales fueron descongelados por incubaci&oacute;n de los viales en un ba&ntilde;o de agua a 40&ordm;C por 2 min (Engelmann 2010). Una vez descongeladas, las semillas fueron desinfectadas con hipoclorito de sodio (NaOCl) al 3% i.a., durante 10 min (Abdelnour y Mu&ntilde;oz 2005, Ram&iacute;rez <span  style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span> 2003). Para la germinaci&oacute;n y recuperaci&oacute;n de plantas in vitro, las semillas fueron cultivadas individualmente en un tubo de ensayo (150 mm x 25 mm) con 10 ml del medio de cultivo descrito por Murashige y Skoog (MS) (1962) enriquecido con 0,5 mg.l<sup>-1</sup> BAP (6-Benzylaminopurina), 3% sacarosa; el pH fue ajustado a 5,7 antes de la esterilizaci&oacute;n en autoclave (21&ordm;C, 1,2 ATM/cm2 de presi&oacute;n, 25 min) y como gelificante se adicion&oacute; 2,7 g.l<sup>-1</sup> Phytagel<sup>TM</sup> (Sigma, St. Louis, MO, USA) (Ram&iacute;rez <span  style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span> 2003). Por &uacute;ltimo, los cultivos fueron colocados en el cuarto de crecimiento a 25&ordm;C y mantenidos en la oscuridad durante una semana, despu&eacute;s de este periodo, fueron expuestos a un fotoperiodo de 16 h luz y 24,2 &micro;mol.m<sup>-2</sup>.s<sup>-1</sup> de intensidad lum&iacute;nica. El material fue evaluado semanalmente durante un mes, en relaci&oacute;n con el porcentaje de germinaci&oacute;n, n&uacute;mero de hojas y longitud de brote y ra&iacute;z.</font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">Crioconservaci&oacute;n de semillas con endocarpos</font><br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">Las semillas con endocarpo (contenido de humedad de 8%) fueron sometidas a 3 tratamientos pregerminativos y adicionalmente cada uno de estos fue sometido al congelamiento en NL, para obtener 6 tratamientos experimentales: semillas con endocarpo sin lijar (SL), semillas con endocarpo sin lijar + NL (SL+NL), semillas con endocarpo lijado con papel lija #100 (L), semillas con endocarpo lijado + NL (L+NL) y semillas con endocarpo lijado e incubados por 24 h en una soluci&oacute;n de 10 mg.l<sup>-1</sup> de AG<sub>3</sub> (&aacute;cido giber&eacute;lico) (L+AG<sub>3</sub>) y semillas con endocarpo lijado e incubadas en AG<sub>3</sub> despu&eacute;s del congelamiento en NL (L+AG<sub>3</sub>+NL). Las semillas con endocarpo fueron colocadas en crioviales de polipropileno de 15 ml y congelados por inmersi&oacute;n directa en NL, donde permanecieron durante una hora. El descongelamiento se llevo a cabo por incubaci&oacute;n de los criotubos en un ba&ntilde;o de agua a 40&ordm;C durante 2 min. Los tratamientos sin la exposici&oacute;n al NL fueron cultivados inmediatamente despu&eacute;s del tratamiento pregerminativo. La unidad experimental fue un endocarpo conteniendo de 1 a 3 semillas, cada tratamiento consisti&oacute; de 25 endocarpos y cada tratamiento se repiti&oacute; 3 veces. La germinaci&oacute;n de las semillas con endocarpo se llev&oacute; a cabo en 2 condiciones diferentes: en c&aacute;mara de germinaci&oacute;n (30&ordm;C y 100% humedad relativa) con Peat Moss (<span style="font-style: italic;">Sphagnum</span> sp.) como sustrato en cajas pl&aacute;sticas y en condiciones de invernadero (aproximadamente 27&ordm;C, 60% humedad relativa y 22,6 &micro;mol.m<sup>-2</sup>.s<sup>-1</sup> de intensidad lum&iacute;nica) con arena de r&iacute;o lavado como sustrato.</font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">Las variables evaluadas fueron el porcentaje de germinaci&oacute;n, n&uacute;mero de plantas por endocarpo, n&uacute;mero de hojas y longitud del brote y ra&iacute;z. Los ensayos se evaluaron semanalmente por un mes. Los resultados fueron analizados estad&iacute;sticamente con el an&aacute;lisis de varianza. Las diferencias entre tratamiento fueron determinadas con la prueba de Tukey (Di Rienzo <span  style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span> 2009, Statsoft, Inc. 2005).</font><br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Resultados</font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br  style="font-family: verdana; font-weight: bold;"> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">Crioconservaci&oacute;n de semillas</font><br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">Las semillas con un contenido de humedad de 6% sobrevivieron la inmersi&oacute;n en nitr&oacute;geno l&iacute;quido por una hora. En condiciones de cultivo in vitro, el porcentaje de germinaci&oacute;n de las mismas se increment&oacute; con el tiempo y de acuerdo con el an&aacute;lisis estad&iacute;stico, no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos evaluados despu&eacute;s de 28 d&iacute;as en cultivo. El porcentaje de germinaci&oacute;n total fue 84% para las semillas congeladas (+LN) y 92% para las no congeladas (-LN) (<a href="/img/revistas/ac/v37n1/a04i2.jpg">Figura 2A</a>).    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Al evaluar las pl&aacute;ntulas desarrolladas a partir de las semillas congeladas y no congeladas, no se observaron diferencias significativas entre tratamientos, con respecto al n&uacute;mero de hojas, obteni&eacute;ndose un promedio de 2 hojas verdaderas por planta despu&eacute;s de 21 d&iacute;as en cultivo (<a  href="/img/revistas/ac/v37n1/a04i2.jpg">Figura 2B</a>). De igual manera, no se obtuvieron diferencias significativas entre tratamientos en t&eacute;rminos de longitud de brote y la longitud promedio fue de 1 cm para ambos tratamientos, semillas congeladas y no congeladas (Figura 2C). Tampoco se observaron diferencias significativas para la longitud de la ra&iacute;z, por ser la longitud promedio de 2 cm para ambos tratamientos, semillas congeladas y no congeladas (<a  href="/img/revistas/ac/v37n1/a04i2.jpg">Figura 2D</a>).</font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">Crioconservaci&oacute;n de semillas con endocarpo</font><br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">Cuando las semillas con endocarpo fueron congeladas (8% contenido de humedad) y&nbsp; </font><font style="font-family: verdana;" size="2">recuperadas en condiciones de c&aacute;mara de germinaci&oacute;n, no se observaron diferencias estad&iacute;sticamente significativas entre los diferentes tratamientos pregerminativos congelados en NL: SL+NL, SL+AG<sub>3</sub> +NL, L+NL y el tratamiento que consisti&oacute; de los endocarpos lijados sin congelar (L-NL), observ&aacute;ndose alrededor de 40% de germinaci&oacute;n a los 14 d&iacute;as de cultivo (<a  href="/img/revistas/ac/v37n1/a04i3.jpg">Figura 3</a>).    <br>     <br>     </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Por otra parte, se     ]]></body>
<body><![CDATA[observaron     diferencias significativas (p&#8804;0,05) entre     los tratamientos SL-NL (sin lijar, sin congelar) (25% de     germinaci&oacute;n) y los tratamientos L-NL (lijados sin congelar) (44%     de germinaci&oacute;n), L+AG<sub>3</sub>-NL (lijados e incubados en AG<sub>3</sub>)     (60% de     germinaci&oacute;n). En general, se observ&oacute; un efecto positivo     en los porcentajes de germinaci&oacute;n cuando se efectu&oacute;     alguno de los tratamientos pregerminativos adicionales (<a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a04i3.jpg">Figura 3</a>). El     ]]></body>
<body><![CDATA[promedio de germinaci&oacute;n de semillas por endocarpo fue de una     planta con 2 hojas verdaderas despu&eacute;s de 14 d&iacute;as de     cultivo.</font><br style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">Al comparar el desarrollo     de las plantas, se encontraron diferencias     significativas (p&#8804;0,05) entre el tratamiento L+NL y los tratamientos     SL+NL y L-NL, con respecto a la longitud de los brotes y la     ra&iacute;z, observ&aacute;ndose las mayores longitudes promedio con el     ]]></body>
<body><![CDATA[tratamiento L+NL con un promedio de longitud de brote y ra&iacute;z de     3,8 cm y 2,9 cm respectivamente (<a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a04t1.gif">Cuadro 1</a>). </font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">Las semillas con endocarpo     germinadas en condiciones de invernadero, no     mostraron diferencias estad&iacute;sticas entre los tratamientos     congelados y no congelados en NL, los tratamientos mostraron un     ]]></body>
<body><![CDATA[crecimiento muy similar, con porcentajes de germinaci&oacute;n de 65% y     80% respectivamente, 56 despu&eacute;s de la siembra (<a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a04i4.jpg">Figura 4A</a>).     Resultados similares fueron observados con respecto al n&uacute;mero de     plantas por endocarpo (1 planta por endocarpo) y con respecto al     n&uacute;mero de hojas por planta (2 hojas verdaderas por planta)     (<a href="/img/revistas/ac/v37n1/a04i4.jpg">Figura 4B</a> y <a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a04i4.jpg">C</a>). En cuanto a la     longitud de los brotes, a los 28     d&iacute;as de la siembra, no se encontraron diferencias     ]]></body>
<body><![CDATA[estad&iacute;sticas entre los tratamientos. Sin embargo, a los 56     d&iacute;as, los tratamientos que no fueron sometidos al congelamiento     mostraron brotes m&aacute;s elongados que aquellos provenientes de     semillas con endocarpos congelados (<a      href="/img/revistas/ac/v37n1/a04i4.jpg">Figura 4D</a>).</font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Discusi&oacute;n</font><br      style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">Las semillas de teca con     contenido de humedad de 6% no fueron sensibles     a la exposici&oacute;n a las ultra bajas temperaturas del NL. De igual     manera, las semillas con endocarpo, con contenido de humedad de 8%,     fueron capaces de resistir el congelamiento en NL, pero la respuesta     vari&oacute; de acuerdo con las condiciones de germinaci&oacute;n     evaluadas.</font><br style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br     ]]></body>
<body><![CDATA[ style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">Las semillas con endocarpo     germinadas en condiciones de invernadero     mostraron similares porcentajes de germinaci&oacute;n, sin importar el     tratamiento pregerminativo o si fueron o no congeladas, lo que parece     indicar que no hubo efecto negativo del congelamiento en su     germinaci&oacute;n. De manera similar, cuando las semillas con     endocarpo fueron cultivadas en c&aacute;mara de germinaci&oacute;n, los     resultados despu&eacute;s de 14 d&iacute;as de cultivo indicaron que,     no se present&oacute; diferencia significativa entre los tratamientos,     ]]></body>
<body><![CDATA[que incluyeron las congeladas en NL, la &uacute;nica diferencia se     observ&oacute; al comparar los tratamientos con AG3, donde el     tratamiento que incluy&oacute; la congelaci&oacute;n mostr&oacute; un     porcentaje de germinaci&oacute;n menor que el control (no congelado,     -NL).</font><br style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">De acuerdo con Pritchard     and Nadarajan (2008), el contenido de humedad     es un factor clave para la sobrevivencia a las ultra bajas     ]]></body>
<body><![CDATA[temperaturas, y mencionan que las semillas ortodoxas, con contenido de     humedad &#8804;8% no son afectadas por el nitr&oacute;geno l&iacute;quido.     Afirmaci&oacute;n confirmada por los resultados de esta     investigaci&oacute;n en teca. Adem&aacute;s, mencionan que las semillas     almacenadas con mayores contenidos de humedad tienden a presentar     disminuciones en su germinaci&oacute;n, mueren o las plantas germinadas     muestran anormalidades.</font><br style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">Por otra parte, el     ]]></body>
<body><![CDATA[&aacute;cido giber&eacute;lico (AG<sub>3</sub>) es ampliamente     utilizado en ensayos de germinaci&oacute;n para romper la dormancia en     semillas, ya que induce la actividad de enzimas hidrol&iacute;ticas,     como la &#945;amylasa y proteasas, que permiten la movilizaci&oacute;n de     las reservas del endospermo (George <span style="font-style: italic;">et     &aacute;l.</span> 2008). Otra     funci&oacute;n atribuida a este regulador del crecimiento es en el     control del ciclo celular, ya que promueve la entrada de la     c&eacute;lula a la fase de s&iacute;ntesis y mitosis (Taiz y Zeiger     2006, George <span style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span>     ]]></body>
<body><![CDATA[2008). Sin embargo, en esta     investigaci&oacute;n no se confirm&oacute;, ni con el an&aacute;lisis     estad&iacute;stico, que el AG3 o el lijado incrementaran el porcentaje     de germinaci&oacute;n de las semillas con endocarpo.</font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">La crioconservaci&oacute;n     de semillas ha sido evaluada tanto en     especies herb&aacute;ceas como en especies maderables (Engelmann 2010).     ]]></body>
<body><![CDATA[En especies forestales, el efecto del nitr&oacute;geno l&iacute;quido     sobre la germinaci&oacute;n y desarrollo de las plantas es muy     variable. En <span style="font-style: italic;">Cedrela fissilis </span>y<span      style="font-style: italic;"> Alnus glutionosa</span> no se presentaron     diferencias significativas entre la germinaci&oacute;n de las semillas     y el desarrollo de las plantas cuando se compararon semillas congeladas     y no congeladas en NL (Da costa <span style="font-style: italic;">et     &aacute;l.</span> 2003, Chmielarz 2010). En     el caso de Salix alba and Salix matsudana, el congelamiento no     afect&oacute; la germinaci&oacute;n propiamente dicha, pero la     ]]></body>
<body><![CDATA[germinaci&oacute;n si se afect&oacute; conforme se disminuy&oacute; el     contenido inicial de humedad de las semillas (Maroder <span      style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span>     2000). Tambi&eacute;n en Pinus sp., se ha demostrado la capacidad de     las semillas de resistir el congelamiento sin ver afectada su     viabilidad, sin embargo, el efecto sobre la germinaci&oacute;n     vari&oacute; entre las diferentes especies de este g&eacute;nero (Pita     <span style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span> 1998, Beardmore <span      style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span> 2008).</font><br      style="font-family: verdana;">     ]]></body>
<body><![CDATA[<font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">Por otra parte,     Salom&atilde;o (2002) mencion&oacute; que al trabajar     con especies forestales que presenta semillas rodeadas por un endocarpo     duro, por ejemplo, en <span style="font-style: italic;">Buchenavia     tomentosa </span>and <span style="font-style: italic;">Guettarda     pohliana</span>, su     germinaci&oacute;n no se vio afectada con el congelamiento. Sin     embargo, en <span style="font-style: italic;">Byrsonima basiloba,     ]]></body>
<body><![CDATA[Schinopsis brasiliensis </span>y<span style="font-style: italic;">     Spondias     mombin</span> se observ&oacute; una baja germinaci&oacute;n de las     semillas     que no fueron congeladas y un incremento considerablemente en la     germinaci&oacute;n de las congeladas. Pritchard y Nadarajan (2008)     explican que el descongelamiento r&aacute;pido despu&eacute;s del     almacenamiento a las ultra bajas temperaturas del nitr&oacute;geno     l&iacute;quido reduce la dureza del endocarpo y lo desquebraja al     reducir su impermeabilidad al agua, lo que facilita la     ]]></body>
<body><![CDATA[germinaci&oacute;n. Lo anterior podr&iacute;a explicar los resultados     obtenidos en esta investigaci&oacute;n en aquellos tratamientos donde     se utilizaron semillas con endocarpo sin lijar congeladas y no     congeladas.</font><br style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">Por otra parte, en <span      style="font-style: italic;">Gmelina arborea</span>, el lijado del     endocarpo y la     incubaci&oacute;n en una soluci&oacute;n de 10 mg.l<sup>-1</sup> de AG<sub>3</sub>,     ]]></body>
<body><![CDATA[increment&oacute; la germinaci&oacute;n de las semillas sometidas al     congelamiento en nitr&oacute;geno l&iacute;quido, en comparaci&oacute;n     con los con-troles sin congelar (Abdelnour <span      style="font-style: italic;">et &aacute;l.</span> 2007). En el     presente estudio con teca, el AG<sub>3</sub> no tuvo un efecto     significativo sobre     la germinaci&oacute;n de las semillas con endocarpo que fueron     congeladas, lo que confirma las observaciones de Salom&atilde;o (2002)     sobre la variabilidad en la respuesta de las diferentes especies     forestales a los factores evaluados.</font><br     ]]></body>
<body><![CDATA[ style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">Al observar los resultados     obtenidos con teca durante esta     investigaci&oacute;n y con respecto al desarrollo del brote (in vitro,     en c&aacute;mara de germinaci&oacute;n y en invernadero) y la     ra&iacute;z (in vitro y en c&aacute;mara de germinaci&oacute;n) fue     evidente que para potenciar la germinaci&oacute;n de las semillas se     deben proporcionar las condiciones apropiadas de temperatura (27&deg;C     ]]></body>
<body><![CDATA[a 30&ordm;C) y humedad (100%), condiciones proporcionadas in vitro y en     la c&aacute;mara de germinaci&oacute;n, que son tambi&eacute;n clave     para el desarrollo de las pl&aacute;ntulas. En estas condiciones     controladas, las pl&aacute;ntulas mostraron un mejor crecimiento     comparadas con las provenientes de semillas germinadas en invernadero,     donde las condiciones de temperatura y humedad no permanecieron     constantes durante los ensayos. Por lo anterior, para reproducir los     resultados obtenidos en el laboratorio es importante considerar el uso     de invernaderos con condiciones controladas. Esta afirmaci&oacute;n es     v&aacute;lida cuando se comparan los resultados obtenidos con respecto     ]]></body>
<body><![CDATA[a la longitud del brote en los tratamientos con y sin     congelaci&oacute;n en condiciones de invernadero y c&aacute;mara de     germinaci&oacute;n. El desarrollo y el crecimiento de las     pl&aacute;ntulas son notablemente sensibles a la temperatura y cada     especie tiene una temperatura &oacute;ptima que crece al m&aacute;ximo,     cuando la temperatura disminuye, el metabolismo se retarda porque las     reacciones enzim&aacute;ticas que ocurren dentro de las plantas se ven     afectadas (Salisbury y Ross 2002). Adicionalmente, Flores (1999),     se&ntilde;ala que el efecto de la temperatura est&aacute; unido al     efecto de la humedad y la luz y que en conjunto determinan la capacidad     ]]></body>
<body><![CDATA[y porcentaje de germinaci&oacute;n de las semillas.</font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br      style="font-family: verdana;">     <font style="font-family: verdana;" size="2">Los resultados de esta     investigaci&oacute;n indican que la     t&eacute;cnica de crioconservaci&oacute;n puede ser considerada como     una estrategia complementaria para el almacenamiento a largo plazo de     semillas de teca, para mantener duplicados de materiales valiosos     conservados por otros medios, lo que asegura la existencia del recurso.</font><br     ]]></body>
<body><![CDATA[ style="font-family: verdana;">     <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font      style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Literatura     Citada</font><br style="font-family: verdana;">     <br style="font-family: verdana;">     <!-- ref --><div style="text-align: left;"><font style="font-family: verdana;"  size="2">ABDELNOUR A. 2003. Conservaci&oacute;n in vitro de los recursos fitogen&eacute;ticos. Cartago, Costa Rica, Editorial Tecnol&oacute;gica. 27 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=256098&pid=S0377-9424201300010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">ABDELNOUR A., MU&Ntilde;OZ A. 2005. Micropropagaci&oacute;n de teca (<span style="font-style: italic;">Tectona grandis</span> L.f). Kur&uacute;: Revista Forestal 5:1-11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256099&pid=S0377-9424201300010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">ABDELNOUR A., ROJAS G., ALFARO U. 2007. Estudios preliminares para la crioconservaci&oacute;n de especies forestales arb&oacute;reas. Tecnolog&iacute;a en marcha 1:98-103.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256100&pid=S0377-9424201300010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">BEARDMORE T., WANG B.S.P., PENNER M., SCHEER G. 2008. Effects of seed water content and storage temperature on the germination parameters of white spruce, black spruce and lodgepole pine seed. New Forests 36:171&#8211;185.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256101&pid=S0377-9424201300010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">CAB INTERNACIONAL. 2000. Forestry Compendium Global Module: <span style="font-style: italic;">Tectona grandis</span> L. f. Wallingford, UK, CABI. 1 cd.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256102&pid=S0377-9424201300010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">CARDOSO F., PITA J.M., PALMEIRA J. 2000. Efecto de la crioconservaci&oacute;n sobre la germinaci&oacute;n de semillas de leguminosas. Campi&ntilde;a Grande. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais 2:67-71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256103&pid=S0377-9424201300010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">CHMIELARZ P. 2010. Cryopreservation of orthodox seeds of <span style="font-style: italic;">Alnus glutinosa</span>. CryoLetters 31:139-146.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256104&pid=S0377-9424201300010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">DA COSTA E., BENSON E., OLTRAMARI A., SILBILA P., RIGHETTO J., VIANA A. 2003. In vitro conservation of <span style="font-style: italic;">Cedrela fissilis.</span> Biodiversity and conservation 12:837-848.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256105&pid=S0377-9424201300010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">DI RIENZO J.A., CASANOVES F., BALZARINI M.G., GONZALEZ L., TABLADA M., ROBLEDO C.W. 2009. InfoStat versi&oacute;n 2009. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de C&oacute;rdoba, Argentina.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256106&pid=S0377-9424201300010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">ENGELMANN F. 2010. Use of biotechnologies for the conservation of plant diversity. In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant 47:5-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256107&pid=S0377-9424201300010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">GARC&Iacute;A L., DE FERIA M., ACOSTA K. 2007. Aspectos b&aacute;sicos de la conservaci&oacute;n in vitro de germoplasma vegetal. Biotecnolog&iacute;a Vegetal 2:67-79.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256108&pid=S0377-9424201300010000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">FLORES V.E. 1999. La planta: estructura y funci&oacute;n. Vol II. Cartago, CR, Libro Universitario regional, p. 884.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256109&pid=S0377-9424201300010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">FONSECA W. 2004. Manual para productores de teca (<span style="font-style: italic;">Tectona grandis</span> L.f ) en Costa Rica. San Jos&eacute;, Costa Rica, </font><font  style="font-family: verdana;" size="2">FONAFIFO. Consultado 17 enero 2006. Disponible en http://www.fonafifo.com.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256110&pid=S0377-9424201300010000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">GEORGE E.F., HALL M.A., DE KLERK G. 2008. Plant Propagation by Tissue Culture. 3a ed. Springer, The Netherlands, pp. 2-3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256111&pid=S0377-9424201300010000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">GONZ&Aacute;LEZ M.E., CLAVERO R.I., L&Oacute;PEZ A.J.M., REVIEW. 2004. The use of cryopreservation for germplasm conservation of vegetatively propagated crops. 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Seed Science and Technology, p. 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=256113&pid=S0377-9424201300010000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">INTERNATIONAL UNION OF FOREST RESEARCH ORGANIZATION. FOREST GENETICS MEETING PROCEEDINGS. 2004. Breeding teak in Costa Rica, pp. 105-110. In: L. Bailian and S. McKeand (eds.). 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Annals of Botany 86:1017-1021.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256115&pid=S0377-9424201300010000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">MURASHIGE T., SKOOG F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiolgia Plantarum 15:473-497.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256116&pid=S0377-9424201300010000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">PITA J.M., SANZ V., ESCUDERO A. 1998. Seed cryopreservation of seven spanish native pine species. Silvae Genetica 4:220-223.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256117&pid=S0377-9424201300010000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">PRITCHARD H.W., NADARAJAN J. 2008. Cryopreservation of Orthodox (Desiccation tolerant) Seeds, pp. 485- 494 . In: B.M. Reed (ed.). Plant Cryopreservation: A Practical Guide. Springer. 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Biotecnolog&iacute;a Vegetal 3:161&#8211;167.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256119&pid=S0377-9424201300010000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">SALISBURY F.B., ROSS C.W. 2002. Fisiolog&iacute;a de plantas 3. Desarrollo de las plantas y fisiolog&iacute;a ambiental. Madrid, ES, International Thomson Editores Spain Paraninfo. 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Brazilian Journal of Plant Physiology 2:133-138.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256121&pid=S0377-9424201300010000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">STATSOFT INC. 2005. Staditistica (data analysis software system), version 7.1. www.statsoft.com. Tulsa, OK, 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=256122&pid=S0377-9424201300010000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">TAIZ L., ZEIGER E. 2006. Plant Physiology. 4th ed. Sunderland, Massachusetts, US Sinauer Associates. Inc. p. 478.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256123&pid=S0377-9424201300010000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --></font><br  style="font-family: verdana;"> <br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2">VALLEJOS J., BADILLA Y., PICADO F., MURILLO O. 2010. Metodolog&iacute;a para la selecci&oacute;n e incorporaci&oacute;n de &aacute;rboles plus en programas de mejoramiento gen&eacute;tico forestal. Agronom&iacute;a Costarricense 1:105-119.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=256124&pid=S0377-9424201300010000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font><br style="font-family: verdana;">     <br> <font style="font-family: verdana;" size="-1"><a name="Correspondencia1"></a><a  href="#Correspondencia2">*</a>Correspondencia a:</font><br style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"> Ana Hine G&oacute;mez. </font><font style="font-family: verdana;"  size="2">Autor para correspondencia. Correo electr&oacute;nico: ana.hine.gomez@una.cr. </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Instituto de Investigaciones forestales (INISEFOR), Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Pilar Vargas Castillo. </font><font  style="font-family: verdana;" size="2">Centro de Investigaci&oacute;n en Biotecnolog&iacute;a (CIB), Instituto Tecnol&oacute;gico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica. </font><font style="font-family: verdana;"  size="2"> </font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Ana Abdelnour Esquivel. </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Centro de Investigaci&oacute;n en Biotecnolog&iacute;a (CIB), Instituto Tecnol&oacute;gico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"><a name="1"></a><a  href="#4">1</a>/&nbsp; Autor para correspondencia. Correo electr&oacute;nico: ana.hine.gomez@una.cr</font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"><a name="2"></a><a  href="#4">*</a> Instituto de Investigaciones forestales (INISEFOR), Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.</font><br  style="font-family: verdana;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"><a name="3"></a><a  href="#5">**</a> Centro de Investigaci&oacute;n en Biotecnolog&iacute;a (CIB), Instituto Tecnol&oacute;gico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica. </font><font style="font-family: verdana;"  size="2">&nbsp;</font></div> <hr style="width: 100%; height: 2px;">     <div style="text-align: center;"><font  style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">Recibido: 19/09/12 Aceptado: 01/03/13</font>    <br> </div> </div> <font size="2"></font>      ]]></body><back>
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