Mejoramiento genético del maíz

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MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL MAÍZ EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA A LA MANCHA DE ASFALTO (Informe de Consultoría) Presentación

MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL MAÍZ EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA A LA MANCHA DE ASFALTO (Informe de Consultoría) Presentación

La argumentación presentada para explicar el fenómeno, indicó que el proceso evolutivo del recurso genético, tanto del susceptible, como del patógeno, tuvo una selección guiada por la evaluación de las mejores características de las plantas, en general, para el uso en la finca y, en particular, de las mazorcas para el consumo. Este procedimiento, fue empujando las epidemias, causadas por los diferentes patógenos que evolucionaron con el maíz, hacia el final del ciclo de producción del cultivo. De suerte que para esta época, la presión de las enfermedades, aunque abundantes y consideradas endémicas, no representaban peligro, para los relativos bajos niveles de producción de granos que se tenían en los materiales genéticos utilizados.
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Tres artículos científicos sobre métodos de mejoramiento genético y estabilidad fenotípica en maíz

Tres artículos científicos sobre métodos de mejoramiento genético y estabilidad fenotípica en maíz

Ministerio de Agricultura werE@~ Subgerencia de Investigación División de Investigaci6n Agdcola Departamento de Agronomía Programa de MAIZ y SORGO 1974 M Torregroza e, c o faz A, E Ariss F • OCHO CICL[.]

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Mejoramiento Genético

Mejoramiento Genético

Selección clonal La selección gamética en maíz fue propuesta por Stadler en 1944, como un sistema para aislar gametos superiores y, de esta manera, producir mejores líneas endocriadas. El método consiste en cruzar una línea endocriada sobresaliente con una variedad. En caña de azúcar, cualquiera que sea el método que se siga después de un cruzamiento, este cae, casi siempre, en un esquema de selección gamética al hacer la separación de clones sobresalientes. En esta separación, cada clon representa una combinación de gametos que en algunos casos puede ser única. Normalmente no hay evaluación de familia, aunque el programa de mejoramiento de caña del Bureau of Sugar Experiment Stations (BSES, sigla en inglés), de Australia, sí hace esta evaluación en el estado I de selección para eliminar los cruzamientos más pobres, y posteriormente sobre la soca continuar con el aislamiento clonal en las familias superiores.
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Mejoramiento genético  :prueba

Mejoramiento genético :prueba

Selección clonal La selección gamética en maíz fue propuesta por Stadler en 1944, como un sistema para aislar gametos superiores y, de esta manera, producir mejores líneas endocriadas. El método consiste en cruzar una línea endocriada sobresaliente con una variedad. En caña de azúcar, cualquiera que sea el método que se siga después de un cruzamiento, este cae, casi siempre, en un esquema de selección gamética al hacer la separación de clones sobresalientes. En esta separación, cada clon representa una combinación de gametos que en algunos casos puede ser única. Normalmente no hay evaluación de familia, aunque el programa de mejoramiento de caña del Bureau of Sugar Experiment Stations (BSES, sigla en inglés), de Australia, sí hace esta evaluación en el estado I de selección para eliminar los cruzamientos más pobres, y posteriormente sobre la soca continuar con el aislamiento clonal en las familias superiores.
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Biotecnología y Mejoramiento Genético

Biotecnología y Mejoramiento Genético

cromosomas color azul claro son de Tripsacum y los 10 de color azul obscuro son de maíz. En la Figura B aparece un híbrido más reciente de maíz y Tripsacum (BC5) derivado de numerosos ciclos de retrocruzamiento y selección. El cromosoma amarillo brillante es de

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GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

El maíz (Zea mays L.) es una especie ori- ginaria de México y presenta a lo largo de todo el continente americano, gran variabili- dad de tipos y formas. Este cereal es muy versátil y se adapta a prácticamente todas las zonas agro-climáticas del mundo generando adaptaciones específicas a las características bióticas y abióticas de los climas y suelos en donde se desarrolla.

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GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

En el momento de la siembra del maíz, la probable ocurrencia de temperaturas subóp- timas en el suelo ralentiza la germinación y emergencia de las plántulas e incrementa la probabilidad de daño por frío. Por ello, es fun- damental identificar genotipos que sean capa- ces de crecer rápida y uniformemente a tem- peraturas subóptimas.

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GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

Un reto que enfrenta la agricultura moder- na, es la generación de paquetes tecnológicos que permitan maximizar el potencial producti- vo de los híbridos de maíz para alto rendimien- to. El uso de híbridos, densidad de población y fertilización, son tres de los factores que el productor puede manipular y que interactúan con las condiciones ambientales, manejo del cultivo anterior, sistema de labranza, mane- jo durante la temporada, que afectan el ren- dimiento de maíz (Trujillo, 2009; Gutiérrez, 2004). Cada ciclo agrícola, antes de la siembra, la más difícil e importante decisión que el agri- cultor enfrenta, es la selección de híbridos de alto rendimiento. La elección requiere que el productor cuente con información sobre den- sidades de siembra, nutrición, manejo del cul- tivar, manejo de plagas y enfermedades (Pérez et al., 1991; Silva et al., 2007). Para lograr altos rendimientos se requiere de materiales mejo- rados con buena estabilidad en diferentes con- diciones ambientales, entender este balance es el papel de los investigadores, siempre en busca de las mejores recomendaciones para
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GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

El cultivo de maíz se ve afectado por diver- sas enfermedades foliares, que pueden cau- sar daños significativos en los rendimientos y en la calidad de los granos. El periodo crítico del maíz en siembras tardías ocurre en una época con altas probabilidades de precipita- ciones y temperaturas más bajas, con pérdi- das de rendimiento potencial y mayor expo- sición a insectos y enfermedades (Ferraguti, 2014). El “tizón foliar común” (TC), es una de las principales enfermedades foliares del maíz, causada por el patógeno Exserohilum turcicum Leonard & Suggs, forma teleomórfi- ca de Setosphaeria turcica (Lutterell) Leonard
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GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

La roya común del maíz causada por el pa- tógeno Puccinia sorghi Schwein es una enfer- medad endémica en el norte de la provincia de Buenos Aires que se presenta todos los años con distinto nivel de severidad, según la pobla- ción del patógeno presente, el genotipo y el ambiente, afectando el área foliar y producien- do una disminución del rendimiento (Darino et al., 2016; González, 2007).

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GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

En maíz, dos enfermedades que se pre- sentan en Argentina anualmente son la roya común y el carbón común. La roya común es causada por Puccinia sorghi schw. y produce lesiones foliares con la consiguiente reducción del área fotosintéticamente activa, el aumento de la respiración y la disminución de transloca- ción de fotoasimilados. Ésta, puede ocasionar epidemias severas, con pérdidas de entre un 10% y un 75% del rendimiento de maíz (Dey et al., 2012). El carbón del maíz, causado por Ustilago maydis produce la formación de aga- llas en espigas, panojas, tallos y nudos. La reducción del crecimiento y hasta incluso la muerte de la planta puede ser consecuencia de una infección temprana. La magnitud de la infección depende de las condiciones cli- máticas y del genotipo utilizado (Pataky et al., 1995; Martínez et al., 2005).
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GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

principios de la década del ´70. Sin embargo, desde hace varios años subsiste el problema de la ausencia del maíz dulce en las huertas asociadas al programa, debido a la falta de adaptabilidad de dicha variedad a las condi- ciones de producción de las zonas urbanas y periurbanas. Debido a ello, el objetivo de este trabajo fue comparar el comportamiento de diferentes genotipos comerciales de maíz dulce con la VPA Abasto en condiciones de cultivo orgánico.

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Mejoramiento genético de trigo en México

Mejoramiento genético de trigo en México

En México, el trigo representa el 21% del consumo de granos básico, ubicado en segundo lugar después del maíz, con un consumo per cápita por año de 52 kg y con un volumen de ventas en la industria que estará creciendo entre 1% y 2%. Sonora, Guanajuato, Baja California Norte concentraron el 86% de la superficie sembrada con trigo en el 2015 que fue de 600 mil hectáreas, destacando Sonora con el 51.4% del área. La producción proyectada para 2015-16 es de 3.6 MT (5.8 t ha-1) Las regiones de Mexicali y Sur de Sonora producen aproximadamente el 55% del volumen nacional y consumen tan sólo el 12%; la principal zona consumidora de trigo en México es la región centro-sur que demanda casi el 60% del total de la molienda en México (SIAP, 2016).
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GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

La duración en días de las fases fenológicas de un cultivo varía entre ambientes en razón de cambios en la humedad relativa, tempera- tura del aire y del suelo, radiación solar y foto- periodo. La temperatura es el principal factor entre los mencionados que afecta la tasa de desarrollo del maíz (Brown & Bootsma, 1993; Hou et al., 2014). El efecto de la temperatura sobre la tasa de desarrollo puede describir- se utilizando el concepto de tiempo térmico como por ejemplo las unidades de grados de crecimiento-día (GDD) (Wang, 1960). Los índi- ces térmicos brindan una estimación confia- ble del requerimiento térmico necesario para cumplir el desarrollo vegetativo (emergencia – R 1 ) pero arrojan resultados variables para el sub-periodo R1-R5 (Derieux y Bonhomme, 1990; Bartholomew y Williams, 2005).
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GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL

aleatorizados con dos repeticiones. Cada uni- dad experimental fue de cuatro surcos por 5 m de longitud. Se midió rendimiento en grano a 0% de humedad (RG), número (NG) y peso de granos (PG), plantas quebradas y volcadas y humedad del grano a cosecha. Se estimó el progreso genético para rendimiento (GEPR) (como la pendiente de la respuesta al año de liberación), la eficiencia aparente de uso de N (EUNap) como el cociente entre rendimiento en grano y N disponible (suelo+fertilizante). El ensayo fue sembrado el 15/12/2017. El agua edáfica disponible (2 m) a la siembra fue 180 mm y las precipitaciones siembra-madurez fi- siológica fueron 247 mm. La cosecha se reali- zó con 14% de humedad del grano. Se realizó análisis de la varianza y de regresión para las variables de interés, empleando el programa estadístico Infostat (Di Rienzo et al., 2011) Las siembras tardías (STA) de maíz (Dic-
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Mejoramiento Genético Vegetal

Mejoramiento Genético Vegetal

 El mejoramiento genético es la ciencia, el arte y el negocio de mejorar las plantas para el beneficio humano (Bernardo, 2002).... Una más..[r]

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Programa Mejoramiento Genético

Programa Mejoramiento Genético

3.2. Antecedentes y evolución del Programa en el Estado El Programa Mejoramiento Genético comenzó a operar en 1996, como uno de los Programas de la Alianza para el Campo respaldado por los productores y sus organizaciones. Su operación en el año 2001 es producto de la fusión del Programa Ganado Mejor y Mejoramiento Genético como tal, esta decisión se tomó en la Coordinación General de Ganadería, debido a que ambos programas apoyaban la adquisición de ganado de mejor calidad genética. Sin embargo, el Programa Mejoramiento Genético, surgió en 1996 en un contexto especial en el que la fuerte caída del inventario nacional, sobre todo del hato bovino, por la presencia de una fuerte sequía en 1995 y por la mayor tasa de extracción de ganado para la venta o exportación en ese mismo año como producto de la devaluación del peso y de los efectos de la crisis, demandaba la incorporación de ganado de mejor calidad de preferencia de importación debido a que no existía la oferta suficiente de proveedores nacionales que pudieran abastecer dichas necesidades (Figura anexa 3.2.1)
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Mejoramiento genético del girasol

Mejoramiento genético del girasol

E1 sistema consiste en obtener líneas progenitoras hembras, con un alto grado de autoj-ncornpatibilidad y 1íneas machos con abundante producción de po1en, conpatibLes con el genotipo de [r]

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Mejoramiento genético en acuicultura

Mejoramiento genético en acuicultura

presión de selección por color disminuyó la respuesta a la selección en peso en la primera generación, cuando se utilizó selección sobre la ganancia de peso a los 180 días de edad, como [r]

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La Estadística y el Mejoramiento Genético

La Estadística y el Mejoramiento Genético

- Desvío estándar (σ ): más fácil de comprender (intuitivamente, es una especie de desvío promedio de la media, aunque matemáticamente no lo es). Gráficamente, es la distancia entr[r]

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