Mejoramiento genético del maíz para forraje

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Variedades de maíz para forraje

Variedades de maíz para forraje

En el año 2002 varios Centros de Investigación Agraria del norte de España, entre los que se cuenta INTIA, constitu- yeron una “Red de evaluación de variedades de maíz para forraje”. Dentro de ella, anualmente se llevan a cabo ensa- yos con diferentes variedades de maíz adaptadas a las condiciones ecológicas de cada Comunidad autónoma re- plicados con igual diseño en todas aquellas que tuvieran similares condiciones, con un protocolo de ensayo común y con los mismos criterios de evaluación. El objetivo es re- copilar información real y contrastada sobre el posible uso de la planta entera como forraje en la alimentación de ru- miante.
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Producción de forraje con maíz criollo y maíz híbrido

Producción de forraje con maíz criollo y maíz híbrido

PRODUCCIÓN DE FORRAJE CON MAÍZ CRIOLLO Y MAÍZ HÍBRIDO 1 RESUMEN Producción de forraje con maíz criollo y maíz híbri- do. Con el fin de conocer el rendimiento productivo de forra- je de dos cultivares de maíz: híbrido y criollo, evaluados a igual edad y luego en similar estado fisiológico, sembrados a diferentes distancias entre plantas, se llevó a cabo un experi- mento en la Estación Experimental Alfredo Volio Mata de la Universidad de Costa Rica, ubicada a una altitud de 1542 msnm, con una precipitación media anual de 2050 mm. Se determinó en ambos cultivares, que la producción de materia seca (kg/ha), reflejó un incremento al disminuir la distancia entre plantas. El cultivar repercutió notablemente sobre los rendimientos productivos. Los rendimientos en base seca (kg/ha) fueron 30% mayores en maíz criollo que en maíz hí- brido cuando se comparan a una misma edad. Cuando se comparan ambos cultivares en igual estado fisiológico, los rendimientos en base seca (kg/ha) son 37% superiores en el cultivar criollo. La altura promedio de la planta fue 1,7 m ma- yor en el cultivar criollo que en el híbrido. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a rendimientos de bioma- sa verde o seca, ni en cuanto al contenido de materia seca al comparar el maíz criollo por edad y por estado fisiológico.
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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 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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Recursos fitogenéticos de maíz para forraje y grano

Recursos fitogenéticos de maíz para forraje y grano

La recolección sistemática de poblacio- nes locales de maíz cobró gran importan- cia a mediados del siglo pasado ante la evidencia de la sustitución de las pobla- ciones locales por los híbridos ameri- canos, lo que implicaba pérdidas irre- versibles de recursos fitogenéticos, y el consiguiente aumento de la vulnerabilidad de los cultivos con estrecha base genética. Este empeño resultó en una proliferación de colecciones de germoplasma que, con frecuencia, no se conservaban ni multipli- caban debidamente. En España, las pobla- ciones locales de maíz recuperadas están conservadas mayoritariamente en bancos de germoplasma procedentes de prospec- ciones realizadas en los años 70. Además, hay otras poblaciones conservadas por los agricultores que, por su aislamiento geo- gráfico y correcto manejo histórico, se consideran suficientemente protegidas de contaminación por híbridos comerciales. También se encuentran regiones que, por sus singulares condiciones e historia, con- tienen recursos fitogenéticos insuficiente- mente recolectados y estudiados pero con elevado interés potencial, tales como el ar- chipiélago Canario o Asturias.
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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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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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GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO

GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO

Arauca, Colombia. Correo electrónico: *santiagopacheco43@gmail.com Resumen La tortuga morrocoy (Chelonoides carbonaria ) en los llanos orientales es utilizado con fines comerciales y culturales y como aperitivo para el consumo humano, generando una problemática para la especie por las prácticas de caza que realizan, tráfico ilegal y la deforestación o fragmentación de su hábitat; actualmente está en categoría de amenaza catalogado en peligro crítico según el Libro Rojo de Reptiles de Colombia. Como recurso genético en estudios de diversidad y de variabilidad con el fin de lograr preservar especies que estén amenazados y que son importantes para la biodiversidad de esta región de la Orinoquía. El presente trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de estandarización del protocolo en citogenética clasica para C. carbonaria localizados en el municipio de Arauca. Se han tomado muestras de sangre por venopunción de la vena coccígea, yugular y se han almacenado en jeringas de plástico con 0,2 ml de heparina sódica por cada ml de sangre a cinco morrocoys con edad promedio de cinco años; las muestras han sido trasladadas al Laboratorio de Biomedicas de la Facutad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca, para su respectivo procesamiento. Para la obtención de metafases se han realizado cultivos de linfocitos siguiendo el procedimiento: sangre, 500 µl; RPMI 1640, 4 ml; Suero Fetal Bovino, 500 µl; Fitohemaglutinina, 50 µl;
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MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PLANTAS

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PLANTAS

RESUMEN. Los denominados Organismos Vivos Modificados (OVM) constituyen una verdadera revolución de la biotecnología. Las mejoras alimenticias a nivel genético representan el principal objetivo para la producción de los “alimentos transgénicos”. Sin embargo, pese a los beneficios del empleo de estas técnicas derivadas de la investigación en biología celular y molecular, ello no ha impedido que se tome en cuenta las cuestiones de seguridad relacionadas, principalmente, al envasado. Por tanto, el presente trabajo, plantea algunas reflexiones sobre los nuevos retos que enfrenta el derecho ante estos nuevos alimentos, específicamente, en materia de etiquetado, a partir de lo establecido por instrumentos internacionales y la experiencia dada en países desarrollados, para finalmente brindar una iniciativa legislativa capaz de salvaguardar los derechos fundamentales de los consumidores.
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CICLO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO

CICLO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO

Otra fuente de desacuerdo es el supuesto de que la evolución por regeneración natural siempre maximiza la aptitud reproductiva y que la menor intervención hecha por el hombre es la mejor estrategia de conservación. Sin embargo, el resultado de la selección refleja los efectos de las condiciones previas y por lo tanto no es sólo la fuerza de la evolución la que da forma al recurso genético. Debido a que los principales efectos de la selección operan al nivel del organismo individual, los efectos de la selección sobre rasgos específicos serán dependientes de cómo un rasgo está relacionado con otros rasgos que constituyen la aptitud reproductiva total. De este modo, los rasgos algunas veces están negativamente correlacionados, lo que significa que el progreso en un rasgo conducirá al deterioro en otro. La plasticidad fenotípica también permite que algunos individuos sobrevivan, incluso si ellos no maximizan su aptitud reproductiva en un ambiente específico. Además, algunos genes y rasgos de poca importancia para la aptitud reproductiva son cambiados simplemente por una acción accidental. Aun más, los genes individuales usualmente afectan varios rasgos pleiotrópicamente, y por lo tanto, no es cierto que cualquier rasgo puede estar en un nivel óptimo. El continuo cambio ambiental, con o sin grandes eventos, fuerza a la selección natural a actuar en una infinidad de direcciones, por lo tanto la máxima aptitud reproductiva nunca será obtenida.
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LOS AVANCES DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO

LOS AVANCES DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO

AMPLIAR LA NOCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA Si nos referimos a las aplicaciones de la biotecnología al mejoramien- to vegetal, en general, se la asocia con el desarrollo de transgénicos. Esto, sin ser un una opinión negativa sobre ellos, constituye una interpretación sesgada ya que en general se desconoce que la aplicación del término biotecnología tiene alcances más allá de los transgénicos y que incluye la aplicación de otras herramientas. Entre ellas podemos mencionar los marcadores moleculares de ADN, fundamentalmente utilizados para la selección asistida (ver Figura 2). También permiten caracterizar la diver- sidad genética del germoplasma, lo cual constituye un elemento de par- ticular interés ya que permite conocer la variabilidad disponible y, sobre todo, establecer cuáles son las líneas más contrastantes, en términos ge- néticos, lo cual es relevante para cualquier programa de mejoramiento. Asimismo, podemos utilizar estas herramientas en lo que es el mapeo cromosómico, o sea, establecer las regiones del genoma que contienen aquellos genes que gobiernan características o atributos de interés.
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