Análisis de las interacciones aptitud combinatoria × ambiente mediante modelos multivariados en híbridos de maíz de distinto tipo de grano

El análisis de las interacciones genotipo × ambiente (G×E) constituye una herramienta de gran utilidad para analizar los patrones de adaptación (amplia o específica) de los genotipos para los ambientes evaluados. No obstante, poco se indaga sobre los mecanismos genéticos responsables de las interacc...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Hisse, Ignacio Rubén
Otros Autores: Vega, Abelardo Jorge de la (tut.)
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: 2023
Materias:
Acceso en línea:http://ri.agro.uba.ar/files/download/tesis/especializacion/2023hisseignacioruben.pdf
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
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300 |a 29 p.  |b tbls., grafs. 
502 |a Trabajo Final.  |c Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Escuela para Graduados.  |b Especialista de la Universidad de Buenos Aires en Mejoramiento Genético Vegetal.  |g Especialización en Mejoramiento Genético Vegetal.  |d 2023. 
520 |a El análisis de las interacciones genotipo × ambiente (G×E) constituye una herramienta de gran utilidad para analizar los patrones de adaptación (amplia o específica) de los genotipos para los ambientes evaluados. No obstante, poco se indaga sobre los mecanismos genéticos responsables de las interacciones G×E a partir del análisis de las interacciones de los distintos efectos genéticos con el ambiente (i.e. interacción aptitud combinatoria × ambiente). En esta tesis se evaluó, para rendimiento en grano por planta (RGP) y concentración de proteína en grano (CPG), la aptitud combinatoria general (ACG) y específica (ACE) promedio, y su interacción con los componentes del ambiente conformados por niveles de nitrógeno contrastantes y distintas estaciones de crecimiento (variabilidad interanual). Seis líneas endocriadas de distinto germoplasma (flint, semiflint, dentado) y sus 30 híbridos simples derivados se evaluaron utilizando un diseño de cruzamientos dialélico bajo dos niveles de N (N0: control; N1: fertilizado con 200 ó 400 kg N ha-1) y durante seis campañas (A; 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2014/15, 2015/16). La varianza genotípica (G) fue más importante que la de G×E, representando ~70% de la variabilidad total G+G×E. La ACG promedio superó a la ACE tanto para RGP (37% vs. 22% de la variabilidad total G+G×E) como CPG (51% vs. 14% de la variabilidad total G+G×E). Además, se observó la presencia de interacción aptitud combinatoria × ambiente, destacándose la ACG×A para ambos caracteres, y la ACE×N para RGP. Estos patrones de respuesta diferenciales de los efectos genéticos en su interacción con el ambiente contribuyen a un mejor entendimiento de las interacciones G×E, aumentando la eficiencia del proceso de selección. Entre los valores de ACG de las líneas, se destacó el correspondiente al parental dentado B100 para RGP, y el de la línea flint LP611 para CPG. Todas las combinaciones de B100 con las líneas flint exhibieron valores altos de ACE para RGP, pero algunas resultaron más altas dependiendo del nivel de N, lo que sugiere que conforme al ambiente objetivo de la selección (potencial o restrictivo en oferta de N) variará la elección del parental más conveniente para combinarse con B100. Tanto el híbrido de mayor RGP como el de mayor CPG incluyeron a la línea LP662 como uno de sus parentales, la cual exhibió, en promedio, un buen comportamiento a la hora de combinarse con el resto de las líneas para ambos caracteres. Esto evidencia la factibilidad en la mejora conjunta del RGP y CPG, los cuales usualmente exhiben un efecto compensatorio (trade off) entre sí. 
540 |f Licencia Creative Commons Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional 
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