Selección de poblaciones de maíz con base en la producción temprana de biomasa bajo condiciones de estrés salino
DOI:
https://doi.org/10.29312/remexca.v14i3.3091Palabras clave:
Zea mays L., raza Ratón, estrés por salinidad, diversidad genéticaResumen
Las poblaciones nativas de maíz cuentan con atributos que las diferencian por su área de adaptación a condiciones bióticas y abióticas adversas que pueden usarse en esquemas de selección. Los objetivos de la presente investigación fueron analizar la producción de materia seca en etapas tempranas de desarrollo y selección de poblaciones de maíz bajo condiciones de estrés por salinidad. Se evaluaron 118 poblaciones de maíz de la raza Ratón y dos testigos (híbridos) en ensayos realizados en invernadero en dos ambientes contrastantes en 2021 (con y sin estrés salina). Se determinó el peso seco de raíz, peso seco de vástago y el contenido de clorofila. En los ambientes se encontraron diferencias estadísticas en peso seco de vástago (p≤ 0.01) y el contenido de clorofila (p≤ 0.05), en tanto que en PSR no hubo diferencia. En los genotipos (poblaciones y testigos) se encontraron diferencias estadísticas (p≤ 0.01) para las variables de peso seco, excepto en el contenido de clorofila. No hubo evidencia de interacción de genotipos × ambientes en ninguna de las variables estudiadas. Las condiciones de estrés salino tuvieron un efecto en relación con las condiciones sin estrés con una reducción de 25.9% en PSR y 47.5% en peso seco de vástago. Se determina que existe variación genética en las poblaciones estudiadas de la raza Ratón para el peso seco de raíz y peso seco de vástago con una estimación de heredabilidad en sentido amplio de 0.6 y 0.62, respectivamente, lo que permite realizar selección de genotipos en la etapa temprana de desarrollo. De los 25 genotipos superiores se identificaron 10 en el ambiente favorable (testigo), seis en el ambiente de estrés (tolerantes a salinidad) y nueve con un comportamiento promedio a través de ambientes.
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Abdel-Ghani, A. H.; Kumar, B.; Reyes-Matamoros, J.; González-Portilla, P. J.; Jansen, C.; San Martin, J. P.; Lee, M. and Lübberstedt, T. 2013. Genotypic variation and relationships between seedling and adult plant traits in maize (Zea mays L.) inbred lines grown under contrasting nitrogen levels. Euphytica. 189(1):123-133. Ali, Q.; Muhammad, A.; Ali, F.; Muhammad, S.; Manzoor, M.; Khan, N. H.; Basra, S. M. A. and Mustafa, H. S. B. 2013. Genetic advance, heritability, correlation, heterosis and heterobeltiosis for morphological traits of maize (Zea mays L). Albanian J. Agric. Sci. 12(4):689-698. DOI: https://doi.org/10.1007/s10681-012-0759-0
Arce-Romero, A. R.; Monterroso-Rivas, A. I.; Gómez-Diaz, J. D. and Palacios-Mendoza, M. A. 2018. Potential yields of maize and barley with climate change scenarios and adaptive actions in two sites in Mexico. In: advances in information and communication technologies for adapting agriculture to climate change. Angelov, P.; Iglesia, J. A. and Corrales, J. C. Ed. Advances in Intelligent Systems and Computing. 687(1):197-208. Doi.org/10.1007/978-3-319-70187-5-15. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-70187-5_15
Bänziger, M.; Edmeades, G. O.; Beck, D. L. y Bellon, M. R. 2012. Mejoramiento para aumentar la tolerancia a sequía y a deficiencia de nitrógeno en el maíz: de la teoría a la práctica. Centro Internacional de Maíz y Trigo (CIMMYT). El Batán, Estado de México, DF. 61 p.
Correndo, A. A. y García, F. O. 2012. Concentración de nutrientes en planta como herramienta de diagnóstico: cultivos extensivos. Archivo Agronómico. 14(1):1-8.
Falconer, D. S. and Mackay, T. F. C. 1996. Introduction to Quantitative Genetics. 4th. Ed. Longman, Harlow, England. 464 p.
Farooq, M.; Hussain, M.; Wakeel, A. and Siddique, K. H. M. 2015. Salt stress in maize: effects, resistance mechanisms, and management. A review. Agron. Sustain. Dev. 35(2):461-481. Doi: 10.1007/s13593-015-0287-0. DOI: https://doi.org/10.1007/s13593-015-0287-0
Giaveno, C. D. R.; Vasconcelos, R. G.; Maia, S. and Ferraz, O. R. 2007. Screening of tropical maize for salt stress tolerance. Crop Breed. Appl. Biotechnol. 7(3):304-313. Doi: 10.12702/1984-7033.v07n03a10. DOI: https://doi.org/10.12702/1984-7033.v07n03a10
González-Martínez, J.; Rocandio-Rodríguez, M.; Contreras-Toledo, A. R.; Joaquín-Cancino, S.; Vanoye-Eligio, V.; Chacón-Hernández, J. C. y Hernández-Bautista, A. 2020. Diversidad morfológica y agronómica de maíces nativos del altiplano de Tamaulipas, México. Rev. Fitotec. Mex. 43(4):361-370.
Hallauer, A. R.; Carena, M. J. and Miranda, F. J. B. 2010. Quantitative genetics in maize breeding. Handbook of Plant Breeding Vol. 6. Third edition. 89 p. Springer Science and Business Media, LLC 2010. New York. Doi:10.1007/978-1-4419-0766-0. Haseeb, A.; Nawaz, A.; Rao, M. Q. A.; Ali, Q. and Malik, A. 2020. Genetic variability and association among seedling traits of Zea mays under drought stress conditions. Biol. Clin. Sci. Res. J. 20(1):1-5. Doi: https://doi.org/10.54112/bcsrj.v2020i1.20.
Iqbal, S.; Hussain, S.; Abdul, Q. M.; Ashraf, M. and Saifullah, S. 2020. The response of maize physiology under salinity stress and its coping strategies. In: Plant Stress Physiology. Hossain, A. Ed. IntechOpen. 1-25 pp. Doi: http://dx.doi.org/10.5772/ intechopen.92213.
Khan, A. A.; Ali, R. S. and McNeilly, T. 2003. Assessment of salinity tolerance based upon seedling root growth response functions in maize (Zea mays L.). Euphytica. 131(3):81-89. Doi:10.1023/A:1023054706489. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1023054706489
Konica Minolta Inc. 2009. A lightweight handheld meter for measuring the chlorophyll content of leaves without causing damage to plants. Chlorophyll meter Spad-502plus. https://www.konicaminolta.com/instruments/download/catalog/color/pdf/spad502plus-cat alog-eng.pdf.
Leach, K. A.; Hejlek, L. G.; Hearne, L. B.; Nguyen, H. T.; Sharp, R. E. and Davis, G. L. 2011. Primary root elongation rate and abscisic acid levels of maize in response to water stress. Crop Sci. 51(1):157-172. Doi: 10.2135/cropsci2009.12.0708. DOI: https://doi.org/10.2135/cropsci2009.12.0708
Leland, E. F. and Maas, V. E. 1999. Crop response and management of salt-affected soils. In: handbook of plant and crop stress, second edition. M. Pessarakli. 169-201 pp. DOI: https://doi.org/10.1201/9780824746728.ch8
Li, R.; Zeng, Y.; Xu, J.; Wang, Q.; Wu, F.; Cao, M.; Lan, H.; Lui, Y. and Lu, Y. 2015. Genetic variation for maize root architecture in response to drought stress at the seedling stage. Breed. Sci. 65(4):298-307. Doi:10.1270/jsbbs.65.298. DOI: https://doi.org/10.1270/jsbbs.65.298
Marcos-Filho, J. 2015. Seed vigor testing: an overview of the past, present and future perspective. Scientia Agríc. 72(4):363-374. http://dx.doi.org/10.1590/0103-9016-2015-0007. Masood, M.; Ahsan, M.; Sadaqat, H. A. and Awan, F. 2020. Screening of maize (Zea mays L.) inbred lines under water deficit conditions. Biol. Clin. Sci. Res. J. 7(1):1-6. Doi: https://doi.org/10.54112/bcsrj.v2020i1.7. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-9016-2015-0007
Rincon-Sanchez, F. and Ruiz-Torres, N. A. 2017. Genetic potential and usefulness of native maize populations in developing novel germplasm for current and upcoming goals. In: rediscovery of Landraces as a Resource for the Future. Grillo, O. Ed. IntechOpen. 97-111 pp. Doi: 10.5772/intechopen.71360.
SAS Institute Inc. 2018. SAS/STAT® 15.1 User’s Guide. Cary, NC. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. 4141 p.
Yan, W. 2014. Crop variety trials. Data management and analysis. John Wiley and Sons Inc., MA, USA. 351 p. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118688571
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