Aptitud combinatoria y efectos recíprocos de la precocidad en poblaciones nativas de maíz de Tamaulipas
DOI:
https://doi.org/10.29312/remexca.v14i2.2990Palabras clave:
S. frugiperda, Zea mays, efectos maternosResumen
La precocidad y adaptación del maíz nativo de Tamaulipas en ambientes restrictivos, permite considerarlo fuente de variabilidad para programas de mejoramiento genético, por ello es necesario conocer los efectos genéticos que controlan su variación. El objetivo fue determinar la acción génica que controla la variación de la precocidad de poblaciones de maíz nativo de Tamaulipas y la relación de la precocidad con el rendimiento de grano. En Güémez, Tamaulipas, en otoño-invierno 2019-2020 y primavera-verano 2020 con aplicación y no aplicación de insecticida para combatir S. frugiperda, se evaluaron los efectos genéticos de días a floración masculina y femenina de seis poblaciones de maíz, sus cruzas directas y reciprocas, mediante un análisis dialélico con el método de Griffing, se analizó la correlación entre la floración y el rendimiento de grano. Para floración masculina y femenina no existieron efectos de aptitud combinatoria general y existieron efectos de aptitud combinatoria especifica, recíprocos y maternos: la variación entre cultivares se explicó en 53% para floración masculina y 45% para femenina por efectos de aptitud combinatoria especifica, para floración masculina 38% de la variación entre cultivares y 43% para femenina fue debida a efectos recíprocos. La variación entre cultivares, dependió de efectos no aditivos y existió herencia citoplasmática involucrada en su expresión. La precocidad se correlacionó positivamente con el rendimiento de grano en el ciclo primavera-verano sin aplicación de insecticida. Con aptitud combinatoria especifica alta sobresalieron TML3S3×VHA y Cam×VHA, para aprovechar los efectos recíprocos en Cam×VHA hay que considerar el orden de los progenitores.
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Andrio-Enríquez, E.; Cervantes-Ortiz, F.; Rivera-Reyes, J. G.; Guevara-Acevedo, L. P.; Rodríguez-Herrera, S. A.; Rodríguez-Pérez, G.; Rangel-Lucio, J. A. y Mendoza-Elos, M. 2015. Aptitud combinatoria y efectos maternos en razas de maíz mexicanas por el modelo I de Griffin. Chilean J. Agric. Animal Sci. (exagro-Ciencia) 31(1):5-14. http://agro-ciencia.cl/images/revistas/2015/v31n1a01.pdf.
Burtet, M. L.; Bernardi, O.; Melo, A. M.; Pes, P. M.; Strahl, T. T. and Guedes, V. C. J. 2017. Managing fall armyworm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: noctuidae), with Bt maize and insecticides in Southern Brazil. Pest Manage. Sci. 73(12):2569-2577. https://doi.org/ 10.1002/ps.4660.
Cantú, A. M. A.; Reyes, M. C. A. y Rodríguez, B. L. A. 2010. Fecha de siembra: una alternativa para incrementar la producción de maíz. CIRNE-INIFAP. Folleto técnico núm. 44. 30 p.
Castro, N. S.; Lopez, S. J. A.; Pecina, M. J. A.; Mendoza, C. M. C. y Reyes, M. C. A. 2013. Exploración de germoplasma nativo de maíz en el centro y sur de Tamaulipas, México. Rev. Mex. Cienc. Agríc. (4):645-653. https://doi.org/10.29312/remexca.v4i4.1196.
Cervantes-Ortiz, F.; Hernández-Esparza, J.; García-Rodríguez, J. G.; Rangel-Lucio, J. A.; Andrio-Enríquez, A.; Mendoza-Elos, M.; Rodríguez-Pérez, G. y Rodríguez-Mercado, D. 2018. Aptitud combinatoria general y específica de caracteres agronómicos en líneas de maíz (Zea mays L.) de baja endogamia. Chilean J. Agric. Animal Sci. 34(1):33-42. http://agro-ciencia.cl/web/wp-content/uploads/2018/06/5-Cervantes-Ortiz-et-al.-Aptitud-maiz-17.05. 18.pdf.
CIMMYT. 1995. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Manejo de los ensayos e informe de los datos para el programa de ensayos internacionales de maíz del CIMMYT. El Batán, Estado de México. 15-17 pp. https://repository.cimmyt.org/bitstream/handle/ 10883/764/68309.pdf?sequence=1&isAllo wed=y.
Coutiño-Estrada, B.; Gómez-Montiel, N. O.; Vázquez-Carrillo, G. y Vidal-Martínez, V. A. 2014. ‘V-560’, Nueva variedad precoz de maíz para regiones tropicales. Rev. Fitotec. Mex. 37(2):187-188. https://www.revistafitotecniamexicana.org/documentos/37-2/10a.pdf.
De la Cruz, L. E.; Gutiérrez R. E.; Palomo, G. A. y Rodríguez, H. S. 2003. Aptitud combinatoria y heterosis de líneas de maíz en la comarca lagunera. Rev. Fitotec. Mex. 26(4):279-284. https://www.revistafitotecniamexicana.org/documentos/26-4/9a.pdf.
Dos Santos, C. L. F.; Garruña, R.; Andueza-Noh, R. H.; Latournerie-Moreno, L.; Mijangos-Cortés, J. O. y Pineda-Doporto, A. 2019. Comportamiento agronómico y fisiológico de maíces nativos del sureste de México. Rev. Mex. Cienc. Agríc. 10(6):1247-1258. https://doi.org/ 10.29312/remexca.v10i6.908.
Dzib-Aguilar, L. A.; Segura-Correa, J. C.; Ortega-Paczka, R. y Latournerie-Moreno, L. 2011. Cruzas dialélicas entre poblaciones nativas de maíz de Yucatán y poblaciones mejoradas. Trop. Subtrop. Agroecosy. 14(1):119-127. https://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index. php/ TSA/article/view/660/463.
Ertiro, T. B.; Beyene, Y.; Das, B.; Mugo, S.; Olsen, M.; Oikeh, S.; Juma, C.; Labuschagne, M. and Prasanna, M. B. 2017. Combining ability and testcross performance of drought-tolerant maize inbred lines under stress and non-stress environments in Kenya. Plant Breed. 136(2):197-205. https://doi.org/10.1111/pbr.12464.
Fernández, S. R.; Morales, C. L. A. y Gálvez, M. A. 2013. Importancia de los maíces nativos de México en la dieta nacional. Una revisión indispensable. Rev. Fitotec. Mex. 36(3-A):275-283. https://www.revistafitotecniamexicana.org/documentos/36-supl-3-A/1a.pdf.
Ferreira, C. I.; Silva, A. R.; Romero, A. S. C. R. J.; Peixoto, M. A.; Pereira, R. T. L.; Eduardo, T. P.; Naves, P. J. F.; Fialho, R. E. and Lopes, B. L. 2020. Multi-trait multi-environment diallel analyses for maize breeding. Euphytica. 216(9):1-17. https://doi.org/10.1007/s10681-020-02677-9.
Fuentes, M.; Pantoja, A.; Sotomayor, A. y Beaver, J. 1998. Selección recurrente reciproca en maíz: tolerancia al ataque del gusano de la mazorca y el cogollero (Lepidoptera: noctuidae). Agronomía Mesoam. 9(1):42-52. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agromeso/article/ view/24624.
García, M. V. M.; Chura, C. J. y Torres, J. 2020. Aptitud combinatoria y heterosis para el rendimiento, precocidad y altura en genotipos de maíz amarillo. Rev. Fac. Agron. 37(4):410-429. https://doi.org/10.47280/RevFacAgron(LUZ).v37.n4.05.
González, M. J.; López, S. J. A.; Estrada, D. B.; Delgado, M. R.; Pecina, M. J. A.; Varela, F. E. S.; Osorio, H. E. y Rocandio, R. M. 2016. Parámetros genéticos y heterosis en líneas derivadas de poblaciones nativas de maíz tropical de Tamaulipas. Rev. Mex. Cienc. Agríc. 7(2):387-399. https://doi.org/10.29312/remexca.v7i2.352.
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. https://doi.org/10.35196/rfm.2020.4.361.
Griffing, B. 1956. Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing system. Austr. J. Biol. Sci. 9(4):463-493. https://doi.org/10.1071/BI9560463.
Guillen-de la Cruz, P.; Cruz-Lázaro, E.; Castañón-Najera, G.; Osorio-Osorio, R.; Brito-Manzano, N. P.; Lozano-del Río, A. y López-Noverola, U. 2009. Aptitud combinatoria general y específica de germoplasma tropical de maíz. Trop. Subtrop. Agroecosys. 10(1):101-107. https://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/article/view/219/15.
Guo, J.; Wu, S.; Zhang, F.; Huang, C.; He, K.; Babendreier, D. and Wang, Z. 2020. Prospects for microbial control of the fall armyworm Spodoptera frugiperda: a review. Bio control. 65(6):647-662. https://doi.org/10.1007/s10526-020-10031-0.
Gutiérrez, R, E.; Palomo, G. A.; Espinoza, B. A. y Cruz, L. E. 2002. Aptitud combinatoria y heterosis para rendimiento de líneas de maíz en la comarca lagunera, México. Rev. Fitotec. Mex. 25(3):271-277. https://www.revistafitotecniamexicana.org/documentos/25-3/7a.pdf.
Hernández, A. E. y León, C. H. 2021. Comportamiento genético para componentes de rendimiento en una población de maíz enano. Rev. Mex. Cienc. Agríc. 26(esp.):131-144. https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/esp26-005.
Issa, Z. M. M.; Nyadanu, D.; Richard, A.; Sangare, A. R.; Adejumobi, I. I. and Ibrahim, D. 2018. Inheritance and combining ability study on drought tolerance and grain yield among early maturing inbred lines of maize (Zea mays L.). J. Plant Breed. Crop Sci. 10(6):115-127. https://doi.org/10.5897/JPBCS2017.0703.
Kalimuthu, S.; Jacques, E. B. and Delphine, L. 2015. Can farmers use maize earliness choice and sowing dates to cope with future water scarcity? A modelling approach applied to South-Western France. Agric. Water Manag. 152(1):125-134. https://doi.org/10.1016/j. agwat. 2015.01.004.
Luna, F. M.; Gutiérrez, S. J. R.; Peña R. A.; Echavarría, C. F. G. y Martínez, G. J. 2005. Comportamiento de variedades precoces de maíz en la región semiárida y árida del Centro-Norte de México. Rev. Fitotec. Mex. 28(1):39-45. https://www.revistafitotecniamexicana. org/documentos/28-1/6a.pdf.
Mahgoub, G. M. A. 2011. Partitioning of general and specific combining ability effects for estimating maternal and reciprocal effects. J. Agric. Sci. 3(2):213-222. https://doi: 10.5539/jas.v3n2p213.
Neves, C. E.; Gino, F. M.; Henrique, M. P. and Dias, E. B. M. 2020. Resistance of maize landraces from Brazil to fall armyworm (Lepidoptera: noctuidae) in the winter and summer seasons. Bragantia. 79(3):377-386. https://doi.org/10.1590/1678-4499.20200034.
Núñez-Terrones, E.; Mendoza-Castillo, M. C.; Delgado-Alvarado, A.; Castillo-González, F. y Sánchez-Ramírez, F. J. 2019. Análisis genético de componentes nutricionales en cruzas simples de maíz de grano blanco. Rev. Fitotec. Mex. 42(2):163-172. https://www.revista fitotecniamexicana.org/documentos/42-2/9a.pdf.
Obok, E.; Ittah, M.; Udo, I.; Ojubi, E.; Ulafor, J. and Umoetok, S. 2021. Genetic variability and seasonal influence of fall armyworm (Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) damage to early vegetative growth of african maize accessions in the humid tropics of South-Eastern Nigeria. J. Animal Plant Sci. 31(1):143-155. https://doi.org/10.36899/JAPS. 2021.1.0202.
Pecina, M. J. A.; Mendoza, C. M. C.; López, S. J. A.; Castillo, G. F.; Mendoza, R. M. y Ortiz, C. J. 2011. Rendimiento de grano y sus componentes en maíces nativos de Tamaulipas evaluados en ambientes contrastantes. Rev. Fitotec. Mex. 34(2):85-92. https://www.revista fitotecniamexicana.org/documentos/34-2/2a.pdf.
Pecina-Martínez, J. A.; Mendoza-Castillo, M. C.; López-Santillán, J. A.; Castillo-González, F. y Mendoza-Rodríguez, M. 2009. Respuesta morfológica y fenológica de maíces nativos de Tamaulipas a ambientes contrastantes de México. Agrociencia. 43(7):681-694. https://agrociencia-colpos.mx/index.php/agrociencia/article/view/753/753.
Peterson, K. D. R.; Varella, A. C. and Higley, L. G. 2017. Tolerance: the forgotten child of plant resistance. PeerJ 5:e3934. https://doi 10.7717/peerj.3934.
Picón-Rico, R.; Preciado-Ortiz, R. E.; Cervantes-Ortiz, F.; Covarrubias-Prieto, J. y Terrón-Ibarra, A. 2018. Efectos genéticos en líneas doble haploides de maíz de grano amarillo y alto contenido de aceite. Rev. Fitotec. Mex. 41(3):301-310. https://www.revistafitotecnia mexicana.org/docu mentos/41-3/10a.pdf.
Preciado, E. R.; Erazo, M.; Quijano, J. A.; Terrón, A. y Paredes, R. 2002. Simulación del crecimiento de maíces precoces en condiciones de secano. Agronomía Mesoam. 13(2):123-128. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agromeso/article/view/12066.
Ramírez-Díaz, J. L.; Vidal-Martínez, V. A.; Alemán-Torre, I.; Ledesma-Miramontes, A.; Gómez-Montiel, N. O.; Salinas-Moreno, Y.; Bautista-Ramírez, E.; Tapia-Vargas, L. M. y Ruiz-Corral, A. 2019. Selección de líneas y cruzas de maíz combinando las pruebas de mestizos y cruzas dialélicas. Rev. Fitotec. Mex. 42(4):335-346. https://www.revistafitotecnia mexicana.org/docum entos/42-4/2a.pdf.
Reyes, M. C. A. 2017a. Maíz de riego para el norte y centro de Tamaulipas, ciclo O-I. In: agenda técnica agrícola de Tamaulipas. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Ed. SAGARPA-COFUPRO-INIFAP. México, DF. 329-331 pp.
Reyes, M. C. A. 2017b. Maíz de riego para el norte y centro de Tamaulipas, ciclo P-V. In: agenda técnica agrícola de Tamaulipas. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Ed. SAGARPA-COFUPRO-INIFAP. México. 266-268 pp.
Rodríguez, P. G.; Treviño, R. J. E.; Ojeda, Z. M. C.; Cervantes, O. F.; Ávila, P. M. A. y Gámez, V. A. J. 2020. Parámetros genéticos y aptitud combinatoria de líneas de maíz para grano. Rev. Mex. Cienc. Agríc. 11(8):1867-1878. https://doi.org/10.29312/remexca.v11i8.2085.
Ruiz-Corral, J. A.; Flores-López, H. E.; Ramírez-Díaz, J. L. y González-Eguiarte, D. R. 2002. Temperaturas cardinales y duración del ciclo de madurez del híbrido de maíz H-311 en condiciones de temporal. Agrociencia 36(5):569-577. https://agrociencia-colpos.mx/index. php/agrociencia/article/view/210/ 210.
Sánchez-Ramírez, F. J.; Mendoza-Castillo, M. C.; Mendoza-Rodríguez, M.; Castillo-González, F.; Cruz-Izquierdo, S.; Castro-Nava, S. y Molina-Galán, J. D. 2017. Aptitud combinatoria de líneas endogámicas para la producción de híbridos de maíz (Zea mays L.) de cruza simple en condiciones de riego. Agrociencia. 51(4):393-407. https://agrociencia-colpos.mx/index. php/agrociencia/article/ view/1299/1299.
SAS. 2002. Statistical Analysis Software. SAS Online Doc. Versión 9.0 CD-ROM, SAS Institute, Inc., Cary, NC.
Smith, C. E. and Clement, S. L. 2011. Molecular bases of plant resistance to arthropods. Annual Review of Entomology. 57(1):309-238. https://doi.org/10.1146/annurev-ento-120710-100642.
Yáñez, L. R.; Vázquez, O. A.; Arreguín, C. J. H.; Soria, R. J. y Quijano, C. J. Á. 2019. Sistema de alerta contra el gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Insecta: lepidoptera: noctuidae). Rev. Mex. Cienc. Agríc. 10(2):405-416. https://doi.org/10.29312/remexca. v10i2. 803.
Yujie, L.; Jie, Z.; Tao, P. and Quansheng, G. 2021. Assessing the adaptability of maize phenology to climate change: the role of anthropogenic management practices. J. Environ. Manage. 293(1):112874. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112874.
Zhang, Y.; Kang, M. S. and Lamkey, K. R. 2005. Diallel-SAS05: a comprehensive program for Griffing’s and Gardner Eberhart analyses. Agron. J. 97(4):1097-1106. https://doi.org/ 10.2134/agronj2004.0260.
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