Sistemas de fenotipado para la evaluación de las respuestas al estrés salino en Lotus
La tolerancia al estrés salino es un carácter complejo determinado por la sumatoria de los efectos de numerosos genes, cuya identificación es necesaria para la definición de estrategias de mejoramiento. En este sentido, el uso de plantas modelo genotipadas y la disponibilidad de métodos de fenotipad...
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Facultad de Agronomía, Universidad de la República e Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay
2021
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12123/10987 http://agrocienciauruguay.uy/ojs/index.php/agrociencia/article/view/502 https://doi.org/10.31285/AGRO.17.502 |
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| author | Quero, Gastón Eduardo Borsani, Omar Gutiérrez, Lucía Melchiorre, Mariana Monza, Jorge Lascano, Hernan Ramiro |
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| description | La tolerancia al estrés salino es un carácter complejo determinado por la sumatoria de los efectos de numerosos genes, cuya identificación es necesaria para la definición de estrategias de mejoramiento. En este sentido, el uso de plantas modelo genotipadas y la disponibilidad de métodos de fenotipado masivo son útiles para asistir a los programas de mejoramiento. Lotus japonicus (Regel) K. Larsen es un modelo de leguminosa con nodulación determinada, que puede ser utilizada en la identificación de determinantes genéticos en programas de mejoramiento de Lotus y otras leguminosas forrajeras. En este trabajo, para establecer un sistema de cultivo adecuado para el fenotipado masivo, se compararon cuatro sistemas experimentales para evaluar respuestas a estrés salino: placas, pouch, hidroponía y macetas. Los resultados obtenidos permitieron elegir el sistema de hidroponía como el más adecuado para evaluar el estrés salino, dado que se pudieron establecer
diferencias en las respuestas fisiológicas basadas en parámetros de crecimiento y desarrollo en los genotipos Lotus japonicus Gifu y Lotus burttii. Además, el sistema de hidroponía permitió discriminar respuestas en una población de líneas
recombinantes puras (RILs), producto del cruzamiento de Lotus japonicus Gifu x Lotus burttii. Contar con un sistema de cultivo que permita realizar de manera precisa el fenotipado masivo de plantas, es necesario para identificar regiones del genoma implicadas en las respuestas a estrés salino. |
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| spelling | INTA109872021-12-27T11:36:47Z Sistemas de fenotipado para la evaluación de las respuestas al estrés salino en Lotus Phenotyping Systems for Evaluating Saline Stress Response in Lotus Quero, Gastón Eduardo Borsani, Omar Gutiérrez, Lucía Melchiorre, Mariana Monza, Jorge Lascano, Hernan Ramiro Sistemas de Cultivo Estrés Osmótico Hydroponics Osmotic Stress Cropping Systems Cultivo Hidropónico Hidroponía Fenotipado Masivo RILs NaCl Estrés Salino Culture System Hydroponic System Massive Phenotyping La tolerancia al estrés salino es un carácter complejo determinado por la sumatoria de los efectos de numerosos genes, cuya identificación es necesaria para la definición de estrategias de mejoramiento. En este sentido, el uso de plantas modelo genotipadas y la disponibilidad de métodos de fenotipado masivo son útiles para asistir a los programas de mejoramiento. Lotus japonicus (Regel) K. Larsen es un modelo de leguminosa con nodulación determinada, que puede ser utilizada en la identificación de determinantes genéticos en programas de mejoramiento de Lotus y otras leguminosas forrajeras. En este trabajo, para establecer un sistema de cultivo adecuado para el fenotipado masivo, se compararon cuatro sistemas experimentales para evaluar respuestas a estrés salino: placas, pouch, hidroponía y macetas. Los resultados obtenidos permitieron elegir el sistema de hidroponía como el más adecuado para evaluar el estrés salino, dado que se pudieron establecer diferencias en las respuestas fisiológicas basadas en parámetros de crecimiento y desarrollo en los genotipos Lotus japonicus Gifu y Lotus burttii. Además, el sistema de hidroponía permitió discriminar respuestas en una población de líneas recombinantes puras (RILs), producto del cruzamiento de Lotus japonicus Gifu x Lotus burttii. Contar con un sistema de cultivo que permita realizar de manera precisa el fenotipado masivo de plantas, es necesario para identificar regiones del genoma implicadas en las respuestas a estrés salino. Salt stress tolerance is a complex trait which is determined by the additive effects of several genes whose identification is necessary to define improvement strategies. In this sense, the use of model plants genotyped and the availability of massive phenotyping methods are useful to assist breeding programs. Lotus japonicus (Regel) K. Larsen has been adopted as a determined nodulating legume model, which can be used for identification of the genetic determinants in the breeding program of Lotus and other forage legumes. In this work, in order to establish a growth system suitable for massive phenotyping, we compared four experimental systems for evaluating saline stress responses: plates, pouch, hydroponic and pots. Results allow to choose the hydroponic system as the most suitable for evaluating saline stress, since it is able to establish differences in responses based on physiological parameters of growth and development in Lotus japonicus (Gifu) and Lotus burttii genotypes. Moreover, the hydroponic system allowed to discriminate the responses in a population of recombinant inbreed. Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales Fil: Quero, Gastón Eduardo. Universidad de la República. Facultad de Agronomía. Laboratorio de Bioquímica; Uruguay Fil: Borsani, Omar. Universidad de la República. Facultad de Agronomía. Laboratorio de Bioquímica; Uruguay Fil: Gutiérrez, Lucía. Universidad de la República. Facultad de Agronomía. Departamento de Biometría, Estadística y Computación; Uruguay Fil: Melchiorre, Mariana. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales; Argentina Fil: Melchiorre, Mariana. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Cátedra de Fisiología Vegetal; Argentina Fil: Monza, Jorge. Universidad de la República. Facultad de Agronomía. Laboratorio de Bioquímica; Uruguay Fil: Lascano, Hernán Ramiro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina Fil: Lascano, Hernán Ramiro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales; Argentina Fil: Lascano, Hernán Ramiro. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Cátedra de Fisiología Vegetal; Argentina 2021-12-27T11:16:11Z 2021-12-27T11:16:11Z 2013-06-01 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://hdl.handle.net/20.500.12123/10987 http://agrocienciauruguay.uy/ojs/index.php/agrociencia/article/view/502 2730-5066 https://doi.org/10.31285/AGRO.17.502 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf Facultad de Agronomía, Universidad de la República e Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay Agrociencia Uruguay 17 (1) : 11-21 (2013) |
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