Uso de marcadores moleculares SCAR para la selección por resistencia múltiple a enfermedades virales en frijol común
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es susceptible a múltiples enfermedades virales de las regiones tropicales, las principales son el mosaico común (VMCF) y el mosaico dorado amarillo (VMDAF). En los últimos años, la estrategia seguida en los programas de mejoramiento de este cultivo ha sido pr...
Autor principal: | |
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Otros Autores: | |
Formato: | Tesis |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Escuela Agrícola Panamericana,Zamorano
2013
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Acceso en línea: | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/1440 |
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ZAMORANO14402023-03-24T15:49:46Z Uso de marcadores moleculares SCAR para la selección por resistencia múltiple a enfermedades virales en frijol común Erazo V., Elisa V. Rosas, Juan C. Castro, Aracely Paz, Pablo Bandas Detección Gen Segregación Susceptible El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es susceptible a múltiples enfermedades virales de las regiones tropicales, las principales son el mosaico común (VMCF) y el mosaico dorado amarillo (VMDAF). En los últimos años, la estrategia seguida en los programas de mejoramiento de este cultivo ha sido proveer resistencia mediante la introducción de los genes I y bgm-1. Posteriormente a la confirmación del gen I asociado a la susceptibilidad al virus del mosaico severo (VMSF) ha sido necesario reorientar el reemplazo del gen I por la forma recesiva (ii) y la incorporación del gen bc-3. La investigación consistió en la detección de estos genes a través de la selección asistida por marcadores (SAM) mediante técnicas moleculares. El estudio incluyó 160 plantas F2 (poblaciones MPS501 y MPS502) provenientes de la cruza de la variedad criolla Rojo de Seda con las líneas mejoradas UPR9901-77 y UPR9825-49-4, usadas como fuentes de los genes ii, bc-3 y bgm-1; y en 67 líneas F6 (poblaciones BHC y BC3) del VVIDAC - 2001, no evaluadas en campo por estos virus. El método de análisis de ADN para el gen bgm-1 fue el usado en el laboratorio de Biología Molecular; mientras que para el VMCF fue necesario adaptar los protocolos recomendados. La presencia de bandas para los genes bc- 3 y bgm-1, y la ausencia de banda del gen I, fueron las variables evaluadas usando la prueba de X2 de Pearson para su ajuste a la segregación esperada. Todas las plantas F2 resultaron susceptibles, según el marcador, al VMDAF, probablemente por la ruptura del ligamiento genético en la cruza o por que no se produjeron recombinantes deseados, por lo que se recomienda conducir estudios complementarios. Se encontraron 103 plantas resistentes al VMCF (~65%) usando el gen bc-3, concluyéndose que Rojo de Seda posee el gen de forma heterocigota. De forma indirecta, se comprobó que ninguna planta es susceptible al VMSF, por no tener el gen I debido a su ausencia en los padres. Las líneas F6 presentaron segregación múltiple; en la población BCH se encontraron dos líneas (BCH 9901-3 y BCH9901-60) segregando por los tres genes en estudio y 12 líneas por dos; en la población BC3 se encontraron 15 líneas segregando por dos genes. Se concluye que el uso de marcadores moleculares es efectivo para la selección genotípica en generaciones tempranas y avanzadas; y que el material mejorado distribuido a nivel regional tiene el potencial de resistencia a múltiples enfermedades virales. 1. Índice de cuadros 2. Índice de figuras 3. Índice de anexos 4. Introducción 5. Revisión de literatura 6. Materiales y métodos 7. Resultados y discusión 8. Conclusiones 9. Recomendaciones 10. Bibliografía 11. Anexos 2013-07-17T20:55:35Z 2013-07-17T20:55:35Z 2001 Thesis https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/1440 spa 69 p. Copyright Escuela Agrícola Panamericana, 2013. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es openAccess application/pdf application/pdf Zamorano Escuela Agrícola Panamericana,Zamorano |
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Universidad Zamorano |
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El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es susceptible a múltiples enfermedades virales de las regiones tropicales, las principales son el mosaico común (VMCF) y el mosaico dorado amarillo (VMDAF). En los últimos años, la estrategia seguida en los programas de mejoramiento de este cultivo ha sido proveer resistencia mediante la introducción de los genes I y bgm-1. Posteriormente a la confirmación del gen I asociado a la susceptibilidad al virus del mosaico severo (VMSF) ha sido necesario reorientar el reemplazo del gen I por la forma recesiva (ii) y la incorporación del gen bc-3. La investigación consistió en la detección de estos genes a través de la selección asistida por marcadores (SAM) mediante técnicas moleculares. El estudio incluyó 160 plantas F2 (poblaciones MPS501 y MPS502) provenientes de la cruza de la variedad criolla Rojo de Seda con las líneas mejoradas UPR9901-77 y UPR9825-49-4, usadas como fuentes de los genes ii, bc-3 y bgm-1; y en 67 líneas F6 (poblaciones BHC y BC3) del VVIDAC - 2001, no evaluadas en campo por estos virus. El método de análisis de ADN para el gen bgm-1 fue el usado en el laboratorio de Biología Molecular; mientras que para el VMCF fue necesario adaptar los protocolos recomendados. La presencia de bandas para los genes bc- 3 y bgm-1, y la ausencia de banda del gen I, fueron las variables evaluadas usando la prueba de X2 de Pearson para su ajuste a la segregación esperada. Todas las plantas F2 resultaron susceptibles, según el marcador, al VMDAF, probablemente por la ruptura del ligamiento genético en la cruza o por que no se produjeron recombinantes deseados, por lo que se recomienda conducir estudios complementarios. Se encontraron 103 plantas resistentes al VMCF (~65%) usando el gen bc-3, concluyéndose que Rojo de Seda posee el gen de forma heterocigota. De forma indirecta, se comprobó que ninguna planta es susceptible al VMSF, por no tener el gen I debido a su ausencia en los padres. Las líneas F6 presentaron segregación múltiple; en la población BCH se encontraron dos líneas (BCH 9901-3 y BCH9901-60) segregando por los tres genes en estudio y 12 líneas por dos; en la población BC3 se encontraron 15 líneas segregando por dos genes. Se concluye que el uso de marcadores moleculares es efectivo para la selección genotípica en generaciones tempranas y avanzadas; y que el material mejorado distribuido a nivel regional tiene el potencial de resistencia a múltiples enfermedades virales. |
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