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ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DE VARIEDADES DE MILHO NA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL / ADAPTATION AND CORN VARIETY STABILITY IN CENTRAL REGION OF BRAZILArce, Hércules 18 February 2014 (has links)
Submitted by Cibele Nogueira (cibelenogueira@ufgd.edu.br) on 2016-05-17T18:45:44Z
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Previous issue date: 2014-02-18 / The objective of this work was to evaluate the productive performance, the adaptability and stability of maize varieties originated from the Varieties Center National Trials. In the Part I, 2007/2009 period, Four commercial varieties, six experimental varieties and one double-cross were evaluated in 10 environments. In the Part II, 2010/13 period, five commercial varieties, 17 experimental varieties, One single-cross, and one inter-cross varieties were evaluated in 27 environments. A simple lattice experimental design was used. Grain yield was the evaluated character. Joint analysis of variance were performed and, in case of the presence of genotype x environment interaction the analysis of adaptability and stability was proceeded by applying the Eberhart e Russel and AMMI analysis (Additive Main Effects and Multiplicative Interaction) method. It was concluded that for the period 2007/09 the variety VSL FB 33 showed wide adaptability and stability. The varieties AL Piratininga, BRS Caimbé and Sint. 1 X, showed adaptability and specific stability to the environments: Sete Lagoas B, Sete Lagoas A and Campo Grande ¸ respectively. The variety Eldorado was shown to be responsive to improvement of enabling environment, but of unpredictable behavior. For the period 2010/13 concluded that varieties AL Avaré and Sint. 10707 are productive and showed wide adaptability and stability. The varieties with higher than average grain yelds, which had shown adaptability and specific stability to the environments, were: Sint. 10717 to Londrina, Sint. 10731 to Janaúba, Sint. 10699 to Paragominas and Sint. 10697 for Manduri and Goiânia. The varieries Sint. 10771 and 1I934, also with superior grain productivity, were responsive to environmental improvement, but of unpredictable behavior. The methodology enables you to identify productive and stable varieties. / O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho produtivo, a adaptabilidade e a estabilidade de variedades de milho, originadas dos Ensaios de Variedades da região Centro. A Parte I refere-se ao período 2007/09, no qual foram avaliadas quatro variedades comerciais, seis variedades experimentais e um híbrido duplo como testemunha em dez ambientes. A Parte II refere-se ao período 2010/13, no qual cinco variedades comerciais, dezessete variedades experimentais, um híbrido simples e um híbrido intervarietal, foram avaliados em vinte e sete ambientes. Utilizou-se o delineamento experimental látice simples. O caráter avaliado foi produtividade de grãos. Realizou-se a análise de variância conjunta e verificada a significância da interação genótipos x ambientes, procedeu-se à análise de adaptabilidade e estabilidade pelos métodos de Eberhart e Russel e análise AMMI (Efeitos principais aditivos e interação multiplicativa). Concluiu-se que no período 2007/09 A variedade VSL FB 33 mostrou ampla adaptabilidade e estabilidade. As variedades AL Piratininga, BRS Caimbé e Sint. 1X, mostraram adaptabilidade e estabilidade específica para os ambientes: Sete Lagoas B, Sete Lagoas A e Campo Grande¸ respectivamente. A variedade Eldorado mostrou-se responsiva a melhoria de ambiente favorável, mas de comportamento imprevisível. Para o período 2010/13 concluiu-se que As variedades AL Avaré e Sint. 10707 são produtivas e mostraram ampla adaptabilidade e estabilidade. As variedades, com produtividade de grãos superiores à média, que mostraram adaptabilidade e estabilidade específica para os ambientes, foram: Sint. 10717 para Londrina, Sint. 10731 para Janaúba, Sint. 10699 para Paragominas e Sint. 10697 para Manduri e Goiânia. As variedades Sint. 10771 e 1I934, também com produtividade de grãos superiores, mostraram-se responsivas à melhoria ambiental, mas de comportamento imprevisível. A metodologia utilizada permite identificar variedades produtivas e estáveis.
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Interação de genótipos de cana-de-açúcar com ambientes no estado de goiás / Interaction genotype of sugarcane with environments in Goiás stateRosa, Cláudia Oliveira 20 August 2008 (has links)
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Previous issue date: 2008-08-20 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / The sugarcane crop, due the constant increase of ethanol demand in the internal market, has been cultivated in Brazil in almost all its extension. With the expansion and creation of new areas as well there has been occupation of not suitable environments for its development. Today, there are twenty one sugar and ethanol producing units an implantation perspective of new units in medium and long run. The objective of the sugarcane improvement programs is to increase agricultural productivity and industrial characteristics of varieties, that should be better adapted to different locations, soil types, cultivation techniques, besides presenting higher resistance to insects and diseases. In plants improvement, considerations regarding genotypes interaction with environments are essential to the process efficiency. For the achievement of the present study, about interaction of different environments and genotypes, a set of final experimental evaluations of clones and varieties, wich were carried out in several locations in Goiás State, Brazil, were considered. The objective was evaluate the influence of genotypes by environments interaction (GxE) based on the stalk yield in tons per hectare, POL percentage and fiber. These are considered characters of agronomic, economic and industrial importance. Based on the results, it is not possible to recommend local key, for the planting of experimental area with sugarcane in the State of Goiás. In fact, it is recommended the increase of the number of experimental fields, to demonstrate with better precision about the genotypes in the State. As many about to the character productivity (TCH), recording about to POL % and fiber %, the outcomes of environment have been responsible for most variation expressed by mean squares, followed by the effects of genotypes and by the effects from the interaction GxE, which showed high significance. The analysis AMMI, by the models selected (AMMI 1 about fiber %, & AMMI 3 about TCH & POL%) has enabled to explain 58.31% from SQGxA for the variable productivity (TCH); 55.10% for the variable of pol (POL%) and 22.81% about the percentage of fiber. The genotypes RB965658 & RB965602 presented the highest productivity (TCH) and fiber and POL percentages as well. / A cultura da cana-de-açúcar, devido ao constante aumento da demanda por etanol no mercado interno, vem sendo cultivada em quase todo o país, e, com a ampliação e incorporação de áreas de cultivo, há a ocupação de ambientes não tão propícios ao seu desenvolvimento. Nos programas de melhoramento de cana-de-açúcar, procura-se indicar novas variedades para cada região produtora. O objetivo destes programas é a melhoria da produtividade agrícola e das características industriais das variedades, as quais devem ser mais bem adaptadas aos diferentes locais, tipos de solos e técnicas de cultivo, além de apresentar maior resistência a pragas e doenças. Atualmente, existem instaladas, em Goiás, 21 unidades produtoras de açúcar e/ou de álcool, com uma perspectiva de implantação de novas unidades em médio e longo prazo. Nesse sentido, o melhoramento varietal, com ênfase na interação de genótipos com ambientes (GxA), é essencial para a eficiência e sustentabilidade do processo produtivo da cultura. O presente trabalho teve como objetivo o estudo desta interação em cana-de-açúcar, considerando-se um conjunto de ensaios finais de avaliação de clones experimentais e variedades, implantados em cinco usinas/destilarias instaladas no Estado de Goiás. Implantaram-se os experimentos seguindo delineamento básico de blocos completos casualizados. Foram avaliadas a influência da interação GxA sobre produtividade de colmos, em toneladas por hectare, e as porcentagens de POL e de fibra, por serem considerados caracteres de grande importância agronômica e industrial. O método estatístico para avaliar a interação GxA foi a análise AMMI (modelo de efeitos principais aditivos e de interação multiplicativa). A interação de genótipos com ambientes foi altamente significativa para as três características, revelando adaptabilidades específicas dos genótipos e, consequentemente, dificultando a recomendação geral de um determinado genótipo para todo Estado de Goiás. Tanto para o caráter produtividade (TCH) quanto para POL% e fibra%, os efeitos de ambientes foram responsáveis pela maior parte da variação expressa nos quadrados médios, seguidos dos efeitos de genótipos e, por último, pelos efeitos da interação GxA. A análise AMMI, pelo modelo selecionado (AMMI1, para fibra%, e AMMI3, para TCH e POL%), permitiu explicar 58,31% da SQGxA para a variável produtividade (TCH), 55,10% para a variável porcentagem de pol (POL%) e 22,81% para porcentagem de fibra. Os genótipos RB965658 e RB965602 foram os melhores em produtividade (t/ha) e em porcentagem de fibra e POL.
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Interação genótipo x ambiente em soja com ênfase na estratificação ambiental para a região central do Brasil / Genotype by environment interaction in soybean with emphasis in the environmental stratification for central region of BrazilBranquinho, Rodrigo Gomes 19 December 2011 (has links)
Submitted by Erika Demachki (erikademachki@gmail.com) on 2014-08-26T18:59:21Z
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Previous issue date: 2011-12-19 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / The objective of this study was to establish a consistent environmental
stratification for the region of soybean cropping in Central Brazil, based on genotype by
environment (GE) interaction analysis. For this, yield data from variety trials conducted by
Embrapa Cerrados in partnership with others Brazilian institutions, during seven growing
seasons (2002/03 to 2008/09), were used. The study covered six experimental sets that
were related to the genotypes of three maturity groups (early, medium and late), and two
commercial groups (soybean conventional and transgenic RR), totaling 559 trials analyzed.
The statistical treatment of data was performed in two stages: first, analyses of variance
were performed for each experiment, from which the estimates of treatment mean
(combination of genotype and environment) were obtained. In the second stage the joint
and GE interaction analyses were performed. Thus, the yield mean of each genotype in
each environment were submitted to the AMMI analysis (Additive Main effects and
Multiplicative Interaction model), that led to choose a model with only one principal
component (AMMI1). As result of this analysis, the genotypes and environments were
jointly represented in a scatter plot called biplot (graph that display the rows and columns
of a matrix; in this case, genotypes and environments are marginal in this table). To stratify
the target region, the approach of winner genotypes (Gauch & Zobel, 1997; Crop Sci. 37:
311-326) was used. In this approach each stratum is composed by locations that shared a
same winner genotype (one that is the higher yielding mean ranking of a location). In the
AMMI1 biplot, the boundaries of each stratum were identified by horizontal lines drawn
from the ordinate points (scores) corresponding to the environment of transition between
two strata, which are characterized by their winner genotypes. With this information, the
environmental strata were established for each growing year and experimental set. The
maturity groups of assessed lines determined the environmental stratification obtained.
Thus, the following locations were grouped to other localities, presenting a characteristic
of redundancy: a) early maturity group (seven strata): (Campo Novo do Parecis, Maracajú,
São Miguel do Araguaia, Tangará da Serra); (Conquista, Nuporanga, Sidrolândia, Sorriso);
(Cristalina, Iraí, Sacramento); (Montividiu, Sonora, Tapurah); (Capinópolis, Senador
Canedo); (Guaíra, Morro Agudo); and (Lucas do Rio Verde, Sapezal); b) medium maturity
group (four strata): (Anápolis, Montividiu, Tangará da Serra); (Barreiras, Campo Novo do
Parecis, Uberaba-Chapadões); (Chapadão do Sul, Conquista, Maracajú, Sonora); and (São
Gabriel, Sorriso, Uberaba-Epamig); c) late maturity group (five strata): (Campo Novo do
Parecis, Planaltina, Senador Canedo, Tapurah); (Iraí, Sacramento, Sonora); (Lucas do Rio
Verde, Sorriso); (Goiatuba, Tangará da Serra); and (Barreiras, São Desidério). Were also
identified key-locations to conduct the trials in the final stage of genotypic evaluation
(advanced variety trials): a) early maturity group: Anápolis, Barretos, Campos de Júlio,
Capinópolis, Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, Goiatuba, Igarapava, Jataí, Luziânia,
Morro Agudo, Planaltina, Primavera do Leste, Sacramento, São Gabriel do Oeste, São
Miguel do Araguaia, Sapezal, Sidrolândia, Sonora, Uberaba-Chapadões, Uberaba-Epamig
e Unaí;b) medium maturity group: Barreiras, Barretos, Campo Alegre, Campos de Júlio,Capinópolis, Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, Cristalina, Goiatuba, Iraí, Jataí, Lucas
do Rio Verde, Luziânia, Montividiu, Perolândia, Planaltina, Primavera do Leste, Rio
Verde, Sacramento, São Desidério, Senador Canedo, Sorriso e Unaí; c) late maturity
group: Anápolis, Campo Alegre, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Capinópolis,
Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, Cristalina, Goiatuba, Jataí, Luziânia, Montividiu,
Primavera do Leste, Rio Verde, São Desidério, São Gabriel do Oeste, Sonora, Sorriso,
Uberaba-Chapadões, Uberaba-Epamig e Unaí. Finally, among the locations recommended
for the network of advanced trials, one was also appointed as key-location to conduct the
initial stages of genotypes assessment in each maturity group. The locations Campos de
Júlio (to early group), Rio Verde (medium and late groups) were in order indicated because
resulted the best rankings of the winner genotypes through the target region. / O objetivo deste estudo foi estabelecer uma estratificação ambiental
consistente para a região de cultivo comercial da soja, no Brasil Central, a partir de análise
da interação entre genótipos e ambientes (GxA). Para isso, foram utilizados dados de
produtividade de grãos, provenientes de ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU)
conduzidos pela Embrapa Cerrados, em parceria com outras instituições de pesquisa na
região, durante sete anos agrícolas (2002/03 a 2008/09). O estudo envolveu seis conjuntos
experimentais, correspondentes aos genótipos de três grupos de maturação (precoce, médio
e tardio) e dois grupos comerciais (soja convencional e transgênica RR), totalizando 559
ensaios analisados. O tratamento estatístico dos dados foi feito em duas etapas: na
primeira, foram realizadas análises de variância para cada experimento; e, a partir disto,
estimaram-se as médias dos tratamentos (combinação entre genótipos e ambientes). A
segunda etapa correspondeu às análises conjuntas da variação. Nessa etapa, as médias de
produtividade de cada genótipo em cada ambiente foram submetidas à análise AMMI
(Additive Main Effects and Multiplicative Interaction Model); e, neste caso, o modelo com
apenas um eixo principal (AMMI1) foi o escolhido. Por último, os genótipos e os
ambientes foram representados de forma conjunta em gráfico de dispersão denominado
biplot (gráfico que representa as linhas e as colunas de uma matriz; neste caso, genótipos e
ambientes estão nas marginais dessa tabela). Para a estratificação da região alvo, foi
utilizada a abordagem de genótipos vencedores (Gauch & Zobel, 1997; Crop Sci. 37: 311-
326). Neste método, cada estrato é formado pelos locais que compartilham um mesmo
genótipo vencedor (aquele que lidera a classificação de produtividades médias num dado
local). No biplot AMMI1, os limites de cada estrato foram identificados por linhas
horizontais, traçadas a partir dos pontos (escores) de ordenadas correspondentes aos
ambientes de transição entre dois estratos, os quais são caracterizados pelos respectivos
genótipos vencedores. De posse dessas informações, os estratos ambientais foram
determinados para cada ano agrícola e conjunto experimental. O zoneamento ambiental
ficou condicionado ao grupo de maturação das linhagens avaliadas. Assim, os seguintes
locais agruparam-se a outras localidades, apresentando, portanto, característica de
redundância: a) ciclo precoce (sete estratos): (Campo Novo do Parecis, Maracajú, São
Miguel do Araguaia, Tangará da Serra); (Conquista, Nuporanga, Sidrolândia, Sorriso);
(Cristalina, Irai, Sacramento); (Montividiu, Sonora, Tapurah); (Capinópolis, Senador
Canedo); (Guaíra, Morro Agudo); e (Lucas do Rio Verde, Sapezal); b) ciclo médio (quatro
estratos): (Anápolis, Montividiu, Tangará da Serra); (Barreiras, Campo Novo do Parecis,
Uberaba-Chapadões); (Chapadão do Sul, Conquista, Maracajú, Sonora); e (São Gabriel,
Sorriso, Uberaba-Epamig); c) ciclo tardio (cinco estratos): (Campo Novo do Parecis,
Planaltina, Senador Canedo, Tapurah); (Iraí, Sacramento, Sonora); (Lucas do Rio Verde,
Sorriso); (Goiatuba, Tangará da Serra); e (Barreiras, São Desidério). Foram, ainda,
identificados os locais-chave para a condução dos ensaios na fase final da avaliação
(ensaios de VCU): a) ciclo precoce: Anápolis, Barretos, Campos de Júlio, Capinópolis,
Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, Goiatuba, Igarapava, Jataí, Luziânia, Morro Agudo,
Planaltina, Primavera do Leste, Sacramento, São Gabriel do Oeste, São Miguel do
Araguaia, Sapezal, Sidrolândia, Sonora, Uberaba-Chapadões, Uberaba-Epamig e Unaí; b)
ciclo médio: Barreiras, Barretos, Campo Alegre, Campos de Júlio, Capinópolis, Chapadão
do Céu, Chapadão do Sul, Cristalina, Goiatuba, Iraí, Jataí, Lucas do Rio Verde, Luziânia,
Montividiu, Perolândia, Planaltina, Primavera do Leste, Rio Verde, Sacramento, São
Desidério, Senador Canedo, Sorriso e Unaí; c) ciclo tardio: Anápolis, Campo Alegre,
Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Capinópolis, Chapadão do Céu, Chapadão do
Sul, Cristalina, Goiatuba, Jataí, Luziânia, Montividiu, Primavera do Leste, Rio Verde, São
Desidério, São Gabriel do Oeste, Sonora, Sorriso, Uberaba-Chapadões, Uberaba-Epamig e
Unaí. Por fim, entre os locais recomendados para a rede de ensaios de VCU, em cada
grupo de maturação, indicou-se também um local-chave para a condução das fases iniciais
do processo de avaliação. Os locais Campos de Júlio (para o grupo precoce) e Rio Verde
(grupos médio e tardio) foram, então, indicados por resultarem nas melhores classificações
dos genótipos vencedores ao longo da região alvo do estudo.
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Adaptabilidade e estabilidade de progênies de soja tipo hortaliça nos estádios R6 e R8 em gerações avançadas de endogamia / Adaptability and stability of vegetable soybean (edamame) progenies in R6 and R8 stages and advanced generations of inbreedingNelson Enrique Casas Leal 03 March 2015 (has links)
A soja é um dos alimentos mais completos conhecidos pelo homem. A soja hortaliça ou \"edamame\" pertence à mesma espécie da soja cultivada para grãos, Glycine max (L.) Merrill. Edamame é um nome de origem japonesa usado para um tipo de soja consumida no estádio imaturo R6 e, também, caracterizada por terem vagens e grãos de tamanho grande, melhor textura e sabor. Apresenta grande potencial nutracêutico, favorecendo a manutenção da saúde e a redução dos riscos de diversas doenças crônicas. Os principais objetivos deste trabalho foram: a) estimar parâmetros genéticos úteis ao melhoramento, especialmente a interação genótipos x ambientes; b) avaliar adaptabilidade e estabilidade dos genótipos e a representatividade de ambientes; c) caracterizar os cruzamentos e suas progênies visando-se à extração de linhagens superiores. Os genótipos compreendem 42 progênies nas gerações F6:10 a F6:13 de 23 cruzamentos e três testemunhas (BRS 257, BRS 267 e IAC 100). As avaliações experimentais foram feitas em dois estádios de desenvolvimento, soja imatura R6 (dois anos agrícolas, 2011/12 e 2012/13) e soja matura R8 (quatro anos agrícolas, de 2009/10 a 2012/13). Os quatro anos agrícolas e três locais (Anhumas, Areão e ESALQ) foram combinados em nove ambientes. Em cada ambiente foram realizados dois experimentos envolvendo manejos distintos de fungicidas; no primeiro experimento foram feitas aplicações sucessivas de fungicidas para controle da ferrugem asiática da soja (FAS) e das doenças de final de ciclo (DFC), enquanto que no segundo experimento foram aplicados fungicidas para controle somente das DFC. Cada experimento foi delineado em blocos ao acaso, com três repetições. Cada repetição foi estratificada em dois conjuntos experimentais com testemunhas comuns, cada um deles conformando um bloco aumentado de Federer. A parcela experimental foi uma fileira com 5 metros x 0,50 m. As fontes de variação \"anos\", \"locais\" e \"fungicidas\" contribuíram significativamente na interação entre genótipos e ambientes, em ambos os estádios R6 e R8. Para a produtividade de vagens (PV) em R6, o método de Eberhart e Russell destacou quatro cruzamentos (19-005: USP 98-06.005 x J-75, 19-006: USP 98-06.005 x Hakucho, 19-045: USP 98-06.031 x Hakucho e 19-111: USP 98-06.029 x OCEPAR-4), gerando 15 progênies (destaques para 19-045-03-01 e 19-111-02-06) com alto potencial para uso como genitores e ou cultivares. A análise AMMI revelou que a grande maioria dos genótipos mostraram-se estáveis e com PV em torno de 150 g/2plantas. O maior destaque ficou com a progênie 19-111-01-09, com desempenho muito favorável para os caracteres de R6, alta produtividade de grãos (PG) e tolerância à ferrugem em R8. Para o estádio R8, o efeito de locais determinou que Areão foi o melhor local, para PG e peso de cem sementes (PSC). Para o estádio R6, o efeito de anos indicou que o ano agrícola 2012/13 foi o que mais favoreceu o desempenho das progênies para todos os caracteres. Foram detectadas correlações altas e significativas entre os caracteres PCS em R8 e peso de cem vagens em R6 (0,808**), bem como entre PCS e largura das vagens em R6 (0,725**). / Soybean is one of the most complete food known by the human being. The vegetable soybean or \"edamame\" belongs to the same species of the soybean cultivated as commodity, Glycine max (L.) Merrill. Edamame is a name with Japanese origin used for maintenance and reduction of the risks of several chronic diseases. The main objectives of this study were: a) to estimate useful genetic parameters to the breeding program of soybean vegetable, specially the genotype x environment interaction; b) to evaluate adaptability and stability of the genotypes and the representativeness of the environments; c) to characterize crosses and their progenies aiming the extraction of superior inbred lines. The genotypes corresponded to 23 crosses and their 42 progenies in advanced generations of inbreeding, that is from F6:10 to F6:13 generation, besides three common checks (BRS 257, BRS 267, and IAC 100). They were evaluated in two developmental stages, immature R6 and mature R8 soybean, during two (2011/12 and 2012/13) and four (2009/10 to 2012/13) growing seasons, respectively. The four crop years and three locations (Anhumas, Areão and ESALQ) were combined in nine environments. In each environment, there were carried out two experiments involving two fungicide managements; in the first experiment, there were made successive fungicide applications for controlling Asian soybean rust (FAS) and late season leaf diseases (DFC), whereas in the second experiment there were made fungicide applications for controlling only DFC. Each experiment was designed in a randomized complete-block design with three replications. Each repetition was divided into two experimental sets with common checks, forming an augmented design (Federer). The experimental plot was a row with 5 m x 0.50 m. The \"crop years\", \"locations\" and \"fungicides\" contributed significantly to the genotypes x environments interactions in both R6 and R8 stages. For pod yield (PV) in the R6 stage, the Eberhart and Russell method highlighted four crossings (19-005: USP 98-06005 x J-75, 19- 006: USP 98-06005 x Hakucho, 19-045: USP 98-06031 x Hakucho and 19 -111: USP 98- 06029 OCEPAR-4), generating 15 progenies (especially the numbers 19-045-03-01 and 19- 111-02-06) with the highest potential to be used as parents and or as new cultivars. The biggest highlight was the progeny 19-111-01-09, with very favorable performance for R6 traits, high seed yield (PG) and tolerance to rust in R8. The AMMI analysis revealed that almost all genotypes were stable and with PV around 150 g/2plants. For the R8 stage, the location effect determined that Areão was the best location for PG and one hundred seed weight (PCS). For the R6 stage, the year effect indicated that the crop year 2012/13 was the most favorable for the progeny performance for all traits. There were estimated highly significant correlation between PCS in R8 and one hundred pod weight in R6 (0.808 **), as well as between PCS and pod width in R6 stage (0.725**).
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Adaptabilidade e estabilidade de progênies de soja tipo hortaliça nos estádios R6 e R8 em gerações avançadas de endogamia / Adaptability and stability of vegetable soybean (edamame) progenies in R6 and R8 stages and advanced generations of inbreedingLeal, Nelson Enrique Casas 03 March 2015 (has links)
A soja é um dos alimentos mais completos conhecidos pelo homem. A soja hortaliça ou \"edamame\" pertence à mesma espécie da soja cultivada para grãos, Glycine max (L.) Merrill. Edamame é um nome de origem japonesa usado para um tipo de soja consumida no estádio imaturo R6 e, também, caracterizada por terem vagens e grãos de tamanho grande, melhor textura e sabor. Apresenta grande potencial nutracêutico, favorecendo a manutenção da saúde e a redução dos riscos de diversas doenças crônicas. Os principais objetivos deste trabalho foram: a) estimar parâmetros genéticos úteis ao melhoramento, especialmente a interação genótipos x ambientes; b) avaliar adaptabilidade e estabilidade dos genótipos e a representatividade de ambientes; c) caracterizar os cruzamentos e suas progênies visando-se à extração de linhagens superiores. Os genótipos compreendem 42 progênies nas gerações F6:10 a F6:13 de 23 cruzamentos e três testemunhas (BRS 257, BRS 267 e IAC 100). As avaliações experimentais foram feitas em dois estádios de desenvolvimento, soja imatura R6 (dois anos agrícolas, 2011/12 e 2012/13) e soja matura R8 (quatro anos agrícolas, de 2009/10 a 2012/13). Os quatro anos agrícolas e três locais (Anhumas, Areão e ESALQ) foram combinados em nove ambientes. Em cada ambiente foram realizados dois experimentos envolvendo manejos distintos de fungicidas; no primeiro experimento foram feitas aplicações sucessivas de fungicidas para controle da ferrugem asiática da soja (FAS) e das doenças de final de ciclo (DFC), enquanto que no segundo experimento foram aplicados fungicidas para controle somente das DFC. Cada experimento foi delineado em blocos ao acaso, com três repetições. Cada repetição foi estratificada em dois conjuntos experimentais com testemunhas comuns, cada um deles conformando um bloco aumentado de Federer. A parcela experimental foi uma fileira com 5 metros x 0,50 m. As fontes de variação \"anos\", \"locais\" e \"fungicidas\" contribuíram significativamente na interação entre genótipos e ambientes, em ambos os estádios R6 e R8. Para a produtividade de vagens (PV) em R6, o método de Eberhart e Russell destacou quatro cruzamentos (19-005: USP 98-06.005 x J-75, 19-006: USP 98-06.005 x Hakucho, 19-045: USP 98-06.031 x Hakucho e 19-111: USP 98-06.029 x OCEPAR-4), gerando 15 progênies (destaques para 19-045-03-01 e 19-111-02-06) com alto potencial para uso como genitores e ou cultivares. A análise AMMI revelou que a grande maioria dos genótipos mostraram-se estáveis e com PV em torno de 150 g/2plantas. O maior destaque ficou com a progênie 19-111-01-09, com desempenho muito favorável para os caracteres de R6, alta produtividade de grãos (PG) e tolerância à ferrugem em R8. Para o estádio R8, o efeito de locais determinou que Areão foi o melhor local, para PG e peso de cem sementes (PSC). Para o estádio R6, o efeito de anos indicou que o ano agrícola 2012/13 foi o que mais favoreceu o desempenho das progênies para todos os caracteres. Foram detectadas correlações altas e significativas entre os caracteres PCS em R8 e peso de cem vagens em R6 (0,808**), bem como entre PCS e largura das vagens em R6 (0,725**). / Soybean is one of the most complete food known by the human being. The vegetable soybean or \"edamame\" belongs to the same species of the soybean cultivated as commodity, Glycine max (L.) Merrill. Edamame is a name with Japanese origin used for maintenance and reduction of the risks of several chronic diseases. The main objectives of this study were: a) to estimate useful genetic parameters to the breeding program of soybean vegetable, specially the genotype x environment interaction; b) to evaluate adaptability and stability of the genotypes and the representativeness of the environments; c) to characterize crosses and their progenies aiming the extraction of superior inbred lines. The genotypes corresponded to 23 crosses and their 42 progenies in advanced generations of inbreeding, that is from F6:10 to F6:13 generation, besides three common checks (BRS 257, BRS 267, and IAC 100). They were evaluated in two developmental stages, immature R6 and mature R8 soybean, during two (2011/12 and 2012/13) and four (2009/10 to 2012/13) growing seasons, respectively. The four crop years and three locations (Anhumas, Areão and ESALQ) were combined in nine environments. In each environment, there were carried out two experiments involving two fungicide managements; in the first experiment, there were made successive fungicide applications for controlling Asian soybean rust (FAS) and late season leaf diseases (DFC), whereas in the second experiment there were made fungicide applications for controlling only DFC. Each experiment was designed in a randomized complete-block design with three replications. Each repetition was divided into two experimental sets with common checks, forming an augmented design (Federer). The experimental plot was a row with 5 m x 0.50 m. The \"crop years\", \"locations\" and \"fungicides\" contributed significantly to the genotypes x environments interactions in both R6 and R8 stages. For pod yield (PV) in the R6 stage, the Eberhart and Russell method highlighted four crossings (19-005: USP 98-06005 x J-75, 19- 006: USP 98-06005 x Hakucho, 19-045: USP 98-06031 x Hakucho and 19 -111: USP 98- 06029 OCEPAR-4), generating 15 progenies (especially the numbers 19-045-03-01 and 19- 111-02-06) with the highest potential to be used as parents and or as new cultivars. The biggest highlight was the progeny 19-111-01-09, with very favorable performance for R6 traits, high seed yield (PG) and tolerance to rust in R8. The AMMI analysis revealed that almost all genotypes were stable and with PV around 150 g/2plants. For the R8 stage, the location effect determined that Areão was the best location for PG and one hundred seed weight (PCS). For the R6 stage, the year effect indicated that the crop year 2012/13 was the most favorable for the progeny performance for all traits. There were estimated highly significant correlation between PCS in R8 and one hundred pod weight in R6 (0.808 **), as well as between PCS and pod width in R6 stage (0.725**).
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