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Melhoramento de milho para estresse de nitrogênio / Maize improvement for nitrogen stressGodoy, Cleiton Lacerda 06 June 2003 (has links)
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Previous issue date: 2003-06-06 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O presente trabalho teve por objetivo geral identificar estratégias de melhoramento de milho para estresse de nitrogênio e os seguintes objetivos específicos: determinar as doses de nitrogênio que caracterizam ambientes de adequada e de baixa disponibilidade de nitrogênio para a seleção de genótipos de milho; avaliar famílias endogâmicas S1 per se e seus respectivos híbridos top crosses sob estresse de nitrogênio; e avaliar a viabilidade do medidor portátil de clorofila como ferramenta de seleção de genótipos eficientes na utilização de nitrogênio. Para isso foram conduzidos dois conjuntos de experimentos; no primeiro, os cultivares de milho P30F80, DKB 901, BR 201, BR 106, Sol da Manhã e CMS 39 foram classificados quanto à eficiência na utilização e resposta à aplicação de nitrogênio para servirem como testemunhas na avaliação de famílias S1 e de seus híbridos top crosses. O experimento foi instalado em blocos ao acaso, com os tratamentos dispostos no esquema de parcela subdividida com três repetições. As parcelas foram compostas pelas doses de nitrogênio 0, 30, 60, 120 e 200 kg ha-1 e as subparcelas pelos cultivares. Para identificar os cultivares eficientes e responsivos foram utilizadas duas metodologias: uma, com base no coeficiente de regressão da produtividade de grãos, em função das doses; e a outra, com base na definição de que a eficiência é avaliada pela produtividade média do grupo de cultivares em baixo N e a resposta é a diferença entre a produtividade de grãos de um cultivar em baixa e em adequada disponibilidade de N, dividida pela diferença entre as doses de N. No segundo conjunto de experimentos foram avaliadas famílias S1 obtidas de duas populações de milho de polinização aberta, sendo uma considerada eficiente no uso de nitrogênio e a outra considerada de alta resposta ao fertilizante nitrogenado. O comportamento das famílias S1 per se foi avaliado sob condições de adequada e de baixa disponibilidade de N, e o comportamento de seus respectivos híbridos top crosses sob baixa disponibilidade de N. Todos os experimentos foram conduzidos na Estação Experimental do Departame nto de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, localizado no município de Coimbra (MG), na safra 2001/2002. As principais conclusões foram: as doses de nitrogênio que discriminam ambientes de baixa e adequada disponibilidade nas condições edafoclimáticas da Estação Experimental de Coimbra (MG) foram 30 e 120 kg ha-1 de N; os cultivares BR 201 e CMS 39 são adequados para o cultivo em ambos ambientes; o cultivar DKB 901 é mais adequado para ambientes de baixa disponibilidade de N; o cultivar P30F80 é adequado para alta disponibilidade de N; o desempenho das famílias endogâmicas S1 não prediz o desempenho dos híbridos top crosses; as famílias endogâmicas S1 manifestaram boa capacidade de combinação com o testador; os híbridos top crosses apresentaram bom desempenho em estresse de baixo nitrogênio, atingindo produtividades superiores às das testemunhas; a leitura do medidor portátil de clorofila pode ser utilizada como critério para eliminar os genótipos menos produtivos antes do florescimento, sendo mais associada à produtividade de grãos no ambiente com baixa disponibilidade de nitrogênio; híbridos obtidos do cruzamento de linhagens oriundas de populações de milho eficientes na utilização e responsivas à aplicação de N podem ser avaliados em condição de adequada disponibilidade desse nutriente. / Overall objective of his study was the identification of improvement strategies for maize in relation to nitrogen stress, with the following specific aims: determination of nitrogen doses that characterize adequate environments of low nitrogen availability for the selection of maize genotypes; evaluation of endogamic families S1 per se and their respective top cross hybrids under nitrogen stress; and evaluation of the suitability of the portable chlorophyll meter as instrument for the selection of genotypes efficient at nitrogen utilization. Two sets of experiments were conducted with these purposes; in the first, the maize cultivars P30F80, DKB 901, BR 201, BR 106, Sol da Manhã, and CMS 39 were classified according to their efficiency of N use and their answer to the application of nitrogen as control in the evaluation of S1 families and their top cross hybrids. The experiment was set up in a randomized block design, and the treatments arranged in subplots with three replications. The plots represented nitrogen doses of 0, 30, 60, 120, and 200 kg ha-1, and the subplots the cultivars. Two methodologies were used to define efficient and responsive cultivars: one based on the regression coefficient of grain productivity in relation to the doses; the other based on the definition that efficiency is evaluated by the mean productivity of the cultivar group under low N, and the answer is the difference between the grain productivity of a cultivar under low and under adequate N availability divided by the difference between the N doses. In the second set of experiments, S1 families obtained from two maize populations in open pollination were evaluated, where one was considered efficient at nitrogen utilization and the other considered highl y responsive to nitrogen fertilizer. The behavior of the S1 families per se was evaluated under adequate and low N availability conditions, and the behavior of its respective top cross hybrids under low N availability. All experiments were conducted at the Experimental Station of the Department of Plant Science at the Universidade Federal de Viçosa, in the county of Coimbra, State of Minas Gerais, Brazil, during the harvest of 2001/2002. The following conclusions were drawn: the nitrogen doses that discriminate environments of low and adequate availability under the edaphoclimatic conditions of the Experimental Station of Coimbra were 30 and 120 kg ha-1 N; cultivars BR 201 and CMS 39 are adequate for cultivation in both environments; cultivar DKB 901 is more adequate for environments of low N availability; cultivar P30F80 is adequate for high N availability; the performance of the endogamic S1 families is no prevision for the performance of the top cross hybrids; the endogamic S families presented a good combination capacity with the testcross; the top cross hybrids presented an excellent performance under low nitrogen stress, outstripping the productivity of the control treatments; readings of the portable chlorophyll meter can be used as criteria to eliminate less productive genotypes more associated to grain productivity in environments of low nitrogen availability before flowering; hybrids obtained by crosses with lineages from maize populations efficient at utilization and the response to N application can be evaluated under adequate availability of the nutrient.
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Capacidade de combinação de cultivares de milho sob estresses abióticos / Combining ability of maize cultivars under abiotic stressesSouza, Leandro Vagno de 07 March 2003 (has links)
Submitted by Reginaldo Soares de Freitas (reginaldo.freitas@ufv.br) on 2017-05-11T11:19:19Z
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Previous issue date: 2003-03-07 / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais / O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a capacidade de combinação de cultivares comerciais de milho em condições ambientais contrastantes. Os ensaios foram conduzidos nas Estações Experimentais de Coimbra (E.E.C.) e Aeroporto (E.E.A.), nos anos agrícolas 1999/00 e 2000/01. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com duas repetições. Os ensaios da E.E.A. foram instalados no mês de dezembro com o intuito de submeter a cultura a estresse climático. Os ensaios da E.E.C. foram instalados no mês de outubro ou novembro e foi utilizada irrigação nos estádios fenológicos de maior exigência. A significância do efeito ambiente caracterizou que os ambientes foram contrastantes. Com base nas médias de produtividade de grãos, os ambientes foram classificados em: ambiente 1 favorável (8.331 kg ha-1), ambiente 2 (6.637 kg ha-1) e ambiente 3 (5.495 kg ha-1) intermediários, e ambiente 4 (2.443 kg ha-1) sob intenso estresse. Os efeitos de combinações híbridas x ambientes e testemunhas x ambientes foram significativos para produtividade de grão, evidenciando ser possível a seleção visando otimizar o potencial produtivo. A interação CEC x ambientes significativa indicou que a atuação dos efeitos gênicos não-aditivos e a CEC foram influenciados de forma significativa pelas alterações ambientais. A CEC e PG apresentaram correlações positivas significativas apenas entre os pares de ambientes 1x2 e 3 x 4. Para os ambientes 1 x 4 e 2 x 4, a CEC apresentou correlações negativas significativas. A combinação híbrida BR106 x AG122 foi o único tratamento classificado com adaptabilidade específica a ambiente favorável. Os cultivares AL25 x AG122 e BR 201 foram classificados com adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis e menor influência do estresse. Os cultivares BR205 x AG122 e AG 122 foram classificados como de baixa previsibilidade; os demais cultivares foram classificados como de alta previsibilidade e adaptabilidade ampla. Assim, concluiu-se que os cultivares comerciais avaliados no dialelo não apresentaram potencial para o melhoramento para ambientes de intenso estresse; os efeitos gênicos não- aditivos foram os mais importantes para ambientes intermediários de estresse; o controle gênico da produtividade de grãos foi diferente em ambientes contrastantes quanto a intensidade de estresse; o melhoramento de plantas para estresse abiótico deve ser feito em ambiente específico; e em ambientes com intensidades similares de estresses, cultivares apresentaram desempenho fenotípico e genotípico correlacionados. / The overall objective of this work was to evaluate the combining ability of commercial maize cultivars under contrasting environmental conditions. The essays were conducted at Coimbra (CES) and Airport Experimental Stations (AES), during the agricultural years 1999/2000 and 2000/2001. The experimental design used was randomized blocks with two repetitions. The AES essays were installed in December to submit the plant to climatic stress. The CES essays were installed in October or November with irrigation being used in the phenological stages of higher demand. The significance of the environmental effect characterized the environments as contrasting. Based on grain productivity averages, the environments were thus classified: environment 1, favorable (8,331 kg ha-1); environment 2 (6,637 kg ha-1) and environment 3 (5,495 kg ha-1), intermediate; and environment 4 (2,443 kg ha-1), under intense stress. The effects of the combinations hybrid x environment and control x environment were significant for grain productivity, showing that selection aiming to optimize the productive potential is possible. The significant SCA x environment interaction indicated that the role of the non-additive genic effects and SCA were significantly influenced by the environmental changes. SCA and GP presented significant positive correlations only between environmental pairs 1 x 2 and 3 x 4. For the 1 x 4 and 2 x 4 environments, SCA presented significant negative correlations. The hybrid combination BR 106 x AG 122 was the only treatment classified as having specific adaptability to favorable environment. The cultivars AL 25 x AG 122 and BR 201 were classified as having specific adaptability to unfavorable environments and lower stress influence. The cultivars BR 205 x AG 122 and AG 122 were classified as having low predictability. The remaining cultivars were classified as having high predictability and extensive adaptability. Thus, it was concluded that the commercial cultivars evaluated in the diallel did not have the potential for breeding in intensely stressed environments; the non-additive genic effects are the most important for intermediate stressed environments; grain productivity genic control is different in contrasting environments as to stress intensity. Plant breeding for abiotic stress must be performed under specific environment. In environments with similar stress intensities, cultivars display a correlated phenotypic and genotypic performance.
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