Efectos de interacción genotipo por ambiente bajo estrés por calor en maíz tropical
Autores: Madhumal Thayil, Vinayan; Zaidi, Pervez H.; Seetharam, Kaliyamoorthy; Rani Das, Reshmi; Viswanadh, Sudarsanam; Ahmed, Salahuddin; Miah, Mohammad Alamgir; Koirala, Kesab B.; Tripathi, Mahendra Prasad; Arshad, Mohammad; Pandey, Kamal; Chaurasia, Ramesh; Kuchanur, Prakash H.; Patil, Ayyanagouda; Mandal, Shyam S.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Efectos de interacción genotipo por ambiente bajo estrés por calor en maíz tropical
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Agronomía y Ciencia de los Cultivos
Palabras clave
Primavera
Maíz
Estrés por calor
Híbridos
Efectos de la interacción genotipo-ambiente
Localidades
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 31
Citaciones: Sin citaciones
El área de maíz de primavera ha surgido como un mercado de nicho en Asia del Sur. La producción de maíz durante esta temporada posterior a las lluvias suele enfrentar desafíos debido al estrés por calor. Por lo tanto, incorporar la resistencia al estrés por calor es un rasgo importante para la incorporación en híbridos de maíz seleccionados para despliegue en esta temporada. Sin embargo, debido a los efectos significativos de la interacción genotipo x ambiente (GEI) bajo estrés por calor, el principal desafío radica en identificar genotipos de maíz con un rendimiento estable mejorado en diferentes ubicaciones y años. En el presente estudio, intentamos identificar las variables climáticas clave responsables de los efectos significativos de GEI, e identificar híbridos de maíz con un rendimiento estable bajo estrés por calor en diferentes ubicaciones/años. Los detalles del estudio incluyen la evaluación de un conjunto de híbridos de maíz avanzados prelanzados en ubicaciones vulnerables al estrés por calor en Asia del Sur durante las temporadas de primavera de 2015, 2016 y 2017. Mediante regresión factorial, identificamos que la humedad relativa y el déficit de presión de vapor son las dos covariables ambientales más importantes que contribuyen a la gran GEI observada en el rendimiento de grano bajo estrés por calor. El estudio también identificó la etapa reproductiva, desde la emergencia de la espiga hasta la etapa temprana de llenado de grano, como la etapa de cultivo más crítica altamente susceptible al estrés por calor. La evaluación entre sitios/años resultó en la identificación de seis híbridos de alto rendimiento y resistentes al estrés por calor.
Descripción
El área de maíz de primavera ha surgido como un mercado de nicho en Asia del Sur. La producción de maíz durante esta temporada posterior a las lluvias suele enfrentar desafíos debido al estrés por calor. Por lo tanto, incorporar la resistencia al estrés por calor es un rasgo importante para la incorporación en híbridos de maíz seleccionados para despliegue en esta temporada. Sin embargo, debido a los efectos significativos de la interacción genotipo x ambiente (GEI) bajo estrés por calor, el principal desafío radica en identificar genotipos de maíz con un rendimiento estable mejorado en diferentes ubicaciones y años. En el presente estudio, intentamos identificar las variables climáticas clave responsables de los efectos significativos de GEI, e identificar híbridos de maíz con un rendimiento estable bajo estrés por calor en diferentes ubicaciones/años. Los detalles del estudio incluyen la evaluación de un conjunto de híbridos de maíz avanzados prelanzados en ubicaciones vulnerables al estrés por calor en Asia del Sur durante las temporadas de primavera de 2015, 2016 y 2017. Mediante regresión factorial, identificamos que la humedad relativa y el déficit de presión de vapor son las dos covariables ambientales más importantes que contribuyen a la gran GEI observada en el rendimiento de grano bajo estrés por calor. El estudio también identificó la etapa reproductiva, desde la emergencia de la espiga hasta la etapa temprana de llenado de grano, como la etapa de cultivo más crítica altamente susceptible al estrés por calor. La evaluación entre sitios/años resultó en la identificación de seis híbridos de alto rendimiento y resistentes al estrés por calor.