Identificación y Evaluación de Sims Diploides y Tetraploides
Autores: Su, Xin; Wang, Xue; Li, Ruilian; Zhou, Chiyu; Chen, Lin; Chen, Shi; Cai, Nianhui; Xu, Yulan
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Identificación y Evaluación de Sims Diploides y Tetraploides
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Planta perenne
Poliploidia
Tetraploide
Fotosíntesis
Enzimas antioxidantes
Estrés por frío
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 11
Citaciones: Sin citaciones
Sims (2n = 18) es una planta perenne con altos valores de utilización, pero su poliploidia espontánea en la naturaleza aún no se ha observado. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo mejorar nuestra comprensión de la poliploidia y proporcionar conocimientos rudimentarios para la crianza de nuevos cultivares. En este estudio, se utilizó tetraploide inducido por colchicina (2n = 36) como material experimental (T1, T2 y T3) para explorar las variaciones entre este y su contraparte diploide en características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas, y se realizó una comparación de su rendimiento bajo estrés frío. Medimos y recopilamos datos sobre parámetros fenotípicos, contenidos de clorofila, fluorescencia de clorofila, fotosíntesis, sustancias osmóticas y enzimas antioxidantes. Los resultados mostraron que el tetraploide exhibió un fenotipo más corto, hojas más grandes, color de hoja más oscuro y raíces más largas y menos numerosas. Además, el análisis fisiológico y bioquímico indicó que el tetraploide tenía mejores sistemas de fotosíntesis y parámetros de fluorescencia de clorofila más altos que el diploide. Adicionalmente, el tetraploide tenía mayor actividad de enzimas antioxidantes (SOD, POD, CAT) y menor contenido de MDA para mantener una mejor resistencia a bajas temperaturas. En general, concluimos que había diferencias evidentes en las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas del tetraploide y el diploide. Las plantas tetraploides mostraron mejores sistemas de fotosíntesis, mayor contenido de sustancias osmóticas y actividad de enzimas antioxidantes que el diploide, incluso bajo estrés frío. Nuestros resultados sugieren que los tetraploides con una variación fenotípica más abundante y mejores características fisiológicas y bioquímicas pueden ser utilizados como un nuevo recurso de germoplasma genético para la producción de nuevos cultivares.
Descripción
Sims (2n = 18) es una planta perenne con altos valores de utilización, pero su poliploidia espontánea en la naturaleza aún no se ha observado. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo mejorar nuestra comprensión de la poliploidia y proporcionar conocimientos rudimentarios para la crianza de nuevos cultivares. En este estudio, se utilizó tetraploide inducido por colchicina (2n = 36) como material experimental (T1, T2 y T3) para explorar las variaciones entre este y su contraparte diploide en características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas, y se realizó una comparación de su rendimiento bajo estrés frío. Medimos y recopilamos datos sobre parámetros fenotípicos, contenidos de clorofila, fluorescencia de clorofila, fotosíntesis, sustancias osmóticas y enzimas antioxidantes. Los resultados mostraron que el tetraploide exhibió un fenotipo más corto, hojas más grandes, color de hoja más oscuro y raíces más largas y menos numerosas. Además, el análisis fisiológico y bioquímico indicó que el tetraploide tenía mejores sistemas de fotosíntesis y parámetros de fluorescencia de clorofila más altos que el diploide. Adicionalmente, el tetraploide tenía mayor actividad de enzimas antioxidantes (SOD, POD, CAT) y menor contenido de MDA para mantener una mejor resistencia a bajas temperaturas. En general, concluimos que había diferencias evidentes en las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas del tetraploide y el diploide. Las plantas tetraploides mostraron mejores sistemas de fotosíntesis, mayor contenido de sustancias osmóticas y actividad de enzimas antioxidantes que el diploide, incluso bajo estrés frío. Nuestros resultados sugieren que los tetraploides con una variación fenotípica más abundante y mejores características fisiológicas y bioquímicas pueden ser utilizados como un nuevo recurso de germoplasma genético para la producción de nuevos cultivares.