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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Meio-Norte. |
Data corrente: |
08/02/2010 |
Data da última atualização: |
12/09/2018 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
Autoria: |
AMORIM, L. L. B.; ONOFRE, A. V. C.; FERREIRA NETO, J. R. C.; SILVA, R. L. O. da; CORREIA, C. N.; SILVA, M. D. da; CARVALHO, R. de; HORRES, R.; MORETZSOHN, M. de C.; SITTOLIN, I. M.; ROCHA, M. de M.; FREIRE FILHO, F. R.; MONTE, S. J. H.; PANDOLFI, V.; ANDRADE, G. P.; PIO-RIBEIRO, G.; KIDO, É. A.; BENKO-ISEPPON, A. M. |
Afiliação: |
Lidiane Lindinalva Barbosa Amorim, UFPE; Alberto Vinicius Casimiro Onofre, UFPE; José Ribamar Costa Ferreira Neto, UFPE; Roberta Lane Oliveira da Silva, UFPE; Carolina Neves Correia, UFPE; Manasses Daniel da Silva, UFPE; Reginaldo de Carvalho, UFRPE; Ralf Horres, GenXpro, Frankfurt Main, Alemanha; Márcio de Carvalho Moretzsohn, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; Ilza Maria Sittolin, Embrapa Meio-Norte; Maurisrael de Moura Rocha, Embrapa Meio-Norte; Francisco Rodrigues Freire Filho, Embrapa Meio-Norte; Semíramis Jamil Hadad Monte, UFPI; Valesca Pandolfi, UFPE; Genira Pereira de Andrade, UFRPE; Gilvan Pio-Ribeiro, UFRPE; Éderson Akio Kido, UFPE; Ana Maria Benko-Iseppon, UFPE. |
Título: |
Mapa genético de feijão-caupi com marcadores derivados de marcadores gênicos e não codificantes. |
Ano de publicação: |
2009 |
Fonte/Imprenta: |
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 5., 2009, Guarapari. O melhoramento e os novos cenários da agricultura: anais. Vitória: Incaper, 2009. |
Páginas: |
4 p. |
Descrição Física: |
1 CD-ROM. |
Série: |
(Incaper. Documentos, 11). |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
O presente estudo buscou a construção de um mapa genético de feijão-caupi, incluindo genes de resistência ao vírus do mosaico severo do caupi (CPSMV), bem como sua associação a marcadores moleculares. Para isso, uma população de 94 RILs F6, segregando para reação ao vírus foi genotipada a partir de quatro categorias de marcadores: SSR-EST, ISSR, DAF e CAPS. Adotando o LOD de 2,0 e uma frequência máxima de recombinação de 0,40, foram mapeados 53 locos em 11 grupos de ligação cobrindo uma distância de recombinação total de 716,2 cM. O gene de resistência ao CPSMV foi mapeado no grupo de ligação 1, entre dois marcadores SSR-EST, a 6,1 cM do primeiro e 24,1 do segundo. As etapas seguintes envolvem o mapeamento fino desta região, visando identificar marcadores mais proximamente ligados ao gene de resistência ao CPSMV para uso em programas de seleção assistida por marcadores moleculares, no melhoramento do feijão-caupi. |
Thesagro: |
Feijão de Corda; Marcador Molecular; Vírus. |
Categoria do assunto: |
G Melhoramento Genético |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/182814/1/cong2726.pdf
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Marc: |
LEADER 02142nam a2200373 a 4500 001 1657084 005 2018-09-12 008 2009 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aAMORIM, L. L. B. 245 $aMapa genético de feijão-caupi com marcadores derivados de marcadores gênicos e não codificantes. 260 $aIn: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 5., 2009, Guarapari. O melhoramento e os novos cenários da agricultura: anais. Vitória: Incaper$c2009 300 $a4 p.$c1 CD-ROM. 490 $a(Incaper. Documentos, 11). 520 $aO presente estudo buscou a construção de um mapa genético de feijão-caupi, incluindo genes de resistência ao vírus do mosaico severo do caupi (CPSMV), bem como sua associação a marcadores moleculares. Para isso, uma população de 94 RILs F6, segregando para reação ao vírus foi genotipada a partir de quatro categorias de marcadores: SSR-EST, ISSR, DAF e CAPS. Adotando o LOD de 2,0 e uma frequência máxima de recombinação de 0,40, foram mapeados 53 locos em 11 grupos de ligação cobrindo uma distância de recombinação total de 716,2 cM. O gene de resistência ao CPSMV foi mapeado no grupo de ligação 1, entre dois marcadores SSR-EST, a 6,1 cM do primeiro e 24,1 do segundo. As etapas seguintes envolvem o mapeamento fino desta região, visando identificar marcadores mais proximamente ligados ao gene de resistência ao CPSMV para uso em programas de seleção assistida por marcadores moleculares, no melhoramento do feijão-caupi. 650 $aFeijão de Corda 650 $aMarcador Molecular 650 $aVírus 700 1 $aONOFRE, A. V. C. 700 1 $aFERREIRA NETO, J. R. C. 700 1 $aSILVA, R. L. O. da 700 1 $aCORREIA, C. N. 700 1 $aSILVA, M. D. da 700 1 $aCARVALHO, R. de 700 1 $aHORRES, R. 700 1 $aMORETZSOHN, M. de C. 700 1 $aSITTOLIN, I. M. 700 1 $aROCHA, M. de M. 700 1 $aFREIRE FILHO, F. R. 700 1 $aMONTE, S. J. H. 700 1 $aPANDOLFI, V. 700 1 $aANDRADE, G. P. 700 1 $aPIO-RIBEIRO, G. 700 1 $aKIDO, É. A. 700 1 $aBENKO-ISEPPON, A. M.
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Registro original: |
Embrapa Meio-Norte (CPAMN) |
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Registro |
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URL |
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| Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Cerrados. Para informações adicionais entre em contato com cpac.biblioteca@embrapa.br. |
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Cerrados. |
Data corrente: |
26/03/2012 |
Data da última atualização: |
26/01/2017 |
Tipo da produção científica: |
Resumo em Anais de Congresso |
Autoria: |
FALEIRO, F. G.; KANNAN, B.; ALTPETER, F. |
Afiliação: |
FABIO GELAPE FALEIRO, CPAC; BASKARAN KANNAN; FREDY ALTPETER. |
Título: |
In vitro chromossome doubling of superior interspecific hybrids between elephantgrass and pearl millet using different antimitotic chemicals. |
Ano de publicação: |
2011 |
Fonte/Imprenta: |
In: ANNUAL FESC SUMMIT, 3., 2011, Florida. Oral and poster session: abstracts. [Gainesville: FESC, 2011]. |
Páginas: |
p. 26. |
Idioma: |
Inglês |
Notas: |
Florida Energy Systems Consortium. |
Conteúdo: |
Elephantgrass (Pennisetum purpureum 2n = 4x = 28) produces large amounts of biomass in tropical and subtropical regions and is considered a prime candidate for production of lignocellulosic biofuel. Interspecific hybridization between elephantgrass and pearl millet (Pennisetum glaucum 2n = 2x = 14) may allow to improve important traits (e.g. drought tolerance, biomass quality and production). In contrast to elephantgrass and pearl millet, which produce large amounts of seeds, interspecific hybrids are male and female sterile due to triploidy (2n = 3x = 21) and do not produce seeds. Chromosome doubling of the triploid hybrids may restore seed production and fertility, allowing backcrosses with elephantgrass to further enhance biomass production and persistence. In this study, chromosome doubling was performed in vitro from the most persistent and productive interspecific hybrids. Callus was induced in vitro from cross-sections of the immature leaf whorl of five superior interspecific hybrids (MN 12, MN 18, MN 51, MN 54 and MN 55). Embryogenic calli were incubated for 48h with two alternative concentrations of the antimitotic agents Oryzalin or Trifluralin. Stomata size measurements and flow cytometry were performed following plant regeneration from embryogenic callus and transfer to soil. A total of 328 regenerated plants were obtained and 74 presented altered ploidy according to flow cytometer analysis. Stomata longitudinal diameter was a good indicator of altered ploidy. The treatment with 5 µM Oryzalin produced the highest number (55) of plants with altered ploidy. Chromosome doubling was obtained for all five superior interspecific hybrids. The highest numbers of plants with altered ploidy was obtained from MN 18 and MN 51 genotypes with of 29 and 27 plants, respectively. The plants with altered ploidy have been transferred to the field to evaluate agronomic performance and fertility. The best performing plants with recovered fertility will be used in further elephant grass breeding cycles. MenosElephantgrass (Pennisetum purpureum 2n = 4x = 28) produces large amounts of biomass in tropical and subtropical regions and is considered a prime candidate for production of lignocellulosic biofuel. Interspecific hybridization between elephantgrass and pearl millet (Pennisetum glaucum 2n = 2x = 14) may allow to improve important traits (e.g. drought tolerance, biomass quality and production). In contrast to elephantgrass and pearl millet, which produce large amounts of seeds, interspecific hybrids are male and female sterile due to triploidy (2n = 3x = 21) and do not produce seeds. Chromosome doubling of the triploid hybrids may restore seed production and fertility, allowing backcrosses with elephantgrass to further enhance biomass production and persistence. In this study, chromosome doubling was performed in vitro from the most persistent and productive interspecific hybrids. Callus was induced in vitro from cross-sections of the immature leaf whorl of five superior interspecific hybrids (MN 12, MN 18, MN 51, MN 54 and MN 55). Embryogenic calli were incubated for 48h with two alternative concentrations of the antimitotic agents Oryzalin or Trifluralin. Stomata size measurements and flow cytometry were performed following plant regeneration from embryogenic callus and transfer to soil. A total of 328 regenerated plants were obtained and 74 presented altered ploidy according to flow cytometer analysis. Stomata longitudinal diameter was a good indicator of altered ploidy. Th... Mostrar Tudo |
Thesagro: |
Pennisetum Purpureum. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 02667naa a2200181 a 4500 001 1920322 005 2017-01-26 008 2011 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aFALEIRO, F. G. 245 $aIn vitro chromossome doubling of superior interspecific hybrids between elephantgrass and pearl millet using different antimitotic chemicals. 260 $c2011 300 $ap. 26. 500 $aFlorida Energy Systems Consortium. 520 $aElephantgrass (Pennisetum purpureum 2n = 4x = 28) produces large amounts of biomass in tropical and subtropical regions and is considered a prime candidate for production of lignocellulosic biofuel. Interspecific hybridization between elephantgrass and pearl millet (Pennisetum glaucum 2n = 2x = 14) may allow to improve important traits (e.g. drought tolerance, biomass quality and production). In contrast to elephantgrass and pearl millet, which produce large amounts of seeds, interspecific hybrids are male and female sterile due to triploidy (2n = 3x = 21) and do not produce seeds. Chromosome doubling of the triploid hybrids may restore seed production and fertility, allowing backcrosses with elephantgrass to further enhance biomass production and persistence. In this study, chromosome doubling was performed in vitro from the most persistent and productive interspecific hybrids. Callus was induced in vitro from cross-sections of the immature leaf whorl of five superior interspecific hybrids (MN 12, MN 18, MN 51, MN 54 and MN 55). Embryogenic calli were incubated for 48h with two alternative concentrations of the antimitotic agents Oryzalin or Trifluralin. Stomata size measurements and flow cytometry were performed following plant regeneration from embryogenic callus and transfer to soil. A total of 328 regenerated plants were obtained and 74 presented altered ploidy according to flow cytometer analysis. Stomata longitudinal diameter was a good indicator of altered ploidy. The treatment with 5 µM Oryzalin produced the highest number (55) of plants with altered ploidy. Chromosome doubling was obtained for all five superior interspecific hybrids. The highest numbers of plants with altered ploidy was obtained from MN 18 and MN 51 genotypes with of 29 and 27 plants, respectively. The plants with altered ploidy have been transferred to the field to evaluate agronomic performance and fertility. The best performing plants with recovered fertility will be used in further elephant grass breeding cycles. 650 $aPennisetum Purpureum 700 1 $aKANNAN, B. 700 1 $aALTPETER, F. 773 $tIn: ANNUAL FESC SUMMIT, 3., 2011, Florida. Oral and poster session: abstracts. [Gainesville: FESC, 2011].
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