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4. | ![Imagem marcado/desmarcado](/consulta/web/img/desmarcado.png) | ALVES, A.; FREGENE, M.; SETTER, T.; DUQUE, L.; FERGUSON, M.; MKAMILO, G. Identifying the physiological and genetic traits related to drought tolerance mechanisms in cassava. In: SCIENTIFIC MEETING OF THE GLOBAL CASSAVA PARTNERSHIP, 1., 2008, Ghent. Cassava: meeting the challenges of the new millennium. Ghent:: IPBO, 2008. p. 142. S10-6. Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
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5. | ![Imagem marcado/desmarcado](/consulta/web/img/desmarcado.png) | ALVES, A.; SETTER, T.; FREGENE, M.; FERGUSON, M.; DUQUE, L.; MUTEGI, R.; MKAMILO, G. Traits related to drought tolerance mechanisms in cassava. In: CGIAR GENERATION CHALLENGE PROGRAMME ANNUAL RESEARCH MEETING, 2008, Bangkok, Thailand. Poster abstracts... Mexico, DF: Generation Challenge Programme, 2008. p. 53. Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
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7. | ![Imagem marcado/desmarcado](/consulta/web/img/desmarcado.png) | DUQUE, L. C. de S.; PAULA, V. R. de; CASTRO, S. R.; OTENIO, M. H.; SANTOS, G. M. dos. Implementação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. In: CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 15., 2018, Poços de Caldas. Anais eletrônicos... Muzambinho: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, 2018. Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
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8. | ![Imagem marcado/desmarcado](/consulta/web/img/desmarcado.png) | ALVES, A.; DITA, M.; SOUZA, A.; SILVA, A. F.; FREGENE, M.; CEBALLOS, H.; SETTER, T.; DUQUE, L.; FERGUSON, M.; MUTEGI, R.; MKAMILO, G.; ADJEBENG-DANQUAH, J.; KAMAU, J. Identifying the physiological and genetic traits that make cassava one of the most drought tolerant crops. In: CGIAR GENERATION CHALLENGE PROGRAMME ANNUAL RESEARCH MEETING, 2008, Bangkok, Thailand. Project abstracts... Mexico, DF: Generation Challenge Programme, 2008. p. 30-31. Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
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9. | ![Imagem marcado/desmarcado](/consulta/web/img/desmarcado.png) | BENNETT, A. C.; SOUSA, T. R. de; MONTEAGUDO-MENDOZA , A.; ESQUIVEL-MUELBERT, A.; MORANDI, P. S.; SOUZA, F. C. de; CASTRO, W.; DUQUE, L. F.; LLAMPAZO, G. F.; SANTOS, R. M. dos; RAMOS, E.; TORRE, E. V.; ALVAREZ-DAVILA, E.; BAKER, T. R.; COSTA, F. R, C.; LEWIS, S. L.; MARIMON, B. S.; SCHIETTI, J.; BURBAN, B.; BERENGUER, E.; ARAUJO-MURAKAMI, A.; CORREA, Z. R.; LOPEZ, W.; SANTANA, F. D.; VISCARRA, L. J.; ELIAS, F.; VASQUEZ MARTINEZ, R.; MARIMON-JUNIOR, B. H.; GALBRAITH, G.; SULLIVAN, M. J. P.; EMILIO, T.; PRESTES, N. C. C. S.; BARLOW, J.; FAGUNDES, N. C. A.; OLIVEIRA, E. A. de; LOAYZA, P. A.; ALVES, L. F.; VIEIRA, S. A.; MAIA, V. A.; ARAGÃO, L. E. O. C.; ARETS, E. J. M. M.; ARROYO, L.; BÁNKI, O.; BARALOTO, C.; CAMARGO, P. B.; BARROSO, J.; SILVA, W. B. da; BONAL, D.; SANTOS, A. B. M.; BRIENEN, R. J. W.; BROWN, F.; CASTILHO, C. V. de; RIBEIRO, S. C.; MOSCOSO, V. C.; CHAVEZ, E.; COMISKEY, J. A.; VALVERDE, F. C.; CARDOZO, N. D.; MELO, L. de O.; AGUILA PASQUEL, J. del; DERROIRE, D.; DISNEY, M.; AURÉLIE DOURDAIN, M. do S.; FELDPAUSCH, T. R.; FERREIRA, J. N.; MARTINS, V. F.; GARDNER, T.; GLOOR, E.; SIBAUTY, G. G.; GUILLEN, R.; HASE, E.; HÉRAULT, B.; CORONADO, E. N. H.; HUARACA HUASCO, W.; JANOVEC, J. P.; JIMENEZ-ROJAS, E.; JOLY, C.; KALAMANDEEN, M.; KILLEEN, T. J.; FARRAPO, C. L.; LEVESLEY, A.; ROMANO, L. L.; LOPEZ GONZALEZ, G.; SANTOS, F. A. M. dos; MAGNUSSON, W. E.; MALHI, Y.; REIS, S. M. de A.; MELGAÇO, K.; CRUZ, O. A. M.; MENDOZA POLO, I.; MONTAÑEZ, T.; MOREL, J. D.; NÚÑEZ VARGAS, M. P.; ARAÚJO, R. O. de; CAMACHO, N. C. P.; GUTIERREZ, A. P.; PENNINGTON, T.; PICKAVANCE, G. C.; PIPOLY, J.; PITMAN, N. C. A.; QUESADA, C.; RAMIREZ AREVALO, F.; RAMÍREZ‐ANGULO, H.; RAMOS, R. F.; RICHARDSON, J. E.; SOUZA, C. R. de; ROOPSIND, A.; SCHWARTZ, G.; SILVA. R. C.; ESPEJO, J. S.; SILVEIRA, M.; SINGH, J.; SHAREVA, Y. S.; STEININGER, M.; STROPP, J.; TALBOT, J.; STEEGE, H. Ter; TERBORGH, J.; THOMAS, R.; VALENZUELA GAMARRA, L.; HEIJDEN, G. van den; HOUT, P, van den; ZAGT, r.; PHILLIPS, O. L. Sensitivity of South American tropical forests to an extreme climate anomaly. Nature Climate Change, v. 13, p. 967-974, 2023. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Roraima. |
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Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
Data corrente: |
16/10/2008 |
Data da última atualização: |
19/02/2009 |
Tipo da produção científica: |
Resumo em Anais de Congresso |
Autoria: |
SETTER, T. L.; DUQUE, L.; ALVES, A. |
Afiliação: |
Tim L. Setter, Cornell University; Luis Duque, Cornell University; Alfredo Augusto Cunha Alves, CNPMF. |
Título: |
Drought tolerance mechanisms in cassava. |
Ano de publicação: |
2008 |
Fonte/Imprenta: |
In: SCIENTIFIC MEETING OF THE GLOBAL CASSAVA PARTNERSHIP, 1., 2008, Ghent. Cassava: meeting the challenges of the new millennium. Ghent:: IPBO, 2008. p. 148. |
Idioma: |
Inglês |
Notas: |
SP10-08. |
Conteúdo: |
Cassava is considered a food security crop in drought-prone regions. The goals of our work are to determine which traits contribute to its maintenance of yield in water stress environments. Our studies in controlled environments indicate that cassava stomata close in response to slight decreases in leaf water status and maintain leaf water potential at values near those of well-watered controls. This is associated with rapid and large increases in abscisic acid (ABA). Also, as stress continues, a substantial fraction of leaves abscise, thereby decreasing transpirational surface area and further conserving water during stress periods. New leaf production and expansion growth is also highly sensitive to water deficit, due to inhibition of leaf cell division, cell expansion. However, growth recovers rapidly after renewed water supply, thereby permiting rapid re-establishment of leaf area. Carbon use is down-regulated by limiting growth and not substantially accumulating osmotically active solutes. Also, petiole and stem carbohydrate reserves are gradually utilized and translocated to sinks throughout the plant. The amount of starch stored in stems is considerable, representing a large share of the total non-structural carbohydrate in a plant at the initial period of storage root growth. In summary, the mechanisms used by cassava to tolerate water deficit episodes are: 1) rapidly limit transpiration such that its tissues are not expossed to injorious low water potential stress, 2) down-regulated growth and carbon consumption in leaves and storage roots, and 3) supply metabolic needs via remobolization from reserves in petioles and stems. MenosCassava is considered a food security crop in drought-prone regions. The goals of our work are to determine which traits contribute to its maintenance of yield in water stress environments. Our studies in controlled environments indicate that cassava stomata close in response to slight decreases in leaf water status and maintain leaf water potential at values near those of well-watered controls. This is associated with rapid and large increases in abscisic acid (ABA). Also, as stress continues, a substantial fraction of leaves abscise, thereby decreasing transpirational surface area and further conserving water during stress periods. New leaf production and expansion growth is also highly sensitive to water deficit, due to inhibition of leaf cell division, cell expansion. However, growth recovers rapidly after renewed water supply, thereby permiting rapid re-establishment of leaf area. Carbon use is down-regulated by limiting growth and not substantially accumulating osmotically active solutes. Also, petiole and stem carbohydrate reserves are gradually utilized and translocated to sinks throughout the plant. The amount of starch stored in stems is considerable, representing a large share of the total non-structural carbohydrate in a plant at the initial period of storage root growth. In summary, the mechanisms used by cassava to tolerate water deficit episodes are: 1) rapidly limit transpiration such that its tissues are not expossed to injorious low water potential stress, ... Mostrar Tudo |
Categoria do assunto: |
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Marc: |
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Registro original: |
Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF) |
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