Abstract. To evaluate the organogenic potential of Cedrela montana Moritz ex Turcz, explants from mature (10-20 year-old) and juvenile (7-18 month-old) trees were collected. The first grouping included buds, leaves, and nodes derived from juvenile basal offshoots and rejuvenated shoots from cuttings. The second, included leaves, petioles, nodes, internodes and nodes of in vitro elongated shoots. The highest organogenic potential was observed in nodes from juvenile trees: 45.8% of explants presented axillary bud elongation, while 56.2% presented rooting in a growth regulator free culture medium. Fiftyone percent of elongated shoots produced adventitious shoots with 0.5 µM NAA and 0.5 µM BA; 30% with 0.5 µM NAA and 1 µM BA; and 30% with 1 µM BA. Twenty percent presented roots with 0.5 µM NAA. Root formation was stimulated in a medium supplemented with activated charcoal (5 gL -1 ). The acclimatization of eighty percent of plantlets regenerated from nodes, and of 72.5% in vitro generated shoots was successful. On the contrary, mature trees material presented low organogenic response. Axillary bud elongation was recorded just in 10.7% of explants from juvenile shoots and in 6.7% of explants from rejuvenated shoots. In conclusion the age of donor plant and type of explant affect the organogenic potential of C. montana. This study contributes to the understanding of this species' response under in vitro conditions. Key words: Cedrela montana, Meliaceae, tropical forestry, woody plant tissue culture, in vitro, vegetative propagation.Efecto de la edad del material parental y del tipo de explante en el cultivo in vitro de Cedrela montana Moritz ex Turcz. Resumen. Para evaluar el potencial organogénico de Cedrela montana Moritz ex Turcz, se colectaron explantes de árboles maduros (10-20 años) y juveniles (7-18 meses). Los primeros incluyeron yemas, hojas y nudos de brotes juveniles (ubicados hacia la parte basal del tronco) y rejuvenecidos (obtenidos a partir de estacas). Los segundos hojas, peciolos, nudos, entrenudos y nudos de brotes elongados in vitro. Los nudos de árboles juveniles presentaron el mayor potencial organogénico, ya que el 45,8% de los explantes presentaron elongación de yemas axilares y el 56,2% enraizamiento en medio sin reguladores de crecimiento. El 51% de los brotes elongados formaron brotes adventicios con 0.5 µM NAA y 0.5 µM BA, el 30% con 0.5 µM NAA y 1 µM BA, y el 30% con 1 µM BA; y el 20% raíces con 0,5 µM NAA. La formación de raíces se vio estimulada con la adición de carbón activado (5 gL -1 ) en el medio. El 80% de las plántulas regeneradas a partir de nudos y el 72,5% de las provenientes de brotes generados in vitro se aclimataron exitosamente. Por el contrario, explantes de árboles maduros presentaron baja respuesta organogénica. Elongación de yemas axilares fue registrada solamente en 10.7% de los nudos de brotes juveniles y en 6.7% de aquellos provenientes de brotes rejuvenecidos. En conclusión, la edad de la planta donadora y el tipo de explante influyen sobre el potencial organogénico ...
Abbreviations: AFLP: amplified fragment length polymorphism IDEA: Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Venezuela) ISTR: inverse sequence tagged repeat NTSYSpc: numerical taxonomy and multivariate analysis system ver. 2.02j POPGENE: population genetic analysis ver. 1.32 RAPD: random amplified polymorphic DNA RFLP: restriction fragment length polymorphism SSRs: simple sequence repeats STRs: short tandem repeats TFPGA: tools for population genetic analyses ver.1.3 UPGMA: unweighted pair group method with arithmetic averages VNTRs: variable number of tandem repeatsCurrently in Colombia, there are only records of morph-agronomic characterizations of Mangifera indica cvar. Hilacha; molecular studies on this mango variety have not been carried out. The aim of this work was to identify the genetic diversity of six populations of mango Hilacha by RAPDs markers, as a fundamental base for breeding programs, conservation and selection of promissory materials for the fruit industry at the national level. From 60 primers evaluated in the *Corresponding author populations, five primers were selected and were launched in the six populations. Polymorphic bands of RAPDs were transformed into binary matrices, which were then processed with NTSYS-PC , POPGENE and TFPGA softwares. The overall genetic diversity, H T = 0.468 + 0.0016, is very similar to the average subpopulation genetic diversity, H S = 0.4431 + 0.0024, which revealed a small genetic differentiation among the mango Hilacha populations studied (G ST = 0.0532).
La actividad humana intensiva y los modelos de desarrollo convencionales basados en los combustibles fósiles han ocasionado graves impactos en el entorno. Debido a ello, el mundo enfrenta una serie de grandes desafíos ambientales, económicos y sociales que deben ser atendidos si queremos garantizar un futuro con bienestar para todos y enfrentar el cambio climático progresivo, la vulnerabilidad de algunas regiones, la reducción de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y nutricional, el agotamiento del agua y el suelo, y las desigualdades sociales. En ese sentido, es claro que continuar con el mismo modelo de desarrollo no es una opción y, por lo tanto, es indispensable adaptar los patrones económicos y sociales si se desea cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En el presente documento se plantea el modelo de la bioeconomía como propuesta integral de un desarrollo con sostenibilidad ambiental, social y económica. Lo que diferencia este nuevo modelo económico de otros es el hecho de la incorporación del conocimiento y de avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de nuevas alternativas y senderos productivos que impulsen la aplicación de nuevas tecnologías en el aprovechamiento sostenible de los recursos y procesos biológicos, con el fin de proveer bienes y servicios en todos los sectores económicos con el fin de migrar de la insostenible economía basada en combustibles fósiles a la economía de la biomasa renovable. Para que sea exitosa, la adopción de este modelo requiere de voluntad política para la adopción de decisiones, así como de un sólido compromiso de los científicos y de todos los miembros de la sociedad. © 2018. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat.
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