A bulked segregant analysis using RAPD technique was carried out to identify molecular markers linked to apomixis in a Brachiaria humidicola F 1 population that segregated 1 : 1 for the mode of reproduction (apomixis and sexual). A marker related to the apo-locus was found. Segregation data, together with this marker were used to generate a map of the region. This marker was located at 4.61 cM of the target locus, and it can be used in deploying marker-assisted selection for mode of reproduction in the hybrid progenies of this species.Brazil is the worldÕs largest beef exporter and also has the biggest cattle herd, numbering about 200 million heads. This large herd feeds almost exclusively on pastures. Cultivated pastures in Brazil cover an estimated 120 million ha, and about 85% of this area is planted to Brachiaria species (Macedo 2006). This paper describes the work carried out with a hybrid population of B. humidicola (Rendle) Schweickert, also known as koronivia grass, a perennial savanna grass native to Africa. This species is well adapted to poorly drained and infertile acid soils (Keller-Grein et al. 1996). Most B. humidicola ecotypes are polyploid and reproduce by apomixis, an asexual mode of reproduction through seeds (do Valle and Savidan 1996).Apomixis in B. humidicola is facultative, pseudogamous and embryo sacs show apospory of the Panicum type, where the apospore develops into a diploid, monopolar four-nucleate embryo sac with a three-celled egg apparatus and a central cell with one nucleus (Savidan 1982). Pseudogamy means that for endosperm development the secondary nucleus of the embryo sac needs to be fertilized by a male gamete (Alves et al. 2001). Facultative apomictic plants develop both aposporous and meiotic sacs within the same inflorescence and even within the same pistil (Nogler 1984). The two reproductive modes are not mutually exclusive, therefore, some segregation may be observed in the progeny of an apomictic Brachiaria genitor.In the main Brachiaria species apomixis is simply inherited (do Valle and Savidan 1996), thus apomictic and sexual hybrids are generated at each sexual · apomictic cross in the proportion of 1 : 1.The objective of this work was to identify RAPD markers tightly linked to apomixis in B. humidicola hybrids to improve efficiency and accuracy in the determination of the reproduction mode on the breeding programme of this species. Materials and MethodsPlant material: One hundred and seven plants belonging to an F 1 population obtained by crossing a polyploid apomictic cultivar (B. humidicola cv. BRS Tupi) with a polyploid sexual parent (BRA005811-H31) were analysed. The hybrid nature of the F 1 plants was confirmed using RAPD markers.Analysis of mode of reproduction: Flowers of these hybrids were collected at anthesis. Sixty ovules were dissected from each hybrid and then clarified using methyl salicylate according to the Young et al. (1979) procedure. At least 50 cleared ovules were analysed per plant using an interference contrast microscope. A chi-squared test w...
-The objective of this work was to evaluate aluminum tolerance of five genotypes of Urochloa decumbens (D24, CD24-2, CD24-27, CD24-45 e D62) and five genotypes of Urochloa ruziziensis (R30, R44, R46, R50 and R125) in hydroponic system. Uniform tillers were collected from these genotypes and transferred to two solutions: solution 1 (200 μM CaCl 2 , pH 4.2) and solution 2 (200 μM CaCl 2 + 200 μM AlCl 3 , pH 4.2). Twenty-one days later, the roots of the plants were separated, stained and digitalized for analysis of the length and diameter of the main root. The experiment was conducted in a completely randomized design, in factorial (genotypes × doses) with three replications. A significant interaction occurred between genotype and dose for length and width of the main root, and the results presented in average, a significant difference for most genotypes. The means of main root length in the absence and presence of aluminum were not significant for D62 (U. decumbens cv. Basilisk), CD24-45 and R46. Means were not significant for the diameter of the main root for CD24-2, CD24-27 and D62. Genotype D62 was the only one classified as tolerant to aluminum and R50 the only one classified as sensitive. Most evaluated genotypes showed medium to low tolerance. This classification was based on confidence intervals (IC 99%) for the mean of the relative tolerance indices estimated for length and diameter of the main root. These results can be used in the choice of progenitors aiming at developing segregating populations for studies of inheritance and mapping of genes and/or loci related to aluminum tolerance in Urochloa.Key Words: abiotic stresses, acid soils, forages, Urochloa decumbens, Urochloa ruziziensis Tolerância ao alumínio em genótipos de capim-braquiária RESUMO -O objetivo neste trabalho foi avaliar a tolerância ao alumínio de cinco genótipos de Urochloa decumbens (D24, CD24-2, CD24-27, CD24-45 e D62) e cinco de Urochloa ruziziensis (R30, R44, R46, R50 e R125) em cultivo hidropônico. Desses genótipos, foram coletados perfilhos uniformes que foram transferidos para duas soluções: solução 1 (200 μM CaCl 2 , pH 4,2) e solução 2 (200 μM CaCl 2 + 200 μM AlCl 3 , pH 4,2). Após 21 dias, as plantas tiveram suas raízes separadas, coradas e digitalizadas para análise do comprimento da raiz principal e do diâmetro da raiz principal. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, em fatorial (genótipos × doses) com três repetições. Houve interação significativa entre genótipo e dose para comprimento e diâmetro da raiz principal, cujos resultados apresentaram, na média, diferença significativa para a maioria dos genótipos. As médias de comprimento da raiz principal na ausência e na presença de alumínio não foram significativas para D62 (Urochloa decumbens cv. Basilisk), CD24-45 e R46. Para diâmetro da raiz principal, as médias não foram significativas para CD24-2, CD24-27 e D62. O genótipo D62 foi o único classificado como tolerante ao alumínio e o R50, o único sensível. A maior parte dos genótipos ...
Os biofertilizantes com base de dejetos animais, apresentam grande quantidade de nutrientes que permitem sua utilização como adubo. Entretanto, se faz necessária sua caracterização química, pois podem apresentar efeitos de toxicidade para o solo e planta. Objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos da aplicação de dois biofertilizantes na germinação e crescimento inicial de Zea mays L. e Phaseolus vulgaris L. O experimento foi realizado em casa de vegetação, em vasos contendo 3 kg de solo e os biofertilizantes foram diluídos em água deionizada nas concentrações de: 0, 150, 300, 450 e 600 mL. L -1 . O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado (DIC) em fatorial 2 x 5 (biofertilizantes x concentrações) com cinco repetições e duas espécies. As variáveis avaliadas foram: índice de velocidade de germinação, porcentagem de germinação, comprimento de raiz e de parte aérea. Os dados foram submetidos a análise de variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o programa SISVAR. Com base nos resultados, os biofertilizantes não apresentaram efeitos tóxicos nas espécies avaliadas. O biofertilizante bovino apresentou resultados superiores ao ovino. A concentração de 300 mL.L -1 do fertilizante bovino estimulou aumento de massa seca de parte aérea no feijoeiro e no milho promoveu aumento no crescimento e massa seca de parte aérea. Os biofertilizantes apresentaram potencial de reutilização no cultivo dos vegetais sem ocasionar efeitos tóxicos.
Um subproduto da pecuária bovina bastante representativo no Brasil é a produção de couro do tipo wet-blue. No entanto, o processo de beneficiamento gera grande quantidade de resíduos na forma de lodo, que se apresenta o cromo em sua constituição, sendo considerado um resíduo nocivo ao meio ambiente. O objetivo com este trabalho foi avaliar os efeitos de toxicidade da aplicação do lodo de curtume em diferentes dosagens no crescimento de girassol (Helianthus annuus L.), a fim de verificar a possibilidade de utilização desse resíduo sem comprometer a performance das plantas. O experimento foi realizado em casa de vegetação, os vasos foram preenchidos com 5 kg de solo e o lodo foi aplicado nas doses: 0,1; 1; 10; 100 e 250 g.kg-1 de lodo/solo. Foram semeadas três sementes de girassol, em cada vaso, cultivados por 30 dias. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com cinco repetições. As variáveis avaliadas foram: porcentagem de germinação, comprimento de raiz e parte aérea das plantas, diâmetro de caule, número de folhas e produção de matéria seca de raiz e de parte aérea. Os dados foram submetidos a análise de variância (teste F) e teste de Tukey. A dose de 100 g.kg-1 ocasionou efeitos de toxicidade nas plantas. Diferente da dose de 250 g.kg-1, que inibiu a germinação das sementes. Com base nos resultados, recomenda-se a utilização de até 10 g.kg-1 de lodo de curtume no crescimento de girassol. Palavras-chave: Composto Orgânico. Helianthus annuus. Resíduo. Tratamento de Couro. Abstract The representative by-product of cattle ranching in Brazil is the production of wet-blue leather. However, the beneficiation process generates a large amount of waste in the form of sludge, that presents chromium in its constitution, considered a waste harmful to the environment. The aim of this work was to evaluate the toxicity effects of applying tannery sludge at different dosages on sunflower (Helianthus annuus L.) growth in order to verify the possibility of using this residue without compromising the plants’ performance. The experiment was carried out in a greenhouse, the pots were filled with 5 kg of soil and the sludge was applied in doses: 0.1; 1; 10; 100 and 250 g.kg-1 of sludge/soil. Three sunflower seeds were sown in each pot, grown for 30 days. The experimental design used was completely randomized with five replications. The evaluated variables were: germination percentage, root length and plants’ aerial part, stem diameter, number of leaves and dry root production and aerial part. The data were submitted to analysis of variance (F test) and Tukey test. The dose of 100 g.kg-1 caused toxicity effects on plants. Different from the 250 g.kg-1 dose that inhibited seed germination. Based on the results, it is recommended to use up to 10 g.kg-1 of tannery sludge in sunflower growth. Keywords: Organic compound. Helianthus annuus. Residue. Leather Treatment.
O lodo é o principal resíduo gerado em Estação de Tratamento de Água (ETA), é oriundo do processo de potabilização da água, apresenta grande concentração de sólidos e, elementos químicos como o alumínio e ferro. Por esse motivo, o mesmo não pode ser descartado nos mananciais, necessitando de alternativas ambientalmente seguras para uma destinação adequada. O objetivo com esta pesquisa foi avaliar a toxicidade do lodo gerado em ETA associado ao bagaço e vinhaça de cana-de-açúcar na germinação e crescimento inicial de Zea mays L. A compostagem do lodo foi realizada por 60 dias, com uma mistura de bagaço e vinhaça inoculado com Pleurotus sajor-caju. O composto foi incorporado ao solo nas doses de 0; 1; 10 e 100 de composto/solo (g kg-1). Foram semeadas 10 sementes de Z. mays híbrido 2B433Hx da Dow Agrosciences, após sete dias foi realizado o desbaste deixando cinco plântulas em cada vaso. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições. Após 21 dias de cultivo foram avaliadas: porcentagem de emergência; índice de velocidade de emergência; comprimento e massa seca de raízes e parte aérea. A dose de 100 g kg-1 promoveu reduções no comprimento de parte aérea e sintomas de deficiência nutricional ocasionados pelo excesso de alumínio, ferro e sódio no lodo. Para o uso seguro, recomendamos a dose de 10 g kg-1 do composto de lodo de ETA.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.