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Bionucleares 2020

Vol. 12 Núm. 3 (2020): Aplicaciones Nucleares (2021)

Aplicación de rayos X para la obtención de mutantes ornamentales en Salvia coccinea

DOI
https://doi.org/10.18272/aci.v12i3.1921
Enviado
agosto 7, 2020
Publicado
2021-05-05

Resumen

El género Salvia posee gran valor ornamental, numerosas variedades en el mercado mundial y cuenta con alrededor de 900 especies, 19 de las cuales son nativas de Argentina. Salvia coccinea es una de la especies argentinas con mayor potencial ya que posee gran rusticidad, vigor y flores muy vistosas de un color rojo intenso. Sin embargo, al abordar el mejoramiento en esta especie, los problemas que se presentan son la dificultad para la hibridación interespecífica y la escasa variación fenotípica que expresa la especie. Para aumentar la variabilidad genética en programas de mejoramiento de plantas ornamentales, la aplicación de técnicas de inducción de mutaciones es ideal ya que puede modificar características de las flores, del follaje, del hábito de crecimiento y de variables fisiológicas. Con el objetivo de obtener variabilidad genética para la obtención de plantas ornamentales de S. coccinea, se aplicaron rayos X a semillas de un genotipo selecto con dosis de 100 a 600 Gy. Para evaluar el efecto producido, se estimó el área de los cotiledones por medio del análisis de fotografías, se calculó la dosis letal 50 (DL50) en la supervivencia de las plantas y se evaluaron los fenotipos obtenidos. La expansión de los cotiledones fue afectada en todos los tratamientos con aplicación de rayos X, mostrando un área menor que en el tratamiento control. La DL50  fue estimada por medio de la fórmula obtenida por regresión lineal, resultando en un valor de irradiación de 312 Gy. Entre los fenotipos mutantes se observaron deformaciones foliares, alteraciones en la pigmentación de las hojas (variegación, albinismo) y torsión en tallos. La selección de nuevas variedades se orientará a  la obtención de plantas compactas, variegación de las hojas, novedades en forma y color de flores y esterilidad.

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Citas

  1. Bologna, P., Soto, S., Coviella, M.A., Pannunzio, M.J. Facciuto, G. Prina A.R. & Borja M. (2012). X-Rays as a tool for inducing variants of Calibrachoa. Proceedings XXVIIIth IHC-IS on Advances in Ornamentals, Landscape and Urban Horticulture. ISHS. Acta Horticulturae 937:941-946.
  2. Broertjes, C. 1972. Improvement of vegetatively propagated plants by ionizing radiation, pp.293-299. In: Induced Mutations and Plant Improvement (Proceedings FAO/IAEA Study Group Metting, Buenos Aires, Argentina, 1970.
  3. Bugallo, V., Pannunzio, M .J., Cardone, S. & Facciuto, G. (2011). Breeding Advances in Passiflora Native to Argentina. Floriculture and Ornamental Biotechnology, Global Science Books, UK. 5 (1): 23-34. ISSN: 1749-0294.
  4. Di Rienzo JA, Casanoves F, Balzarini M G, Gonzalez L, Tablada M, Robledo CW. 2011. InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL http://www. infostat. com. ar
  5. FAO/IAEA. 2020. Mutant Variety Database. Recuperado de: http://mvd.iaea.org
  6. Flores, P. S., & Bruckner, C H. (2015). Radiossensibilidade de sementes e segmentos caulinares de maracujazeiro-amarelo submetidos à radiação gama. Ciência Rural, 45(12), 2131-2136. Epub August 25, 2015.https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20121274
  7. Gómez-Campo, C. & Delgado, L. (1964). Radioresistance in crucifers. Radiation Botany 4(4):479-483.
  8. Harding, S.S., Johnson, S. D., Taylor, D. R., Dixon, C. A. & Turay, M. Y. (2012). Effect of Gamma Rays on Seed germination, seedling height, survival percentage and tiller production in some rice varieties cultivated in Sierra Leone. American Journal of Experimental Agriculture 2(2): 247-255.
  9. Ibrahim, R., Ahmad, Z., Salleh, S., Hassan, A. A. & Ariffin, S. (2018). Mutation Breeding in Ornamentals. In Ornamental Crops (pp. 175-211). Springer, Cham.
  10. Kurtar, E. S., Balkaya, A. & Kandemir, D. (2017). Determination of semi-lethal (LD50) doses for mutation breeding of Winter squash (Cucurbita maxima Duch.) and pumpkin (Cucurbita moschata Duch.). Fresenius Environmental Bulletin 26(5): 3209-3216.
  11. Matsumura, S. (1961). Dose Rate and RBE for Radiation Induced Mutations in Plants. The Japanese Journal of Genetics Vl, Suppl. 36:65-67.
  12. O´Leary, N. & Moroni, P. (2016). Las especies de Salvia (Lamiaceae) para Argentina. Darwiniana nueva serie 4(1): 91-131.
  13. Olasupo, F. O., Ilori, C. O., Forster, B. P. & Bado, S. (2016). Mutagenic effects of gamma radiation on eight accession of Cowpea (Vigna unguiculata [L.] Walp.). American Journal of Plant Sciences, 7: 339-351.
  14. Schum, A. & Preil, W. (1998). Induced mutations in ornamental plants. In: Jain, SM; Brar, DS; Ahloowalia, BS (Eds.).
  15. Somaclonal variation and induced mutation in crop improvement. Current plant science and Biotechnology in agricultura, vol. 32. Springer.
  16. van Harten, A.M. (1998). Mutation Breeding-Theory and Practical Applications. Ed. Cambridge.