Dosimetría y dosis letal media (DL50) para mutaciones inducidas con rayos gamma en dos variedades de cebada (Hordeum Vulgare L.)

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Palabras clave

DL50
mutantes
cereales
mejoramiento
irradiación

Cómo citar

GAROFALO SOSA, J. (2021). Dosimetría y dosis letal media (DL50) para mutaciones inducidas con rayos gamma en dos variedades de cebada (Hordeum Vulgare L.). ACI Avances En Ciencias E Ingenierías, 12(3), 14. https://doi.org/10.18272/aci.v12i3.2019

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Derechos de autor 2021 JAVIER GAROFALO SOSA

Resumen

La cebada es un cultivo de importancia económica, social y alimentaria en la Sierra ecuatoriana. Es el segundo cereal más cultivado en Ecuador y el cuarto a nivel mundial. La inducción de mutaciones es una técnica de mejoramiento que permite generar variabilidad genética; es por ello, que el INIAP está empleado esta técnica en el cultivo de cebada en busca de germoplasma con características deseables. El objetivo principal de esta investigación fue determinar la dosimetría y dosis letal media de irradiación para inducir mutaciones en variedades de cebada, usando para ello cinco dosis de rayos gamma (0, 100, 150, 200 y 250 Gy). Los parámetros evaluados fueron: germinación (en invernadero); emergencia, altura de plántula y vigor (en campo). Los resultados mostraron que las variedades respondieron de diferente forma en las distintas dosis empleadas, sin embargo, fue evidente que a medida que la dosis aumentaba, la emergencia, altura de plántula y vigor, se afectaban y mermaban. Se determinó que la dosis letal media se encuentra entre los 150 y 200 Gy.  Sin embargo, la dosis que produjo ligeros cambios morfológicos en los materiales y que se la considera como la dosis optima es la de 150 Gy.

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Referencias

Falconí, E., Garófalo, J., Llangarí, P., & Espinoza, M. (2013). Boletín Divulgativo N° 390. El cultivo de cebada: Guía para la producción de semilla de calidad. Quito - Ecuador: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2019). Cifras Agroproductivas 2019. Recuperado de http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/cifras-agroproductivas.

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. (2010). Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional CORPONIAP y Cervecería Nacional. Quito.

Ponce-Molina, L., Noroña, P., Campaña, D., Garófalo, J., Coronel, J., Jiménez, C., & Cruz, E. (2020). La Cebada (Hordeum vulgare L.): Generalidades y variedades mejoradas para la Sierra Ecuatoriana. Quito - Ecuador: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

Soraluz Cuba LE. INDUCCIÓN DE MUTACIONES EN CENTENO (Secale cereale Linneo) EMPLEANDO RADIACIÓN GAMMA [Internet]. Universidad Nacional Agraria La Molina.; 2015. Disponible en: http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/2978 Soraluz Cuba LE. INDUCCIÓN DE MUTACIONES EN CENTENO (Secale cereale Linneo) EMPLEANDO RADIACIÓN GAMMA [Internet]. Universidad Nacional Agraria La Molina.; 2015. Disponible en: http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/2978

Solano S., J., Barriga B., P., Krarup H., A., & Figueroa S., H. (1998). Estabilidad Temporal Del Rendimiento De Genotipos Mutantes De Trigo, Mediante El Modelo De Interaccion Multiplicativa Y Efectos Principales Aditivos (Ammi: Additive Main Effect and Multiplicative Interaction Model). Agro Sur, 26(2), 19-32. https://doi.org/10.4206/agrosur.1998.v26n2-03

Hernández Muñoz, S., Pedraza Santos, M. E., López, P. A., De la Cruz Torres, E., Fernández Pavía, S. P., Martínez Palacios, A., & Martínez Trujillo, M. (2017). DETERMINACIÓN DE LA DL 50 Y GR 50 CON RAYOS GAMMA ( 60 Co) EN PROTOCORMOS DE Laelia autumnalis in vitro. Agrociencia, 51, 507-524. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/agro/v51n5/1405-3195-agro-51-05-00507-en.pdf

Gupta, S., Kumar Datta, A., Pramanik, A., Biswas, J., & Karmakar, R. (2019). X-RAY AND GAMMA IRRADIATION INDUCED CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN PLANT SPECIES AS THE CONSEQUENCE OF INDUCED MUTAGENESIS - AN OVERVIEW. Plant Archives, 19(2), 1973-1979. Recuperado de http://plantarchives.org/19-2/1973-1979 (5366).pdf

Ulukapi, K., & Nasircilar, A. G. (2015). Developments of Gamma Ray Application on Mutation Breeding Studies in Recent Years. International Conference on Advances in Agricultural, Biological & Environmental Sciences. London. https://doi.org/10.15242/iicbe.c0715044

Di Pane, F. J., Lopez, S. C., Cantamutto, M. Á., Domenech, M. B., & Castro-Franco, M. (2018). Effect of different gamma radiation doses on the germination and seedling growth of wheat and triticale cultivars. Australian Journal of Crop Science, 12(12), 1921-1926. https://doi.org/10.21475/ajcs.18.12.12.p1251

Cheema, A. Al., & Manzoor Atta, B. (2003). RADIOSENSITIVITY STUDIES IN BASMATI RICE. Pak. J. Bot., 35(2), 197-207. Recuperado de http://plantarchives.org/19-2/1973-1979 (5366).pdf

Jain Mohan, S. (2005). Major mutation-assisted plant breeding programs supported by FAO / IAEA. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 82, 113-123. Recuperado de https://link.springer.com/article/10.1007/s11240-004-7095-6

Datta, S. k: (2019). Determination of Radiosensitivity"¯: Prerequisite Factor for Induced Mutagenesis. Harnessing Plant Biotechnology and Physiology to Stimulate Agricultural Growth, (August)

Bhan, A. K. (1979). Towards a more efficient mutation breeding programme. In: Barley. Genetics Newsletter, 3(II), 11-12.

Mayta, M. E. (2016). Dosimetría de Rayos Gamma para la Inducción de Mutación en Cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen ) (UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA). UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA. Recuperado de http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2836/F30-M39-T.pdf

Rozman, L. (2014). The effect of gamma radiation on seed germination of barley ( Hordeum vulgare L .) The effect of gamma radiation on seed germination of barley ( Hordeum vulgare L .). Acta agriculturae Slovenica, 103(2), 307-311. https://doi.org/10.14720/aas.2014.103.2.15

Sarduie-Nasab, S., Sharifi-Sirchi, G. R., & Torabi-Sirchi, M. H. (2010). Assessment of dissimilar gamma irradiations on barley (Hordeum vulgare spp.). Journal of Plant Breeding and Crop Science, 2(4), 59-063. Recuperado de http://www.academicjournals.org/jpbcs

Wang, X., Ma, R., Cao, Q., Shan, Z., & Jiao, Z. (2018). Enhanced tolerance to salt stress in highland barley seedlings ( Hordeum vulgare ssp . vulgare ) by gamma irradiation pretreatment. Acta Physiologiae Plantarum, 40(174), 1-11. https://doi.org/10.1007/s11738-018-2736-2

Geras"™kin, S., Churyukin, R., & Volkova, P. (2017). Radiation exposure of barley seeds can modify the early stages of plants"™ development. Journal of environmental radioactivity, 177, 71"”83. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2017.06.008

Obare, I. J., Kinyua, M. G., & Kiplagat, O. K. (2014). Effects of Induced Mutagenesis on Agronomic Traits in Barley ( Hordeum vulgare L ). American Journal of Experimental Agriculture, 4(12), 1536-1543. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Ludvik_Rozman/publication/283135879_The_effect_of_gamma_radiation_on_seed_germination_of_barley_Hordeum_vulgare_L/links/58aab18ba6fdcc0e07983fa6/The-effect-of-gamma-radiation-on-seed-germination-of-barley-Hordeum-vulgare-L.pdf?origin=publication_detail