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1.Imagen marcada / sin marcar YANES, M.L.; BRAGA, L.; ALTIER, N.; ARIAS, A. Impacto de la inoculación de la cepa promotora del crecimiento vegetal Pseudomonas fluorescens alfaC119 en la implantación de la alfalfa: TCB 005 In: REUNIÓN LATINOAMERICANA DE RIZOBIOLOGÍA, 25.,; CONGRESO NACIONAL DE MICROORGANISMOS PROMOTORES DEL CRECIMIENTO VEGETAL, 1., 2011, Piriápolis, Maldonado, UY. 50 [i.e. cincuenta] años de investigación en inoculantes como estrategia de desarrollo sostenible (1960-2011); libro de resúmenes: sesión de posters. [s.l.]: ALAR, 2011. p. 16.
Biblioteca(s): INIA La Estanzuela.
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2.Imagen marcada / sin marcar YANES, M.L.; FERNÁNDEZ, A.; ARIAS, A.; ALTIER, N. Method to evaluate disease supression against Pythium debaryanum and alfalfa growth promotion by fluorescent Pseudomonas. [Método para evaluar protección contra Pythium debaryanum y promoción del crecimiento de alfalfa por Pseudomonas fluorescentes]. [Special Issue 25 Years Agrociencia]. Plant Biology. Agrociencia Uruguay, 2022, vol. 26, NE2, e1087. doi: https://doi.org/10.31285/AGRO.26.1087 -- OPEN ACCESS. Article history: Article originally published in: Agrociencia (Uruguay). 2004;8(2):23-31. doi: https://doi.org/10.31285/AGRO.08.1002 -- Special Issue 25 Years Agrociencia. -- License: This work is licensed under a Creative Commons...
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3.Imagen marcada / sin marcar YANES, M.L.; DE LA FUENTE, L.; ALTIER, N.; ARIAS, A. Characterization of native fluorescent Pseudomonas isolates associated with alfalfa roots in Uruguayan agroecosystems. Biological Control, 2012, v.63, no.3, p.287-295. Article history: Received 27 January 2012 / Accepted 24 August 2012 / Available online 1 September 2012.
Biblioteca(s): INIA Las Brujas.
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4.Imagen marcada / sin marcar Yanes, M.L.; De la Fuente, L.; Arias, A.; Altier, N. Uso de Pseudomonas fluorescentes nativas para promover el crecimiento de la alfalfa y controlar enfermedades de implantación ln: Reunión del Grupo Técnico Regional del Cono Sur en Mejoramiento y Utilización de los Recursos Forrajeros del Area Tropical y Subtropical, Grupo Campos, 20., 2004, Salto, UY Saldanha, S.; Bemhaja, M.; Moliterno, E.; Olmos, F.; Uriarte, G., ed. Sustentabilidad, desarrollo y conservación de los ecosistemas : memorias. Salto: UdelaR. Regional Norte, 2004. p. 194-195
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Registro completo
Biblioteca (s) :  INIA Las Brujas.
Fecha actual :  14/09/2023
Actualizado :  14/09/2023
Tipo de producción científica :  Artículos en Revistas Indexadas Internacionales
Circulación / Nivel :  Internacional - --
Autor :  REBOLLO, I.; AGUILAR, I.; PÉREZ DE VIDA, F.; MOLINA, F.; GUTIÉRREZ, L.; ROSAS, J.E.
Afiliación :  MARÍA INÉS REBOLLO PANUNCIO, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; Department of Statistics, University de la República, College of Agriculture, Garzón 780, Montevideo, Montevideo, Uruguay; IGNACIO AGUILAR GARCIA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; FERNANDO BLAS PEREZ DE VIDA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; FEDERICO MOLINA CASELLA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; LUCÍA GUTIÉRREZEPARTMENT OF STATISTICS, UNIVERSITY DE LA REPÚBLICA, COLLEGE OF AGRICULTURE, GARZÓN 780, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO, URUGUAY DEPARTMENT OF AGRONOMY, UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON, 1575 LINDEN DRIVE, MADISON, WI, UNITED STATES, Department of Statistics, University de la República, College of Agriculture, Montevideo, Uruguay; Department of Agronomy, University of Wisconsin-Madison, 1575 Linden Drive, Madison, WI, United States; JUAN EDUARDO ROSAS CAISSIOLS, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; Department of Statistics, University de la República, College of Agriculture, Garzón 780, Montevideo, Montevideo, Uruguay.
Título :  Genotype by environment interaction characterization and its modeling with random regression to climatic variables in two rice breeding populations.
Complemento del título :  Original article.
Fecha de publicación :  2023
Fuente / Imprenta :  Crop Science. 2023, Volume 63, Issue 4, Pages 2220-2240. https://doi.org/10.1002/csc2.21029 -- OPEN ACCESS.
ISSN :  0011-183X (print); 1435-0653 (electronic).
DOI :  10.1002/csc2.21029
Idioma :  Inglés
Notas :  Article history: Received 21 November 2022, Accepted 10 May 2023, Published online 16 June 2023. -- Correspondence: Rosas, J.E.; INIA, Estación Experimental Treinta y Tres, Road 8 km 281, Treinta y Tres, Uruguay; email:jrosas@inia.org.uy -- FUNDING: Funding for this project was provided by Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Projects AZ35, AZ13, and fellowship to I. R.), Agencia Nacional de Investigación Agropecuaria (grant MOV_CA_2019_1_156241), Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República (grant Iniciación a la Investgación 2019 No. 8), Comité Académico de Posgrado (fellowship to I. R.), and the Agriculture and Food Research Initiative Competitive Grant 2022-68013-36439 (WheatCAP) from the USDA National Institute of Food and Agriculture. -- LICENSE: This is an open access article under the terms of theCreative Commons Attribution-NonCommercial (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Contenido :  ABSTRACT.- Genotype by environment interaction (GEI) is one of the main challenges in plant breeding. A complete characterization of it is necessary to decide on proper breeding strategies. Random regression models (RRMs) allow a genotype-specific response to each regressor factor. RRMs that include selected environmental variables represent a promising approach to deal with GEI in genomic prediction. They enable to predict for both tested and untested environments, but their utility in a plant breeding scenario remains to be shown. We used phenotypic, climatic, pedigree, and genomic data from two public subtropical rice (Oryza sativa L.) breeding programs; one manages the indica population and the other manages the japonica population. First, we characterized GEI for grain yield (GY) with a set of tools: variance component estimation, mega-environment (ME) definition, and correlation between locations, sowing periods, and MEs. Then, we identified the most influential climatic variables related to GY and its GEI and used them in RRMs for single-step genomic prediction. Finally, we evaluated the predictive ability of these models for GY prediction in tested and untested years and environments using the complete dataset and within each ME. Our results suggest large GEI in both populations while larger in indica than in japonica. In indica, early sowing periods showed crossover (i.e., rank-change) GEI with other sowing periods. Climatic variables related to temperature, radiati... Presentar Todo
Palabras claves :  Genotype by environment interaction (GEI); Random regression models (RRMs); Rice (Oryza sativa L.).
Asunto categoría :  --
URL :  https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/csc2.21029
Marc :  Presentar Marc Completo
Registro original :  INIA Las Brujas (LB)
Biblioteca Identificación Origen Tipo / Formato Clasificación Cutter Registro Volumen Estado
LB103657 - 1PXIAP - DDCROP SCIENCE/2023
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