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Biblioteca (s) :  INIA La Estanzuela.
Fecha :  04/01/2018
Actualizado :  30/01/2020
Tipo de producción científica :  Artículos en Revistas Indexadas Internacionales
Autor :  GONZALEZ-BARRIOS, P.; CASTRO, M.; PÉREZ, O.; VILARÓ, D.; GUTIÉRREZ, G.
Afiliación :  PABLO GONZALEZ-BARRIOS,; MARINA CASTRO DERENYI, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; OSVALDO MARTIN PÉREZ GONZÁLEZ, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; DIEGO VILARÓ; LUCÍA GUTIÉRREZ.
Título :  Genotype by environment interaction in sunflower (Helianthus annus L.) to optimize trial network efficiency.
Fecha de publicación :  2017
Fuente / Imprenta :  Spanish Journal of Agricultural Research, v.15. n.4, e0705, 2017.
DOI :  10.5424/sjar/2017154-11016
Idioma :  Inglés
Notas :  Article history: Received: 06 Jan 2017, Accepted: 01 Dec 2017.
Contenido :  Abstract: Modeling genotype by environment interaction (GEI) is one of the most challenging aspects of plant breeding programs. The use of efficient trial networks is an effective way to evaluate GEI to define selection strategies. Furthermore, the experimental design and the number of locations, replications, and years are crucial aspects of multi-environment trial (MET) network optimization. The objective of this study was to evaluate the efficiency and performance of a MET network of sunflower (Helianthus annuus L.). Specifically, we evaluated GEI in the network by delineating mega-environments, estimating genotypic stability and identifying relevant environmental covariates. Additionally, we optimized the network by comparing experimental design efficiencies. We used the National Evaluation Network of Sunflower Cultivars of Uruguay (NENSU) in a period of 20 years. MET plot yield and flowering time information was used to evaluate GEI. Additionally, meteorological information was studied for each sunflower physiological stage. An optimal network under these conditions should have three replications, two years of evaluation and at least three locations. The use of incomplete randomized block experimental design showed reasonable performance. Three mega-environments were defined, explained mainly by different management of sowing dates. Late sowings dates had the worst performance in grain yield and oil production, associated with higher temperatures before anthesis and f... Presentar Todo
Palabras claves :  GENOTYPE BY ENVIRONMENT INTERACTION; MULTI-ENVIRONMENT TRIALS; NETWORK EFFICIENCY; SUNFLOWER; YIELD STABILITY.
Thesagro :  GIRASOL; INTERACCIÓN GENOTIPO AMBIENTE.
Asunto categoría :  F01 Cultivo
URL :  http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/8628/1/SJAR.2017.v.15.n.4.pdf
Marc :  Presentar Marc Completo
Registro original :  INIA La Estanzuela (LE)
Biblioteca Identificación Origen Tipo / Formato Clasificación Cutter Registro Volumen Estado
LE102292 - 1PXIAP - DD

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1.Imagen marcada / sin marcar Gutiérrez, G. Análisis de la base de comercialización e implicancias para el uso de mercados de futuros como herramienta de cobertura en soja en el Uruguay Agrociencia, 2008, v. 12, no. 1, p. 90-97
Biblioteca(s): INIA Tacuarembó.
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2.Imagen marcada / sin marcar ARBELETCHE, P.; GUTIÉRREZ, G. Situación actual y perspectivas del mercado local y regional de harinas de trigo: implicancias para el programa de mejoramiento genético del INIA Montevideo (Uruguay): INIA, 2003. 50 p (Serie FPTA-INIA ; 10) Proyecto FPTA 105. Período de ejecución: Dic.1999-Mar.2002
Tipo: Serie FPTA
Biblioteca(s): INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó.
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3.Imagen marcada / sin marcar GONZALEZ-BARRIOS, P.; CASTRO, M.; PÉREZ, O.; VILARÓ, D.; GUTIÉRREZ, G. Genotype by environment interaction in sunflower (Helianthus annus L.) to optimize trial network efficiency. Spanish Journal of Agricultural Research, v.15. n.4, e0705, 2017. Article history: Received: 06 Jan 2017, Accepted: 01 Dec 2017.
Tipo: Artículos en Revistas Indexadas InternacionalesCirculación / Nivel : Internacional - --
Biblioteca(s): INIA La Estanzuela.
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