21 research outputs found

    Competição intra-específica entre Amaranthus hybridus L. e Amaranthus viridis L.

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    Intraspecific competition trials were carried out for Amaranthus viridis L. and A. hybridus L., the latter species with two distinct biotypes, a green and a purple type. Three independent trials were made, with five different seed densities per pot for each species or biotype. In general terms, seeds that germinated promptly were responsible for the formation of the next generation, these early seedlings being more competitive. The carrying capacity was reached with 20 seeds per pot, no increase in the number of adult plants observed by increasing the seed density. This shows that the environmental suporting capacity, not the size of the seed bank in the soil, regulates the population size. A similar conclusion holds true for dry matter yield. Under competition, the species A. hybridus - green biotype and A. viridis produced larger biomass for reproductive structures (22% to 34%) than A. hybridus - purple biotype (15% to 18%), the former species being therefore better r-strategists than the latter.Ensaios de competição intra-específica foram conduzidos sobre Amaranthus viridis L. e A. hybridus L., a última espécie com dois biótipos distintos, tipo verde e tipo roxo. Os três ensaios, conduzidos separadamente, utilizaram cinco densidades de sementes por vaso. Em termos gerais, as sementes germinadas prontamente foram a razão do surgimento da próxima geração, visto que estabeleceram plântulas rapidamente e estas venceram em competição. A partir de certo número de sementes semeadas (20 por vaso), o número de plantas adultas obtidas revelou-se independente do número de sementes semeadas, o que indica que a capacidade de suporte do ambiente, ao invés do tamanho do banco de sementes no solo, é a razão da regulação do tamanho populacional; a mesma observação aplica-se à produção de matéria seca. Sob condições de competição, as espécies A. hybridus - tipo verde e A. viridis produziram maior quantidade de biomassa para reprodução (22% a 34%) do que A. hybridus - tipo roxo (15% a 18%). As primeiras, portanto, revelaram-se mais estrategistas-r que a última

    Cotyledon persistence in the seedling as a parameter for evaluation of aluminum tolerance in leucaena leucocephala

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    O objetivo do presente trabalho foi verificar se o parâmetro persistência dos cotilédones nas plântulas, anteriormente utilizado para a discriminação de grandes diferenças em tolerância ao alumínio entre populações de Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, também seria bom parâmetro para distinguir níveis de tolerância entre e dentro de populações tolerantes. Para isto foram utilizadas doze progênies de plantas individuais referentes a três populações consideradas tolerantes, uma população intolerante e uma progênie de uma planta individual de tolerância desconhecida, cultivadas em solução nutritiva contendo 9 ppm de Al. Foram analisados os parâmetros percentagem de plântulas com cotilédones caídos ou amarelecidos e peso seco total das plântulas. O primeiro parâmetro foi capaz de discriminar não somente as populações tolerantes das intolerantes, mas também diferentes níveis de tolerância dentro de populações consideradas tolerantes, contrastando, neste aspecto, como segundo parâmetro.  Cotyledon persistence in seedlings grown under aluminum stress, previously found to be a good parameter to discriminate large differences In Al tolerance among Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. introductions, was evaluated as a method to discriminate different levels of tolerance between and within tolerant populations. Twelve single plant progenies obtained from three tolerant populations, one intolerant introduction and one single-plant introduction of unknown tolerance were screened in nutrient solution under 9 ppm of Al. Percentage of plants with yellowed or fallen cotyledons and total dry weight of the seedlings were recorded. The former parameter was efficient not only in the discrimination of tolerant versus intolerant populations, but also in the discrimination of different levels of tolerance within tolerant populations, contrasting in this respect with the latter parameter

    Evaluation of leucaena populations for tolerance to aluminum

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    O objetivo do presente trabalho foi verificar a existência de variabilidade genética em solução nutritiva para tolerância ao alumínio em 29 populações de leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.), submetidas a cinco diferentes concentrações de AI (0, 3, 6, 9 e 12 ppm), em dois experimentos, em casa de vegetação e classificar as populações quanto à tolerância ao AI. Os caracteres utilizados para classificar as populações em relação à tolerância ao AI foram: comprimento da parte aérea (Y1), comprimento da maior raiz (Y2), peso seco da parte aérea (Y3), peso seco das raízes (Y4), comprimento da primeira folha (Y5), número de ramificações (Y6), relação peso seco da parte aérea/peso seco das raízes (Y7), e persistência dos cotilédones (Y8). Analisando-se as tabelas das médias padronizadas para as oito características (Y1 a Y8) nas cinco concentrações de AI em dois experimentos, só se conseguiu classificar as populações T-1, T-2, T-3 e T-14 como tolerantes e as T-4, T-5, T-12 e T-22 como intolerantes ao AI. As demais apresentaram resultados variáveis conforme a características analisada. Como não se pode, "a priori", afirmar qual das características melhor avalia a tolerância ao AI, a classificação destas 21 populações como tolerantes ou intolerantes fica difícil.This paper aimed at verifying the existence of genetic variability in nutrient solution for aluminum tolerance among 29 populations of Ieucaena (Leucaena Ieucocephala (Lam.) de Wit.), tested under five different AI concentrations (0, 3, 6, 9 and 12 ppm) in two glasshouse experiments, and at classifying these populations according to their tolerance to AI. The traits under study in the classification of the populations for their AI tolerance were: length of the aerial portion (Y1), length of the longest root (Y2), dry weight of aerial portion (Y3), dry weight of roots (Y4), length of the first leaf (Y5), number of lateral branches (Y6), dry weight of the aerial portion/dry weight of roots ratio (Y7) and cotyledon persistence (Y8). The examination of the standardized means for the eight traits (Y1 to Y8) under the five AI concentrations over two experiments was able to screen populations T-1, T-2, T-3 and T-14 as being tolerant to AI, and T-4, T-5, T-12 and T-22 as being intolerant. The remaining populations showed variable results, depending on the trait considered. Since there is no previous information about the traits which are the most appropriate to screen for AI tolerance, the classification of these remaining 21 populations as tolerant/intolerant is inconclusive

    Variabilidade genética para tolerância ao alumínio entre e dentro de progênies de leucina

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    In a nutrient solution containing 9 ppm Al, 18 single-plant progenies of leucaena, Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit., from three populations considered to be tolerant to Al by means of the multivariate analysis were tested. The experiment was set up in a randomized complete block design with four replications, each plot being comprised by a different progeny; ten plants were used par plot, comprising 40 plants per progeny over the four replications. Four weeks after transplanting the germinated seeds to the nutrient solution, the following traits were evaluated: length of the aerial portion (Y1) length of the longest root (Y2), dry weight of the aerial portion (Y3), dry weight of roots (Y4) and cotyledon persistence (Y5). Genetic variability was shown to be present among progenies and within some progenies of Ieucaena, demonstrating the possibility of improving Al tolerance in L. leucocephala by means of intrapopulational selection. Mutual agreement between the results yielded by parameters Y1, Y2, Y3, Y4 and Y5 was less than satisfactory, underlining the difficulty in the use of a single parameter in the evaluation of Al tolerante in leucaena.Utilizando-se solução nutritiva contendo 9 ppm de Al, testaram-se 18 progênies de plantas individuais de leucena, Leuccena leucocephala (Lam.) de Wit., oriundas de três populações tidas como tolerantes ao Al. Fez-se um experimento em blocos casualizados com quatro repetições; cada parcela foi composta por uma das 18 progênies. Utilizaram-se dez plantas por parcela e, portanto, 40 plantas por progênie no total das quatro repetições. Observou-se, quatro semanas após o transplante das sementes germinadas para a solução nutritiva, o comprimento da parte aérea (Y1), comprimento da maior raiz (Y2), peso seco da parte aérea (Y3), peso seco das raízes (Y4) e persistência dos cotilédones (Y5). Detectou-se variabilidade genética para tolerância ao Al entre progénies e dentro de algumas progénies de leucena, mostrando a possibilidade do melhoramento genético para tolerância ao Al em L. leucocephala por meio de seleção intrapopulacional. A concordância mútua dos resultados das variáveis Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5 não foi plenamente satisfatória, ressaltando a dificuldade de se usar cada parâmetro isoladamente na avaliação de tolerância ao Al em leucena

    Secagem e armazenamento de sementes de Eugenia involucrata DC.

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    The physiological quality of seeds of native species is important to produce healthy saplings and therefore guarantee the success of programs to recover disturbed vegetation. This reinforces the necessity for investigating the physiological quality of those seeds. To evaluate the effects of different drying rates on the germination, moisture content and storability of Eugenia involucrata diaspores, mature fruits collected at Mogi Guaçu, SP, Brazil had their epi- and mesocarps removed by washing and were dried at 30, 40 or 50ºC until their water content was reduced from 57% (fresh diaspores) to 13% (final drying), totaling six drying levels. In a second experiment, diaspores had their moisture content reduced from 57% to 49%, at 30ºC, totaling six drying levels (0h, 1h, 2h, 3h, 4h and 5h), and were kept for 180 days in plastic bags under cold storage. The drying rate had no effect on tolerance to desiccation by E. involucrata diaspores; water contents lower than 51% decreased both germinability and storability. Diaspores can be stored for up to 180 days as long as their water content is reduced to 53% and they are kept inside plastic bags under cold storage.O uso de sementes de espécies nativas de alta qualidade é fundamental nos programas de recomposição vegetal, o que fortalece a necessidade de se investigar o potencial fisiológico das mesmas. Esta pesquisa objetivou avaliar os efeitos da velocidade de secagem dos diásporos de Eugenia involucrata sobre a sua germinação e vigor, bem como as relações entre teor de água e capacidade de armazenamento. Foram colhidos frutos maduros em pomar instalado em Mogi Guaçu, SP (22º15-16'S, 47º8-12'W), que tiveram seu epicarpo e mesocarpo removidos por lavagem. A seguir, os diásporos (semente + endocarpo) foram submetidos a secagem controlada a 30, 40 e 50ºC, com reduções progressivas do teor de água inicial de 57% para até 13%, obtendo-se seis níveis de secagem em cada temperatura. Em um segundo experimento, a secagem foi realizada a 30ºC por 0h (controle), 1h, 2h, 3h, 4h e 5h, tendo atingido, neste último período, 49% de água. Neste experimento, os diásporos foram avaliados quanto à germinação até 180 dias de armazenamento em sacos plásticos em câmara fria (8 + 2ºC). A velocidade de secagem não alterou a sensibilidade dos diásporos à dessecação. A redução da umidade para valores inferiores a 51% prejudica a capacidade germinativa e o potencial de armazenamento. A redução do teor de água para 53% permite conservação dos diásporos de E. involucrata por até 180 dias, sob condições de câmara fria e em embalagens plásticas

    Avaliação de populações de leucena para tolerância ao alumínio. II. Análise de conglomeração

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    This paper reports on the use of cluster analysis of euclidean distances (multivariate analysis) to screen for Al tolerance among 29 populations of leucaena (Leucaena leucocepbala (Lam.) de Wit.) tested under five different Al concentrations over two experiments. The multivariate analysis was applied to the standardized means of the variables Y1 to Y7 (length of the aerial portion, length of the longest root, dry weigth of the aerial portion, dry weight of roots, length of the first leaf, number of lateral branches, dry weight of the aerial portion/dry weight of roots ratio, respectively), under each of the five Al concentrations, and the populations were grouped in clusters according to their similarity by the use of Johnson's algorithm, performed by the CLUSTER procedure of the SAS package. The cluster analysis was able to discriminate two widely contrasting groups relatively to the traits under study. The populations T-1, T-2, T-3, T-6, T-7, T-13, T-14, T-15, T-17, T-19, T-20 , T-21, and T-30 were classified as AI tolerant, whereas T-4, T-5, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-16, T-18, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-28 and T-29 were classified as intolerant.O objetivo desse trabalho é discriminar, quanto à tolerância ao Al, 29 populações de leucena, Leucaena leucocephala (Lam) de Wit, testadas em cinco concentrações de alumínio, em dois experimentos, por meio da análise de conglomeração das distâncias euclideanas (análise multivariada). As médias padronizadas de cada população, em cada uma das cinco concentrações de Al, para as variáveis Y1 a Y7 (comprimento da parte aérea, comprimento da maior raiz, peso seco da parte aérea, peso seco das raízes, comprimento da primeira folha, número de ramificações e relação peso seco da parte aérea/peso seco das raízes, respectivamente), foi aplicada uma análise de conglomeração (análise multivariada), agrupando as populações mais semelhantes de acordo com o algoritmo de Johnson executado pelo procedimento CLUSTER do pacote estatístico SAS. A análise multivariada conseguiu identificar dois grupos bem contrastantes em relação às características estudadas. No grupo das tolerantes situaram-se as populações T-1, T-2, T-3, T-6, T-7, T-13, T-14, T-15, T-17, T-19, T-20, T-21 e T-30; e no das intolerantes, as populações T-4, T-5, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-16, T-18, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-28 e T-29
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