14 research outputs found

    Combining ability of maize inbred lines evaluated in three environments in Brazil Capacidade de combinação de linhagens de milho avaliadas em três ambientes do Brasil

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    For tropical areas like Brazil, genotype x environment interaction is an important source of variation. Our objectives were to examine the combining abilities and their interaction with environments in ten selected maize (Zea mays L.) inbred lines in diallel crosses and to identify candidates for promising hybrid combinations. Crosses and checks were evaluated through a 7 x 7 triple lattice design at three locations during the 1984/85 season. Several agronomic traits were evaluated, but here only data on ear yield are discussed. Yield data were adjusted for stand variation (correction to 50 plants per plot) and grain moisture (15.5%). Data for ear yield were analysed using an adaptation of Griffing’s method IV for complete diallel crosses, and experiments were repeated in several environments. The means of the crosses over all environments ranged from 6.6 t/ha to 10.3 t/ha. The combining ability analysis of diallel data across environments showed highly significant (P<0.01) effects for environment, general combining ability (GCA), specific combining ability (SCA), and GCA x environment interaction. The SCA x environment interaction was not significant. Results showed that both GCA and SCA were important for this diallel cross. Considering the 13 hybrids that showed higher yields than the commercial hybrid controls, contributions by GCA and SCA effects were 56% and 44%, respectively. On the other hand, selecting only the best five hybrids, SCA effects were always more important than GCA effects for each environment and over all environments.<br>Em regiões tropicais a interação genótipo x ambiente é uma importante fonte de variação. Esse estudo teve por objetivos avaliar em cruzamentos dialélicos as capacidades de combinação e suas interações com ambientes e identificar as combinações híbridas mais promissoras entre dez linhagens selecionadas de milho (Zea mays L.). Os híbridos e as testemunhas foram avaliados no delineamento látice triplo 7 x 7 em três ambientes durante o ano agrícola de 1984/85. Nesse trabalho são discutidos apenas os dados de produção de grãos, os quais foram corrigidos para a variação de estande (50 plantas por parcela) e umidade de grão (15,5%). Os dados de peso de espigas foram analisados utilizando-se uma adaptação do método IV de Griffing, no qual os cruzamentos obtidos no dialélico completo são avaliados em vários ambientes. A média dos híbridos considerando todos os ambientes variou de 6,6 t/ha a 10,3 t/ha. Na análise dialélica conjunta foram detectadas diferenças altamente significativas (P<0,01) para ambientes, capacidade geral de combinação (CGC), capacidade específica de combinação (CEC) e para a interação CGC x ambientes; a interação CEC x ambientes não foi significativa. Os resultados obtidos mostraram que tanto CGC como CEC foram importantes para esse conjunto de híbridos. Para os 13 híbridos mais produtivos as contribuições dos efeitos da CGC e CEC foram 56% e 44%, respectivamente. Por outro lado, tomando-se apenas os cinco melhores híbridos, os efeitos da CEC foram sempre mais expressivos em relação aos efeitos da CGC, para cada híbrido e na média dos ambientes

    Capacidade de combinação e heterose para resistência a Puccinia polysora Underw. em milho Combining capacity and heterosis for resistance to Puccinia polysora Underw. in maize

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    A resistência genética é o método mais eficiente de controle das doenças foliares da cultura do milho. Para avaliar a capacidade específica e geral de combinação (CEC e CGC, respectivamente) e heterose para resistência a Puccinia polysora, nove linhagens e seus 36 híbridos F1 foram utilizados em experimentos conduzidos em três ambientes. A severidade da doença foi avaliada na planta inteira (PI) e na folha posicionada no ponto de inserção da espiga principal (AFA). O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com três repetições e a parcela experimental foi representada por uma fileira de 5 m de comprimento. A análise da variância para as reações a ferrugem polissora foram feitas usando a análise II do método de Gardner & Eberhart, associado ao método 4, modelo I de Griffing. A análise dialélica em diferentes ambientes mostrou efeitos altamente significativos (P<0,01) entre ambientes (E), CGC e CGC x E, para os dois métodos de avaliação. O efeito de CEC foi significativo para PI mas não significativo para AFA. A interação CEC x E não foi significativa para os dois métodos de avaliação. A CGC foi mais importante que CEC nas nove linhagens avaliadas, sugerindo que efeitos genéticos aditivos são mais importantes como fonte de variação para resistência a P. polysora. Foram encontrados efeitos heteróticos para resistência tanto em cruzamentos entre linhagens resistentes como entre suscetíveis, embora nestes últimos os efeitos tenham sido maiores. Identificaram-se combinações híbridas específicas entre linhagens com alto potencial para o controle genético deste patógeno.<br>Genetic resistance is the most efficient way of controlling maize leaf diseases. To evaluate the specific and general combining ability (CGE and CGC, respectively) as well as heterosis for resistance to Puccinia polysora, nine inbred lines and a partial diallel set of their 36 F1 hybrids were used in experiments conducted in three environments. Disease severity was evaluated in the whole plant (PI) and in the leaf positioned at the point of insertion of the main ear (AFA). Trials were conducted in a randomized block design 5 m row plots. Analyses of variance for disease severity were performed by Gardner and Eberhart's Analysis II, in combination with Griffing's Method 4, Model I. The diallel analysis of environments indicated highly significant environment (E), CGC and CGC x E effects for both evaluation methods; CEC effects significant for PI but not for AFA; interactions CEC x E not significant for both disease severity variables. CGC effects were more important than CEC. This suggests that additive genetic effects are more important as sources of variation for disease resistance in this set of inbred lines. Heterotic effects were found in crossings between resistant lines and between susceptible ones, although in the first case the effects were more evident. Specific hybrid combinations of lines with high potential for the genetic control of this pathogen were identified
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