1,374 research outputs found

    Emerging pleiotropic mechanisms underlying aluminum resistance and phosphorus acquisition on acidic soils.

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    Aluminum (Al) toxicity on acidic soils significantly damages plant roots and inhibits root growth. Hence, crops intoxicated by Al become more sensitive to drought stress and mineral nutrient deficiencies, particularly phosphorus (P) deficiency, which is highly unavailable on tropical soils. Advances in our understanding of the physiological and genetic mechanisms that govern plant Al resistance have led to the identification of Al resistance genes, both in model systems and in crop species. It has long been known that Al resistance has a beneficial effect on crop adaptation to acidic soils. This positive effect happens because the root systems of Al resistant plants show better development in the presence of soil ionic Al3C and are, consequently, more efficient in absorbing sub-soil water and mineral nutrients. This effect of Al resistance on crop production, by itself, warrants intensified efforts to develop and implement, on a breeding scale, modern selection strategies to profit from the knowledge of the molecular determinants of plant Al resistance. Recent studies now suggest that Al resistance can exert pleiotropic effects on P acquisition, potentially expanding the role of Al resistance on crop adaptation to acidic soils. This appears to occur via both organic acid (OA)- and non-OA transporters governing a joint, iron-dependent interplay between Al resistance and enhanced P uptake, via changes in root system architecture. Current research suggests this interplay to be part of a P stress response, suggesting that this mechanism could have evolved in crop species to improve adaptation to acidic soils. Should this pleiotropism prove functional in crop species grown on acidic soils, molecular breeding based on Al resistance genes may have a much broader impact on crop performance than previously anticipated. To explore this possibility, here we review the components of this putative effect of Al resistance genes on P stress responses and P nutrition to provide the foundation necessary to discuss the recent evidence suggesting pleiotropy as a genetic linkage between Al resistance and P efficiency. We conclude by exploring what may be needed to enhance the utilization of Al resistance genes to improve crop production on acidic soils.Article 1420

    Cultivo do milho: calagem e gessagem do solo.

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    bitstream/CNPMS/15608/1/Com_53.pd

    Marcadores moleculares e suas aplicações no melhoramento genético.

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    O melhoramento genético tem sido um dos grandes responsáveis pelos avanços na agricultura, com o desenvolvimento de cultivares superiores, quer pela maior produtividade, quer pela melhor adaptação aos ambientes adversos. O sucesso de um programa de melhoramento genético depende, fundamentalmente, de algumas etapas como a escolha de genitores e a seleção de genótipos superiores. Desde o surgimento dos marcadores RFLP, na década de 1980, as metodologias para a exploração dos polimorfismos de DNA têm sido alvo de grandes avanços na automação e na geração de dados em larga escala, fornecendo uma amostragem do genoma, cada vez mais ampla, a um custo menor. Assim, com a tendência do aumento crescente no volume de dados, associada à redução nos custos, os marcadores moleculares firmam-se como estratégias sólidas para auxiliar o melhoramento genético, assim como estudos sobre clonagem e função de genes, filogenia diversidade e estrutura genética em espécies cultivadas e silvestres. Serão apresentados marcos importantes na evolução das tecnologias de marcadores de DNA e algumas das suas aplicações, com ênfase nas análises de diversidade, mapeamento genético e seleção assistida em plantas

    Contribuição do colmo principal na qualidade de grãos de duas cultivares de arroz (Oryza sativa L.), em comparação aos perfilhos.

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    Este trabalho teve como objetivo avaliar a contribuição do colmo principal na qualidade de grãos, de duas cultivares de arroz, em comparação aos perfilhos
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