10 research outputs found
RIMAPS Analysis of Filtered Images
This research work analyzes how RIMAPS spectrum varies when a filter is applied on the image of a leaf surface. The stylize filter from the Adobe Photoshop software program is used. This filter identifies the areas of the image with significant transitions and emphasizes the edges with dark lines against a white background and is useful for highlighting the borders of cells and papillae.Fil: Favret, Eduardo Alfredo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro de Investigación de Recursos Naturales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Pidal, Bárbara. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro de Investigación de Recursos Naturales; Argentin
RIMAPS Analysis of Filtered Images
This research work analyzes how RIMAPS spectrum varies when a filter is applied on the image of a leaf surface. The stylize filter from the Adobe Photoshop software program is used. This filter identifies the areas of the image with significant transitions and emphasizes the edges with dark lines against a white background and is useful for highlighting the borders of cells and papillae.Fil: Favret, Eduardo Alfredo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro de Investigación de Recursos Naturales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Pidal, Bárbara. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro de Investigación de Recursos Naturales; Argentin
Parches de naturaleza en la matriz urbana: El talar del Jardín Botánico Arturo E. Ragonese (JBAER) y su dispersión interna y hacia el entorno
Trabajo Final para optar por el título Especialista en Planificación del Paisaje, de la Universidad de Buenos Aires, en 2018Generar un plan de manejo y diseño del paisaje que permita utilizar los parches de talar del JBAER como una muestra adecuada representativa de la biodiversidad natural de estos ambientes y desarrollar su potencial de crear conectividad biológica entre el JBAER, el predio del INTA y su entorno cercano, para promover la conservación de este ecosistema y la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad, restaurando su biodiversidad y conectividad a escala de paisaje.Fil: Pidal Hepburn, Bárbara. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos. Banco Base de Germoplasma; Argentin
Dormición física de las semillas de leguminosas nativas de Argentina.
Leguminosae is a family with high value of use for food, medicine, forage, ornamental and restoration ecology purposes. One obstacle for the use and management of many legume species is the presence of seeds with physical dormancy. Here, we evaluated the presence of physical dormancy in nine native species of Argentina and identified possible methods for breaking dormancy. Caesalpinia gilliesii, Geoffroea decorticans, and Prosopis alpataco have seeds with no physical dormancy, whereas Crotalaria incana, C. pumila, C. stipularia, Desmanthus virgatus, Galactia texana, and Senna aphylla have seeds with physical dormancy. The most effective methods for breaking physical dormancy were mechanical and wet heat (100°C) scarification for Crotalaria spp.; mechanical, acid (20 and 30 min) and wet heat scarification (80 and 100°C) for D. virgatus; mechanical scarification for G. texana and mechanical and all acid scarification treatments for S. aphylla. These results contribute to the knowledge of the germination biology for these species, and are of particular interest for their propagation in glasshouse and for restoration and conservation programs.Dormición física de las semillas de leguminosas nativas de Argentina. Leguminosae es una familia con un alto valor de uso como alimento, forraje, medicina y para fines ornamentales y de restauración ecológica. Uno de los principales problemas para el uso y manejo de muchas de estas especies es la presencia de semillas con dormición física. En el presente trabajo se evaluó la presencia de dormición física en nueve especies nativas de Argentina y los posibles métodos que permitan la salida de este estado. Las semillas de Caesalpinia gilliesii, Geoffroea decorticans y Prosopis alpataco presentaron semillas sin dormición, mientras que las semillas de Crotalaria incana, C. pumila, C. stipularia, Desmanthus virgatus, Galactia texana y Senna aphylla presentaron dormición física. Los métodos más eficientes para romper la dormición física de las semillas de las especies del género Crotalaria fueron la escarificación mecánica y el calor húmedo (100°C); la escarificación mecánica, la química (ácido sulfúrico: 20 y 30 minutos) y la escarificación con calor húmedo (80 y 100°C) para D. virgatus; la escarificación mecánica para G. texana; y la escarificación mecánica y la química (ácido sulfúrico: 10, 20 y 30 minutos) para S. aphylla. Estos resultados contribuyen al conocimiento de la biología de las semillas de estas especies y a su utilización en programas de propagación de plantas en invernaderos, restauración ecológica y conservación
El Jardin Botánico del INTA conserva más de 1700 especies de plantas
Se destaca por poseer una colección viva que reúne especies de las regiones fitogeográficas Parque Chaqueño Espinal, Selva Misionera y Estepa Pampeana. Además, cuenta con más de 400 especies exóticas y 220 plantas nativas. Está ubicado en el partido bonaerense de Hurlingham y abarca casi 27 hectáreas. Este año cumple 75 años y lo celebrará con numerosas actividades.Fil: Pidal Hepburn, Bárbara. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos. Banco Base de Germoplasma; ArgentinaFil: Sanchez, Marcela Ines. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos; ArgentinaFil: Cardoso, Guillermo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos; ArgentinaFil: Rodríguez, Liliana. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos; Argentin
Physical seed dormancy in native legume species of Argentina
Leguminosae is a family with high value of use for food, medicine, forage, ornamental and restoration ecology purposes. One obstacle for the use and management of many legume species is the presence of seeds with physical dormancy. Here, we evaluated the presence of physical dormancy in nine native species of Argentina and identified possible methods for breaking dormancy. Caesalpinia gilliesii, Geoffroea decorticans, and Prosopis alpataco have seeds with no physical dormancy, whereas Crotalaria incana, C. pumila, C. stipularia, Desmanthus virgatus, Galactia texana, and Senna aphylla have seeds with physical dormancy. The most effective methods for breaking physical dormancy were mechanical and wet heat (100°C) scarification for Crotalaria spp.; mechanical, acid (20 and 30 min) and wet heat scarification (80 and 100°C) for D. virgatus; mechanical scarification for G. texana and mechanical and all acid scarification treatments for S. aphylla. These results contribute to the knowledge of the germination biology for these species, and are of particular interest for their propagation in glasshouse and for restoration and conservation programs.Leguminosae es una familia con un alto valor de uso como alimento, forraje, medicina y para fines ornamentales y de restauración ecológica. Uno de los principales problemas para el uso y manejo de muchas de estas especies es la presencia de semillas con dormición física. En el presente trabajo se evaluó la presencia de dormición física en nueve especies nativas de Argentina y los posibles métodos que permitan la salida de este estado. Las semillas de Caesalpinia gilliesii, Geoffroea decorticans y Prosopis alpataco presentaron semillas sin dormición, mientras que las semillas de Crotalaria incana, C. pumila, C. stipularia, Desmanthus virgatus, Galactia texana y Senna aphylla presentaron dormición física. Los métodos más eficientes para romper la dormición física de las semillas de las especies del género Crotalaria fueron la escarificación mecánica y el calor húmedo (100°C); la escarificación mecánica, la química (ácido sulfúrico: 20 y 30 minutos) y la escarificación con calor húmedo (80 y 100°C) para D. virgatus; la escarificación mecánica para G. texana; y la escarificación mecánica y la química (ácido sulfúrico: 10, 20 y 30 minutos) para S. aphylla. Estos resultados contribuyen al conocimiento de la biología de las semillas de estas especies y a su utilización en programas de propagación de plantas en invernaderos, restauración ecológica y conservación.EEA SaltaFil: Galindez, Guadalupe. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Salta. Banco Activo de Germoplasma; Argentina. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Naturales. Laboratorio de Investigaciones Botánicas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Ceccato, Diana Valeria. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos. Banco Base de Germoplasma; ArgentinaFil: Malagrina, Gisela Marina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos. Banco Base de Germoplasma; ArgentinaFil: Pidal, Bárbara. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos. Banco Base de Germoplasma; ArgentinaFil: Chilo, Gladys Natividad. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Salta. Banco Activo de Germoplasma; ArgentinaFil: Bach, Hernán Gerónimo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos. Banco Base de Germoplasma; Argentina; Argentina.Fil: Fortunato, Renee Hersilia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos. Banco Base de Germoplasma; Argentina; ArgentinaFil: Ortega Baes, Francisco Pablo. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Naturales. Laboratorio de Investigaciones Botánicas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentin
Lapacho Sorpresa Rosa INTA: Proyecto de modelo de transferencia
PosterEl Instituto de Floricultura (IF) lleva a cabo un programa de mejoramiento genético en Handroanthus con el objetivo de obtener variedades compactas es decir muy ramificadas que además tengan un período juvenil corto. A partir del mismo, se obtuvo la variedad Sorpresa Rosa INTA (H. heptaphyllus) apta para uso en maceta. El circuito de transferencia y comercialización de las variedades desarrolladas por el IF, ha sido realizado con éxito en herbáceas e implica la producción de plantas madre con sanidad controlada y su propagación vegetativa en convenio con propagadores. Esta variedad no responde a este modelo y requiere de un ajuste y desarrollo para que pueda ser incorporada exitosamente en la cadena productiva.Instituto de FloriculturaFil: Facciuto, Gabriela Rosa. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Floricultura; ArgentinaFil: Bugallo, Verónica Lucia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Floricultura; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Catedra de Genética; ArgentinaFil: Pidal Hepburn, Bárbara. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos. Jardín Botánico Arturo Ragonese; ArgentinaFil: Sanchez, Marcela Ines. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos; ArgentinaFil: Soto, María Silvina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Floricultura; Argentin
Relevamiento de especies nativas en la Reserva Santa María Norte Ituzaingó-Buenos Aires Mayo 2023
Los ambientes naturales, además de ser reservorios de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural, generan servicios ecosistémicos al entorno, que pueden ser fácilmente aprovechados y potenciados para contribuir con las actividades
productivas desarrolladas en áreas periurbanas. En este sentido es necesario definir áreas de amortiguamiento prioritarias de alto valor por la presencia de flora nativa.
En este contexto y en el marco de los proyectos de investigación 2023-PE-L06-I081 (Ecosistema de innovación, integración digital y adopción de AgTech para reducir la brecha tecnológica en el SAB) y el 2023-PE-076 (Dinámica y prospectiva de las tensiones territoriales) del Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria (INTA), se ha iniciado un relevamiento de especies nativas identificando 163 parches en un área de 10 km alrededor del campo del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) de INTA Hurlingham (Pidal, 2018).
A los efectos de encontrar una metodología adecuada para la identificación de las especies mencionadas, se ha planteado la idea de realizar relevamientos con imágenes de muy alta resolución espacial, obtenidas a partir de cámaras montadas en drones, de estos parches de vegetación natural (mezcla de ecosistemas naturales y seminaturales). Para ello, se intenta probar esta metodología en las áreas de reservas urbanas lindantes con el CNIA.
Dentro de las áreas protegidas, se encuentran las reservas privadas, que son aquellas en las que los dueños han decidido participar activamente en la conservación, protección y recuperación de los recursos naturales y del medio ambiente local.
Resultan vitales hoy en día para la conservación de la naturaleza argentina ya que más del 80% del territorio nacional se encuentra en manos de privados, por lo cual es imprescindible su participación en la toma de decisiones referidas a la conservación de parte de sus propiedades (Gasparri et al. 2012). A este tipo pertenecen las reservas del CEAMSE, que, aunque mayormente parquizadas, pose algunos relictos naturales como la Reserva Santa María en Hurlingham y el Parque San Martín en el partido de San Martín.
El miércoles 3 de mayo de 2023 se realizó un relevamiento en la Reserva Ecológica urbana “Santa María” sector norte. En esta experiencia piloto, se ha realizado una recorrida en el terreno y relevamiento aéreo con el fin de probar la tecnología de cámaras montadas en drones para la obtención de la información primaria.Fil: Casella, Alejandra Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Clima y Agua; ArgentinaFil: Pidal Hepburn, Bárbara. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos. Jardín Botánico Arturo Ragonese, Argentina; ArgentinaFil: Herrera, Maria Gabriela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Area Metropolitana de Buenos Aires; ArgentinaFil: Sanchez, Marcela Inés. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Recursos Biológicos; ArgentinaFil: Vitale, Juan Pablo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Clima y Agua; Sistemas de Información Geográficos y Sensores Remotos; ArgentinaFil: Maurelis, Gustavo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Area Metropolitana de Buenos Aires; ArgentinaFil: Rojo, Sebastián. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Clima y Agua; ArgentinaFil: German, Leonardo A. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Clima y Agua; Argentin
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The CArG-box located upstream from the transcriptional start of wheat vernalization gene VRN1 is not necessary for the vernalization response.
In diploid wheat (Triticum monococcum), and likely in other Triticeae species, the VRN1 gene is essential for the initiation of the reproductive phase, and therefore, a detailed characterization of its regulatory regions is required to understand this process. A CArG-box (MADS-box-binding site) identified in the VRN1 promoter upstream from the transcription initiation site has been proposed as a critical regulatory element for the vernalization response. This hypothesis was supported by the genetic linkage between CArG-box natural deletions and dominant Vrn1 alleles for spring growth habit and by physical interactions with VRT2, a MADS-box protein proposed as a putative flowering repressor regulated by vernalization. Here, we describe a T. monococcum accession with a strong vernalization requirement and a 48-bp deletion encompassing the CArG-box in the VRN1 promoter. Genetic analyses of 2 segregating populations confirmed that this VRN1 allele is completely linked with a strong winter growth habit (vrn-A(m)1b). Transcript levels of the VRN1 allele with the 48-bp deletion were very low in unvernalized plants and increased during vernalization to levels similar to those detected in other wild-type vrn-A(m)1 alleles. Taken together, these results indicate that the CArG-box found upstream of the VRN1 transcription initiation site is not essential for the vernalization response