Devido à importância da cultura do feijão-de-vagem no contexto da agricultura do RJ, a busca por cultivares com maior produção e melhor qualidade é de elevada importância. A determinação da divergência genética, com o uso da análise multivariada, em que diversos caracteres podem ser dimensionados simultaneamente, apresenta-se bastante vantajosa, podendo-se identificar fontes de variabilidade genética, avaliar a importância dos caracteres para a divergência genética, além de permitir aos melhoristas identificar combinações genéticas com maiores chances de sucesso, antes de se realizarem os cruzamentos. Através de técnicas de análise multivariada, verificou-se que acessos de feijão-de-vagem de hábito de crescimento indeterminado, do banco de germoplasma da UENF, apresentaram variabilidade em relação às características avaliadas. O método de otimização de Tocher permitiu a formação de dois grupos, todavia o subagrupamento pelo mesmo método confirmou a presença de variabilidade entre os acessos do grupo 1, pela formação de seis subgrupos. Por este método, verificou-se que não houve relação entre a diversidade genética e a origem geográfica dos acessos. A divergência genética observada entre os acessos de feijão-de-vagem foi quantificada pelas três primeiras variáveis canônicas, que explicaram cerca de 79% da variação total disponível. O descarte das variáveis de menor importância relativa permitiu identificar as características que realmente contribuíram para a determinação da divergência genética: peso de cem sementes, dias para florescimento, diâmetro de vagem, comprimento de vagem, número total de vagens e número médio de vagens. Os acessos UENF-1429, UENF-1432, UENF-1442, UENF-1445 e UENF-1448 apresentaram bom desempenho para as características avaliadas e boa divergência genética entre si, sendo indicadas para o uso do programa de melhoramento genético do feijão-de-vagem.
In Brazil, no commercial tomato (Solanum lycopersicum L. formerly Lycopersicon esculentum Mill.) varieties are available which are resistant to the late blight, one of the most important tomato diseases, produced by the phytopathogenic oomycete Phytophthora infestans. The wild tomato (Solanum habrochaites Knapp & Spooner, formerly Lycopersicon hirsutum Dunal) shows resistance to P. infestans, because of which we investigated an interspecific cross between S. lycopersicum cv. Santa Clara and S. habrochaites accession BGH 6902 maintained at the Horticultural Germplasm Bank at the Federal University of Viçosa (Banco de Germoplasma de Horticultura (BGH), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa, Minas Gerais, Brazil) The genitors, F 1 , F 2 , BC 1 and BC 2 were used to study the inheritance of resistance to P. infestans and to estimate the genetic parameters associated with resistance. Analysis of the area under the disease progress curve (AUDPC) indicated that inheritance is polygenic and that dominance controls character, whereas mean analysis showed that the additive effect was the most important. Although the character presents variability, the heritability is low which generates the need to better control the environment to obtain success with the selection.
This study presents the minimum number and the best combination of tomato harvests needed to compare tomato accessions from germplasm banks. Number and weight of fruit in tomato plants are important as auxiliary traits in the evaluation of germplasm banks and should be studied simultaneously with other desirable characteristics such as pest and disease resistance, improved flavor and early production. Brazilian tomato breeding programs should consider not only the number of fruit but also fruit size because Brazilian consumers value fruit that are homogeneous, large and heavy. Our experiment was a randomized block design with three replicates of 32 tomato accessions from the Vegetable Germplasm Bank (Banco de Germoplasma de Hortaliças) at the Federal University of Viçosa, Minas Gerais, Brazil plus two control cultivars (Debora Plus and Santa Clara). Nine harvests were evaluated for four production-related traits. The results indicate that six successive harvests are sufficient to compare tomato genotypes and germplasm bank accessions. Evaluation of genotypes according to the number of fruit requires analysis from the second to the seventh harvest. Evaluation of fruit weight by genotype requires analysis from the fourth to the ninth harvest. Evaluation of both number and weight of fruit require analysis from the second to the ninth harvest.
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