Capacidade geral, específica de combinação e herdabilidade em genótipos de batata (Solanum tuberosum L.) para características agronômicas
Resumo
A batata (Solanum tuberosum L.) é um cultivo fundamental no Peru devido ao seu valor alimentar e ao seu potencial para o melhoramento genético agronômico, o que justifica aprofundar a seleção de genitores e cruzamentos promissores. Este estudo teve como objetivo estimar a capacidade geral de combinação (CGC), capacidade específica de combinação (CEC) e a herdabilidade para características agronômicas-chave: altura da planta, precocidade, número e peso de tubérculos por planta, sob as condições climáticas de Huancayo, Peru. Foram avaliadas dezesseis famílias F₁ obtidas por meio de um cruzamento dialélico completo (Método I, Modelo I de Griffing, efeitos fixos) entre quatro genitores (Mariva, Redondo, Redondo Achatado e Oblongo). O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso com três repetições. A análise incluiu ANOVA, estimativas de CGC, CEC e efeitos recíprocos. Detectaram-se diferenças altamente significativas (p < 0,01) entre as combinações. Mariva apresentou a maior CGC para altura da planta (5,266) e o cruzamento Redondo Achatado × Redondo obteve a maior CEC (6,404); para precocidade, destacaram-se a CGC de Redondo Achatado (0,056) e a CEC de Redondo Achatado × Mariva (0,952); para número de tubérculos por planta, a CGC de Redondo (3,258) e a CEC de Redondo × Redondo Achatado (8,982) foram superiores; para peso de tubérculos, sobressaíram a CGC de Redondo (0,107) e a CEC de Oblongo × Redondo (0,449). A herdabilidade variou entre 0,419 e 0,596, indicando variação genética de magnitude intermediária a alta. Os altos valores de CGC e CEC, juntamente com a herdabilidade observada, confirmam o potencial desses genitores para o aumento do rendimento da batata.
Downloads
Referências
Balzarini, M., & Di Rienzo, J. (2003). Info-Gen: Software para análisis estad’istico de datos genéticos. Facultad de Ciencia Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. https://www.info-gen.com.ar/
Darabad, G. R., Hassandokht, M. R., Hassanpanah, D., & Mousavi, A. (2020). Diallel Cross in Potato Cultivars (Solanum tuberosum L.) and Evaluation of Their Progenies Under Deficit Water Stress. Acta Agrobotanica, 73(2). https://doi.org/10.5586/aa.7325
Griffing, B. (1956). Concept of General and Specific Combining Ability in Relation to Diallel Crossing Systems. Australian Journal of Biological Sciences, 9(4), 463–493. https://doi.org/10.1071/bi9560463
Khan, M. F., Tabassum, N., Latif, A., Khaliq, A., & Malik, M. (2013). Morphological characterization of potato (Solanum tuberosum L.) germplasm under rainfed environment. African Journal of Biotechnology, 12(21), 3214–3223. https://doi.org/10.5897/AJB11.4293
Li, L., Paulo, M.-J., van Eeuwijk, F., & Gebhardt, C. (2010). Statistical epistasis between candidate gene alleles for complex tuber traits in an association mapping population of tetraploid potato. Theoretical and Applied Genetics, 121(7), 1303–1310. https://doi.org/10.1007/s00122-010-1389-3
Luthra, S. K., Gopal, J., Pandey, S. K., & Singh, B. P. (2005). Genetic parameters and characters associations in tuberosum potatoes. Potato Journal, 32(3–4). https://epubs.icar.org.in/index.php/PotatoJ/article/view/33501
Mackay, I. J., Cockram, J., Howell, P., & Powell, W. (2021). Understanding the classics: The unifying concepts of transgressive segregation, inbreeding depression and heterosis and their central relevance for crop breeding. Plant Biotechnology Journal, 19(1), 26–34. https://doi.org/10.1111/pbi.13481
Maibvisira, N. A., Gasura, E., Maphosa, M., & Nyakurwa, C. S. (2018). Genetic basis and the current breeding efforts for quality protein maize in Southern Africa. African Crop Science Journal, 26(4), 529–541. https://doi.org/10.4314/acsj.v26i4.7
MIDAGRI. (2018). Plan estratégico para promoción y difusión de variedades de papa para procesamiento liberadas por CIP en Perú. International Potato Center. https://cipotato.org/publications/plan-estrategico-para-promocion-y-difusion-de-variedades-de-papa-para-procesamiento-liberadas-por-cip-en-peru/
MIDAGRI. (2024). Siembras y Perspectivas de la Producción. https://www.gob.pe/institucion/midagri/informes-publicaciones/4344772-observatorio-de-siembras-y-perspectivas-de-produccion-2023
Mohammed, A. M., El-Kader, A., & El-Hegazy, M. H. (2016). Combining ability and gene action for potato yield and its components under normal and heat stress conditions. Middle East Journal of Agriculture Research, 5(4), 543-556. https://doi.org/10.3390/agronomy11081450
Mondal, S., Ortiz, R., & Crespo-Herrera, L. (2022). Quantitative Approaches to Plant Breeding Concepts, Strategies and Practical Applications. https://doi.org/10.3389/978-2-88976-878-3
Mugisa, I., Karungi, J., Musana, P., Odama, R., Alajo, A., Chelangat, D. M., Anyanga, M. O., Oloka, B. M., Gonçalves dos Santos, I., Talwana, H., Ochwo-Ssemakula, M., Edema, R., Gibson, P., Ssali, R., Campos, H., Olukolu, B. A., da Silva Pereira, G., Yencho, C., & Yada, B. (2022). Combining ability and heritability analysis of sweetpotato weevil resistance, root yield, and dry matter content in sweetpotato. Frontiers in Plant Science, 13. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.956936
Onofri, A., Terzaroli, N., & Russi, L. (2021). Linear models for diallel crosses: A review with R functions. Theoretical and Applied Genetics, 134(2), 585–601. https://doi.org/10.1007/s00122-020-03716-8
Ovchinnikova, A., Krylova, E., Gavrilenko, T-, Smekalova, T., Zhuk, M., Knapp, S., & Spooner, D. M. (2011). Taxonomy of cultivated potatoes (Solanum section Petota: Solanaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, 165(2), 107-155. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2010.01107.x
Pooni, H. S., Jinks, J. L., & Singh, R. K. (1984). Methods of analysis and the estimation of the genetic parameters from a diallel set of crosses. Heredity, 52(2), 243–253. https://doi.org/10.1038/hdy.1984.26
Kamara, M. M., Ibrahim, K. M., Mansour, E., Kheir, A. M. S-. Germoush, M. O., Abd El- Moneim, D., Motawei, M. I., Alhusays, A. Y., Farid, M.A.,rehan, M. A., & Rehan, m. ( 2011). Combining Ability and Gene Action Controlling Grain Yield and Its Related Traints in Bread Wheat under Heat Stress and Normal Conditions. Agronomy, 11(8), 1450. https://doi.org/10.3390/agronomy11081450.
Saavedra Guevara, C., Pérez López, D. de J., González Huerta, A., Franco Martínez, J. R. P., Rubí Arriaga, M., Ramírez Dávila, J. F., Saavedra Guevara, C., Pérez López, D. de J., González Huerta, A., Franco Martínez, J. R. P., Rubí Arriaga, M., & Ramírez Dávila, J. F. (2021). Métodos de Griffing: Revisión sobre su importancia y aplicación en fitomejoramiento convencional. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 12(7), 1275–1286. https://doi.org/10.29312/remexca.v12i7.3040
Schmidt, P., Hartung, J., Bennewitz, J., & Piepho, H.-P. (2019). Heritability in Plant Breeding on a Genotype-Difference Basis. Genetics, 212(4), 991–1008. https://doi.org/10.1534/genetics.119.302134
Direitos de Autor (c) 2025 Doris Marmolejo-Gutarra, Jhosellin Alghira Arias Requena, Mónica Patricia Marín Huarcaya

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.













