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dc.contributor.authorMarinho, Diogo de Vilela
dc.date.accessioned2023-12-22T02:49:41Z-
dc.date.available2023-12-22T02:49:41Z-
dc.date.issued2018-12-13
dc.identifier.citationMarinho, Diogo de Vilela. Parâmetros genéticos para caracteres agronômicos no cruzamento de cultivares de tomate cereja (solanum lycopersicum var. cerasiforme) tolerantes a requeima (phytophthora infestans). 2018. [77 f.]. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, [Seropédica - RJ] .por
dc.identifier.urihttps://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13704-
dc.description.abstractProgramas de melhoramento são de grande importância para agricultura moderna e para o aumento sustentável da produção agrícola. Contudo, se tratando de tomate-cereja (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), ainda carece de dados e estudos na literatura, que sejam suficientes para subsidiar, de maneira satisfatória, o melhoramento ou estudos genéticos sobre essa cultura. O presente estudo teve como objetivos: estudar a herdabilidade de características agronômicas em populações P1, P2, F1, F2, F3 e F4 de Solanum lycopersicum var. cerasiforme obtidos com o cruzamento dos cultivares ENAS 1125 X PERINHA ÁGUA BRANCA de Tomate Cereja; estimar parâmetros genéticos para caracteres agronômicos e produtivos para orientar a melhor escolha em métodos de condução de melhoramento, para obtenção de linhas puras com potencial de mercado. Os experimentos foram conduzidos em condições de campo entre os meses de novembro de 2016 e setembro de 2018, na Casa de Vegetação no Setor de Grandes Culturas do Instituto de Agronomia e no Campo Experimental do Instituto de Agronomia – Departamento de Fitotecnia – UFRRJ. O delineamento, nos dois experimentos, foi em blocos casualizados (DBC), seguindo a recomendação da literatura para condução da cultura. As características avaliadas no primeiro experimento foram: peso médio dos frutos (gramas), peso médio dos cachos (gramas), produção total por planta (Kg), número de frutos (unidades) e teor de sólidos solúveis (ºBrix). Constatou-se dominância completa apenas na característica teor de sólidos solúveis, ausência de Dominância para número de frutos e sobre-dominância para peso médio de frutos, produção total por planta e peso médio dos cachos. As estimativas da herdabilidade no sentido amplo apresentou 58% para peso médio dos frutos, 66% para produção total por planta, 33% para peso médio dos cachos, 67% para número de frutos e 75% para teor de sólidos solúveis. As herdabilidades no sentido restrito foram estimadas em 23% para peso médio dos frutos, 3% para produção total por planta, 2% para peso médio dos cachos, 0% para número de frutos e 53% para teor de sólidos solúveis. No segundo experimento foram avaliadas as características peso médio dos frutos (gramas), produção total por planta (Kg) e número de frutos (unidades). As estimativas da herdabilidade no sentido restrito aproximada apresentou valores de 14% para número total de frutos, 30% para produção total e 40% para peso médio dos frutos. Assim, as características de peso médio dos frutos, produção total por planta e peso médio dos cachos demostraram que são características herdáveis e indicadas para realização do melhoramento no cruzamento das cultivares ENAS 1125 X PERINHA ÁGUA BRANCA de tomate cereja. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.por
dc.description.sponsorshipConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.por
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectTomate-cerejapor
dc.subjectmelhoramentopor
dc.subjectvariação genéticapor
dc.subjectCherry Tomatoeng
dc.subjectbreedingeng
dc.subjectgenetic variationeng
dc.titleParâmetros genéticos para caracteres agronômicos no cruzamento de cultivares de tomate cereja (solanum lycopersicum var. cerasiforme) tolerantes a requeima (phytophthora infestans)por
dc.title.alternativeGenetic parameters for agronomic characters in the crossing of cherry tomato cultivars (solanum lycopersicum var. cerasiforme) tolerant a tomato late blight (phytophthora infestans).eng
dc.typeDissertaçãopor
dc.description.abstractOtherBreeding programs are of great importance for modern agriculture and for the sustainable increase of agricultural production. However, in the case of cherry tomatoes (Solanum lycopersicum var. Cerasiforme), there is still a lack of data and studies in the literature that are sufficient to satisfactorily subsidize breeding or genetic studies on this crop. The present study had as objectives: to study the heritability of agronomic characteristics in populations P1, P2, F1, F2, F3 and F4 of Solanum lycopersicum var. cerasiforme obtained with the crossing of cultivars ENAS 1125 X PERINHA ÁGUA BRANCA of Cherry Tomato; to estimate genetic parameters for agronomic and productive characteristics to guide the best choice in breeding methods to obtain pure lines with market potential. The experiments were conducted under field conditions between November 2016 and September 2018, at the Vegetation House in the Large Crops Sector of the Agronomy Institute and at the Experimental Field of the Institute of Agronomy - Department of Plant Science - UFRRJ. The design, in both experiments, was in randomized blocks (DBC), following the recommendation of the literature to conduct the culture. The characteristics evaluated in the first experiment were: average weight of the fruits (grams), average weight of the bunches (grams), total production per plant (kg), number of fruits (units) and soluble solids content (ºBrix). It was found complete dominance only in the characteristic soluble solids content, absence of dominance for number of fruits and over-dominance for average fruit weight, total production per plant and average weight of the bunches. The heritability estimates in the broad sense presented 58% for average fruit weight, 66% for total production per plant, 33% for average weight of bunches, 67% for fruit number and 75% for soluble solids content. The heritabilities in the restricted sense were estimated in 23% for average fruit weight, 3% for total production per plant, 2% for average weight of bunches, 0% for fruit number and 53% for soluble solids content. In the second experiment, the average weight of fruits (grams), total production per plant (kg) and number of fruits (units) were evaluated. Estimates of heritability in the approximate restricted sense presented values of 14% for total number of fruits, 30% for total production and 40% for average fruit weight. Thus, the characteristics of average fruit weight, total yield per plant and average weight of the bunches showed that they are inheritable characteristics and indicated for the breeding of the cultivars ENAS 1125 X PERINHA ÁGUA BRANCA of cherry tomatoes. This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001.eng
dc.contributor.advisor1Pereira, Mauricio Ballesteiro
dc.contributor.advisor1ID460.451.637-53por
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4403188615380395por
dc.contributor.advisor-co1Santos, Marilene Hilma dos
dc.contributor.referee1Pereira, Maurício Ballesteiro
dc.contributor.referee2Menezes, Bruna Rafaela da Silva
dc.contributor.referee3Fernandes, Maria do Carmo Araújo
dc.creator.ID099.608.497-59por
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4328324712184690por
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.departmentInstituto de Agronomiapor
dc.publisher.initialsUFRRJpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Fitotecniapor
dc.relation.referencesABCSEM, 2015. Acessado em 16 mar. 2017. Online. Disponível em: https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/163574-mercado-de-tomate-fresco-e-promissor-no-brasil.html#.WMsWT6K1uUm ABRAHÃO, C.; BÔAS, R. L. V; BULL, L. T.. Relação K: Ca: Mg na solução nutritiva para a produção de minitomate cultivado em substrato. irriga, v. 19, n. 2, p. 214, 2014. ABREU, F. B. Herança da resistência a Phytophthora infestans, de características de frutos e seleção de genótipos resistentes em geração F5 de cruzamento interespecífico em tomateiro. Viçosa MG, 2005. ALVARENGA, M. A. R.. Tomate: produção em campo e casa-de-vegetação e em hidroponia. UFLA, Lavras, Brasil. 2004. p. 13-23. ALVES FILHO, M.. Colheitadeira de tomate reduz perdas e preserva mão-de-obra. Jornal da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, 18 a 24 de dezembro, p.1-12, 2006. ANDRADE, A. R. et al. Fertirrigação no cultivo de quatro cultivares de tomate (Lycopersicum sculentum) irrigado por gotejamento. Applied Research & Agrotechnology, v. 10, n. 2, p. 7-21, 2017. ARAUJO, A. L. R. et al. Desempenho agronômico de genótipos de tomateiro e reação a geminivírus. Ufrpe. 2014. ARAÚJO, M. F. C. Interação tripla genótipos× locais× anos: um teste estatístico para verificar a contribuição de cada fator. 2017. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. AZEVEDO FILHO, J. A.; MELO A. M. T. Avaliação de tomate silvestre do tipo cereja. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, jul., 2001. BERTI, C. L. F. Variação genética, herdabilidades e ganhos na seleção para caracteres de crescimento e forma, em teste de progênies de polinização aberta de Eucalyptus cloeziana, aos 24 anos de idade em Luiz Antônio-SP. Faculdade de Engenharia do Campus de Ilha Solteira-SP UNESP. 69 f. 2010. BITTAR, C. A. et al. Desempenho e divergência genética de genótipos de tomate para processamento industrial. 2011. BORÉM, A. et al. Biossegurança, proteção de cultivares, acesso aos recursos genéticos e propriedade industrial na agropecuária. Viçosa: Ed. UFV, 1998. 43-58p. BORÉM, A. Melhoramento de espécies cultivadas. Viçosa, Ed. UFLA, 2ªed. 2005 969p. CARELLI, B.P. Estimativa de variabilidade genética em acessos crioulos e cultivares comerciais de tomates (Lycopersicum esculentum Mill.) do sul do Brasil e avaliação da presença do gene Mi. Tese (Doutorado), São Carlos, UFSCAR, 2003. CARVALHO, J. L.; PAGLIUCA, L. G. Tomate: Um mercado que não para de crescer globalmente. Hortifruti Brasil, Piracicaba, v.6, n.58, p.6-14, 2007. 74 CLIMATE-DATA. Disponível em https://pt.climate-data.org/. Acesso em: 01 de setembro de 2018. COLARICCIO, A., EIRAS, M., CHAVES, A.L.R., LOURENÇÃO, A.L., MELO, A.M.T. & SIQUEIRA, W.J. Detecção do ‘Chysanthemum stem necrosis virus’ em tomateiro no Estado de São Paulo. Summa Phytopathologica 25: 252-254. 2000. CORRÊA, A. L.; FERNANDES, M. do C. de A.; AGUIAR, L. A. Produção de tomate sob manejo orgânico. Niterói: Programa Rio Rural (Manual Técnico, 36), 2012. COSTA, E. S. P. et al. Qualificação da severidade da requeima em tomateiro por escalas diagramáticas e suas correlações com a fluorescência da clorofolifa a E acúmulo de biomassa e nutrientes. UFRRJ. 2009. COCKERHAM, C. Clark. Estimation of genetic variances. Statistical genetics and plant breeding, v. 982, p. 53-94, 1963. CUNHA, A H N; FERREIRA, R; SANDRI, D. Classificação de tomate sweet grape produzido com efluente de esgoto tratado enriquecido. Global science and technology, v. 9, n. 2, 2016. DE GUSMÃO, M. T. A; DE GUSMÃO, S. A. L; DE ARAÚJO, JAIRO A. C. Produtividade de tomate tipo cereja cultivado em ambiente protegido e em diferentes substratos. Horticultura Brasileira, p. 431-436, 2006. DEMPSEY WH; BOYNTON JE. 1962. Effect of the time of the day on controlled pollinations. Report of the Tomato Genetics Cooperative 12:23-24. DÔRES, S. M. C.; PAIVA, S. A. R.; CAMPANA, A. O. Vitamin K: metabolism and nutrition. Revista de Nutrição, v. 14, n. 3, p. 207-218, 2001. DUSI, A. N. et al. Coleção Plantar - a cultura do tomateiro. Embrapa, Brasilia, 1º edição, 1993. FALCONER, D. S. Introdução à genética quantitativa. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1987. 279p. FALCONER, D. S.; MACKAY, T. F. C. Introduction to quantitative genetics. 4th ed. Essex: Longman, 1996. 464 p. FERNANDES, C. Produtividade e Qualidade dos Frutos do Tomateiro do Grupo Cereja Cultivado em Substrato á Base de Areia. Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista. Jaboticabal- SP, 2005. 84 p. FERRARI, A. A. et al. Chemical composition of tomato seed saffected by conventional and organic production systems. JournalofRadioanalyticaland Nuclear Chemistry, v 278, n. 2, p. 399-402, 2008. FERREIRA M. A. J. F.; QUEIROZ M. A.; BRAZ L. T.; VENCOVSKY R. Correlações genotípicas, fenotípicas e de ambiente entre dez caracteres de melancia e suas implicações para o melhoramento genético. Horticultura Brasileira, vol. 21, pag. 438-441. 2003. FILGUEIRA, F. A. R. Novo Manual de Olericultura: agro tecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças – Viçosa, UFV, 2008. 75 GONÇALVES, G. et al. Seleção e herdabilidade na predição de ganhos genéticos em maracujá-amarelo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 42, n. 2, p. 193-198, 2007. GOOGLE EARTH. Google Maps. Disponível em http://earth.google.com.br/. Acesso em: 01 de setembro de 2018. GUIMARÃES, J. F. R.. Interação de génotipos com ambientes para qualidade de grãos carioca e caracteres agronômicos em feijoeiro-comum. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Viçosa. 2016 GUIMARÃES, P. H. R. et al. Parâmetros genéticos e fenotípicos em arroz irrigado estimados por método de análise espacial. 2014. HORTIFRUTI BRASIL, 2007. Acessado em 04 nov. 2016. Online. Disponível em: http://www.cepea.esalq.usp.br/hfbrasil/edicoes/58/mat_capa.pdf IBGE Brasil, 2016. Acessado em 04 nov. 2016. Online. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=rj&tema=lavouratemporaria2015 IBGE Brasil, 2016. Acessado em 04 nov. 2016. Online. Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/prevsaf/default.asp IBGE Brasil, 2018. Acessado em 24 out. 2018. Online. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1618#resultado LEMO, O. L.; Cultivo e Controle de Insetos do Tomateiro em Diferentes Ambientes. Dissertação de Mestrado. UNESP-SP. 2008. 71 p. LOPES, C. A.; DE ÁVILA, A. C. Doenças do tomateiro. Embrapa Hortaliças-Livro técnico (INFOTECA-E), 1994. MASCIOLI, A.S. Interação genótipo x ambiente sobre o desempenho de animais canchim e cruzados canchim x nelore. Jaboticabal: Universidade Estadual Paulista, 2000. 99p. Tese (Doutorado em Produção Animal) - Universidade Estadual Paulista, 2000. MELO P.C; Produção de sementes de tomate. 2007. Disponíveis em hhttp://www.abhorticultura.com.br/downloads/Paulo%20C%C3%A9sar-2_Prod_sem_%20tomate.pdf Acesso em: 02 de janeiro de 2019. MORAES, C. A. G. Hidroponia: Como cultivar tomates em sistema NFT. 1ª ed. Jundiaí: DISQ Editora, 1997. NESBITT, T.C.; TANSKLEY, S.D. Comparative Sequencing in the Genus Lycopersicon: Implications for the Evolution of Fruit Size in the Domestication of Cultivated Tomatoes. Genetics, vol 162, pag. 365–379 Set., 2002. OLIVEIRA, G. A. de et al. Componentes de produção, produtividade, adaptabilidade e estabilidade fenotípica de materiais de soja no Paraná. Unioeste. 2018. PEEL, M. C.; FINLAYSON, B. L.; MCMAHON, T. A. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. Hydrology and earth system sciences discussions, v. 4, n. 2, p. 439-473, 2007. 76 PETINARI, R. A.; TERESO, M. J. A.; BERGAMASCO, SMPP. A importância da fruticultura para os agricultores familiares da região de Jales-SP. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 30, n. 2, p. 356-360, 2008. Pimentel-Gomes, F. Statistics Course Experimental. 15th Edition. FEALQ, Piracicaba. 2009 PORTO, A.; OLIVEIRA, L. Tabela da composição de alimentos. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 2006. RAMALHO, M. A. P. et al. Genética quantitativa em plantas autógamas: aplicações ao melhoramento do feijoeiro. Goiânia: UFG, 1993. RESENDE, M. D. V. Genética Biométrica e Estatística no Melhoramento de plantas perenes. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 1 ed, 975p, 2002 RIBEIRO, I. A.V.; TERESO, M. J. A.; ABRAHÃO, R. F. Análise ergonômica do trabalho em unidades de beneficiamento de tomates de mesa: movimentação manual de cargas. Ciência Rural, v.39, n.4, p.1083-1089, 2009. ROCHA M. Q.; PEIL, R. M. N.; COGO, C. M. Rendimento do tomate cereja em função do cacho foral e da concentração de nutrientes em hidroponia. Horticultura Brasileira, vol.28, pag. 466-471, 2010. ROCHA, M. C. et al. Descritores quantitativos na determinação da divergência genética entre acessos de tomateiro do grupo cereja. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39 n. 3, p 664-670, mai/jun, 2009 RODRIGUES, M. B., Variação morfológica agronômica e tolerância a estresses bióticos e abióticos em genótipos de tomate cereja sob cultivo orgânico. Tese de mestrado. UFRRJ, Seropédica, 2012. ROSSMANN, H. Estimativas de Parâmetros Genéticos e Fenotípicos de Uma População de Soja Avaliada em Quatro Anos. Piracicaba, 2001. 91p. Dissertação (M.S.) - Escola Superior de Agricultura "Luiz Queiros", Universidade de São Paulo. SAAVEDRA, G.; SPOOR, W.; HARRIER L. Molecular markers and genetic base broadening in Lycopersicum spp.. Acta Horticulturae. vol.546, pag. 503-507. 2001. SANTOS, S. C. L. Sugestão de cultivo orgânico do tomate cereja no IFRN, campus Ipanguaçu: Procedimentos Técnicos. Ipanguaçu. 2009 SCHMIDT, D.; SANTOS, S. S.; BONNECARRÈRE, R. A. G.; PILAU, F. G. Potencial produtivo de tomate cultivado com alta densidade, em hidroponia. Horticultura Brasileira, Brasília,v. 18, suplemento junho, p. 273-274, 2000. SHANKARA, N; JEDUD, J. L. GOFFAU, M. de; HILMI, M.; DAM, B. A cultura do tomate produção, processamento e comercialização. Fundação Agromisa e CTA 2006. SILVA, J. A. C; COSTA, R. A.; STORCH, M. Panorama da tomaticultura no Brasil e sua evolução no Estado do Rio de Janeiro. Pesquisa agropecuária & desenvolvimento sustentável. Niterói, v.2, n. 1, 61-74, 2003. SILVA, J. B. C.; GIORDANO, L. B. (Org.). Cultivo de tomate para industrialização. Brasília, DF: Sistemas de Produção, 2ª edição, Embrapa Hortaliças, 2006. 77 SILVA, J. O. Reguladores vegetais e alguns nutrientes minerais no desenvolvimento de plantas de tomateiro Pizzadoro enxertadas e não enxertadas. Dissertação (mestrado) - Unesp, Botucatu, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/126387>. SOARES JÚNIOR, A. P.; FARIAS, L. M. Efeito do licopeno do tomate na prevenção do câncer de próstata. Revista Interdisciplinar Novafapi, Teresina, v. 2, n. 5, p.50-54, 28 fev. 2012. STRECK, Eduardo Anibele. Contribuição genética do melhoramento de arroz irrigado de terras baixas para o Rio Grande do Sul. Ufpel. 2017. TEIXEIRA, R. R. et al. Pre-processamento de tomate: desenvolvimento de galpão movel utilizando conceitos ergonomicos. Unicamp-SP 2001. TIKUNOV Yu.M., KHRUSTALEVA L.I., KARLOV G.I. Application of ISSR markers in the genus Lycopersicon. Euphytica, v.131, p.71–80, 2003. VILELA, N. J.; HENZ, G. P. Situação atual da participação das hortaliças no agronegócio brasileiro e perspectivas futuras. Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 17, n. 1, p. 71-89, 2000.por
dc.subject.cnpqAgronomiapor
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