Análisis de Germinación de Semillas de Eucalyptus nitens Tratadas con Radiación Gamma: Indicios de Efecto Hormético

Vol. 27 N°3. Diciembre, 2021 / Artículos

Contenido principal del artículo

Braulio Gutiérrez
https://orcid.org/0000-0003-2597-3469
Laura Koch
Daniel Villegas
Jorge Gonzalez
Doris Ly
María Molina
Patricio Rojas
Ethel Velasquez

Resumen

Se analiza un ensayo de germinación en laboratorio para evaluar el efecto de cinco dosis de radiación gamma (10, 20, 30, 40 y 50 Gy) más un testigo sin irradiar, sobre los parámetros capacidad de germinación (CG), energía germinativa (EG) y periodo de energía (PE) de semillas de Eucalyptus nitens.  Se concluye la existencia de un efecto significativo de radio-hórmesis asociado al tratamiento de 10 Gy, el cual aumenta la capacidad germinativa respecto al testigo sin irradiar.  Ninguno de los tratamientos restantes resulta diferente al testigo en capacidad germinativa, energía germinativa ni periodo de energía.


Se comparan los resultados con los registrados en la bibliografía y se plantean recomendaciones para estudios posteriores en esta materia.

Referencias

Agathokleous, E., Kitao, M. & Calabrese, E.J. (2019). Hormesis: a compelling platform for sophisticated plant science. Trends in Plant Science, 24(4): 318-327. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2019.01.004

Calabrese, E. (2014). Hormesis: a fundamental concept in biology. Microbial Cell, 1(5): 145-149. https://doi.org/10.15698/mic2014.05.145

Czabator, F.J. (1962). Germination value: an index combining speed and completeness of pine seed germination. Forest Science, 8(4): 386-396.

Dada K.E., Anagbogu, C.F., Forster, B.P., Muyiwa, A.A., Adenuga, O.O., Olaniyi, O.O. & Bado, S. (2018). Biological effect of gamma irradiation on vegetative propagation of Coffea arabica L. African Journal of Plant Science, 12(6): 122-128. https://doi.org/10.5897/AJPS2016.1504

FAO/IAEA. (1966). Effects of low doses of radiation on crop plants. Technical Report Series N° 64. Vienna. 58 p.

FAO/IAEA. (2020). Mutant variety database. International Atomic Energy Agency. En: https://mvd.iaea.org. Consulta: 3 junio, 2020.

Ferreira, C., Franco do Nascimiento, V., Ferreira, M. & Vencovsky, R. (1980). Efeito de baixas doses de radiação gama na conservação do poder germinativo de sementes de Araucaria angustifolia (Bert). IPEF N° 21. Pp: 67-82.

González, J., Jimenez, M. & García, M. (1999). Mejoramiento genético del pino real (Pinus montezumae Lamb). Parte I. En: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/32/022/32022749.pdf. Consulta: enero, 2021.

Gonzalez, J., Koch, L. & Vera, T. (2021). Ensayo hórmesis de Eucalyptus nitens. Presentación interna (no publicada). Instituto Forestal, Línea Mejoramiento Genético y Conservación. Concepción. 29 p.

Gustafsson, A. & Mergen, F. (1964). Some principles of tree cytology and genetics. Unasylva, 18(2-3): En: http://www.fao.org/docrep/03650e/03650e02.htm#1.%20some%20principles%20of%20tree%20cytology%20and%20genetics.

Iglesias, L., Sánchez, R., Tivo, Y., Luna, M., Flores, N., Noa, J., Ruiz, C. & Moreno, J. (2010). Efecto de radiaciones gamma en Abies religiosa (Kunth) Schltd. et Cham. Rev. Chapingo Ser. Cienc. For. Ambient. Vol.16 N°1 Chapingo ene. /jun.

Iglesias, L., Aguilar, O. & Bello, J. (2012). Current importance and potential use of low doses of gamma radiation in forest species. En: INTECH (Editor). 2012. Gamma radiation. Capítulo 13.

ISTA. (2016). Reglas internacionales para el análisis de las semillas. Introducción a las reglas ISTA Capítulos 1-7, 9. International Seed Testing Asociation (ISTA), Zurichstr. Basserrsdorf, Suiza. Online ISSN 2310-3655.

Jankowicz-Cieslak, J. & Till, B. (2015). Forward and Reverse Genetics in Crop Breeding. En: Al-Khayri, J.M. et al. (Eds). Advances in Plant Breeding Strategies: Breeding, Biotechnology and Molecular Tools. Springer International Publishing. Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22521-0_8

Kumar, J. (2012). Studies on induction of mutations in Swertia chirayita (Roxb. Ex. Flem.) H. Karst. Thesis Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Forestry (forest products). College of Forestry Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, INDIA. 106 p.

Luckey, T.D. & Lawrence, K.S. (2006). Radiation Hormesis: the good, the bad, and the ugly. International Hormesis Society. Dose-Response, 4(3): 169-190. https://doi.org/10.2203/dose-response.06-102.Luckey

Mead, R., Curnow, R.N. & Hasted, A.M. (2002). Statistical methods in agriculture and experimental biology. 3rd ed. Ed. Chapman & Hall/CRC. Boca Raton, FL. 472 p.

Modolo, D., Silva, L., Harder, M., Arthur, P. & Arthur, V. (2011). Effects of low doses of gamma irradiation on pine nuts (Araucaria angustifolia). In: International Nuclear Atlantic Conference, INAC. Bello Horizonte, MG, Brazil. 24-28 october, 2011.

Mukhtar, A., Ghanim, A. & Forster, B. (2013). Techniques for acceleration of mutation breeding in crop plants. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2013, 7. ISBN: 978-3-902849-00-7.

Piri, I., Babayan, M., Tavassoli, A. & Javaheri, M. (2011). The use of gamma irradiation in agriculture. African Journal of Microbiology Research, 5(32): 5806-5811. https://doi.org/10.5897/AJMR11.949

Riyal, D. (2011). Development of mutation-based breeding technology in forest tree species. Master of Science Thesis. Simon Fraser University, Department of Biological Science. Burnaby, BC, Canada. 245 p.

Sokal, R. & Rohlf, FJ. (1980). Introducción a la bioestadística. Edición española. Editorial Reverte S.A. Barcelona, España.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo