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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Selección de mutantes de arroz de buen comportamiento agronómico en condiciones de bajo suministro de agua]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The present work is part of the researches that are carried out in the Regional Project of the International Organization of Atomic Energy (IAEA) “Mutation Breeding of Alimentary Cultivations in Latin America” where Cuba participates. The aim of this project is to obtain new rice varieties tolerant to drought using nuclear techniques, for that which is necessary to determine indicators for early selection of tolerant genotypes and to identify somaclones and/or mutants of good behavior under low water supply. For this study were used, 13 mutants obtained in the National Institute of Agricultural Sciences (INCA) as well as the rice varieties Amistad-82 and J-104. The response to the hydric stress under field conditions was determined, using irrigation during the first 45 days, interrupting later for the plant cycle, were determined: I) the height of the plant, II) weigh of 1000 grains, III) length of panicle, IV) number of full grains, V) vain grains, VI) number of panicle for lineal meter and VII) yield for square meter. Likewise in vitro the answers to the drought with a concentration of 5 g L-1 of PEG-6000 to simulate the hydric stress and the Relative Tolerance Index of root and of height were evaluated. Some indicators for early selection of tolerant genotypes starting from the existent correlation among the characters evaluated in the field in vivo and in vitro were also determined. The INCA genotypes LP-10 and 8552 showed a better behavior under conditions of low supplies of water and INCA LP 16 genotypes and mutant 8553 were the most susceptible because they could not panicular under the same conditions]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Selecci&oacute;n    de mutantes de arroz de buen comportamiento agron&oacute;mico en condiciones    de bajo suministro de agua</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Selecting    rice mutants with good agronomic performance under conditions of low water supplies</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Dra.C.    Mar&iacute;a C. Gonz&aacute;lez Cepero, Anirebis Mart&iacute;nez Romero</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Instituto Nacional    de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las    Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32 700.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESUMEN</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El presente trabajo    form&oacute; parte de las investigaciones realizadas en el Proyecto Regional    de la Organizaci&oacute;n Internacional de Energ&iacute;a At&oacute;mica (OIEA)    ”Fortalecimiento de Cultivos Alimentarios en Am&eacute;rica Latina” y que tuvo    como objetivo obtener nuevas variedades de arroz tolerantes a la sequ&iacute;a,    mediante el empleo de t&eacute;cnicas nucleares, para lo cual se hizo necesario    determinar indicadores para la selecci&oacute;n temprana de genotipos tolerantes    e identificar somaclones y mutantes de arroz de buen comportamiento en condiciones    de bajo suministro de agua. Para el estudio se emplearon 13 mutantes obtenidos    en el Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), as&iacute; como    las variedades Amistad 82 y J-104. Se determin&oacute; la respuesta al estr&eacute;s    h&iacute;drico en condiciones de campo, utiliz&aacute;ndose riego durante los    primeros 45 d&iacute;as, suspendi&eacute;ndose posteriormente durante todo el    ciclo de la planta, determinando: I) la altura de la planta; II) peso de 1000    granos; III) longitud de la pan&iacute;cula; IV) granos llenos; V) granos vanos;    VI) n&uacute;mero de pan&iacute;cula por metro lineal y VII) rendimiento por    metro cuadrado. Asimismo <em>in vitro</em>, se evaluaron las respuestas a la    sequ&iacute;a con una concentraci&oacute;n de 5 g L<sup>-1</sup> de PEG-6000    para simular el estr&eacute;s h&iacute;drico y se determin&oacute; el &Iacute;ndice    de Tolerancia Relativo de la ra&iacute;z y de la altura de la pl&aacute;ntula.    Tambi&eacute;n se determinaron los indicadores para la selecci&oacute;n temprana    de genotipos tolerantes, a partir de la correlaci&oacute;n existente entre los    caracteres evaluados <em>in vivo e in vitro</em>. Los genotipos INCA LP-10 y    8552 fueron los de mejor comportamiento en condiciones de bajo suministro de    agua y los genotipos INCA LP 16 y el mutante 8553 resultaron ser los m&aacute;s    susceptibles, pues no lograron panicular bajo las mismas condiciones.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> arroz, evaluaci&oacute;n, genotipos, sequ&iacute;a.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ABSTRACT</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> The present work    is part of the researches that are carried out in the Regional Project of the    International Organization of Atomic Energy (IAEA) “Mutation Breeding of Alimentary    Cultivations in Latin America” where Cuba participates. The aim of this project    is to obtain new rice varieties tolerant to drought using nuclear techniques,    for that which is necessary to determine indicators for early selection of tolerant    genotypes and to identify somaclones and/or mutants of good behavior under low    water supply. For this study were used, 13 mutants obtained in the National    Institute of Agricultural Sciences (INCA) as well as the rice varieties Amistad-82    and J-104. The response to the hydric stress under field conditions was determined,    using irrigation during the first 45 days, interrupting later for the plant    cycle, were determined: I) the height of the plant, II) weigh of 1000 grains,    III) length of panicle, IV) number of full grains, V) vain grains, VI) number    of panicle for lineal meter and VII) yield for square meter. Likewise <em>in    vitro</em> the answers to the drought with a concentration of 5 g L<sup>-1</sup>    of PEG-6000 to simulate the hydric stress and the Relative Tolerance Index of    root and of height were evaluated. Some indicators for early selection of tolerant    genotypes starting from the existent correlation among the characters evaluated    in the field <em>in vivo and in vitro</em> were also determined. The INCA genotypes    LP-10 and 8552 showed a better behavior under conditions of low supplies of    water and INCA LP 16 genotypes and mutant 8553 were the most susceptible because    they could not panicular under the same conditions.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    rice, evaluation, genotypes, drought.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>INTRODUCCI&Oacute;N</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El arroz (<em>Oryza    sativa</em> L.) es el segundo alimento b&aacute;sico de importancia para el    hombre despu&eacute;s del trigo, se encuentra entre los cultivos alimentarios    m&aacute;s importantes del mundo, teniendo en cuenta el porcentaje de la poblaci&oacute;n    mundial que emplean dicho grano como la principal fuente de calor&iacute;as.    Actualmente se destaca como el alimento primario de m&aacute;s de la mitad de    la poblaci&oacute;n mundial y se estima que en el a&ntilde;o 2025 la poblaci&oacute;n    humana ser&aacute; de 8300 millones de las cuales el 50 % lo consumir&aacute;n.    Estas cifras indican que la producci&oacute;n global debe incrementarse en un    70 % para satisfacer la demanda de la poblaci&oacute;n<sup>A</sup>.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   En Cuba, el arroz constituye uno de los principales cultivos, debido al gran    h&aacute;bito de consumo del mismo, report&aacute;ndose un consumo per c&aacute;pita    anual estimado en alrededor de 70 kg, muy por encima de casi todos los pa&iacute;ses    del continente americano (1). Sin embargo, el rendimiento agr&iacute;cola promedio    se ha mantenido alrededor de las 3 t ha<sup>-1</sup>, inferior a la media mundial    y no logra satisfacer la demanda nacional. Los bajos rendimientos de este cultivo    est&aacute;n asociados a la escasez de riego, las altas temperaturas, la salinizaci&oacute;n    de los suelos, el manejo inadecuado en la producci&oacute;n y las afectaciones    provocadas por plagas y enfermedades<sup>B</sup>.    <br>       <br>   Durante los &uacute;ltimos a&ntilde;os, los cambios globales en las condiciones    clim&aacute;ticas han propiciado la intensificaci&oacute;n y la prolongaci&oacute;n    de la sequ&iacute;a (2).    <br>       <br>   La deficiencia de agua provoca la inducci&oacute;n del d&eacute;ficit h&iacute;drico    en las plantas debido a una disminuci&oacute;n de su disponibilidad en el suelo    (3). El d&eacute;ficit h&iacute;drico es el estr&eacute;s abi&oacute;tico de    mayor incidencia en el crecimiento de las plantas (4, 5, 6) y especialmente    uno de los factores limitantes en la producci&oacute;n del arroz (7, 8, 9).    <br>       <br>   El uso de variedades adaptadas con determinado grado de tolerancia a las condiciones    de d&eacute;ficit h&iacute;drico y el perfeccionamiento de tecnolog&iacute;as    de manejo del agua, constituyen importantes alternativas para minimizar los    efectos de una deficiencia de agua en el suelo. En Cuba, se han desarrollado    diferentes programas de mejoramiento gen&eacute;tico encaminados a la obtenci&oacute;n    de variedades de arroz con adaptabilidad a las condiciones de bajos suministros    de agua, a trav&eacute;s de m&eacute;todos convencionales de mejoramiento gen&eacute;tico    y el uso de las t&eacute;cnicas nucleares y biotecnol&oacute;gicas<sup>C, D</sup>.    <br>       <br>   Resulta de particular inter&eacute;s para el mejorador, contar con m&eacute;todos    de tamizajes r&aacute;pidos y tempranos e indicadores del grupo de tolerancia    que permitan incrementar la eficiencia en la selecci&oacute;n de germoplasma    con tolerancia al estr&eacute;s h&iacute;drico.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Evaluaci&oacute;n    del comportamiento de un grupo de genotipos de arroz en condiciones de bajo    suministro de agua en el campo    <br>   En el &aacute;rea experimental del Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas    (INCA) se sembraron un grupo de genotipos obtenidos en dicha instituci&ograve;n,    mediante el empleo de t&eacute;cnicas biotecnol&oacute;gicas y nucleares (<a href="/img/revistas/ctr/v37n1/t0114116.gif">Tabla    I</a>).    
<br>       <br>   La siembra se realiz&oacute; de forma directa sobre un suelo Ferral&iacute;tico    rojo y se aplic&oacute; 0,4 t ha<sup>-1</sup> en fertilizaci&oacute;n de fondo<sup>C</sup>.    A los 15 y 45 d&iacute;as despu&eacute;s de germinados los 15 genotipos se le    hizo una aplicaci&oacute;n de urea empleando (0,2 t ha<sup>-1</sup>). Se utiliz&oacute;    riego por goteo durante los primeros 45 d&iacute;as, suspendi&eacute;ndose posteriormente    durante todo el ciclo.    <br>       <br>   Se evaluaron 30 plantas por cada variedad al momento de la cosecha. Se emple&oacute;    el Sistema de Evaluaci&oacute;n Est&aacute;ndar para el Arroz (10), para evaluar    los caracteres que se relacionan a continuaci&oacute;n:</font></p> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Granos llenos      por pan&iacute;culas (GLL/pan&iacute;cula)</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Granos vanos      por pan&iacute;culas (GV/pan&iacute;cula)</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Rendimiento      por metro cuadrado (R/m<sup>2</sup>)</font></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Longitud de      la pan&iacute;cula (cm)</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Peso de 1000      granos (gramos)</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Altura de la      planta (cm)</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Pan&iacute;culas      por metro lineal</font></li>     </ul>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Con los datos    obtenidos se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza simple por cada car&aacute;cter    y en los casos que existieron diferencias significativas se realiz&oacute; la    prueba de rangos m&uacute;ltiples de Duncan, utilizando el software estad&iacute;stico    (SPSS) (11).    <br>       <br>   Evaluaci&oacute;n in vitro de la tolerancia relativa a la sequ&iacute;a de un    grupo de somaclones y semillas de arroz    <br>       <br>   Semillas de los genotipos evaluados en condiciones de campo se colocaron en    placas Petri con papel de filtro como soporte, las cuales se humedecieron con    una concentraci&oacute;n de 5 g L<sup>-1</sup> de Polietilenglicol 6000 (PEG.6000).    Se emplearon 50 semillas por cada placa y dos repeticiones por tratamiento.    Al control solo se le aplic&oacute; agua destilada.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   A los 15 d&iacute;as se le evalu&oacute; a cuatro plantas por tratamiento, la    altura de la planta (cm) y la longitud del sistema radical (cm).    <br>   Con los valores obtenidos se determin&oacute; el &iacute;ndice de tolerancia    relativo, seg&uacute;n la siguiente <a href="#e1">f&oacute;rmula</a>:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="e1"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/e0114116.gif" width="391" height="84">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Determinaci&oacute;n    de indicadores para la selecci&oacute;n en condiciones de bajo suministro de    agua y selecci&oacute;n de genotipos tolerantes    <br>   Para la identificaci&oacute;n de los posibles indicadores a emplear en la selecci&oacute;n    temprana de genotipos tolerantes a bajo suministro de agua, se realizaron an&aacute;lisis    de correlaciones simples entre los caracteres evaluados <em>in vivo e in vitro</em>,    asimismo se realizaron an&aacute;lisis de componentes principales (ACP) para    determinar los genotipos de mejor comportamiento en condiciones de estr&eacute;s    h&iacute;drico, utilizando el paquete estad&iacute;stico (SPSS) (11).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>Evaluaci&oacute;n    del comportamiento de un grupo de genotipos de arroz en condiciones de bajo    suministro de agua en el campo</strong>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Al analizar los resultados del efecto del bajo suministro de agua en la altura    de la planta (<a href="#f1">Figura 1</a>), se observ&oacute; que el genotipo    LP-16, seguido por el mutante 8553, fueron los m&aacute;s afectados en condiciones    de bajo suministro de agua. Esto pudiera atribuirse, entre otras causas, a los    mecanismos que presentan las plantas para adaptarse a la sequ&iacute;a, como    es el caso del cierre estom&aacute;tico que no es m&aacute;s que la capacidad    para cerrar los estomas completamente antes de que la c&eacute;lula se lesione    por desecaci&oacute;n, tambi&eacute;n por la reducci&oacute;n del crecimiento    de las plantas durante las deficiencias h&iacute;dricas, lo que puede producir    afectaciones en la fotos&iacute;ntesis (12). A su vez, otros autores han se&ntilde;alado,    que el estr&eacute;s h&iacute;drico puede producir el alargamiento celular,    por lo que el genotipo juega un papel importante teniendo en cuenta que los    m&aacute;s resistentes sufren menos afectaciones (12, 13).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f1"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f0114116.gif" width="400" height="321">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Este criterio    corrobora los resultados de otras investigaciones que reflejan la susceptibilidad    o la tolerancia de variedades y somaclones de arroz en esas condiciones de bajo    suministro de agua (14, 15).    <br>       <br>   Algunos investigadores han se&ntilde;alado que la resistencia al estr&eacute;s    no constituye un fen&oacute;meno simple y que puede darse en dos formas: la    primera es cuando las plantas desarrollan mecanismos internos de forma tal que    las c&eacute;lulas no se encuentren bajo estr&eacute;s; la segunda es cuando    existe la tolerancia al estr&eacute;s, que es la capacidad de sobrevivir y aun    funcionar adecuadamente bajo condiciones internas y de extrema sequ&iacute;a<sup>E</sup>.    Adem&aacute;s el estr&eacute;s h&iacute;drico es, en cuanto a la cantidad de    material vegetal afectado, el m&aacute;s importante que pueden sufrir las plantas    (16). Del mismo modo lo catalogan como el factor m&aacute;s depresivo de la    productividad del arroz, ya que afecta al metabolismo del carbono y del nitr&oacute;geno,    por lo que la productividad y el rendimiento disminuyen (17, 18).    <br>       <br>   Al analizar el n&uacute;mero de pan&iacute;culas por metro lineal (<a href="#f2">Figura    2</a>) se observ&oacute; que hubo diferencias significativas entre los genotipos    estudiados. El cultivar de mayor n&uacute;mero de pan&iacute;culas fue el LP-8    con 134 pan&iacute;culas por metro cuadrado. Se se&ntilde;ala que al aumentar    la temperatura del suelo se incrementa la concentraci&oacute;n de la enzima    N-N amoniacal en condiciones de estr&eacute;s, estimulando la cantidad de pan&iacute;culas    por metro cuadrado y el n&uacute;mero de granos llenos por pan&iacute;cula (3).    Los genotipos de menor n&uacute;mero de pan&iacute;culas fueron la LP-17, J-104,    Gines y 8555.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f2"></a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f0214116.gif" width="403" height="312">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En cuanto a la    longitud de la pan&iacute;cula (<a href="#f3">Figura 3</a>), se observ&oacute;    que no hubo diferencias significativas entre los genotipos evaluados, con excepci&oacute;n    de la LP-16 y la l&iacute;nea 8553, que no llegaron a desarrollarse, pues murieron    antes de la paniculaci&oacute;n.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f3"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f0314116.gif" width="403" height="282">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En los granos    vanos por pan&iacute;cula (<a href="#f4">Figura 4</a>) se observaron diferencias    significativas, apreci&aacute;ndose que las variedades 8552 y Gines presentaron    valores elevados de granos vanos y el resto de los genotipos se mantuvieron    con valores aceptables.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f4"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f0414116.gif" width="403" height="282">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En los granos    llenos por pan&iacute;cula (<a href="#f5">Figura 5</a>) se observaron diferencias    significativas. Los mutantes 8552 y 8555 fueron los de mejores valores de este    indicador, manteni&eacute;ndose los otros genotipos con valores aceptables.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f5"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f0514116.gif" width="397" height="282">    </font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En algunos casos    y en ciertas condiciones clim&aacute;ticas, el porcentaje de granos llenos puede    ser m&aacute;s limitante para el rendimiento que el n&uacute;mero de pan&iacute;culas;    por ello, para cada situaci&oacute;n dada, se debe examinar las causas de la    variaci&oacute;n del rendimiento y sus componentes<sup>F</sup>.    <br>       <br>   Una caracter&iacute;stica sobresaliente de los arroces tolerantes a bajos suministros    de agua es su habilidad para producir, en forma consistente, pan&iacute;culas    completamente f&eacute;rtiles, contribuyendo a la estabilidad de los rendimientos,    aunque estos sean relativamente bajos<sup>A</sup>.    <br>       <br>   A partir de los an&aacute;lisis realizados (<a href="#f6">Figura 6</a>) se pudo    constatar que el genotipo de mayor peso de los granos por pan&iacute;cula, en    condiciones de bajos suministros de agua, en condiciones de campo, fue INCA    LP-9. El resto de las genotipos mostraron un comportamiento adecuado bajo estas    mismas condiciones.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f6"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f0614116.gif" width="400" height="285"></font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Al analizar los    resultados del rendimiento agr&iacute;cola (<a href="#f7">Figura 7</a>) se encontraron    diferencias significativas entre los genotipos en estudio, destac&aacute;ndose    el genotipo 8552 con el m&aacute;s alto rendimiento en condiciones de campo.    Los genotipos LP-8, LP-10 y LP-12 tambi&eacute;n mostraron rendimientos adecuados,    bajo las mismas condiciones. El genotipo de menor comportamento agr&iacute;cola    fue la variedad J-104.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f7"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f0714116.gif" width="401" height="285">    </font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El rendimiento    tiene gran importancia por el peso que tiene como criterio a la hora de seleccionar    variedades para introducirlas a la producci&oacute;n. Varios autores han encontrado    que el d&eacute;ficit h&iacute;drico inducido en la fase vegetativa disminuye    el rendimiento de plantas de arroz (18).    <br>       <br>   Debe se&ntilde;alarse que las temperaturas durante el desarrollo de los experimentos,    fueron elevadas (32 a 34 &deg;C). Por lo general, los valores cr&iacute;ticos    de temperatura se encuentran por debajo de 20 &deg;C y por encima de 30 &deg;C    por lo que, estos genotipos adem&aacute;s de tolerar el estr&eacute;s h&iacute;drico    garantizan un adecuado llenado de los granos en condiciones de altas temperaturas.    <br>       <br>   Se plantea que cuando aumenta la temperatura se incrementa la tasa de respiraci&oacute;n    y se reduce la translocaci&oacute;n de los productos fotosint&eacute;ticos hacia    los granos, por lo que disminuye la masa de los granos; aumenta el n&uacute;mero    de granos est&eacute;riles o parcialmente llenos y se reduce la cantidad y calidad    del grano (19, 20).    <br>       <br>   <strong>Resultados de los tamizajes realizados en condiciones de laboratorio</strong>    <br>       <br>   El &iacute;ndice de tolerancia, determinado a partir de la evaluaci&oacute;n    de la longitud del sistema radical y la altura de la planta en condiciones semicontroladas,    evidenci&oacute; la existencia de diferencias en cuanto a la tolerancia de los    genotipos en los estadios iniciales de desarrollo, en condiciones de laboratorio    con una concentraci&oacute;n de 5 g L-1 de PEG 6000. El genotipo LP-10 fue el    de menor &iacute;ndice de tolerancia relativo, en relaci&oacute;n con la altura    de la planta (<a href="#f8">Figura 8</a>). Sin embargo, el genotipo 8553 fue    el de mayor &iacute;ndice de tolerancia relativo bajo estas mismas condiciones.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f8"></a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f0814116.gif" width="397" height="291">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El crecimiento    es un proceso asociado, tanto con el incremento del n&uacute;mero de c&eacute;lulas    (divisi&oacute;n celular), como en su tama&ntilde;o (alargamiento celular) (21).    La disminuci&oacute;n de la altura de las plantas expuestas a d&eacute;ficit    h&iacute;drico, se pudiera interpretar como una inhibici&oacute;n en el alargamiento    celular, ya que el alargamiento celular es m&aacute;s sensible a la reducci&oacute;n    de la turgencia que la divisi&oacute;n celular (22, 23). As&iacute; mismo se    ha se&ntilde;alado una reducci&oacute;n en la extensi&oacute;n de la pared celular    de los tejidos en hojas de plantas de arroz, que redunda en su crecimiento (24).    <br>       <br>   En cuanto al &Iacute;ndice de Tolerancia Relativo de la ra&iacute;z, los genotipos    LP16 y LP17 fueron las m&aacute;s susceptibles (Figura 9) con valores por debajo    del 60 %, por la acci&oacute;n del d&eacute;ficit h&iacute;drico; sin embargo,    en los genotipos LP-8 y 8552 (<a href="#f9">Figura 9</a>) hubo un adecuado crecimiento    del sistema radical en condiciones de estr&eacute;s h&iacute;drico provocado    por el PEG 6000.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f9"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f0914116.gif" width="394" height="306">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El desarrollo del    sistema radical es una caracter&iacute;stica deseable en variedades de arroz    de buen comportamiento frente al d&eacute;ficit h&iacute;drico (9) y contribuye    al aumento de la absorci&oacute;n de agua por la planta (25, 26). Esta respuesta    adaptativa est&aacute; muy relacionada con las caracter&iacute;sticas del genotipo.    <br>       <br>   Se han encontrado diferencias en el crecimiento de las ra&iacute;ces entre variedades    de arroz expuestas a d&eacute;ficit h&iacute;drico, donde las variedades de    adaptabilidad mayor a las condiciones de secano, han presentado una profundidad    mayor del sistema radical y un n&uacute;mero menor de ra&iacute;ces (8).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   En plantas de arroz, desarrolladas en condiciones de sequ&iacute;a, se ha detectado    una mayor longitud del sistema radical en variedades tolerantes a la sequ&iacute;a    y lo asociaron a un mecanismo de evasi&oacute;n del d&eacute;ficit h&iacute;drico,    que contribuye a una absorci&oacute;n mayor del agua acumulada en las capas    m&aacute;s profundas del suelo (27, 28). Se ha planteado que la longitud de    la ra&iacute;z es uno de los caracteres m&aacute;s relacionado a la evasi&oacute;n    de la sequ&iacute;a en el cultivo del arroz (29, 30).    <br>       <br>   De manera general, podemos se&ntilde;alar, que la longitud del sistema radical    es una de las caracter&iacute;sticas fundamentales de las especies resistentes    a la sequ&iacute;a por lo que, poseer un sistema radical profundo que le permita    a la planta, ante bajos potenciales h&iacute;dricos, continuar su desarrollo    a trav&eacute;s de la absorci&oacute;n de la humedad presente a una mayor profundidad    del suelo (29, 30); es un indicador a tener en cuenta para la selecci&oacute;n    de variedades con adaptabilidad a estas condiciones (31, 32).    <br>       <br>   <strong>Determinaci&oacute;n de indicadores para la selecci&oacute;n</strong>    <br>       <br>   El rendimiento en condiciones de bajos suministros de agua mostr&oacute; correlaciones    positivas y significativas con la altura de la planta, el &iacute;ndice de tolerancia    relativo del sistema radical, el n&uacute;mero de pan&iacute;culas por metro,    la longitud de las pan&iacute;culas, el n&uacute;mero de granos llenos y con    el peso de 1000 granos. Sin embargo, no mostr&oacute; correlaciones significativas    con el &Iacute;ndice de Tolerancia Relativa de la altura en la planta (<a href="/img/revistas/ctr/v37n1/t0214116.gif">Tabla    II</a>), lo que concuerda con lo encontrado en ensayos del rendimiento, utilizando    variedades originadas a trav&eacute;s de t&eacute;cnicas biotecnol&oacute;gicas<sup>G</sup>.    
<br>       <br>   El rendimiento se establece en funci&oacute;n de sus componentes: pan&iacute;culas    por planta, granos llenos, peso de 1000 granos<sup>G</sup>. Estos an&aacute;lisis    muestran un efecto positivo directo de las pan&iacute;culas y los granos llenos    sobre el rendimiento; sin embargo, estos indicadores se eval&uacute;an al momento    de la cosecha, por lo que se podr&iacute;a emplear el &iacute;ndice de tolerancia    del sistema radical para la selecci&oacute;n temprana de genotipos tolerantes    a la sequ&iacute;a.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <strong>Selecci&oacute;n de genotipos de buen comportamiento en condiciones    de bajos suministros de agua</strong>    <br>       <br>   A partir del an&aacute;lisis de Componentes Principales realizado, se evidenci&oacute;    que con el empleo de las dos primeras componentes (C1 y C2) se pudo explicar    el 77,45 % de la variabilidad existente y que los caracteres de mayor correlaci&oacute;n    con la primera componente fueron el &iacute;ndice de tolerancia relativo de    la ra&iacute;z, la altura de la planta, el n&uacute;mero de pan&iacute;cula,    longitud de la pan&iacute;cula, los granos llenos, el peso de 1000 granos y    el rendimiento. La segunda componente estuvo explicada por el &iacute;ndice    de tolerancia relativo de la altura de la planta (<a href="#t3">Tabla III</a>).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="t3"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/t0314116.gif" width="406" height="354">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En cuanto a la    distribuci&oacute;n de los genotipos estudiados a partir de los indicadores    evaluados, se pudo observar gran dispersi&oacute;n, lo que evidencia la elevada    variabilidad existente en el comportamiento de los mismos, en condiciones de    bajos suministro de agua (<a href="#f10">Figura 10</a>). Los genotipos de mejor    comportamiento general en condiciones de bajos suministros de agua fueron la    LP-10 y la 8552. Los genotipos LP-16 y 8553 fueron los m&aacute;s susceptibles    pues no soportaron el estr&eacute;s y murieron antes de la paniculaci&oacute;n,    seguidos por LP-17 y J-104.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f10"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37n1/f1014116.gif" width="406" height="357">    </font></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Notas al    pie</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>A</sup>Aguilar,    M. P. ‘‘Funciones del agua’’. En: <em>Cultivo del arroz en el Sur de Espa&ntilde;a</em>,    edit. Las Torres-Tomejil, Espa&ntilde;a, 2006, p. 189.    <br>       <br>   <sup>B</sup>Gonz&aacute;lez, T. A. Conferencia &quot;Retos y perspectivas de    la producci&oacute;n de granos&quot;. En: ECOARROZ, Los Palacios, Cuba, 2015.    <br>       <br>   <sup>C</sup>Instituto de Investigaciones del Arroz. <em>Instructivos T&eacute;cnicos    para el Cultivo del Arroz. 2005, 112 p</em>.    <br>       <br>   <sup>D</sup>Gonz&aacute;lez, M. C. ‘‘Resultados obtenidos en el programa de    mejoramiento gen&eacute;tico para la tolerancia al estr&eacute;s h&iacute;drico    y salino en el cultivo del arroz (<em>Oryza sativa</em> L.) a partir del empleo    de t&eacute;cnicas biotecnol&oacute;gicas’’. En: <em>Encuentro Internacional    del Arroz</em>, La Habana, Cuba, 2008, p. 3.    <br>       <br>   <sup>E</sup>Lima, H. ‘‘Resistencia a factores adversos’’. En: <em>La resistencia    gen&eacute;tica de las plantas cultivadas</em>, La Habana, Cuba, 2006, p. 100.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <sup>F</sup>Socorro, M.; Alem&aacute;n, L. y S&aacute;nchez, S. ‘‘El cultivo    del arroz en Cuba’’. En: <em>Taller Nacional FAO/MINVEC/IIA</em>, La Habana,    Cuba, 2000, p. 8.    <br>       <br>   <sup>G</sup>Madruga, A. ‘‘Cuba por aumentar sus rendimientos arroceros’’. <em>Granma</em>,    La Habana, Cuba, 2009.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>BIBLIOGRAF&Iacute;A</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. Morej&oacute;n,    R. R.; D&iacute;az, S. H. y Hern&aacute;ndez, J. J. ‘‘Comportamiento de tres    variedades comerciales de arroz en &aacute;reas del complejo agroindustrial    arrocero Los Palacios’’. <em>Cultivos Tropicales</em>, vol. 33, no. 1, marzo    de 2012, pp. 46-49, ISSN 0258-5936.    <br>       <!-- ref --><br>   2. Parry, M.; Arnell, N.; Berry, P.; Dodman, D.; Fankhauser, S.; Hope, C.; Kovats,    S.; Nicholls, R.; Satterthwaite, D.; Tiffin, R. y Wheeler, T. <em>Assesing the    Costs of Adaptation to Climate Change: A review of the UNFCCC and other recent    estimates</em>. International Institute for Environment and Development and    Grantham. Institute for Climate Change, London, 2009, 116 p, ISBN 978-1-84369-745-9.    <br>       <!-- ref --><br>   3. Pol&oacute;n, R. y Castro, R. ‘‘Aplicaci&oacute;n del estr&eacute;s h&iacute;drico    como una alternativa para incrementar el rendimiento en el cultivo del arroz    (<em>Oryza sativa</em> L.)’’. <em>Cultivos Tropicales</em>, vol. 20, no. 3,    1999, pp. 37-39, ISSN 0258-5936.    <br>       <br>   4. Chaves, M. M.; Maroco, J. P. y Pereira, J. S. ‘‘Understanding plant responses    to drought-from genes to the whole plant’’. <em>Functional Plant Biology</em>,    vol. 30, no. 3, 1 de enero de 2003, pp. 239-264, ISSN 1445-4408, DOI http://dx.doi.org/10.1071/FP02076.    <br>       <br>   5. Volaire, F. ‘‘Seedling survival under drought differs between an annual (<em>Hordeum    vulgare</em>) and a perennial grass (<em>Dactylis glomerata</em>)’’. <em>New    Phytologist</em>, vol. 160, no. 3, 1 de diciembre de 2003, pp. 501-510, ISSN    1469-8137, DOI 10.1046/j.1469-8137.2003.00906.x.    <br>       <br>   6. Chaves, M. M. y Olivera, M. M. &quot;Mechanisms underlying plant resistance    to water deficits: prospects for water-saving agriculture&quot;. <em>Journal    of Experimental Botany</em>, vol. 55, no. 407, 11 de enero de 2004, pp. 2365-2384,    ISSN 0022-0957, 1460-2431, DOI 10.1093/jxb/erh269.    <br>       <!-- ref --><br>   7. Hemmatollah, P.; Zinolabedin, T. S.; Ghorbanali, N. y Ismail, A. ‘‘Study    of water stress in different growth stages on yield and yield components of    different rice (<em>Oryza sativa</em> L.) cultivars’’. En: <em>Proceeding of    the 4th International Crop Science Congress</em>, Australia, 2004, ISBN 1-920842-20-9.    <br>       <!-- ref --><br>   8. Pirdashti, H.; Sarvestani, Z. T.; Nematzadeh, G. y Ismail, A. ‘‘Effect of    Water Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Rice (<em>Oryza sativa</em>    L.) Genotypes’’. <em>Journal of Agronomy</em>, vol. 2, no. 4, 2003, pp. 217-222,    ISSN 1812-5379.    <br>       <!-- ref --><br>   9. Kato, Y.; Kamoshita, A.; Yamagishi, J.; Imoto, H. y Abe, J. ‘‘Growth of rice    (<em>Oryza sativa</em> L.) cultivars under upland conditions with different    levels of water supply 3. Root system development, soil moisture change and    plant water status’’. <em>Plant Production Science</em>, vol. 10, no. 1, 2007,    pp. 3-13, ISSN 1349-1008, 1343-943X.    <br>       <!-- ref --><br>   10. IRRI–CIAT. <em>SISTEMA de evaluaci&oacute;n est&aacute;ndar para arroz</em>.    edit. CIAT, 1983, 61 p.    <br>       <br>   11. <em>IBM SPSS Statistics</em> [en l&iacute;nea]. versi&oacute;n 17, [Windows],    edit. IBM Corporation, U.S, 2011, Disponible&nbsp;en: &lt;<a href="http://www.ibm.com" target="_blank">http://www.ibm.com</a>&gt;.    <br>       <!-- ref --><br>   12. Jerez, E. y Morales, D. ‘‘Comportamiento de dos variedades de arroz (<em>Oryza    sativa</em> L.) sometidas a estr&eacute;s h&iacute;drico’’. <em>Cultivos Tropicales</em>,    vol. 20, no. 3, 1999, pp. 33-35, ISSN 0258-5936.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Tudela, D. y Tadeo, F. ‘‘Respuestas y adaptaci&oacute;n de las plantas al    estr&eacute;s’’. En: Azcon J. y Tal&oacute;n M., <em>Fisiolog&iacute;a y bioqu&iacute;mica    vegetal</em>, edit. McGraw-Hill Interamericana, 1993, pp. 537-553, ISBN 978-84-486-0033-4.    <br>       <br>   14. Garc&iacute;a, A. y Gonz&aacute;lez, M. C. &quot;Marcadores morfol&oacute;gicos    para la selecci&oacute;n temprana de variedades de arroz tolerantes a la sequ&iacute;a&quot;.    <em>Cultivos Tropicales</em>, vol. 18, no. 2, 1997, pp. 47-50, ISSN 0258-5936.    <br>       <!-- ref --><br>   15. Cristo, E.; Gonz&aacute;lez, M. C.; P&eacute;rez, N. y C&aacute;rdenas,    R. M. &quot;Evaluaci&oacute;n de l&iacute;neas de arroz obtenidas mediante el    cultivo <em>in vitro</em> de anteras para condiciones de bajos suministros de    agua&quot;. <em>Cultivos Tropicales</em>, vol. 31, no. 3, 2010, pp. 47-50, ISSN    1819-4087.    <br>       <br>   16. Ramos, M. L. G.; Gordon, A. J.; Minchin, F. R.; Sprent, J. I. y Parsons,    R. ‘‘Effect of Water Stress on Nodule Physiology and Biochemistry of a Drought    Tolerant Cultivar of Common Bean (<em>Phaseolus vulgaris</em> L.)’’. <em>Annals    of Botany</em>, vol. 83, no. 1, 1 de enero de 1999, pp. 57-63, ISSN 0305-7364,    1095-8290, DOI 10.1006/anbo.1998.0792.    <br>       <!-- ref --><br>   17. Sarvestani, Z. T.; Pirdashti, H.; Sanavy, S. y Balouchi, H. ‘‘Study of water    stress effects in different growth stages on yield and yield components of different    rice (<em>Oryza sativa</em> L.) cultivars’’. <em>Pakistan Journal of Biological    Sciences</em>, vol. 11, no. 10, 2008, pp. 1303-1309, ISSN 1812-5735, DOI http://dx.doi.org/10.3923/pjbs.2008.1303.1309.    <br>       <!-- ref --><br>   18. Rahman, M. T.; Islam, M. T. y Islam, M. 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