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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Variabilidad fenotípica en poblaciones M1 de sésamo (Sesamum indicum L.) irradiado con rayos gamma]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Mutation induction has been used in breeding programs to produce genetic variability. The objective of the research was to evaluate the phenotypic variation induced by gamma radiation in sesame seeds. The experiment was carried out in the experimental field of the Agricultural Sciences Faculty in the National University of Asunción, between October 2013 and February 2014. Seeds used corresponded to the M1 generation, from Escoba cultivar. Completely randomized design was used, with three treatments 0, 300 and 400 Gy, respectively, and twenty five repetitions, randomly selected within the field crop, with eight plants each one. The variables evaluated were: color, pubescence and position of leaves, stem color at maturity, pubescence and type of branching, density of pubescence and dehiscence of capsules, color and texture seed, morphological traits used as varietal descriptors. International Sesame descriptor was used for the characterization of each variable. The data for all variables were subjected to analysis of variance and Tukey test at 5 % probability of error. Variables that showed statistically significant differences for all treatments were: color, position and leaf pubescence, color at maturity, pubescence branching type and capsules pubescence. For dehiscence of capsules, color and texture of the seeds coat were not observed statistical differences. It was concluded that for the morphological traits gamma radiation treatments at doses of 300 and 400 Gy, is effective as a method of mutation induction and generation of phenotypic variability in sesame seeds]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Variabilidad    fenotípica en poblaciones M<sub>1</sub> de sésamo (<em>Sesamum indicum</em>    L.) irradiado con rayos gamma</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Phenotypic    variability in M<sub>1</sub> populations of sesame (<em>Sesamum indicum</em>    L.) with gamma ray irradiated</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Carlos    Mussi, Héctor Nakayama, Rosa Oviedo de Cristaldo</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Universidad Nacional de Asunción. Paraguay.</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">La inducción de    mutaciones ha sido utilizada para crear variabilidad genética en programas de    mejoramiento. El objetivo de la investigación fue evaluar la variación fenotípica    inducida por radiación gamma en semillas de sésamo. El experimento se realizó    en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción,    de Octubre del 2013 a Febrero del 2014. Se utilizaron semillas de la variedad    Escoba, correspondientes a la generación M<sub>1</sub>. El diseño fue completamente    al azar, con tres tratamientos 0, 300 y 400 Gy y veinticinco repeticiones, seleccionadas    al azar dentro de la parcela, con ocho plantas por repetición. Las variables    evaluadas fueron: color, pubescencia y posición de las hojas, color en la madurez,    pubescencia y tipo de ramificación, densidad de la pubescencia y dehiscencia    de cápsulas, color y textura de la semilla, características morfológicas consideradas    descriptores varietales, que fueron caracterizadas con el descriptor de Sésamo    internacional. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza y    las medias a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad de error. Las variables    que presentaron diferencias estadísticas significativas para todos los tratamientos    fueron: color, posición y pubescencia de hojas, color del tallo en la madurez,    pubescencia y tipo de ramificación y pubescencia de cápsulas. Para dehiscencia    de cápsula, color y textura de la cubierta de semillas no se observaron diferencias    estadísticas. Se concluye que, los tratamientos con radiación gamma en dosis    de 300 y 400 Gy, resultan efectivos como método de inducción de mutación y generación    de variabilidad fenotípica en semillas de sésamo. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> fenotipo, mutaci&oacute;n, radiaci&oacute;n gamma.</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">Mutation induction    has been used in breeding programs to produce genetic variability. The objective    of the research was to evaluate the phenotypic variation induced by gamma radiation    in sesame seeds. The experiment was carried out in the experimental field of    the Agricultural Sciences Faculty in the National University of Asunci&oacute;n,    between October 2013 and February 2014. Seeds used corresponded to the M<sub>1</sub>    generation, from Escoba cultivar. Completely randomized design was used, with    three treatments 0, 300 and 400 Gy, respectively, and twenty five repetitions,    randomly selected within the field crop, with eight plants each one. The variables    evaluated were: color, pubescence and position of leaves, stem color at maturity,    pubescence and type of branching, density of pubescence and dehiscence of capsules,    color and texture seed, morphological traits used as varietal descriptors. International    Sesame descriptor was used for the characterization of each variable. The data    for all variables were subjected to analysis of variance and Tukey test at 5    % probability of error. Variables that showed statistically significant differences    for all treatments were: color, position and leaf pubescence, color at maturity,    pubescence branching type and capsules pubescence. For dehiscence of capsules,    color and texture of the seeds coat were not observed statistical differences.    It was concluded that for the morphological traits gamma radiation treatments    at doses of 300 and 400 Gy, is effective as a method of mutation induction and    generation of phenotypic variability in sesame seeds.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    phenotype, mutation, gamma radiation.</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 s&eacute;samo    (<em>Sesamum indicum</em>) o ajonjol&iacute;, es un cultivo que en la mayor&iacute;a    de los pa&iacute;ses donde se siembra, est&aacute; en manos de peque&ntilde;os    productores, muy pocos tecnificados, que utilizan variedades con baja productividad.    Mejores rendimientos, tolerancia o resistencia a plagas o enfermedades, calidad    del grano son caracter&iacute;sticas que deber&iacute;an ser mejoradas. utilizando    desde m&eacute;todos convencionales hasta t&eacute;cnicas asociadas a la biotecnolog&iacute;a.    La mutaci&oacute;n inducida por radiaci&oacute;n gamma sobre semillas de especies    vegetales cultivadas ha probado ser una herramienta v&aacute;lida en los programas    de mejoramiento para la creaci&oacute;n de variabilidad gen&eacute;tica, con    el prop&oacute;sito de obtener genotipos destinados a satisfacer las necesidades    y exigencias de los productores de distintas especies cultivadas. Hasta el a&ntilde;o    2007, aproximadamente 2,300 cultivares se desarrollaron a partir de mutag&eacute;nesis,    los cuales fueron liberados y registrados oficialmente en la base de datos de    variedades mutantes. La principal estrategia en el mejoramiento basado en mutaci&oacute;n    ha sido, la utilizaci&oacute;n de variedades bien adaptadas en las que se han    alterado uno o dos rasgos mayores, que limitan su productividad o incrementan    su valor cualitativo (1, 2).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Las radiaciones ionizantes constituyen en la actualidad, una v&iacute;a importante    que puede usar el mejorador para crear variabilidad gen&eacute;tica que no existe    en la naturaleza (3). Debido a las altas energ&iacute;as que poseen, los rayos    gamma constituyen un tipo de radiaci&oacute;n ionizante capaz de penetrar en    la materia m&aacute;s profundamente que la radiaci&oacute;n alfa y la beta.    Pueden causar graves da&ntilde;os o modificaciones al n&uacute;cleo de las c&eacute;lulas    (4, 5). De manera que, se han realizado numerosos trabajos utilizando rayos    gamma, con el fin de obtener cultivos de alto rendimiento, variedades resistentes    a enfermedades, tolerantes a la falta de agua y a la alta salinidad de los suelos.    As&iacute; mismo, se han reportado trabajos relacionados con la obtenci&oacute;n    de genotipos resistentes a herbicidas de amplio espectro (6, 7).    <br>       <br>   La utilizaci&oacute;n de irradiaci&oacute;n con rayos gamma en s&eacute;samo    produjo mutantes, con caracter&iacute;sticas como c&aacute;psulas indehiscentes    o semi-indehiscentes y h&aacute;bito de crecimiento indeterminado que facilita    y evita p&eacute;rdidas en la cosecha. Tambi&eacute;n se han reportado mutaciones    para tolerancia al marchitamiento, deficiencia de clorofila, c&aacute;psulas    muy pubescentes y multicarpeladas, mayor tama&ntilde;o y n&uacute;mero de c&aacute;psulas    por axila, cambios en la ramificaci&oacute;n, altura y ciclo de la planta, contenido    de &aacute;cidos grasos y otras caracter&iacute;sticas que resultan &uacute;tiles    seg&uacute;n las zonas y t&eacute;cnicas de producci&oacute;n de esta especie    (8, 9).    <br>       <br>   El objetivo del trabajo fue evaluar la variabilidad fenot&iacute;pica inducida    por radiaci&oacute;n gamma en semillas de s&eacute;samo a trav&eacute;s de la    evaluaci&oacute;n de la variabilidad observada en los descriptores morfol&oacute;gicos    normalmente utilizados para caracterizar los cultivares.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <font size="3"><strong>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</strong></font></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El trabajo se    realiz&oacute; en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias    de la Universidad Nacional de Asunci&oacute;n, en la ciudad de San Lorenzo.    Se utilizaron semillas de la variedad de s&eacute;samo Escoba, que se caracteriza    por ser de ciclo largo, porte alto, tallo glabro y ramificado, flores blancas,    granos de color blanco y sabor dulce, caracter&iacute;stica por la cual, es    la m&aacute;s sembrada en las zonas de producci&oacute;n y preferida en los    mercados de exportaci&oacute;n (10). Las semillas empleadas correspondieron    a la generaci&oacute;n M<sub>1</sub>.    <br>       <br>   El material fue suministrado por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones    Tecnol&oacute;gicas de la Universidad Nacional de Asunci&oacute;n.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Se estableci&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar, para tres tratamientos    0, 300 y 400 Gy. Se sembraron tres poblaciones de plantas correspondientes a    cada uno de los tratamientos. Se tomaron veinticinco muestras al azar, dentro    de cada poblaci&oacute;n, cada una con ocho plantas sobre las cuales se realizaron    las evaluaciones. Las variables evaluadas fueron el color, la pubescencia y    la posici&oacute;n de las hojas, el color del tallo en la madurez, la pubescencia    y el tipo de ramificaci&oacute;n, la densidad de la pubescencia y la dehiscencia    de c&aacute;psulas, el color y la textura de la semilla.    <br>       <br>   Para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico se utilizaron las codificaciones    correspondientes a cada variable evaluada de acuerdo al descriptor de S&eacute;samo,    del International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) del a&ntilde;o 2004    (11). Los datos obtenidos fueron sometidos a an&aacute;lisis de varianza y la    comparaci&oacute;n de medias de cada tratamiento se realiz&oacute; utilizando    la Prueba de Tukey al 5 % de probabilidad de error.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <font size="3"><strong>RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</strong></font></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>Color,    posici&oacute;n y pubescencia de las hojas</strong>    <br>       <br>   El an&aacute;lisis de varianza revel&oacute; diferencias altamente significativas    entre los tratamientos para la caracter&iacute;stica color de la hoja (p&le;0,0116).    En el testigo sin irradiar 97 % de las plantas ten&iacute;an hojas de color    verde amarillento de acuerdo al descriptor utilizado. En cambio solo 78 % de    las plantas provenientes de semillas irradiadas con 400 Gy, ten&iacute;an hojas    con dicha caracter&iacute;stica, diferentes estad&iacute;sticamente del testigo    pero no del tratamiento con 300 Gy con 82 %. Las diferencias estad&iacute;sticas    en los porcentajes observados para la caracter&iacute;stica color de la hoja    se deben a la presencia de hojas de color verde en las poblaciones sometidas    a 300 y 400 Gy.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   De esta manera, en las plantas que provienen de semillas irradiadas, se observ&oacute;    entre 18 y 22 % de plantas con hojas de coloraci&oacute;n verde mientras que    en el tratamiento testigo con 0 Gy las hojas de color verde no superaban el    3 %. (<a href="#f1">Figura 1</a>).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f1"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37s1/f0110s116.gif" width="412" height="357">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En cuanto a la    caracter&iacute;stica posici&oacute;n de la hoja tambi&eacute;n se observaron    diferencias altamente significativas (p&le;0,002). En el testigo sin irradiar    se observ&oacute; el 95 % de las plantas con hojas de posici&oacute;n variada    de acuerdo al descriptor utilizado, diferente estad&iacute;sticamente a los    porcentajes correspondientes a las plantas provenientes de semillas irradiadas    con 300 y 400 Gy con 85 y 84,5 % respectivamente.    <br>       <br>   Las diferencias estad&iacute;sticas observadas se deben a la presencia de otros    tipos de arreglo, diferentes a la posici&oacute;n variada, que es opuesta en    la parte inferior y alterna en la parte superior de la misma planta (11).    <br>       <br>   Para las dosis de 300 y 400 Gy adem&aacute;s de las hojas con posici&oacute;n    variada fueron observadas 4 % de plantas con posici&oacute;n alterna y en el    11 % restante hojas en posici&oacute;n opuestas (<a href="#f2">Figura 2</a>).    En la variedad Escoba predomina una posici&oacute;n de hojas variada seg&uacute;n    lo han reportado otros investigadores. Sin embargo, como es una variedad que    no deriva de una l&iacute;nea pura, todav&iacute;a se observa alguna variabilidad    fenot&iacute;pica para ciertas caracter&iacute;sticas (12, 13).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f2"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37s1/f0210s116.gif" width="421" height="375">    </font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Del mismo modo,    las diferencias para la caracter&iacute;stica pubescencia de las hojas tambi&eacute;n    fueron altamente significativas (p&le;0,001). La comparaci&oacute;n entre los    porcentajes observados indic&oacute; diferencias estad&iacute;sticas entre el    testigo sin irradiar y los tratamiento con 300 y 400 Gy. Las diferencias observadas    se deben a la presencia de variantes fenot&iacute;picas distintas a la caracter&iacute;stica    glabra que se observ&oacute; en casi la totalidad de las plantas provenientes    de semillas sin irradiar, mientras que en las plantas provenientes de semillas    con 300 Gy se observ&oacute; 10 % y en el tratamiento de 400 Gy, 22 % de plantas    con pubescencia escasa-rala respectivamente (<a href="#f3">Figura 3</a>). En    las descripciones morfol&oacute;gicas publicadas de la variedad Escoba una de    sus caracter&iacute;sticas m&aacute;s distintivas es la ausencia de pilosidad    en hojas y tallo como lo reportan los diferentes descriptores (10, 12, 13).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f3"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37s1/f0310s116.gif" width="409" height="402">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>Color    del tallo en la madurez, pubescencia y tipo de ramificaci&oacute;n</strong>    <br>       <br>   El an&aacute;lisis de varianza indic&oacute; diferencias altamente significativas    entre los tratamientos para las caracter&iacute;sticas color del tallo en la    madurez (p&le;0,0044). Se observaron diferencias entre el testigo y los tratamientos    con 300 y 400 Gy pero no entre &eacute;stos &uacute;ltimos. En el testigo sin    irradiar 94 % de las plantas ten&iacute;an el tallo de color amarillo al momento    de la maduraci&oacute;n mientras que en los tratamientos con 300 y 400 Gy se    observaron 86 y 83 % respectivamente, de plantas con esta caracter&iacute;stica.    Las diferencias observadas se deben a la presencia de plantas con tallos de    color verde en una proporci&oacute;n de 14 y 17 % en los tratamientos con 300    y 400 Gy (<a href="#f4">Figura 4</a>). El color amarillo del tallo en el momento    de la maduraci&oacute;n ha sido reportado como caracter&iacute;stica distintiva    de la variedad Escoba, constituy&eacute;ndose en uno de los descriptores varietales    (10, 12).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f4"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37s1/f0410s116.gif" width="400" height="384">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En relaci&oacute;n    a la pubescencia del tallo tambi&eacute;n se verificaron diferencias altamente    significativas entre los tratamientos evaluados (p&le;0,0001). El testigo sin    irradiar ten&iacute;a mayoritariamente (99 %) tallos con caracter&iacute;stica    glabra, estad&iacute;sticamente diferente a los tratamientos con 300 y 400 Gy    con 90 y 75 % respectivamente, con plantas de tallos glabros. Las diferencias    estad&iacute;sticas observadas para la caracter&iacute;stica pubescencia del    tallo, se debe a la presencia de tallos con pubescencia escasa o rala en proporciones    de 10 y 20 % en los tratamientos con 300 y 400 Gy respectivamente (<a href="#f5">Figura    5</a>). El tallo glabro es una caracter&iacute;stica en la cual coinciden las    descripciones realizadas de la variedad Escoba que la distingue fundamentalmente    de otras variedades similares en cuanto a ramificaci&oacute;n, porte y ciclo,    color de la flor y del grano, aunque es posible observar tallos con alg&uacute;n    tipo de pilosidad en bajas proporciones (10, 12, 13, 14).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f5"></a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37s1/f0510s116.gif" width="412" height="369">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En cuanto al tipo    de ramificaci&oacute;n, tambi&eacute;n se observaron diferencias altamente significativas    (p&le;0,0157) entre los tratamientos con las dosis de 300 y 400 Gy, no as&iacute;    entre el testigo y los mismos. En el testigo sin irradiar la totalidad de las    plantas presentaba ramificaci&oacute;n y 87 % de las mismas ten&iacute;an una    ramificaci&oacute;n superior estad&iacute;sticamente iguales a los 92 y 82 %    observados en los tratamientos con 300 y 400 Gy respectivamente. En el tratamiento    con 400 Gy se identificaron 18 % de plantas con ramificaci&oacute;n basal y    tambi&eacute;n plantas de tallo &uacute;nico (<a href="#f6">Figura 6</a>). En    el tratamiento con 400 Gy tambi&eacute;n fueron observadas algunas plantas sin    ramificaci&oacute;n en porcentajes inferiores al 1 %. El tipo de ramificaci&oacute;n    de la variedad Escoba se describe como ramificaci&oacute;n superior (10, 12,    13). Por otro lado, con frecuencia en s&eacute;samo irradiado con rayos gamma    se observan mutantes no ramificados (8).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f6"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37s1/f0610s116.gif" width="421" height="378">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong> Densidad    de pubescencia y dehiscencia de c&aacute;psula</strong>    <br>       <br>   Para la densidad de pubescencia se observaron diferencias altamente significativas    (p&le;0,0001). En el testigo sin irradiar se observ&oacute; 97 % de plantas    con c&aacute;psulas glabras, diferente estad&iacute;sticamente al 82 % y 72    % de plantas con c&aacute;psulas glabras observadas en los tratamientos con    300 y 400 Gy respectivamente. De igual modo, se observaron diferencias estad&iacute;sticas    entre los tratamientos irradiados (<a href="#f7">Figura 7</a>). La caracter&iacute;stica    de la pubescencia de las c&aacute;psulas en la variedad Escoba ha sido reportada    en algunos casos como glabra (10) y en otros trabajos con pubescencia escasa-rala    (13). Trabajos de investigaci&oacute;n realizados utilizando una dosis de irradiaci&oacute;n    con 300 Gy en una variedad turca, reportan la obtenci&oacute;n de plantas con    c&aacute;psulas muy pubescente (6).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f7"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37s1/f0710s116.gif" width="400" height="399">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para    la caracter&iacute;stica dehiscencia de las c&aacute;psulas, no fue posible    realizar el an&aacute;lisis de varianza por que al llegar a la etapa de maduraci&oacute;n    en todos los tratamientos evaluados las plantas presentaron c&aacute;psulas    dehiscentes (<a href="#f8">Figura 8</a>). Los trabajos reportados coinciden    en que la dehiscencia de c&aacute;psulas en el campo es caracter&iacute;stica    de la variedad Escoba, caracter&iacute;stica que en este ensayo no fue modificada    por los tratamientos con irradiaci&oacute;n de 300 y 300 Gy (10, 12, 13). Utilizando    600 Gy, de un total de 85 plantas, fueron observadas dos plantas que presentaron    indehiscencia y 13 de ellas resultaron con semi-indehiscencia de c&aacute;psulas    (8).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f8"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37s1/f0810s116.gif" width="403" height="414">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>Color    y textura de la cubierta de semillas</strong>    <br>       <br>   No se observaron diferencias estad&iacute;sticas significativas para las variables    color (p&le;0,2389) y textura (p&le;0,2904) de la cubierta de las semillas.    En todos los tratamientos se observaron semillas de color crema, en proporciones    de 87, 86 y 81 % para los tratamientos sin irradiar e irradiado con 300 y 400    Gy (<a href="#f9">Figura 9</a>). En general la semilla de la variedad Escoba    ha sido descrita como semilla de color claro existiendo reportes que indican    que es de color blanco (10), mientras que en otros trabajos se la menciona como    de color blanco-crema o crema conforme a los descriptores varietales (11, 13).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f9"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37s1/f0910s116.gif" width="397" height="381">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En relaci&oacute;n    a la textura de la cubierta de las semillas, la textura rugosa fue observada    en 97 % de las plantas del testigo sin irradiar y 88,5 y 89,1 % de las plantas    provenientes de semillas irradiadas con 300 y 400 Gy respectivamente, no habiendo    diferencias significativas entre los tratamientos (<a href="#f10">Figura 10</a>).    Las semillas de la variedad Escoba han sido caracterizadas con cubiertas de    textura lisa en algunos trabajos (10) y, con textura rugosa en otros de acuerdo    a los descriptores varietales utilizados (11, 13). Por otro lado, el patr&oacute;n    de rugosidad se modifica conforme el momento de la cosecha. De manera que, en    un mismo lote de semillas es posible observar diferentes patrones de textura    de la cubierta. Si bien, el color de la semilla es gobernada por otros genes,    la textura del tegumento tiene influencia sobre el mismo, semillas con textura    rugosa tienen tonalidades m&aacute;s oscuras que las semillas de textura lisa    (15).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f10"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v37s1/f1010s116.gif" width="403" height="396">    </font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El incremento en    la pubescencia de hojas, tallos y frutos resultan caracter&iacute;sticas que    pueden contribuir a una mejor resistencia de la variedad Escoba a los insectos    succionadores y por consiguiente a las enfermedades virosas transmitidas por    ellos, a las cuales la variedad resulta altamente susceptible (10, 16, 17).    La ausencia de cambios significativos en la coloraci&oacute;n y textura de las    semillas, resulta favorable debido a que se busca mantener estos caracteres,    propios de la variedad Escoba e importantes al momento de la comercializaci&oacute;n.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>CONCLUSIONES</strong></font></p> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Los tratamientos      con radiaci&oacute;n gamma en dosis de 300 y 400 Gy, resultan efectivos como      m&eacute;todo de inducci&oacute;n de mutaci&oacute;n y generaci&oacute;n de      variabilidad fenot&iacute;pica en semillas de s&eacute;samo.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Las caracter&iacute;sticas      que presentaron variaci&oacute;n con los tratamientos irradiados fueron: color,      posici&oacute;n y pubescencia de hojas; color del tallo en la madurez, pubescencia      y tipo de ramificaci&oacute;n y pubescencia de c&aacute;psulas. En las caracter&iacute;sticas,      dehiscencia, color y textura de la cubierta de semillas no se observaron variaciones.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Las modificaciones      fenot&iacute;picas de mayor utilidad, generadas por los tratamientos con irradiaci&oacute;n      son los incrementos en la pubescencia de hojas, tallos y frutos, que puede      contribuir a la mejora de la resistencia de la variedad a enfermedades virosas.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> No se produjeron      cambios en la coloraci&oacute;n y textura de las semillas, lo que es favorable      debido a que se busca mantener estas caracter&iacute;sticas en la variedad      Escoba.</font></li>     </ul>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <font size="3"><strong>AGRADECIMIENTOS</strong></font></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Agradecemos la    colaboraci&oacute;n de los Ingenieros Agr&iacute;colas Valeriano Esp&iacute;nola    y Ariel Dom&iacute;nguez por su apoyo en los trabajos de campo, al Ingeniero    Agr&iacute;cola Antonio Samudio por su aporte en los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos    y a las Autoridades del CEMIT-UNA, por la provisi&oacute;n de las semillas y    el acceso a sus instalaciones.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>BIBLIOGRAF&Iacute;A</strong></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Basaldua, J.    A. E.; Santos, M. E. P.; Torres, E. de la C.; Palacios, A. M.; S&aacute;enz-Romero,    C. y Garc&iacute;a, J. L. M. ‘‘Efecto de rayos gamma <sup>60</sup>Co en nardo    (&laquo;Polianthes tuberosa&raquo; L.)’’. <em>Revista mexicana de Ciencias Agr&iacute;colas</em>,    no. 3, 2011, pp. 445-458, ISSN 2007-0934.    <br>       <!-- ref --><br>   2. Nura, S.; Adamu, A. K.; MuAzu, S.; Dangora, D. B. y Fagwalawa, L. D. ‘‘Morphological    Characterization of Colchicine-induced Mutants in Sesame (<em>Sesamum indicum</em>    L.)’’. <em>Journal of Biological Sciences</em>, vol. 13, no. 4, 2013, p. 277,    ISSN 1727-3048, 1812-5719.    <br>       <br>   3. Iglesias, A. L. G.; S&aacute;nchez, V. L. R.; Tivo, F. Y.; Luna, R. M.; Flores,    E. N.; Noa, C. J. C.; Ruiz, B. C. y Moreno, M. J. L. ‘‘Efecto de radiaciones    gamma en Abies religiosa (Kunth) Schltd. et Cham’’. <em>Revista Chapingo. Serie    ciencias forestales y del ambiente</em>, vol. 16, no. 1, junio de 2010, pp.    5-12, ISSN 0186-3231, DOI 10.5154/r.rchscfa.2009.06.021.    <br>       <br>   4. Maluszynski, M.; Szarejko, I.; Bhatia, C. R.; Nichterlein, K. y Lagoda, P.    J. L. <em>‘‘Methodologies for generating variability. Part 4: Mutation techniques’’</em>    [en l&iacute;nea]. En: eds. Ceccarelli S., Guimar&atilde;es E. P., y Weltzien    E., Plant breeding and farmer participation, edit. Food and Agriculture Organization    of the United Nations (FAO), Roma, 2009, pp. 159-194, ISBN 978-92-5-106382-8,    [Consultado:&nbsp;13 de enero de 2016], Disponible&nbsp;en: &lt;<a href="http://www.cabdirect.org/abstracts/20103075056%20.html;jsessionid=295E2A348200%2054EAEF8D1BAA7" target="_blank">http://www.cabdirect.org/abstracts/20103075056    .html;jsessionid=295E2A348200 54EAEF8D1BAA7    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   D4F2B5A</a>&gt;    <br>       <br>   5. Muhammad, Z.; Ibrar, M.; Ullah, R. y Badshah, L. ‘‘Evaluation of Cell Size    of <em>Sesamum indicum</em> L. After Gamma Irradation’’. Pakistan Journal of    Plant Sciences, vol. 17, no. 2, julio de 2011, pp. 36-40, ISSN 1023831X.    <br>       <!-- ref --><br>   6. Begum, T. y Dasgupta, T. ‘‘Induced genetic variability, heritability and    genetic advance in sesame (<em>Sesamum indicum</em> L.).’’. <em>SABRAO Journal    of Breeding and Genetics</em>, vol. 46, no. 1, 2014, pp. 21-33, ISSN 1029-7073,    CABDirect2.    <br>       <br>   7. Cagirgan, M. I. <em>Mutation techniques in sesame (Sesamum indicum L.) for    intensive management: confirmed mutants</em> [en l&iacute;nea]. no. IAEA-TECDOC--1195,    Inst. International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, 2001, pp. 31-40, ISSN    1011-4289, [Consultado:&nbsp;13 de enero de 2016], Disponible&nbsp;en: &lt;<a href="http://inis.iaea.org/Search/search.aspx?orig_q=RN:32007911" target="_blank">http://inis.iaea.org/Search/search.aspx?orig_q=RN:32007911</a>&gt;.    <br>       <br>   8. Rehman, A. y Das, M. L. <em>Evolution of improved varieties of sesame through    induced mutation</em> [en l&iacute;nea]. no. IAEA-TECDOC–781, Inst. International    Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, 1994, pp. 115–118, ISSN 1011-4289, [Consultado:&nbsp;13    de enero de 2016], Disponible&nbsp;en: &lt;<a href="http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/26/036/26036929.pdf#page=109" target="_blank">http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/26/036/26036929.pdf#page=109</a>&gt;.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   9. Begum, T. y Dasgupta, T. ‘‘Effect of mutagens on character association in    sesame (<em>Sesamum indicum</em> L.)’’. <em>Pakistan Journal of Botany</em>,    vol. 43, no. 1, 2011, pp. 243–251, ISSN 0556-3321.    <br>       <br>   10. Ayala, L.; Barrios, L. R.; Borsy, P.; Delgado, V.; Florent&iacute;n, M.;    Gadea, R.; Galeano, M.; Gamarra, V.; Gonz&aacute;lez, V.; Lezcano, N.; Meza,    M.; Moriya, K.; Oviedo de Cristaldo, R. M.; Rol&oacute;n, S.; Soria, P. y Talavera,    N. <em>Buenas pr&aacute;cticas en manejo del s&eacute;samo: una orientaci&oacute;n    para t&eacute;cnicos y productores</em>. edit. GTZ, San Lorenzo, PY, 2010, 45    p., ISBN 978-99953-930-0-7.    <br>       <br>   11. International Plant Genetic Resources Institute. <em>Descriptors for Sesame    (Sesamum spp.)</em>. edit. Bioversity International, Italia, 2004, 76 p., ISBN    978-92-9043-632-4.    <br>       <br>   12. Gonz&aacute;lez, D. y Oviedo de Cristaldo, R. M. ‘‘Variabilidad fenot&iacute;pica    de plantas de s&eacute;samo (<em>Sesamum indicum</em> L.), variedad Escoba,    con tres ciclos de depuraci&oacute;n’’. <em>Investigaci&oacute;n Agraria</em>,    vol. 13, no. 1, julio de 2011, pp. 5-12, ISSN 2305-0683.    <br>       <br>   13. Ayala, M. B. y Oviedo de Cristaldo, R. M. ‘‘Comparaci&oacute;n fenot&iacute;pica    de plantas provenientes de semillas de S&eacute;samo (<em>Sesamum indicum</em>    L.), variedad Escoba Blanca, de diferentes or&iacute;genes’’. <em>Investigaci&oacute;n    Agraria</em>, vol. 9, no. 1, 2013, pp. 5–14, ISSN 2305-0683.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   14. Z&aacute;rate, C. L.; Oviedo de Cristaldo, R. M. y Gonz&aacute;lez, D. ‘‘Rendimiento    del cultivo de s&eacute;samo (<em>Sesamum indicum</em> L.), variedad Mbarete,    en diferentes &eacute;pocas de siembra y poblaciones de plantas’’. <em>Investigaci&oacute;n    Agraria</em>, vol. 13, no. 2, 2011, pp. 67–74, ISSN 2305-0683.    <br>       <!-- ref --><br>   15. Laurentin, H. y Ben&iacute;tez, T. ‘‘Inheritance of seed coat color in sesame’’.    <em>Pesquisa Agropecu&aacute;ria Brasileira</em>, vol. 49, no. 4, 2014, pp.    290-295, ISSN 1678-3921.    <br>       <br>   16. Gonz&aacute;lez, S. L. R.; Ram&iacute;rez de L&oacute;pez, M. B. y Watanabe,    E. <em>Identificaci&oacute;n, detecci&oacute;n y transmisi&oacute;n de la enfermedad    del ka ar&eacute; del s&eacute;samo</em>. edit. FCA/UNA-INBIO, San Lorenzo,    PY, 2011, 54 p., ISBN 978-99953-912-3-2.    <br>       <br>   17. Gonz&aacute;lez, S. L. R.; Ram&iacute;rez de L&oacute;pez, M. B.; Gonz&aacute;lez,    D. y Arias, O. <em>Epidemiolog&iacute;a y control del virus del s&eacute;samo</em>.    edit. FCA/UNA-INBIO, San Lorenzo, PY, 2012, 60 p., ISBN 978-99967-691-0-8.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: 15 de    mayo de 2015    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Aceptado: 7 de enero de 2016</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Carlos Mussi</em>,    Universidad Nacional de Asunci&oacute;n. Paraguay. Email: <a href="mailto:rosa.cristaldo@gmail.com">rosa.cristaldo@gmail.com</a></font></p>      ]]></body><back>
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