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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[RELACION ENTRE LA TERMOESTABILIDAD DE LA MEMBRANA, LA VIABILIDAD CELULAR Y LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA EN LA EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA AL CALOR EN TOMATE (Solanum L. SECCIÓN Lycopersicon SUBSECCIÓN Lycopersicon)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[RELATIONSHIP BETWEEN THE thermostability of membrane, cell viability and TOLERANCE CRITERIA FOR THE ASSESSMENT OF TOLERANCE TO HEAT IN TOMATO (Solanum L. Section Lycopersicon Lycopersicon SUBSECTION)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This work was developed in order to know if there exists any heat tolerance variability in a representative sample of ex situ-preserved tomato (Solanum L. section Lycopersicon subsection Lycopersicon) germplasm from Cuban collections and to identify the most tolerant accessions to be used in plant breeding programs. Thus, the following statistical parameters were calculated: average, range and coefficient of variation of cell membrane thermostability (TMC) and cell viability (VC), tested at tissue level, as well as of the characters and tolerance criteria: potential fruit set (FP), fruit set under stress conditions (FE), stress geometric fruit set (FGE), tolerance (TOL), stress susceptibility index (ISE), stress tolerance value (ITE), and relative tolerance index (ITR), evaluated at plant level. It was also assessed the relationship existing among them, by means of estimating coincidence index of the best and worst accessions, and the correlation between them. It was proved that tissue-level evaluations, especially TMC, had high rates of coincidence and positive correlation with tolerance criteria at plant level, mainly with ITE or FGE, determining 18 accessions, which were coincidentally classified as heat-tolerant through every indicator evaluated, that are proposed as parents in plant breeding programs for heat tolerance in the crop.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong><font size="4">RELACION    ENTRE LA TERMOESTABILIDAD DE LA MEMBRANA, LA VIABILIDAD CELULAR Y LOS CRITERIOS    DE TOLERANCIA EN LA EVALUACI&Oacute;N DE LA TOLERANCIA AL CALOR EN TOMATE (Solanum    L. SECCI&Oacute;N Lycopersicon SUBSECCI&Oacute;N Lycopersicon)</font>    <br>   </strong></font></p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RELATIONSHIP  BETWEEN THE thermostability of membrane, cell viability and TOLERANCE CRITERIA  FOR THE ASSESSMENT OF TOLERANCE TO HEAT IN TOMATO (Solanum L. Section Lycopersicon  Lycopersicon SUBSECTION)</strong></font>      <p><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <br>   Dra.Sc. Marilyn Florido Bacallao<sup>1</sup> y M.Sc. Dagmara Plana Ramos<sup>1</sup>,    Dra.Sc. Marta &Aacute;lvarez Gil<sup>2</sup> y Dr.Sc. Carlos Moya L&oacute;pez<sup>2</sup>,    M.Sc. Regla Mercedes Lara Rodr&iacute;guez<sup>3</sup>, Dr.Sc. Mario Varela    Nualles<sup>4</sup>, M.Sc. Tom&aacute;s Shagarodsky Scul<sup>5</sup></font></strong></p>     <p><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>       <br>   </font></strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>1</sup></font>    Investigadoras Auxiliares<font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">.    Email: <a href="mailto:mflorido@inca.edu.cu">mflorido@inca.edu.cu</a></font>    <br>       <br>   <sup>2</sup> Investigadores Titulares    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <sup>3</sup> Especialista del departamento de Gen&eacute;tica y Mejoramiento    Vegetal    <br>       <br>   <sup>4</sup> Investigador Auxiliar del departamento de Matem&aacute;tica Aplicada,    Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San    Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, CP 32700    <br>       <br>   <sup>5</sup> Investigador Auxiliar del Instituto de Investigaciones Fundamentales    de la Agricultura Tropical (INIFAT), Santiago de las Vegas, La Habana, Cuba.    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESUMEN</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El presente trabajo    se desarroll&oacute; con el objetivo de conocer si existe variabilidad en cuanto    a tolerancia al calor en una muestra representativa del germoplasma de tomate    (Solanum L. secci&oacute;n Lycopersicon subsecci&oacute;n Lycopersicon) conservado    ex situ en las colecciones cubanas e identificar las accesiones m&aacute;s tolerantes    para su empleo en los programas de mejoramiento gen&eacute;tico. Para ello se    calcularon los par&aacute;metros estad&iacute;sticos: media, rango y coeficiente    de variaci&oacute;n de los caracteres termoestabilidad de la membrana celular    (TMC) y viabilidad celular (VC), evaluados a nivel de tejido, as&iacute; como    de los caracteres y criterios de tolerancia: fructificaci&oacute;n potencial    (FP), fructificaci&oacute;n en condiciones de estr&eacute;s (FE), fructificaci&oacute;n    geom&eacute;trica del estr&eacute;s (FGE), tolerancia (TOL), &iacute;ndice de    susceptibilidad al estr&eacute;s (ISE), &iacute;ndice de tolerancia al estr&eacute;s    (ITE) e &iacute;ndice de tolerancia relativo (ITR), evaluados a nivel de planta.    Se evalu&oacute;, asimismo, la relaci&oacute;n existente entre estos, mediante    estimaciones del &iacute;ndice de coincidencia de las mejores y peores accesiones,    y la correlaci&oacute;n existente entre ellos. Se pudo comprobar que las evaluaciones    a nivel de tejido, especialmente la TMC, tuvo altos &iacute;ndices de coincidencia    y correlaci&oacute;n positiva con los criterios de tolerancia a nivel de planta,    sobre todo con ITE o FGE, determin&aacute;ndose 18 accesiones que coincidentemente    se clasificaron como tolerantes al calor por todos los indicadores evaluados,    las cuales se proponen como progenitores en los programas de mejoramiento para    tolerancia al calor en el cultivo.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <strong>Palabras clave: </strong>tomate, tolerancia al calor, termoestabilidad    de la membrana, viabilidad celular, &iacute;ndice de tolerancia.<strong>    <br>   </strong></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">This work was developed    in order to know if there exists any heat tolerance variability in a representative    sample of ex situ-preserved tomato (Solanum L. section Lycopersicon subsection    Lycopersicon) germplasm from Cuban collections and to identify the most tolerant    accessions to be used in plant breeding programs. Thus, the following statistical    parameters were calculated: average, range and coefficient of variation of cell    membrane thermostability (TMC) and cell viability (VC), tested at tissue level,    as well as of the characters and tolerance criteria: potential fruit set (FP),    fruit set under stress conditions (FE), stress geometric fruit set (FGE), tolerance    (TOL), stress susceptibility index (ISE), stress tolerance value (ITE), and    relative tolerance index (ITR), evaluated at plant level. It was also assessed    the relationship existing among them, by means of estimating coincidence index    of the best and worst accessions, and the correlation between them. It was proved    that tissue-level evaluations, especially TMC, had high rates of coincidence    and positive correlation with tolerance criteria at plant level, mainly with    ITE or FGE, determining 18 accessions, which were coincidentally classified    as heat-tolerant through every indicator evaluated, that are proposed as parents    in plant breeding programs for heat tolerance in the crop.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   <strong>Key words: </strong>tomato, heat tolerance, cell membrane thermostability,    cell viability, tolerance index.    <br>   </font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>INTRODUCCI&Oacute;N</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   El tomate (Solanum L. secci&oacute;n Lycopersicon subsecci&oacute;n Lycopersicon)    es uno de los cultivos hort&iacute;colas m&aacute;s importantes del mundo, siendo    el segundo dentro del g&eacute;nero, debido a su papel fundamental en los h&aacute;bitos    alimenticios de una amplia parte de la poblaci&oacute;n mundial.    <br>       <br>   El cultivo del tomate en Cuba, al igual que en la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses    tropicales, se limita generalmente al per&iacute;odo &oacute;ptimo, que coincide    con la estaci&oacute;n seca de invierno, debido a los bajos rendimientos y la    baja calidad de los frutos en las siembras fuera de ese per&iacute;odo, que    se atribuyen, entre otros, a los efectos negativos que producen las altas temperaturas    y alta humedad relativa sobre las estructuras reproductivas, ocasionando un    cuajado pobre de los frutos y la disminuci&oacute;n de la producci&oacute;n    (1); de ah&iacute; que estos constituyan factores importantes que inciden en    la baja producci&oacute;n de tomate en los ambientes tropicales (2, 3, 4).    <br>       <br>   Producto del calentamiento global, se estima que el promedio de temperatura    puede incrementarse hasta en 5,8&deg;C para el 2100, lo cual causar&iacute;a    serios da&ntilde;os econ&oacute;micos en el cultivo, si se tiene en cuenta que    la fructificaci&oacute;n en el tomate disminuye significativamente con peque&ntilde;os    incrementos de la temperatura. Este efecto se agrava si dichas elevaciones coinciden    con per&iacute;odos lluviosos, pues aumenta la incidencia de enfermedades y    plagas, fundamentalmente cuando la explotaci&oacute;n del cultivo se realiza    a cielo abierto (5, 6).    <br>       <br>   De ah&iacute; que resulte de gran importancia para Cuba y aquellos pa&iacute;ses    con condiciones medioambientales semejantes, incluir entre los objetivos de    los programas de mejora gen&eacute;tica la obtenci&oacute;n de variedades de    tomate con alta tolerancia al calor, siendo el recurso gen&eacute;tico de partida    la variabilidad gen&eacute;tica disponible en las colecciones conservadas ex    situ e in situ.    <br>       <br>   La evaluaci&oacute;n de la tolerancia al calor en las plantas es dif&iacute;cil,    por ser un car&aacute;cter complejo y multifactorial, m&aacute;s a&uacute;n    si se trata de evaluar numerosas accesiones, en cuyo caso se necesitan m&eacute;todos    de tamizaje r&aacute;pidos, baratos, no destructivos, que se realicen en etapas    tempranas del desarrollo de la planta y que guarden relaci&oacute;n con el comportamiento    posterior a nivel de planta. Se ha informado la utilidad de algunos m&eacute;todos    para evaluar la tolerancia al estr&eacute;s (3, 7, 8), como el de termoestabilidad    de la membrana y viabilidad celular, as&iacute; como la estimaci&oacute;n de    diversos criterios de tolerancia al estr&eacute;s basados en el rendimiento,    los que no han sido aplicados en los programas de mejoramiento gen&eacute;tico    del tomate.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Uno de los indicadores m&aacute;s importantes de la tolerancia al calor en el    tomate a nivel de planta es la capacidad de fructificaci&oacute;n o cuajado    de los frutos en ambientes estresantes, de manera que aquellas variedades con    mayor capacidad para la fructificaci&oacute;n en altas temperaturas y humedad,    resultan las m&aacute;s adecuadas para la producci&oacute;n del tomate en los    tr&oacute;picos (9), por lo que cualquier m&eacute;todo empleado para el tamizaje    de las accesiones de tomate deber&aacute; estar asociado a este aspecto.    <br>       <br>   Es por todo lo antes expuesto que se plante&oacute; evaluar si existe variabilidad    en la tolerancia al calor en una muestra representativa de germoplasma de tomate    conservada ex situ en el pa&iacute;s, mediante criterios de tolerancia al estr&eacute;s    a nivel de planta y la termoestabilidad de la membrana y viabilidad celular    a nivel de tejido, as&iacute; como la relaci&oacute;n entre estos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   <font size="3"><strong>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</strong></font></font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   Para el desarrollo del presente trabajo se tom&oacute; una muestra de germoplasma    de la colecci&oacute;n de tomate (Solanum L. secci&oacute;n Lycopersicon subsecci&oacute;n    Lycopersicon) conservada ex situ en el pa&iacute;s integrada por diferentes    especies (<a href="#t1">Tabla I</a>), donde se incluyeron variedades, l&iacute;neas,    prospecciones y especies silvestres, 48 de ellas procedentes de la colecci&oacute;n    de trabajo del INCA, 47 del banco de germoplasma del Instituto de Investigaciones    Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT) y 27 de la colecci&oacute;n de    trabajo de la Estaci&oacute;n Experimental &#8220;La Mayora&#8221; del Consejo    Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas de Espa&ntilde;a. Estas accesiones    representan el 14,28 % de las presentes en la colecci&oacute;n nacional, pues    en total se cuenta con 854 accesiones, seg&uacute;n informes recientes (10).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   <a name="t1"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v32n1/t017111.gif" width="816" height="421">    </font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>       <br>   Para los an&aacute;lisis a nivel de tejido se tomaron semillas de las 122 accesiones    de tomate y se pre-germinaron en placas de Petri con agua destilada hasta la    emergencia de las rad&iacute;culas. Posteriormente, estas se transfirieron a    cepellones de 196 alveolos de 30 cm3 de capacidad, que conten&iacute;an una    mezcla de cachaza: zeolita y suelo Ferral&iacute;tico Rojo Compactado (11) en    proporci&oacute;n 1:2:1, a raz&oacute;n de seis plantas por accesi&oacute;n,    mediante un dise&ntilde;o completamente aleatorizado, los cuales se ubicaron    en cuartos de crecimiento a temperatura controlada de 25?2&deg;C, humedad relativa    del 80 %, con fotoper&iacute;odo de 16/8h luz/oscuridad e intensidad de la luz    de 200 &micro;mol fotones.m-2.s-1.    <br>       <br>   A los 15 d&iacute;as despu&eacute;s de germinadas las pl&aacute;ntulas, se tomaron    al azar muestras de hojas y se transportaron al laboratorio para realizarles    los an&aacute;lisis de termoestabilidad de la membrana y viabilidad celular    correspondientes. Se escogieron en ambos an&aacute;lisis las temperaturas de    45 y 43&deg;C, que fueron las que mejor diferenciaci&oacute;n presentaron en    las evaluaciones previas de TMC y VC, efectuados con diferentes tratamientos    de calor en los cultivares Nagcarlang y Campbell-28 (datos no mostrados). Estos    ensayos se realizaron dos veces en el tiempo.    <br>       <br>   Para el ensayo in vitro de la termoestabilidad de la membrana celular (TMC),    se sigui&oacute; la metodolog&iacute;a descrita (12), utilizando muestras de    cinco discos de hojas al azar con aproximadamente 90 mm de di&aacute;metro de    las diferentes accesiones, en lugar de segmentos de hojas. La termoestabilidad    de la membrana celular para cada accesi&oacute;n en estudio se calcul&oacute;    sobre la base de la f&oacute;rmula citada (12).    <br>   TMC (%) = (1-(T1/T2)) x100    <br>   (1-(C1/C2))    <br>   Donde:    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   T: conductividad de los tratamientos (45&deg;C durante 90 min)    <br>   C: conductividad de los controles (25&deg;C durante 90 min)    <br>   1 y 2: lecturas previa y posterior al tratamiento de muerte total respectivamente.    <br>   El an&aacute;lisis de la viabilidad celular (VC) por reducci&oacute;n del cloruro    de 2,3,5 trifenil tetrazolio (TTC) se efectu&oacute; siguiendo la metodolog&iacute;a    descrita (11)), tomando en lugar de segmentos de hojas, muestras al azar de    la segunda hoja verdadera de las diferentes accesiones en estudio, a las que    se le extrajeron tres discos de aproximadamente 45 mm de di&aacute;metro. La    temperatura a la cual se sometieron seis viales a 43&deg;C durante 90 min en    ba&ntilde;o de Mar&iacute;a termost&aacute;tico. Se determin&oacute; la VC por    el porcentaje de reducci&oacute;n del TTC a formaz&aacute;n, utilizando la f&oacute;rmula    descrita (11):    <br>   VC (%) = _DO estr&eacute;s_ x100    <br>   DO control    <br>   Donde:    <br>   DO estr&eacute;s: valores de densidad &oacute;ptica de los tratamientos de estr&eacute;s    (43&deg;C durante 90 min) a 530 nm    <br>   DO control: valores de densidad &oacute;ptica de los tratamientos controles    (25&deg;C durante 90 min) a 530 nm.    <br>   Para el an&aacute;lisis a nivel de pl&aacute;ntulas se tomaron las 122 accesiones    de tomate y se sembraron en per&iacute;odo &oacute;ptimo (octubre-febrero) y    de primavera-verano (mayo&#8211;agosto), a raz&oacute;n de 10 plantas/accesi&oacute;n,    en canaletas de asbesto cemento al aire libre cubiertas con tela sar&aacute;n,    que conten&iacute;an una mezcla de suelo Ferral&iacute;tico Rojo compactado    -Ferralsol &eacute;utrico- (11) y cachaza en proporci&oacute;n 3:1. Se utiliz&oacute;    una distancia de plantaci&oacute;n de 0,90x0,25 m. Se evaluaron en ambos per&iacute;odos    los porcentajes de fructificaci&oacute;n en los cuatro primeros racimos, los    cuales se utilizaron para el c&aacute;lculo de algunos criterios de tolerancia    al estr&eacute;s, basados en el comportamiento diferencial de las accesiones    en ambientes estresantes y no estresantes. Se escogi&oacute; este car&aacute;cter    por ser uno de los indicadores m&aacute;s importantes de tolerancia al calor    en el tomate a nivel de planta.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Los criterios de tolerancia al estr&eacute;s empleados fueron: &iacute;ndice    de susceptibilidad al estr&eacute;s (ISE), valor de tolerancia al estr&eacute;s    (TOL), &iacute;ndices de tolerancia al estr&eacute;s (ITE), fructificaci&oacute;n    geom&eacute;trica del estr&eacute;s (FGE) y de tolerancia relativo (IT) (13,    14).    <br>       <br>   Los c&aacute;lculos de los caracteres y criterios de tolerancia que se emplearon    se refieren a continuaci&oacute;n:    <br>   FGE= ISE=     <br>   ITE= IT=     <br>   TOL= (FP-FE)=     <br>   Donde:    <br>   FP: fructificaci&oacute;n potencial de un genotipo en el ambiente no estresante    (per&iacute;odo de invierno)    <br>   FE: fructificaci&oacute;n de un genotipo en el ambiente estresante (per&iacute;odo    primavera-verano)    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   : fructificaci&oacute;n promedio potencial de todas las accesiones en el ambiente    no estresante    <br>   : fructificaci&oacute;n promedio de todas las accesiones en el ambiente estresante.    <br>       <br>   Para saber si existe variabilidad en la muestra de germoplasma evaluado, en    cuanto a la tolerancia al calor, se calcularon los par&aacute;metros estad&iacute;sticos:    media, rango y coeficiente de variaci&oacute;n de los caracteres TMC y VC, evaluados    a nivel de tejido, y de los caracteres y criterios de tolerancia: FP, FE, FGE,    TOL, ISE, ITE e IT, evaluados a nivel de planta. Los an&aacute;lisis se efectuaron    mediante el paquete estad&iacute;stico SPSS versi&oacute;n 11.0, sobre Windows.    <br>       <br>   Asimismo, se evalu&oacute; la correlaci&oacute;n existente entre TMC y VC con    las efectuadas a nivel de planta (caracteres y criterios de tolerancia), mediante    el coeficiente de correlaci&oacute;n simple de Pearson. Igualmente, se estimaron    las accesiones que coincidentemente presentaron los valores mayores y m&aacute;s    bajos de tolerancia, teniendo en cuenta todas las evaluaciones de TMC, VC y    de los caracteres y criterios de tolerancia relacionados con el porcentaje de    fructificaci&oacute;n evaluado, tomando como criterio un &iacute;ndice de coincidencia    del 25 % (30 accesiones).    <br>   </font></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"> En la <a href="#t2">Tabla    II</a> se muestran los rangos de variaci&oacute;n y estad&iacute;grafos que    caracterizaron a los caracteres y criterios relacionados con la tolerancia al    calor en la muestra de germoplasma de tomate evaluada.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Se pudo comprobar que en la muestra de germoplasma existe variabilidad entre    los diferentes caracteres y criterios de tolerancia al calor, lo cual se evidencia    en el amplio rango de variaci&oacute;n de estos altos coeficientes de variaci&oacute;n,    la que puede ser explotada en los programas de mejoramiento gen&eacute;tico    de la especie. En este sentido, los criterios TOL e ISE fueron los m&aacute;s    variables con coeficientes de variaci&oacute;n de 75,66 y 84,34 %, y rangos    comprendidos entre 0-78,27 y 0-4,76, respectivamente. El porcentaje de fructificaci&oacute;n    en condiciones de estr&eacute;s y el ITE oscilaron entre 0-100 y 0-1,32 %, con    coeficientes de variaci&oacute;n de 30,28 y 36,86 %, respectivamente. El resto    de los indicadores fueron menos variables, presentando coeficientes de variaci&oacute;n    entre 9,11&#8211;24,71 %.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   <a name="t2"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v32n1/t027111.gif" width="808" height="340">    </font></p>     
<p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>       <br>   Tambi&eacute;n se destaca que el porcentaje de fructificaci&oacute;n de las    accesiones en condiciones estresantes vari&oacute; m&aacute;s (30,28 %) que    el porcentaje de fructificaci&oacute;n potencial (9,11 %), lo que demuestra    que las condiciones clim&aacute;ticas imperantes en el per&iacute;odo de primavera&#8211;verano    permitieron que se expresaran m&aacute;s las diferencias en el comportamiento    de las accesiones que en el per&iacute;odo &oacute;ptimo. Asimismo, a nivel    de tejido, fue m&aacute;s variable el car&aacute;cter termoestabilidad de la    membrana (12,66 %) que la viabilidad celular (9,61 %).    <br>       <br>   La interrelaci&oacute;n entre los criterios evaluados a nivel de tejido y planta    fue altamente significativa (<a href="#t3">Tabla III</a>), lo cual es una de    las premisas fundamentales para el empleo de los m&eacute;todos de tamizaje    a nivel de tejido. Cabe destacar que tanto TMC como VC estuvieron correlacionados    significativamente entre ellos as&iacute; como con todos los criterios de estr&eacute;s    evaluados y los porcentajes de fructificaci&oacute;n en ambos per&iacute;odos,    aunque los valores de correlaci&oacute;n con TMC fueron superiores a los de    VC. En este sentido, tambi&eacute;n se encontraron mayores asociaciones entre    los caracteres TMC y el rendimiento en las variedades de trigo sembradas en    dos per&iacute;odos de siembra que entre VC y el rendimiento (12).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a name="t3"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v32n1/t037111.gif" width="818" height="215">    </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <br>   Una vez sabido que exist&iacute;an asociaciones significativas entre los caracteres    y criterios estudiados, se procedi&oacute; a conocer en qu&eacute; medida coincidi&oacute;    la clasificaci&oacute;n de las accesiones por uno u otro indicador evaluado,    utilizando para ello el 25 % de ellas (30 accesiones). Esto permiti&oacute;    seleccionar por cada indicador cu&aacute;les eran las 30 accesiones que presentaron    mayores o menores valores de los diferentes criterios relacionados con la tolerancia    al calor, muy &uacute;til para seleccionar materiales fundamentalmente tolerantes,    los cuales pudieran utilizarse en diferentes programas de mejoramiento gen&eacute;tico    para incrementar la tolerancia al calor de los cultivares existentes, ya que    a pesar de encontrarse dentro del germoplasma accesiones como Amalia, que presenta    determinado grado de tolerancia al calor, este solo puede sembrarse para la    apertura y el cierre de campa&ntilde;a (15). Los resultados de los &iacute;ndices    de coincidencia de estos, al clasificar el 25 % de las mejores accesiones, se    muestran en las <a href="#t4">Tablas IV</a> y <a href="/img/revistas/ctr/v32n1/t057111.gif">V</a>,    mientras las de peor comportamiento frente al calor aparecen en las <a href="#t6">Tablas    VI</a> y <a href="#t7">VII</a>.</font></p>     
<p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="t4"></a>    <br>   <img src="/img/revistas/ctr/v32n1/t047111.gif" width="817" height="206"></font></font></p>     
<p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font></p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="t6"></a></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/ctr/v32n1/t067111.gif" width="827" height="214"></font></p>     
<p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="t7"></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/ctr/v32n1/t077111.gif" width="846" height="1139"></font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>       <br>   En cuanto a la clasificaci&oacute;n de las mejores accesiones, se aprecia que    TMC (%) tuvo m&aacute;s altos valores de coincidencia con los criterios de tolerancia    que VC (%), destac&aacute;ndose la coincidencia con ITE y FGE, adem&aacute;s    de mostrar valores altos con el porcentaje de fructificaci&oacute;n en el per&iacute;odo    de primavera&#8211;verano (FE) y la fructificaci&oacute;n en el per&iacute;odo    &oacute;ptimo (FP), lo cual es conveniente, ya que tales accesiones muestran    mayores valores de fructificaci&oacute;n en ambos per&iacute;odos de siembra.    El car&aacute;cter VC, de igual forma, present&oacute; mayor coincidencia con    ITE y FGE, que con el resto de los criterios de tolerancia analizados.    <br>       <br>   Estos altos y positivos valores de coincidencia entre los caracteres TMC y VC,    evaluados en tejido con los caracteres y criterios de tolerancia evaluados en    plantas, est&aacute;n en concordancia con los valores de los coeficientes de    correlaci&oacute;n mostrados anteriormente entre estos y confirman la utilidad    de estas evaluaciones tempranas de la tolerancia, sobre todo por el m&eacute;todo    de TMC y los criterios ITE y FGE.    <br>       <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Es de destacar    que 18 de las 30 accesiones coincidieron en la clasificaci&oacute;n de tolerantes    por separado, en cada uno los criterios y caracteres relacionados con la tolerancia    al calor. Estas accesiones, clasificadas como tolerantes al calor por todos    los caracteres y criterios estudiados, fueron las siguientes: dos de S. lycopersicum,    Cimarr&oacute;n mejorado y P-1410; 13 de S. lycopersicum variedad cerasiforme,    Cimarr&oacute;n-3, LA-2807, LA-2871, Mex-103, Mex-12, Nagcarlang, P-1441, P-1634,    P-531, P-809-B, P-931, PE-64, West Virgin y tres de S. pimpinellifollium, Ac.1000,    Mex-121A y BG-56.    <br>       <br>   Cabe destacar que la existencia de accesiones, fundamentalmente de S. lycopersicum,    S. lycopersicum variedad cerasiforme y S. pimpinellifollium, con valores superiores    al cultivar Amalia y a las diferentes variedades comerciales obtenidas por los    programas de mejora gen&eacute;tica del INCA, IIHLD e INIFAT, para los diferentes    caracteres y criterios de tolerancia evaluados, indican que estas pueden ser    utilizadas como progenitores en los programas de mejoramiento gen&eacute;tico    para tolerancia al calor, con el objetivo de obtener variedades que presenten    incrementos en los niveles de tolerancia al calor con respecto a las variedades    comerciales actuales. Estos resultados coinciden con informaciones previas (1),    que plantean que los genes de tolerancia al calor en tomate provienen de S.    lycopersicum variedad cerasiforme y S. pimpinellifollium fundamentalmente.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   Con respecto a los &iacute;ndices de coincidencia al clasificar las peores accesiones    por TMC y VC y las clasificadas por los criterios y caracteres evaluados a nivel    de planta, en general, se observaron altos valores (<a href="#t6">Tablas VI</a>    y <a href="#t7">VII</a>), al igual que en la clasificaci&oacute;n de las mejores    (<a href="#t4">Tablas IV</a> y <a href="/img/revistas/ctr/v32n1/t057111.gif">V</a>), adem&aacute;s de una tendencia    a tener mayores valores de coincidencia con TMC que con VC.</font></p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">      
<p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Todos    los criterios y caracteres relacionados con la tolerancia al calor solo pudieron    identificar como peores accesiones a 1B, 4A, 9A, AN-104-1, C-28, Ciudad Real,    HC-3880, MP-1, NC-NBR-1, PE-39 y Santa Clara; todas pertenecientes a S. lycopersicum,    existiendo accesiones como C-27 y 1159 que no fueron clasificadas como peores    por un solo criterio o car&aacute;cter (FP y VC, respectivamente).</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    </font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se    debe se&ntilde;alar que aunque los diferentes criterios de tolerancia presentaron    altas correlaciones y altos &iacute;ndices de coincidencia con TMC y VC, al    clasificar las mejores y peores accesiones, los criterios ITE y FGE son los    que m&aacute;s coinciden en clasificar las mejores accesiones, con m&aacute;s    altos valores de FP, FE y TMC, por lo que estos dos son los m&aacute;s indicados    para efectuar la selecci&oacute;n de accesiones tolerantes. Al respecto, se    probaron diferentes criterios (7, 14), se&ntilde;alando que ITE fue el que mejor    predijo el comportamiento de las diferentes accesiones ante este estr&eacute;s    en pastos y trigo, respectivamente. Igualmente, se seleccionaron como mejores    criterios FGE e ITE, para clasificar las accesiones de acuerdo con su grado    de tolerancia al calor en frijol (16).    <br>       <br>   Por otra parte, los altos valores de correlaci&oacute;n e &iacute;ndices de    coincidencia encontrados entre TMC con ITE y FGE, sugiere que en los programas    de mejoramiento gen&eacute;tico para la tolerancia al calor en el cultivo podr&iacute;a    ser efectiva la selecci&oacute;n por TMC en las fases tempranas del desarrollo    de las plantas y por los criterios ITE y FGE a nivel de planta. De hecho, aunque    estos valores fueron superiores en TMC, VC tambi&eacute;n podr&iacute;a ser    empleado como evaluaci&oacute;n complementaria, dados los altos valores de correlaci&oacute;n    e &iacute;ndices de coincidencia con los criterios y caracteres relacionados    con la fructificaci&oacute;n a nivel de planta, de manera tal que se garantice    una mayor eficiencia en la selecci&oacute;n.    <br>       <br>   De hecho, diversos estudios al respecto sugieren seleccionar combinando las    dos t&eacute;cnicas, para incrementar el nivel de tolerancia al calor (17, 18).    Sin embargo, aunque ambos caracteres se recomiendan para el tamizaje de especies    vegetales tolerantes al calor, existe preferencia por la selecci&oacute;n en    base a la TMC (%), se&ntilde;al&aacute;ndose que los cambios en la termoestabilidad    de la membrana pueden estar asociados a la acumulaci&oacute;n de prote&iacute;nas    de choque t&eacute;rmico (HSP) (14, 17), la cual constituye una de las respuestas    m&aacute;s importantes de las c&eacute;lulas a las temperaturas elevadas.    <br>   </font></p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>REFERENCIAS</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <!-- ref --><br>   1. D&iacute;ez, M. J., Nuez, F. Tomato en Prohens, J., Nuez, F. Vegetables II    Fabaceae, Liliaceae, Solanaceae, and Umbelliferae. Handbook of Plant Breeding,    2006, vol. 2, no. 3, p. 249-323.    <br>       <!-- ref --><br>   2. Abdelmageed, A. H.; Gruda, N.; Geyer, B. Effects of temperature and grafting    on the growth and development of tomato plants under controlled conditions.    En: Rural Poverty Reduction through Research for Development and Transformation&quot;    (2004. Oct. 5-7: Berlin).    <br>       <!-- ref --><br>   3. Saeed, A., Hayat, K., Khan, A. A., Iqba, S. Heat tolerance studies in tomato    (Lycopersicon esculentum Mill.) Int. J. Agri. Biol., 2007, vol. 9, no. 4.    <br>       <!-- ref --><br>   4. Hidayatullah, S., Jatoi, S. A., Ghafoor, A., Mahmood, T. Path coefficient    analysis in tomato (Lycopersicon esculentum). Pak. J. Bot., 2008, vol. 40, no.    (2), p. 627-63.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Sato, S.; Peet, M. M. Effects of moderately elevated temperature stress on    the timing of pollen release and its germination in tomato (Solanum lycopersicum    Mill.). J. Hort. Sci. &amp; Biotech., 2005, vol. 80, no. 1, p. 23-28.    <br>       <!-- ref --><br>   6. Comlekcioglu, N., Soylu, M. K. Determination of high temperature tolerance    via screening of flower and fruit formation in tomato. YYU J AGR SCI., 2010,    vol. 20, no. 2, p. 123-130.    <br>       <br>   7. Fern&aacute;ndez, G. C. J. Effective selection criteria for assessing plant    stress tolerance. En: Kuo, C. G. eds. Adaptation of food crops to temperature    and water stress. En: Proceeding of an International Symposium. (1992: Taiwan).    p. 257-270.    <br>       <!-- ref --><br>   8. Peet, M. M. Physiological disorders in tomato fruit development. Acta Hort.,    2009, vol. 821, p. 151-160.    <br>       <!-- ref --><br>   9. Peet, M. M; Sato, S.; Cl&eacute;ment, C.; Pressman, E. Heat stress increases    sensitivity of pollen, fruit and seed production in tomatoes (Lycopersicon esculentum    Mill) to non-optimal vapor pressure deficits. Acta Hort., 2003, vol. 618, p.    209-215.    <br>       <!-- ref --><br>   10. Shagarodsky, T. Caracterizaci&oacute;n de la variabilidad del germoplasma    de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) conservada ex situ en Cuba. Su presencia    y distribuci&oacute;n in situ. Tesis de Grado (Maestro en Ciencias Biol&oacute;gicas).    Universidad de La Habana. 2006, 122p.    <br>       <!-- ref --><br>   11. Hern&aacute;ndez, H. /et al./ Nueva versi&oacute;n de clasificaci&oacute;n    gen&eacute;tica de los suelos de Cuba. La Habana. MINAGRI. 1999, 107p.    <br>       <!-- ref --><br>   12. Fokar, M.; Nguyen, H. T.; Blum, A. Heat tolerance in spring wheat: I. Genetic    variability and heritability of cellular thermotolerance. Euphytica, 1998, vol.    104, no. 1, p. 1&#8211;8.    <br>       <!-- ref --><br>   13. Jafaria, A., Paknejada, F., AL-Ahmadi, M. J. Evaluation of selection indices    for drought tolerance of corn (Zea mays L.) hybrids. International Journal of    Plant Production, 2009, vol. 3, no. 4, p. 33-38.    <br>       <!-- ref --><br>   14. Sanjari Pireivatlou, A., Yazdansepas, A. Evaluation of wheat (Triticum aestivum    L.) genotypes under pre- and post-anthesis drought stress conditions. J. Agric.    Sci. Technol., 2008, vol. 10, p. 109-121.    <br>       <!-- ref --><br>   15. Alvarez, M., Moya, C., Domini, M. E., Arzuaga, J., Mart&iacute;nez, B.,    P&eacute;rez, S., Cuartero, J. &#8220;Amalia&#8221;: A medium-fruit size, heat-tolerant    tomato cultivar for tropical conditions. HortScience, 2004, vol. 39, p. 150-153.    <br>       <!-- ref --><br>   16. Porch, T. G. Application of stress indices for heat tolerance screening    of common bean. J. Agron. Crop Sci., 2006, vol. 192, no. 5, p. 390&#8211;392.    <!-- ref --><br>   17. Gull&iacute;, M.; Bocchia, G. P.; Corradi, M.; Vita, P. de; Di Fonzo, N.;    Perrotta, C. Cellular and molecular analysis of thermotolerance in wheat. En:    Proceedings of the Italian Society of Agricultural Genetics-SIGA Annual Congress.    (55: 2001 sep. 26-29: Terme).    <br>       <!-- ref --><br>   18. Ibrahim, A. M. H.; Quick, J. S. Heritability of heat tolerance in winter    and spring wheat. Crop Sci., 2001, vol. 41, p. 1401-1405.    </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Recibido    23/04/2010, aceptado 20/12/2010.</strong>    <br>   </font></p> </font>       ]]></body><back>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of temperature and grafting on the growth and development of tomato plants under controlled conditions]]></article-title>
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