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Mejoramiento genético y adaptación al cambio
climático
Mauricio Ortiz L.
Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura
Región de O’Higgins
www.ceaf.cl
Rasgos que pueden cambiar
 Disminución del número de días de lluvia
 Aumento en la intensidad de las lluvias
 Aumento del número de días con temperaturas elevadas
 Disminución del número de días con temperaturas elevadas
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 Mayor frecuencia de sequías
 Aumento de la humedad del aire
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Dr. Fernando Santibáñez, 67° Congreso Agronómico de Chile. Antumapu 2016
Algunos efectos del cambio climático en la agricultura (frutales)
Estudio: “Cambio Climático Impacto en la Agricultura Heladas y Sequía. Informe final. Diciembre de 2013. Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias
 Extensión del área del cultivo hacia el sur, abarcando las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los
Lagos.
 Aceleración de la fenología de los cultivos, reducción del tiempo de desarrollo y aumento de la
precocidad de la madurez.
 Probables aumento de la incidencia de plagas y enfermedades dado por el aumento de las
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Desarrollar programas de mejoramiento genético para cultivos agrícolas vulnerables al cambio
climático, usando herramientas convencionales y moleculares de última generación.
Mantener la sustentabilidad de los sistemas productivos de los pequeños y medianos
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO. 2013
Adaptación de cultivos al cambio climático
Poblacional
 Evolución adaptativa por selección
natural.
 Evolución adaptativa por selección
artificial → cambios dirigidos por el
mejorador.
Individual
 Plasticidad fenotípica
De manejo
 Sistemas de pronósticos
 Mayor eficiencia de la fertilización
 Expansión del área y ventana de siembra
 Sistemas de protección
Mejoramiento genético y adaptación de cultivos al cambio climático. Guillermo Eyherabide. 2016
Mejorar la adaptación al cambio climático
Proteger los rendimientos alcanzables:
 Reducir el impacto de factores limitantes (calor, frío, sequía y anegamiento)
 Resistencia genéticas a factores de estrés biótico y abiótico
 Fenología mejor ajustada a la estación de cultivo
 Desarrollo de características para mayor plasticidad fenotípica y mayor estabilidad frente a
factores más erráticos e impredecibles.
Mejoramiento genético y adaptación de cultivos al cambio climático. Guillermo Eyherabide. 2016
7
 Hay que entender los
mecanismos detrás de la
respuesta a estreses
abióticos.
 Es importante generar
materiales adaptados a las
condiciones de Chile.
sales
exceso de
agua
falta de de
agua
enfermedades
micro-
organismos
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 Determination of pollen viability and germination
 Emasculation
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Resistencia a hipoxia
G
FG
FG
EF
EF
EF
EF
EF
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DEF
DEF
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CDE
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C
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A
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0 10 20 30 40 50 60 70
CEAF 110115
CEAF 110105g
Piku 1
CEAF 110107
CEAF 110109
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AGAF 0204-09 Unknown Peach and nectarine Unknown Unknown Med-high Med-high Unknown Unknown Low
AGAF 0301-04 Med
Peach, nectarine and
plum Unknown High Med-low Unknown Unknown Very high Unknown
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plum Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown
ADAGAF 0403 High Unknown Unknown High Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown
AGAF 0601-03 Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown
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 8 new genotypes for evaluation
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  • 1. Mejoramiento genético y adaptación al cambio climático Mauricio Ortiz L. Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura Región de O’Higgins www.ceaf.cl
  • 2. Rasgos que pueden cambiar  Disminución del número de días de lluvia  Aumento en la intensidad de las lluvias  Aumento del número de días con temperaturas elevadas  Disminución del número de días con temperaturas elevadas  Aumento de la variabilidad climática  Mayor frecuencia de sequías  Aumento de la humedad del aire  Aumento de la nubosidad Cambio climático Dr. Fernando Santibáñez, 67° Congreso Agronómico de Chile. Antumapu 2016
  • 3. Algunos efectos del cambio climático en la agricultura (frutales) Estudio: “Cambio Climático Impacto en la Agricultura Heladas y Sequía. Informe final. Diciembre de 2013. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias  Extensión del área del cultivo hacia el sur, abarcando las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.  Aceleración de la fenología de los cultivos, reducción del tiempo de desarrollo y aumento de la precocidad de la madurez.  Probables aumento de la incidencia de plagas y enfermedades dado por el aumento de las temperaturas.
  • 4. Desarrollar programas de mejoramiento genético para cultivos agrícolas vulnerables al cambio climático, usando herramientas convencionales y moleculares de última generación. Mantener la sustentabilidad de los sistemas productivos de los pequeños y medianos agricultores, ofreciendo nuevas variedades y/o especies que usen en forma más eficiente el agua y se adapten a las nuevas condiciones ambientales asociadas al cambio climático. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO. 2013
  • 5. Adaptación de cultivos al cambio climático Poblacional  Evolución adaptativa por selección natural.  Evolución adaptativa por selección artificial → cambios dirigidos por el mejorador. Individual  Plasticidad fenotípica De manejo  Sistemas de pronósticos  Mayor eficiencia de la fertilización  Expansión del área y ventana de siembra  Sistemas de protección Mejoramiento genético y adaptación de cultivos al cambio climático. Guillermo Eyherabide. 2016
  • 6. Mejorar la adaptación al cambio climático Proteger los rendimientos alcanzables:  Reducir el impacto de factores limitantes (calor, frío, sequía y anegamiento)  Resistencia genéticas a factores de estrés biótico y abiótico  Fenología mejor ajustada a la estación de cultivo  Desarrollo de características para mayor plasticidad fenotípica y mayor estabilidad frente a factores más erráticos e impredecibles. Mejoramiento genético y adaptación de cultivos al cambio climático. Guillermo Eyherabide. 2016
  • 7. 7  Hay que entender los mecanismos detrás de la respuesta a estreses abióticos.  Es importante generar materiales adaptados a las condiciones de Chile. sales exceso de agua falta de de agua enfermedades micro- organismos Portainjertos
  • 8. Principales especies de Prunus • Duraznero y nectarino (P. persica) • Almendro (P. dulcis) • Cerezo (P. avium) • Damasco (P. armeniaca) • Ciruelo japonés (P. salicina) • Ciruelo europeo (P. domestica)
  • 11. Cruzamientos dirigidos  Parentals selection  Determination of pollen viability and germination  Emasculation  Pollination
  • 12. Ejemplo de híbrido interespecífico ADAGAF 0403
  • 13. Estrategia de Selección Propagación clonal in vitro de PROGENIES.
  • 14. Eficiencia del uso del agua (EUA)
  • 17. Resistencia a hipoxia G FG FG EF EF EF EF EF EF DEF DEF DEF DEF DEF DEF DEF CDEF CDE CDE CDE CDE CDE CD CD C B A A 0 10 20 30 40 50 60 70 CEAF 110115 CEAF 110105g Piku 1 CEAF 110107 CEAF 110109 CEAF 110116 CEAF 110122 Piku 4 CEAF 110106 CEAF 110103 CEAF 110111 CEAF 110101 CEAF 110105e CEAF 110120 CEAF 110114 CEAF 110110 CEAF 110124 CEAF 110113 CEAF 110118 CEAF 110102 CEAF 110108 CEAF 110117 CEAF 110119 CEAF 110104 CEAF 110112 Mazzard F12/1 Marianna 2624 CAB-6P Días bajo hipoxia Genotipos
  • 18. Resistencia a nematodos XX  xx. Portainjerto Número de agallas por raíz Nematodos en suelo y raíces Nematodos por gramo de raíz Clasificación resistencia* Adara 0 a 0 a 0 a HR ADAGAF 0301-12 0 a 0 a 0 a HR ADAGAF 04-03 0 a 0 a 0 a HR AGAF 0301-04 0 a 0 a 0 a HR AGAF 0301-07 0 a 0 a 0 a HR AGAF 0204-09 2 ab 0 a 0 a R AGAF 0601-04 1 ab 3 ab 1 ab R Rootpac® 20 1 ab 37 ab 18 ab R Garnem 3 ab 57 ab 1 ab R Nemaguard 6 ab 242 b 5 ab R AGAF 0006-05 23 b 507 b 18 b MR Non Pareille 400 c 184.880 c 3.840 c S
  • 19. Sistema de raíces de portainjertos de cerezo MaxMa 14 Colt MaxMa 60 Gisela 6
  • 22. Estrategia del Programa de Mejoramiento Genético CEAF
  • 23. Main objectives for Prunus rootstocks selection Agronomic traits: High vigour or dwarfism (depending on the fruit species) Compatibility with local varieties Ease of propagation in vitro and cuttings Tolerance to cold or heat Water use efficiency Environmental adaptation Physiological alterations: Root hypoxia Compatibility Water stress and salinity Nutritional deficiencies Root-microorganism interaction  Pest and Diseases Soil fungi: Phytophthora spp. , Armillaria spp., etc. Root-knot nematodes, Meloidogyne spp. Root-lesion nematodes, Pratylenchus spp.
  • 24. Co-obtention materials Selection Species AGAF 0006-05 (P. persica x P. davidiana) x P. persica AGAF 0204-09 (P. persica) x (P. dulcis x P. persica). AGAF 0601-03 (P. persica) x (P. persica x P. davidiana) AGAF 0601-04 (P. persica) x (P. persica x P. davidiana) AGAF 0301-04 P. cerasifera clon 8891 x P. persica AGAF 0301-07 P. cerasifera clon 8891 x P. persica ADAGAF 0301-12 P. cerasifera clon 8891 x P. persica ADAGAF 0403 P. cerasifera x (P. persica x P. dulcis) Peach x almond Plum x peach Tolerance Nematode resistance Selection Vigor Compatibility Drought Asphyxia Chlorosis Salinity Agrobacterium Root knot Root lesion AGAF 0006-05 Med−High Peach and nectarine Unknown Low Low Unknown Low Unknown Low AGAF 0204-09 Unknown Peach and nectarine Unknown Unknown Med-high Med-high Unknown Unknown Low AGAF 0301-04 Med Peach, nectarine and plum Unknown High Med-low Unknown Unknown Very high Unknown AGAF 0301-07 Unknown Plum and some var. peach Unknown High Unknown Unknown Unknown Very high Unknown ADAGAF 0301-12 Unknown Peach, nectarine and plum Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown ADAGAF 0403 High Unknown Unknown High Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown AGAF 0601-03 Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown AGAF 0601-04 Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown  8 new genotypes for evaluation
  • 25. Co-obtention materials  8 new genotypes for evaluationSelection Species AGAF 0006-05 (P. persica x P. davidiana) x P. persica AGAF 0204-09 (P. persica) x (P. dulcis x P. persica). AGAF 0601-03 (P. persica) x (P. persica x P. davidiana) AGAF 0601-04 (P. persica) x (P. persica x P. davidiana) AGAF 0301-04 P. cerasifera clon 8891 x P. persica AGAF 0301-07 P. cerasifera clon 8891 x P. persica ADAGAF 0301-12 P. cerasifera clon 8891 x P. persica ADAGAF 0403 P. cerasifera x (P. persica x P. dulcis) Peach x almond Plum x peach
  • 26. Agronomy Lab: Cherry rootstocks trial Information for breeding program  Characterization of six commercial cherry rootstocks under different soil air content  Root growth measurements with minirhizotron Root production during season Ca= 21% Ca= 16% Ca= 9%
  • 27. Agronomy Lab: Cherry rootstocks trial Production and mortality of cherry rootstocks Ca= 21% Ca= 16% Ca= 9%
  • 28. Agronomy Lab: Cherry rootstocks trial Production and mortality of cherry rootstocks Ca= 21% Ca= 16% Ca= 9%

Notas del editor

  1. TITULO
  2. Superficie de carozos en O’Higgins 32.000 ha, 50% de la sup nacional Generación de conocimientos Productos tecnológicos
  3. La Fruticultura en Chile representa una parte importante del PIB nacional (2.6%)… sumado a un gran dinamismo del sector….
  4. La Fruticultura en Chile representa una parte importante del PIB nacional (2.6%)… sumado a un gran dinamismo del sector….
  5. La Fruticultura en Chile representa una parte importante del PIB nacional (2.6%)… sumado a un gran dinamismo del sector….