Producción de caña semilla saneada en Tucumán, R. Argentina

Paper presented al the XVIII Congress of the International Society of Sugar Cane Technologists, Sao Paulo, Brazil, 24-27 June 2013 and published here with the agreement of the Society.

Autores/as

  • Aldo S. Noguera Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.
  • Nora del V. Paz Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.
  • M. Elena Díaz Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.
  • M. Francisca Perera Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.
  • Carolina Díaz Romero Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Caña de Azúcar.
  • María B. García Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Caña de Azúcar.
  • M. Paula Filippone Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.
  • Bjorn G.V. Welin Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.
  • M. Inés Cuenya Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Caña de Azúcar
  • Patricia A. Digonzelli Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Caña de Azúcar.
  • Atilio P. Castagnaro Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.

Palabras clave:

pureza genética, micropropagación, sanidad, cultivo de meristemas, genetic purity, micropropagation, plant health, meristem culture

Resumen

          Since 2001, the Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) has been working on the “Vitroplantas” Project. Ninety thousand sugarcane plantlets of commercial varieties are produced annually through in vitro meristem culture, in order to eliminate systemic diseases caused by bacteria and viruses. Sanitation of plant material is achieved through in vitro culture of apical meristems from donor plants, previously hot water treated and grown for three years under greenhouse conditions, with anti-aphid screens. Systemic diseases are evaluated in both meristem donor plants and micropropagated plantlets using different molecular diagnostic techniques. It is well known that in vitro plant tissue culture can produce somaclonal variations, which consist of genetic changes in cultured cells and tissues. In order to guarantee
that seedlings propagated in vitro are identical to the parental variety, molecular markers that quantify and detect somaclonal variation are routinely applied. Thus, the aim of this project is to guarantee healthy and genetically pure plantlets for their plantation in the field. After in vitro micropropagation and testing, plantlets undergo an acclimatization process in an especially adapted greenhouse at the EEAOC. In order to avoid dehydration of plantlets, this process takes place in a greenhouse with very high relative humidity (RH=80%-100%) and low light intensity. After acclimatization, two other stages of conventional field propagation (Basic and Registered fields) are carried out before the seed cane is finally distributed among sugarcane growers. The implementation of the “Vitroplantas” Project has greatly improved the health and yields of sugarcane plantations in Tucumán, Argentina.

RESUMEN
Producción de caña semilla saneada en Tucumán, R. Argentina


          En el año 2001, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) puso en marcha el Proyecto Vitroplantas. Se producen anualmente 90.000 plantines saneados de variedades comerciales de caña de azúcar mediante cultivo in vitro de meristemas, con la finalidad de eliminar enfermedades sistémicas causadas por bacterias y virus. El saneamiento del material vegetal se consigue mediante el cultivo in vitro de meristemas apicales de plantas donadoras, previamente hidro-termotratadas y mantenidas durante tres años en invernadero en condiciones controladas. Las enfermedades sistémicas son evaluadas mediante diferentes técnicas de diagnóstico molecular, tanto en las plantas donadoras de meristemas como en los plantines micropropagados. Por otro lado, el cultivo in vitro de tejidos vegetales puede producir variaciones somaclonales, que consisten en cambios genéticos en las células y tejidos cultivados. Con el fin de garantizar que los plantines propagados in vitro sean idénticos a la variedad parental, se utiliza una metodología basada en marcadores moleculares para detectar y cuantificar la variación somaclonal. Es así que el objetivo de este proyecto es garantizar la sanidad y la pureza genética de los plantines micropropagados antes de su plantación a campo. Al finalizar el proceso de micropropagación in vitro, los plantines son sometidos a un proceso de aclimatación en un invernadero, especialmente adaptado para este fin. Para evitar la deshidratación de los plantines, este proceso se lleva a cabo en un ambiente con elevada humedad relativa (HR = 80%-100%) y baja intensidad de luz. Posteriormente, se llevan a cabo dos etapas de propagación convencional en campo (semilleros Básico y Registrados) antes de que la caña semilla se distribuya a los productores. La implementación del Proyecto Vitroplantas ha mejorado en gran medida el estado sanitario y los rendimientos de caña de azúcar en Tucumán, R. Argentina.

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Biografía del autor/a

Aldo S. Noguera, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.

Dr. Ing. Agr. Investigador Asociado B, Jefe de Sección.

Nora del V. Paz, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.

Ing. Agr. Técnica Profesional Asistente A.

M. Elena Díaz, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.

Ing. Agr. Técnica Profesional Asistente B.

M. Francisca Perera, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.

Dra. Lic. Biot. Personal del CONICET

Carolina Díaz Romero, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Caña de Azúcar.

Ing. Agr. Técnica Profesional Principal B.

María B. García, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Caña de Azúcar.

Ing. Agr. Técnica Profesional Principal A.

M. Paula Filippone, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.

Dra. Ing. Agr. Investigadora Asociado B. Jefe de Sección.

Bjorn G.V. Welin, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.

PhD. Gen. Mol. Inv. Extranjero Independiente.

M. Inés Cuenya, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Caña de Azúcar

Ing. Agr. Inv. Principal, Jefe de Sección, Coord. Mejoramiento de Caña de Azúcar.

Patricia A. Digonzelli, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Caña de Azúcar.

Ing. Agr. M.Sc. Inv. Asociada “A”.

Atilio P. Castagnaro, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).Sección Biotecnología.

Dr. Ing. Agr. Investigador Principal.

Citas

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Publicado

16/07/2014

Cómo citar

Noguera, A. S., Paz, N. del V., Díaz, M. E., Perera, M. F., Díaz Romero, C., García, M. B., Filippone, M. P., Welin, B. G., Cuenya, M. I., Digonzelli, P. A., & Castagnaro, A. P. (2014). Producción de caña semilla saneada en Tucumán, R. Argentina: Paper presented al the XVIII Congress of the International Society of Sugar Cane Technologists, Sao Paulo, Brazil, 24-27 June 2013 and published here with the agreement of the Society. Revista Industrial Y Agrícola De Tucumán, 91(1), 37–41. Recuperado a partir de https://publicaciones.eeaoc.gob.ar/index.php/riat/article/view/209

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