Population improvement for seed yield and oil content in sunflower / mejoramiento de la población para el rendimiento de semilla y contenido del aceite en girasol / amélioration de la population pour le rendement des semences et du contenu d’huile dans le tournesol
2014
Seneviratne, K.G.S. | Ganesh, M. | Ranganatha, A.R.G. | Nāgarāj, Ji | Devi, K Rukmini
The present investigation, aimed at sunflower population improvement through cyclic selection, was initiated at Directorate of Oilseeds Research (DOR), Hyderabad, India. The base population (C3), which consisted of 20,000 plants for the third cycle, was raised during summer 2001 and 2,000 phenotypically superior plants were selfed. Based on self-fertility, best 200 plants were selected for progeny test during kharif 2001 and evaluated against two checks (Morden and KBSH-1). In the C3 base population, wide range of variability was exhibited for plant height, days to maturity, head diameter, number of filled seeds, seed yield, number of unfilled seeds and oil content. Positive selection differential was observed for plant height, head diameter, seed yield and oil yield, whereas days to maturity and oil content showed negative values.PCV and GCV revealed high values for seed yield, oil yield and moderate values for plant height, head diameter, 100-seed weight and oil content. Heritability values were high for seed yield, 100-seed weight, days to 50% flowering, days to maturity, plant height, head diameter and oil yield. High heritability coupled with high genetic advance was observed for head diameter and oil yield. The elite genotypes with high seed yield, number of filled seeds and oil content were selected for intermating to generate next base population for cyclic selection. Superior genotypes may serve to develop inbreds for use in heterosis breeding.
Show more [+] Less [-]Cette recherche, destinée à l’amélioration de la population par une sélection cyclique a été entreprise à la Direction de la recherche sur les cultures oléagineuses, Hyderabad, Inde. La population de base (C3) qui était constituée de 20 000 plantes du troisième cycle, a été cultivée durant l’été 2001 et 2000 phénotypes de plantes supérieures ont été autofécondées. Les 200 meilleures plantes ont été sélectionnées d’après un test de la descendance avec deux sortes contrôle (Morden et KBSH-1) pendant la saison de kharif 2001. Dans la population de base C3, une grande échelle de variabilité s’est manifestée pour ce qui est de la hauteur de la plante, la durée de maturation, le diamètre de la tête, le nombre de graines pleines, le rendement des graines, le nombre de graines vides et le contenu d’huile. Une différence de sélection positive a été observée pour ce qui concerne la hauteur de la plante, le diamètre de la tête, le rendement des graines et le rendement d’huile alors que la durée nécessaire à la maturation et le contenu d’huile avaient des valeurs négatives.Les coefficients de variance phénotypiques et génotypiques ont manifesté des valeurs élevées pour le rendement des graines et le rendement d’huile, des valeurs moyennes pour la hauteur de la plante, le diamètre de la tête, le poids de 100 graines et le contenu d’huile. Les valeurs de transmission étaient élevées pour le rendement des graines, le poids de 100 graines, le nombre de jours avant 50% de la floraison, le nombre de jours avant la maturité, la hauteur de la plante, le diamètre de la tête et le rendement d’huile. Une grande transmission associée à un progrès génétique élevé a été observée pour le diamètre de la tête et le rendement d’huile. Les meilleurs génotypes ayant un rendement d’huile et un nombre de graines pleines importants ont été sélectionnés pour le croisement dans le but de générer la prochaine population de base pour la sélection cyclique. Les génotypes supérieurs peuvent servir à développer des lignées pour la sélection d’hybrides.
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Bibliographic information
This bibliographic record has been provided by National Agricultural Library