PHENOTYPIC MODELS OF COMPETITION FOR pinus taeda L GENETIC PARAMETERS ESTIMATION

Bibliographic Details
Main Author: Ishibashi, Vanessa
Publication Date: 2017
Other Authors: Martinez, Diego Tyszka, Higa, Antonio Rioyei
Format: Article
Language: eng
Source: Cerne (Online)
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Summary: O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência dos modelos fenotípicos de competição, por meio da análise espacial na avaliação genética de progênies de Pinus taeda L. Para tanto, foram utilizadas quatro covariáveis de competição para ajustar os valores fenotípicos em um teste de progênie de P. taeda instalado em quatro locais diferentes no estado de Santa Catarina. O teste foi implementado em 2006 em delineamento em blocos casualizados, com sete competições, parcelas lineares contendo seis plantas por parcela em espaçamento de 2,5 mx 2,0 m. O teste instalado nos locais A, B e D é constituído por 63 famílias e famílias do local C 53. Aos nove anos de idade, a variável de diâmetro foi medida na altura da mama para todos os indivíduos. A presença ou ausência da competição baseou-se nos coeficientes de autocorrelação residual, Que teve seu significado testado pelo teste de Durbin-Watson. Em geral, o uso de covariáveis corrigiu o efeito da competição e as variâncias entre e dentro das parcelas, bem como o coeficiente de variação residual, foram reduzidos. A classificação pelo efeito genético dos indivíduos no teste de progênie foi extremamente alterada para este conjunto de dados com e sem o uso de covariáveis para os locais A e D, bem como a interação genótipo x ambiente. O uso dessas duas ferramentas é de grande importância na análise de dados em progênies de P. taeda , uma vez que os efeitos da competição podem levar a erros na seleção de indivíduos e na definição de zonas de melhoria. O uso de covariantes corrigiu o efeito da competição e as variações entre e dentro das parcelas, bem como o coeficiente de variação residual, foram reduzidos. A classificação pelo efeito genético dos indivíduos no teste de progênie foi extremamente alterada para este conjunto de dados com e sem o uso de covariáveis para os locais A e D, bem como a interação genótipo x ambiente. O uso dessas duas ferramentas é de grande importância na análise de dados em progênies de P. taeda , uma vez que os efeitos da competição podem levar a erros na seleção de indivíduos e na definição de zonas de melhoria. O uso de covariantes corrigiu o efeito da competição e as variações entre e dentro das parcelas, bem como o coeficiente de variação residual, foram reduzidos. A classificação pelo efeito genético dos indivíduos no teste de progênie foi extremamente alterada para este conjunto de dados com e sem o uso de covariáveis para os locais A e D, bem como a interação genótipo x ambiente. O uso dessas duas ferramentas é de grande importância na análise de dados em progênies de P. taeda , uma vez que os efeitos da competição podem levar a erros na seleção de indivíduos e na definição de zonas de melhoria. A classificação pelo efeito genético dos indivíduos no teste de progênie foi extremamente alterada para este conjunto de dados com e sem o uso de covariáveis para os locais A e D, bem como a interação genótipo x ambiente. O uso dessas duas ferramentas é de grande importância na análise de dados em progênies de P. taeda , uma vez que os efeitos da competição podem levar a erros na seleção de indivíduos e na definição de zonas de melhoria. A classificação pelo efeito genético dos indivíduos no teste de progênie foi extremamente alterada para este conjunto de dados com e sem o uso de covariáveis para os locais A e D, bem como a interação genótipo x ambiente. O uso dessas duas ferramentas é de grande importância na análise de dados em progênies de P. taeda , uma vez que os efeitos da competição podem levar a erros na seleção de indivíduos e na definição de zonas de melhoria.
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spelling PHENOTYPIC MODELS OF COMPETITION FOR pinus taeda L GENETIC PARAMETERS ESTIMATIONPHENOTYPIC MODELS OF COMPETITION FOR Pinus taeda L GENETIC PARAMETERS ESTIMATESspatial analysiscovariateREML / BLUPcomponents of variancespatial analysiscovariateREML / BLUPcomponents of varianceO objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência dos modelos fenotípicos de competição, por meio da análise espacial na avaliação genética de progênies de Pinus taeda L. Para tanto, foram utilizadas quatro covariáveis de competição para ajustar os valores fenotípicos em um teste de progênie de P. taeda instalado em quatro locais diferentes no estado de Santa Catarina. O teste foi implementado em 2006 em delineamento em blocos casualizados, com sete competições, parcelas lineares contendo seis plantas por parcela em espaçamento de 2,5 mx 2,0 m. O teste instalado nos locais A, B e D é constituído por 63 famílias e famílias do local C 53. Aos nove anos de idade, a variável de diâmetro foi medida na altura da mama para todos os indivíduos. A presença ou ausência da competição baseou-se nos coeficientes de autocorrelação residual, Que teve seu significado testado pelo teste de Durbin-Watson. Em geral, o uso de covariáveis corrigiu o efeito da competição e as variâncias entre e dentro das parcelas, bem como o coeficiente de variação residual, foram reduzidos. A classificação pelo efeito genético dos indivíduos no teste de progênie foi extremamente alterada para este conjunto de dados com e sem o uso de covariáveis para os locais A e D, bem como a interação genótipo x ambiente. O uso dessas duas ferramentas é de grande importância na análise de dados em progênies de P. taeda , uma vez que os efeitos da competição podem levar a erros na seleção de indivíduos e na definição de zonas de melhoria. O uso de covariantes corrigiu o efeito da competição e as variações entre e dentro das parcelas, bem como o coeficiente de variação residual, foram reduzidos. A classificação pelo efeito genético dos indivíduos no teste de progênie foi extremamente alterada para este conjunto de dados com e sem o uso de covariáveis para os locais A e D, bem como a interação genótipo x ambiente. O uso dessas duas ferramentas é de grande importância na análise de dados em progênies de P. taeda , uma vez que os efeitos da competição podem levar a erros na seleção de indivíduos e na definição de zonas de melhoria. O uso de covariantes corrigiu o efeito da competição e as variações entre e dentro das parcelas, bem como o coeficiente de variação residual, foram reduzidos. A classificação pelo efeito genético dos indivíduos no teste de progênie foi extremamente alterada para este conjunto de dados com e sem o uso de covariáveis para os locais A e D, bem como a interação genótipo x ambiente. O uso dessas duas ferramentas é de grande importância na análise de dados em progênies de P. taeda , uma vez que os efeitos da competição podem levar a erros na seleção de indivíduos e na definição de zonas de melhoria. A classificação pelo efeito genético dos indivíduos no teste de progênie foi extremamente alterada para este conjunto de dados com e sem o uso de covariáveis para os locais A e D, bem como a interação genótipo x ambiente. O uso dessas duas ferramentas é de grande importância na análise de dados em progênies de P. taeda , uma vez que os efeitos da competição podem levar a erros na seleção de indivíduos e na definição de zonas de melhoria. A classificação pelo efeito genético dos indivíduos no teste de progênie foi extremamente alterada para este conjunto de dados com e sem o uso de covariáveis para os locais A e D, bem como a interação genótipo x ambiente. O uso dessas duas ferramentas é de grande importância na análise de dados em progênies de P. taeda , uma vez que os efeitos da competição podem levar a erros na seleção de indivíduos e na definição de zonas de melhoria.The objective of this study was to evaluate the efficiency of the phenotypic models of competition, through spatial analysis in the genetic evaluation of Pinus taeda L progenies. For this, four competition covariates were used to adjust the phenotypic values in a P. taeda progeny test installed in four different locations in the state of Santa Catarina. The test was implemented in 2006 in randomized block design, with seven competitions, linear plots containing six plants per plot in 2.5 m x 2.0 m spacing. The test installed in sites A, B, and D are made of 63 families and site C 53 families. At nine years old, the diameter variable was measured at the breast height for all individuals. The presence or absence of the competition was based on the residual autocorrelation coefficients, which had its significance tested by the Durbin-Watson test. In general, the use of covariates corrected the competition effect and the variances among and within plots, as well as the residual variation coefficient, were reduced. The classification by the genetic effect of the individuals in the progeny test was extremely altered for this data set with and without the use of covariates for sites A and D, as well as the genotype x environment interaction. The use of these two tools is of great importance in the analysis of data in P. taeda progeny tests, since the effects of competition can lead to mistakes in the selection of individuals and in the definition of improvement zones.CERNECERNE2017-09-26info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/1571CERNE; Vol. 23 No. 3 (2017); 349-358CERNE; v. 23 n. 3 (2017); 349-3582317-63420104-7760reponame:Cerne (Online)instname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)instacron:UFLAenghttps://cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/1571/1010Copyright (c) 2017 CERNEinfo:eu-repo/semantics/openAccessIshibashi, VanessaMartinez, Diego TyszkaHiga, Antonio Rioyei2018-08-27T17:59:25Zoai:cerne.ufla.br:article/1571Revistahttps://cerne.ufla.br/site/index.php/CERNEPUBhttps://cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/oaicerne@dcf.ufla.br||cerne@dcf.ufla.br2317-63420104-7760opendoar:2024-05-23T16:29:00.835065Cerne (Online) - Universidade Federal de Lavras (UFLA)false
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