Analysis of some quantitative traits of local maize populations

Authors

  • Albena Pencheva Institute of Plant Genetic Resources “Konstantin Malkov”, Sadovo, Agricultural academy, Sofia, Bulgaria Author

Keywords:

analysis; ex situ collection; local populations; maize; productivity

Abstract

Three-year study of a collection of 17 local maize accessions with a different geographical origin from the IPGR Sadovo ex situ collection was conducted. The Bulgarian hybrid Kn 435 is included in the study for comparison. Biometrical measurements are made of the following quantitative traits: plant height (cm), number of ears per plant, leaf length (cm), leaf width (cm), ear length (cm), number of kernel rows, mass of 1000 seeds (g) and length of grain (mm). By applying the cluster analysis based on the economic indicator – grain yield per unit area, the maize accessions are grouped into five clusters. Mathematical evaluation of morphological and economical traits through ANOVA with Duncan's test for demonstrating of differences was performed. From the results it is seen that the accession with a catalog number B0E0168 is with a small height of the plants, but with the highest value (363 g) in absolute mass of grain. By the trait ‘number of kernel rows’ the accession № 88BM29 exceeds the St Kn 435, which is well proved at a significance level of 0,05. The characterization of the study accessions defined the valuable genetic resources for combinational selection.

References

Ангелов, К., & Вълчинков, С. (2009). Проучване вър ху някои стопански качества на хибриди царевица от различни групи по вегетация. ІІ. Продуктивност на хибридите. Растениевъдни науки, 46(5), 408-411.

Вълкова, В. (2006). Влияние гъстотата на посева върху добива на царевичните хибриди Кн 625 и Кн М625. В: Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 1-2 юни 2006, (1), 299-302.

Вълчинков, С., & Вълчинкова, П. (2002). Продук тивни възможности и адаптивни способности на оригинални и с модифицирани формули царевични хибриди. І. Добив на зърно, параметри на стабилност и съпътстващи показатели. В: Юбилейна научна се сия „Селекция и агротехника на полските култури”, том І, 199-208.

Вълчинков, С., Вълчинкова, П. & Пенчева, А. (2018). Оценки „per se” на местни популации царевица, из питани при различни условия. В: Сборник доклади от Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Плов див, 139-146.

Вълчинкова, П. (2000). Физиолого-генетични проуч вания на елементи на продуктивността и добива при царевицата. Дисертация за присъждане на образова телна и научна степен „Доктор”.

Глогова, Л. (2007). Анализ на структурните елементи на добива на експериментални хибриди царевица. В: Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 7-8 юни 2007, 1, 345-348.

Димитров, Д. (1986). Влияние на напояването, мине ралното торене и броя на растенията на единица площ върху продуктивността на самоопрашени линии царевица. В: Юбилеен сборник „100 години селскостопанско образование, 120 години опитно дело в България”, Земиздат, София, 160-165.

Димова, Д., & Маринков, Е. (1999). Опитно дело и биометрия. Академично издателство на ВСИ, Плов див.

Зарков, Б. (2001). Влияние на метеорологичните усло вия върху добива на зърно от царевица отглеждана при неполивни условия. Расте ниевъдни науки, 38(5-6), 208-212.

Йорданов, Г. (2004). Анализ на общата и специфична комбинативна способност за добив зърно на ранни инбредни линии царевица. В: Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 3-4 юни 2004, 2, 108-110.

Киряков, К. & Гюрова, М. (1969). Царевица. В: По чвено-климатично райониране на главните полски култури. БАН, София, 94-100.

Нанков, М., Глогова, Л. & Лакова, М. (2018). Резул тати от проучване на структурните елементи на добива на експериментални хибриди царевица. В: Сборник доклади от Национална Научно-техниче ска конференция с международно участие „Еколо гия и здраве”, Пловдив, 7 юни 2018 г., 108-112.

Böhm, J., Schipprack, W., Mirdita, V., Utz, H. F., & Melchinger, A. E. (2014). Breeding potential of Euro pean flint maize landraces evaluated by their testcross performance. Crop Science, 54(4), 1665-1672.

Duncan, D. B. (1955). Multiple range and multiple F tests. Biometrics, 11(1), 1-42.

ECPGR. (2009). A Strategic Framework for the Imple mentation of a European Genebank Integrated System (AEGIS). A policy guide. Bioversity International, Rome.

FAO/IPGRI. (2001). Multi-Crop Passport Descriptors. Rome. Italy.

IBPGR. (1991). Descriptor of Maize. Rome. Italy. ITPGRFA (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) (2004). Article 1, 2, 5. Conservation, Exploration, Collec tion. Characterization, Evaluation and Documentation of PGR for Food and Agriculture.

SPSS for Windows. Base System User’s Guide. Release 19.0.

Williams, L. J. (2010). Abdi H. Fisher’s least significant difference (LSD) test. In: Encyclopedia of research design.

Published

31.10.2018

Issue

Section

Plant Genetics Resources

How to Cite

Analysis of some quantitative traits of local maize populations. (2018). Bulgarian Journal of Crop Science, 55(5), 16-21. https://agriacad.eu/ojs/index.php/bjcs/article/view/3000