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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Biblioteca Rui Tendinha. |
Data corrente: |
07/07/2016 |
Data da última atualização: |
21/09/2016 |
Tipo da produção científica: |
Publicação em Anais de Congresso |
Autoria: |
ROCHA, M. A. M.; AOKI, P. C. M.; ROCHA, C. A. A.; AMORIM, B. |
Afiliação: |
Márcio Adonis Miranda Rocha, Incaper; Pierangeli Cristina Marim Aoki, Incaper; Carlos André Azevedo Rocha, Incaper; Bruno Amorim. |
Título: |
Ampliação da oferta de sementes e mudas aos agricultores de base familiar através de ações governamentais visando o resgate de produtos tradicionais da alimentação rural no Estado do Espírito Santo. |
Ano de publicação: |
2015 |
Fonte/Imprenta: |
Cadernos de Agroecologia, v. 10, n. 3, out. 2015. Edição dos Resumos do IX Congresso Brasileiro de Agroecologia e IV Seminário Estadual de Agroecologia, Belém, PA. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
A cultura do milho é praticada por pequenos produtores, em plantios solteiros e, muitas vezes, em consórcio, utilizando baixo nível tecnológico, tendo como resultado baixa produtividade. A atividade é desenvolvida por mais de 20 mil produtores, cultivada em mais de 40 mil hectares e se constitui na base da alimentação familiar e de importância econômica e social. Atualmente 17 municípios formam a principal região produtora de milho que já foi composta por 25. A dificuldade financeira e a pouca disponibilidade de semente variedade no mercado, levam os produtores a adquirirem materiais genéticos de qualidade duvidosa, não indicados para o modo de produção familiar. Diante da situação encontrada, foi desenvolvido um trabalho de incentivo à produção de
alimentos básicos com a introdução de materiais genéticos de milho adaptados às condições dos municípios visando um aumento da produção dos produtos da agricultura familiar, favorecendo a mais de 5.000 agricultores no período de 2010 a 2014.
Maize is practiced by small producers, in single crops and often in partnership, using low technology, resulting in low productivity. The activity is developed by more than 20 thousand producers, cultivated in more than 40 hectares and constitutes the basis of familypower and economic and social importance. Currently 17 municipalities form the main producing region of maize that was already made up 25. The financial difficulty and the limited availability of seed variety in the market, lead producers to acquire genetic material of dubious quality, not suitable for family production. Given the situation found a work to encourage the production of staple foods with the introduction of genetic material of maize adapted to the conditions of municipalities seeking an increase in production of products of family farming was developed by encouraging more than 5,000 farmers from 2010 to 2014. MenosA cultura do milho é praticada por pequenos produtores, em plantios solteiros e, muitas vezes, em consórcio, utilizando baixo nível tecnológico, tendo como resultado baixa produtividade. A atividade é desenvolvida por mais de 20 mil produtores, cultivada em mais de 40 mil hectares e se constitui na base da alimentação familiar e de importância econômica e social. Atualmente 17 municípios formam a principal região produtora de milho que já foi composta por 25. A dificuldade financeira e a pouca disponibilidade de semente variedade no mercado, levam os produtores a adquirirem materiais genéticos de qualidade duvidosa, não indicados para o modo de produção familiar. Diante da situação encontrada, foi desenvolvido um trabalho de incentivo à produção de
alimentos básicos com a introdução de materiais genéticos de milho adaptados às condições dos municípios visando um aumento da produção dos produtos da agricultura familiar, favorecendo a mais de 5.000 agricultores no período de 2010 a 2014.
Maize is practiced by small producers, in single crops and often in partnership, using low technology, resulting in low productivity. The activity is developed by more than 20 thousand producers, cultivated in more than 40 hectares and constitutes the basis of familypower and economic and social importance. Currently 17 municipalities form the main producing region of maize that was already made up 25. The financial difficulty and the limited availability of seed variety in the market, lead pr... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Agricultura familiar; Milho; Sementes; Sustentabilidade. |
Thesaurus NAL: |
Beans; Corn variety; Seeds; Sustainability. |
Categoria do assunto: |
A Sistemas de Cultivo |
URL: |
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/1999/1/BRT-ofertadesementesemudas-MIranda.pdf
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Marc: |
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Registro original: |
Biblioteca Rui Tendinha (BRT) |
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Biblioteca |
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Origem |
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Registro |
Volume |
Status |
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| Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Biblioteca Rui Tendinha. Para informações adicionais entre em contato com biblioteca@incaper.es.gov.br. |
Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Biblioteca Rui Tendinha. |
Data corrente: |
17/04/2018 |
Data da última atualização: |
17/04/2018 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
A - 1 |
Autoria: |
MADRONERO, J.; RODRIGUES, S. P.; ANTUNES, T. F. S.; ABREU, P. M. V.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, A. A. R.; FERNANDES, P. M. B. |
Afiliação: |
Johana Madroñero, UFES; Silas P. Rodrigues, UFES; Tathiana F. S. Antunes, UFES; Paolla M. V. Abreu, UFES; Jose Aires Ventura, Incaper; A. Alberto R. Fernandes, UFES; Patricia Machado Bueno Fernandes, UFES. |
Título: |
Transcriptome analysis provides insights into the delayed sticky disease symptoms in Carica papaya |
Ano de publicação: |
2018 |
Fonte/Imprenta: |
Plant Cell Reports, p. 1-14, 2018. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
Carica papaya plants develop the papaya sticky disease (PSD) as a result of the combined infection of papaya meleira virus (PMeV) and papaya meleira virus 2 (PMeV2), or PMeV complex. PSD symptoms appear only after C. papaya flowers. To understand the mechanisms involved in this phenomenon, the global gene expression patterns of PMeV complex-infected C. papaya at pre-and post-flowering stages were assessed by RNA-Seq. The result was 633 and 88 differentially expressed genes at pre- and post-flowering stages, respectively. At pre-flowering stage, genes related to stress and transport were up-regulated while metabolism-related genes were down-regulated. It was observed that induction of several salicylic acid (SA)-activated genes, including PR1, PR2, PR5, WRKY transcription factors, ROS and callose genes, suggesting SA signaling involvement in the delayed symptoms. In fact, pre-flowering C. papaya treated with exogenous SA showed a tendency to decrease the PMeV and PMeV2 loads when compared to control plants. However, pre-flowering C. papaya also accumulated transcripts encoding a NPR1-inhibitor (NPR1-I/NIM1-I) candidate, genes coding for UDP-glucosyltransferases (UGTs) and several genes involved with ethylene pathway, known to be negative regulators of SA signaling. At post-flowering, when PSD symptoms appeared, the down-regulation of PR-1 encoding gene and the induction of BSMT1 and JA metabolism-related genes were observed. Hence, SA signaling likely operates at the pre-flowering stage of PMeV complex-infected C. papaya inhibiting the development of PSD symptoms, but the induction of its negative regulators prevents the full-scale and long-lasting tolerance. MenosCarica papaya plants develop the papaya sticky disease (PSD) as a result of the combined infection of papaya meleira virus (PMeV) and papaya meleira virus 2 (PMeV2), or PMeV complex. PSD symptoms appear only after C. papaya flowers. To understand the mechanisms involved in this phenomenon, the global gene expression patterns of PMeV complex-infected C. papaya at pre-and post-flowering stages were assessed by RNA-Seq. The result was 633 and 88 differentially expressed genes at pre- and post-flowering stages, respectively. At pre-flowering stage, genes related to stress and transport were up-regulated while metabolism-related genes were down-regulated. It was observed that induction of several salicylic acid (SA)-activated genes, including PR1, PR2, PR5, WRKY transcription factors, ROS and callose genes, suggesting SA signaling involvement in the delayed symptoms. In fact, pre-flowering C. papaya treated with exogenous SA showed a tendency to decrease the PMeV and PMeV2 loads when compared to control plants. However, pre-flowering C. papaya also accumulated transcripts encoding a NPR1-inhibitor (NPR1-I/NIM1-I) candidate, genes coding for UDP-glucosyltransferases (UGTs) and several genes involved with ethylene pathway, known to be negative regulators of SA signaling. At post-flowering, when PSD symptoms appeared, the down-regulation of PR-1 encoding gene and the induction of BSMT1 and JA metabolism-related genes were observed. Hence, SA signaling likely operates at the pre-flow... Mostrar Tudo |
Thesaurus NAL: |
Carica papaya; Defense responses; Papaya meleira virus; Transcriptome Plant'virus interaction. |
Categoria do assunto: |
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Marc: |
LEADER 02422naa a2200241 a 4500 001 1020018 005 2018-04-17 008 2018 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aMADRONERO, J. 245 $aTranscriptome analysis provides insights into the delayed sticky disease symptoms in Carica papaya$h[electronic resource] 260 $c2018 520 $aCarica papaya plants develop the papaya sticky disease (PSD) as a result of the combined infection of papaya meleira virus (PMeV) and papaya meleira virus 2 (PMeV2), or PMeV complex. PSD symptoms appear only after C. papaya flowers. To understand the mechanisms involved in this phenomenon, the global gene expression patterns of PMeV complex-infected C. papaya at pre-and post-flowering stages were assessed by RNA-Seq. The result was 633 and 88 differentially expressed genes at pre- and post-flowering stages, respectively. At pre-flowering stage, genes related to stress and transport were up-regulated while metabolism-related genes were down-regulated. It was observed that induction of several salicylic acid (SA)-activated genes, including PR1, PR2, PR5, WRKY transcription factors, ROS and callose genes, suggesting SA signaling involvement in the delayed symptoms. In fact, pre-flowering C. papaya treated with exogenous SA showed a tendency to decrease the PMeV and PMeV2 loads when compared to control plants. However, pre-flowering C. papaya also accumulated transcripts encoding a NPR1-inhibitor (NPR1-I/NIM1-I) candidate, genes coding for UDP-glucosyltransferases (UGTs) and several genes involved with ethylene pathway, known to be negative regulators of SA signaling. At post-flowering, when PSD symptoms appeared, the down-regulation of PR-1 encoding gene and the induction of BSMT1 and JA metabolism-related genes were observed. Hence, SA signaling likely operates at the pre-flowering stage of PMeV complex-infected C. papaya inhibiting the development of PSD symptoms, but the induction of its negative regulators prevents the full-scale and long-lasting tolerance. 650 $aCarica papaya 650 $aDefense responses 650 $aPapaya meleira virus 650 $aTranscriptome Plant'virus interaction 700 1 $aRODRIGUES, S. P. 700 1 $aANTUNES, T. F. S. 700 1 $aABREU, P. M. V. 700 1 $aVENTURA, J. A. 700 1 $aFERNANDES, A. A. R. 700 1 $aFERNANDES, P. M. B. 773 $tPlant Cell Reports, p. 1-14, 2018.
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