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Physiological Characteristics for Cassava Selection

Published online by Cambridge University Press:  03 April 2017

James H. Cock
Affiliation:
Centro International de Agricultura Tropical (CIAT), Apartado Aereo 6713, Cali, Colombia
Mabrouk A. El-Sharkawy
Affiliation:
Centro International de Agricultura Tropical (CIAT), Apartado Aereo 6713, Cali, Colombia

Summary

Breeding for high and stable yields is a major objective for cassava breeding programmes. Owing to the simultaneous formation of steins and leaves (source) and storage roots (sink), competition for assimilates implies that there is an optimum leaf area index for yield. This has led to the use of the harvest index as a practical criterion for selection. The optimal harvest index and leaf area index are discussed for selection for stressful environments. A successful strategy for developing high yielding varieties for favourable conditions is presented. Recent information has shown that selection for a slightly larger than optimal leaf area index, and hence greater biomass, can lead to stable yield in both favourable and stressful environments. Moreover, yield levels can be increased by selecting for moderate harvest indices (e.g. 0.5-0.65) and increased biomass. Longer leaf life is an integral part of this selection strategy. These concepts are discussed in detail.

James H. Cock y Mabrouk A. El-Sharkawy: Caracteristicas fisiológicas para la selección de la mandioca.

Resumen

Resumen

La seleccióa seleccion para obtener rendimientos altos y estables es un objetivo primordial de los programas Fitotécnicos para la mandioca. Debido a la formación simultánea de tallos y hojas (fuente) y raices de almacenamiento (depósito), la competencia para los asimilados implica que existe un indice de superficie foliar óptimo para el rendimiento. Esto ha llevado al uso del indice de cosecha como criterio practico para la selección. Se discuten el indice de cosecha e indice de superficie foliar óptimos para seleccion para ambientes dificiles. Se presenta una estrategia de exito para desarrollar variedades de alto rendimiento para ambientes favorables. Datos recientes nan demostrado que la seleccion para un indice de superficie foliar algo mayor que el optimo, y de ahi una mayor biomasa, puede llevar a un rendimiento estable tanto en ambientes favorables como dificiles. Por otra parte, los niveles de rendimiento pueden ser aumentados seleccionando para obtener indices de cosecha modcrados (ej. 0,5-0,65) y biomasa aumentada. La duracion mas larga de la hoja forma una parte Integra de esta estrategia de seleccion. Estos conceptos son tratados en detallen para obtener rendimientos altos y estables es un objetivo primordial de los programas fitotecnicos para la mandioca. Debido a la formacion simultanea de tallos y hojas (fuente) y raices de almacenamiento (deposito), la competencia para los asimilados implica que existe un indice de superficie foliar optimo para el rendimiento. Esto ha llevado al uso del indice de cosecha como criterio practico para la seleccion. Se discuten el indice de cosecha e indice de superficie foliar optimos para seleccion para ambientes dificiles. Se presenta una estrategia de éxito para desarrollar variedades de alto rendimiento para ambientes favorables. Datos recientes nan demostrado que la seleccion para un indice de superficie foliar algo mayor que el optimo, y de ahi una mayor biomasa, puede llevar a un rendimiento estable tanto en ambientes favorables como dificiles. Por otra parte, los niveles de rendimiento pueden ser aumentados seleccionando para obtener indices de cosecha modcrados (ej. 0,5-0,65) y biomasa aumentada. La duracion más larga de la hoja forma una parte Integra de esta estrategia de selección. Estos conceptos son tratados en detalle.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Cambridge University Press 1988

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References

Cock, J. H., Franklin, D., Sandoval, G. & Juri, P. (1979). The ideal cassava plant for maximum yield. Crop Science 19:271279.CrossRefGoogle Scholar
Cock, J. H., Riafio, N. M., El-Sharkawy, M. A., , Lopez, Y. & Bastidas, G. (1987). C,-C4 intermediate photosynthetic characteristics of cassava (Manihot esculenta Crantz). II. Initial products of ,4CO, fixation. Photosynthesis Research 12:237241.Google Scholar
Connor, D. J., Cock, J. H. & Parra, G. E. (1981). Response of cassava to water shortage. I. Growth and yield. Field Crops Research 4:181200.Google Scholar
El-Sharkawy, M. A. & Cock, J. H. (1984). Water use efficiency of cassava. L Effects of air humidity and water stress on stomatal conductance and gas exchange. Crop Science 24:497502.Google Scholar
El-Sharkawy, M. A. & Cock, J. H. (1987a). Response of cassava to water stress. Plant and Soil 100:345360.Google Scholar
El-Sharkawy, M. A. & Cock, J. H. (1987b). C,-C4 intermediate photosynthetic characteristics of cassava (Manihot esculenta Crantz). I. Gas exchange. Photosynthesis Research 12:219235.Google Scholar
El-Sharkawy, M. A., Cock, J. H. & Hernandez, A. D. P. (1985). Stomatal response to air humidity and its relation to stomatal density in a wide range of warm climate species. Photosynthesis Research 7:137149.CrossRefGoogle Scholar
Kawano, K., Daza, P., Amaya, A., Rios, M. & Goncalves, . (1978). Evaluation of cassava germplasm for productivity. Crop Science 18:377380.CrossRefGoogle Scholar
Tan, S. L. & Cock, J. H. (1979). Branching habit as a yield determinant in cassava. Field Crops Research 2:281289.Google Scholar