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déficit hídrico excessivo - Embrapa Semiárido

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obtenção de um número praticamente ilimitado de polimorfismos genéticos, a<br />

identificação direta do genótipo sem influência do ambiente, a possibilidade de<br />

detecção de tais polimorfismos em qualquer estádio do desenvolvimento da planta<br />

ou a partir de cultura de células ou tecidos e a possibilidade de gerar maior<br />

quantidade de informação genética por loco no caso de marcadores co-dominantes.<br />

A Figura 1 ilustra as etapas e os procedimentos mais utilizados para as<br />

análises de marcadores genéticos moleculares. Para a realização de tais<br />

procedimentos é necessária a ajuda computacional por meio de softwares<br />

disponíveis para a análise de marcadores moleculares como o GENES (Cruz, 1997),<br />

o STATISTICA (StatSoft, 1999), o NTSYS (Rohlf, 1992), o SPSS (Norusis, 1993) e o<br />

SAS (SAS, 1989).<br />

A análise dos marcadores possibilita a obtenção de informações que geram<br />

várias aplicações no melhoramento de plantas em geral. Dentre as aplicações,<br />

estão: (1) caracterização e manejo de bancos de germoplasma (2) auxílio em<br />

trabalhos de classificação botânica e filogenia (3) identificação e caracterização de<br />

parentais e seleção de cruzamentos; (4) identificação e proteção de cultivares; (5)<br />

atribuição de linhagens a grupos heteróticos em espécies alógamas; (6) certificação<br />

de pureza genética; (7) monitoramento de cruzamentos e testes de paternidade; e<br />

(8) caracterização, composicão e validação de coleções nucleares e de trabalho; e<br />

(9) construção de mapas genéticos; (10) mapeamento de características de herança<br />

simples; (11) mapeamento de características de herança quantitativa; (12) seleção<br />

assistida por marcadores - MAS; e (13) prospecção e clonagem de genes de<br />

interesse econômico, como aplicações de médio e longo prazos (Lee, 1995; Ferreira<br />

& Grattapaglia, 1998).<br />

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