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ecogeográficas con base en mapas ELC
Volviendo a la representatividad genética
A B C
accggtccc accggtcgc accggtctc
A B C
A A A
A B C
A
A
A
A
B
BB
B
C BA
Cuando las colecciones se hacen grandes…
ABB
AAA
CAB
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B C
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A
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B
B
B
CBA
C
A
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A
A
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Fenotipo
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AAA
AAA
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CAB
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 Las primeras ideas sobre utilizar información sobre adaptación en CN son de 1995
 Sólo hasta 2000-2010 se popularizan los SIG en RFG
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 En 2009 se obtienen y validan dos colecciones núcleo ecogeográficas
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 Frecuentemente lo que se encuentran los
mejoradores son colecciones de 1000 entradas o más
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de un rasgo en particular de interés, como parte de su actividad rutinaria
 Los mejoradores necesitan información (datos de caracterización / evaluación) acerca
del germoplasma conservado para hacer uso de el.
 Los curadores de RFG priorizan esfuerzos en conservar y sólo cuando hay algo
de dinero, en caracterizar
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disponibles)… Lo que obliga a selecciones casi
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Focused Identification Germplasm Strategy
 Idea original de Michael Mackay (1986,1990, 1995)
Fenotipo = Genotipo + Ambiente + (GxE)
Identificar germoplasma con alta probabilidad de contener la diversidad genética para el
rasgo de interés
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ensayos de campo donde mejoradores prueban definitivamente la presencia del rasgo
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curador y se reduce el número de entradas que se entregan a los mejoradores para ser
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ecogeográficas
(Banco: Colección trigo ICARDA – Rasgo: Roya del tallo (Puccinia gramini)
Fuente: Bari et al., 2012. Focused identification of germplasm strategy (FIGS) detects wheat stem rust resistance
linked to environmental variables. Genet Resour Crop Evol 59(7):1465-1481
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ECOGEO
 Caracteriza ecogeográficamente la colección por las variables seleccionadas
¿Qué hace FIGS_R?
 Caracteriza ecogeográficamente la colección por las variables seleccionadas
 Utiliza hasta tres variables ecogeográficas y selecciona con ellas “paso a paso”
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¿Qué hace FIGS_R?
 Caracteriza ecogeográficamente la colección por las variables seleccionadas
 Utiliza hasta tres variables ecogeográficas y selecciona con ellas “paso a paso”
 Selecciona entradas por un rango de valores para cada variable o por un porcentaje de
la distribución de valores (p. ejemplo, el 30% más bajo), en procesos independientes
para cada variable.
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 Utiliza hasta tres variables ecogeográficas y selecciona con ellas “paso a paso”
 Selecciona entradas por un rango de valores para cada variable o por un porcentaje de
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para cada variable.
 Puede usar (según interés del usuario) un mapa ELC para intentar balancear la
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¿Qué hace FIGS_R?
 Caracteriza ecogeográficamente la colección por las variables seleccionadas
 Utiliza hasta tres variables ecogeográficas y selecciona con ellas “paso a paso”
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para cada variable.
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Presentación 4 - ColNucleo, FIGS_R - Taller Regional

  • 1. Herramientas Mauricio Parra Quijano Consultor FAO Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos Para la Alimentación y la Agricultura Coordinador Programa CAPFITOGEN
  • 2. ColNucleo Determinación de colecciones nucleares ecogeográficas con base en mapas ELC
  • 3. Volviendo a la representatividad genética A B C accggtccc accggtcgc accggtctc A B C A A A A B C A A A A B BB B C BA
  • 4. Cuando las colecciones se hacen grandes… ABB AAA CAB CAB ABB AAA AAA A B A A A A B BB B C BA A B C A A A AB B B B CBA C A A A A A A A A Azar Genotipo Fenotipo ABB AAA AAA ABB AAA CAB CAB Pero no real
  • 5. Con que información seleccionar? Caracterización Morfológica Bioquímica/ Molecular Agronómica/ Fisiológica/ Fitosantiaria
  • 6. Colecciones núcleo/nucleares (core collections)  Azar  Político/administrativas  Fenotípicas (morfología)  Fenotípicas (caracteres cuantitativos de interés agronómico)  Genotípicas (marcadores moleculares- neutral)  Ecogeográficas (adaptación al medio abiótico)  Mixtas / acumulativas
  • 7. Colecciones Núcleo Ecogeográficas  Las primeras ideas sobre utilizar información sobre adaptación en CN son de 1995  Sólo hasta 2000-2010 se popularizan los SIG en RFG  En 2005 se crea el primer mapa ELC  En 2009 se obtienen y validan dos colecciones núcleo ecogeográficas
  • 9. Determinación de la representatividad Medias Varianza Coincidencia rangos Coeficiente de variación
  • 10. CN Ecogeográfica vs CN fenotípica
  • 11. Determinación de la representatividad
  • 12. ¿Qué hace ColNucleo? Mapa ELC de partida P C Intensidad Muestreo 10% 15% 20% … 1000 100
  • 13. ¿Qué hace ColNucleo? Disponibilidad de semillas? Colección núcleo ecogeográfica Adicionalmente…  Validación fenotípica/genotípica  Realizar una estrategia paso a paso, seleccionando aun mas por otros tipos de caracteres  No seleccionar aleatoriamente sino por representatividad feno/genotípica
  • 15. FIGS_R Determinación de subcolecciones enfocadas en rasgos de interés para mejoradores (Focused Identification Germplasm Strategy)
  • 16. ¿Por qué es tan difícil usar germoplasma? Poca visibilidad de las colecciones Poca información sobre lo conservado La información que hay no es muy útil para uso Inaccesibilidad a la información Inaccesibilidad al germoplasma Poco interés de los mejoradores por usar colecciones
  • 17. Conflicto de intereses…  Curadores Representatividad  Mejoradores Rasgos
  • 18. Paradoja de la utilización de los RFG  Frecuentemente lo que se encuentran los mejoradores son colecciones de 1000 entradas o más  Ellos tienen una capacidad limitada de prueba  Los mejoradores esperan como mucho 100 o 150 entradas para evaluar acerca de un rasgo en particular de interés, como parte de su actividad rutinaria  Los mejoradores necesitan información (datos de caracterización / evaluación) acerca del germoplasma conservado para hacer uso de el.  Los curadores de RFG priorizan esfuerzos en conservar y sólo cuando hay algo de dinero, en caracterizar  Hay escasísimos datos de evaluación (o al menos disponibles)… Lo que obliga a selecciones casi aleatorias  Siempre hay pocos o insuficientes fondos para caracterizar y evaluar germoplasma  Escaso nivel de utilización, poco interés  Reducción gradual de fondos para caract/evaluación
  • 19. Focused Identification Germplasm Strategy  Idea original de Michael Mackay (1986,1990, 1995) Fenotipo = Genotipo + Ambiente + (GxE) Identificar germoplasma con alta probabilidad de contener la diversidad genética para el rasgo de interés Usa información ecogeográfica para la predicción de los rasgos como fase previa a los ensayos de campo donde mejoradores prueban definitivamente la presencia del rasgo No implica esfuerzos previos de caracterización/evaluación en campo por parte del curador y se reduce el número de entradas que se entregan a los mejoradores para ser evaluados Resistencia/Tolerancia = Genotipo + Ambiente + (GxE)  Generando subcolecciones FIGS (≠ colecciones núcleo) Potenciación de la
  • 20. Primera aproximación… Temperature Salinity score Elevation Rainfall Agro-climatic zone Disease distribution F I G SOCUSED DENTIFICATION OF ERMPLASM TRATEGY Datalayerssieveaccessions basedonlatitude&longitude Ilustración de Mackay (1995) GISlayers/ Ecogeographicalvariables Germplasm FILTRADO!!! Usamos conocimiento de los expertos  Conocedores de la especie  Mejoradores  Entomólogos, patatólogos
  • 21. Segunda aproximación… por modelos Método de Clasificación AUC Kappa Validación real en campo Principal Component Regression (PCR) 0.69 0.40 ? Partial Least Squares (PLS) 0.69 0.41 ? Random Forest (RF) 0.70 0.42 ? Support Vector Machines (SVM) 0.71 0.44 ? Artificial Neural Networks (ANN) 0.71 0.44 ? Y = b + X1 + X2 + X3Resistencia/ Tolerancia Variables ecogeográficas (Banco: Colección trigo ICARDA – Rasgo: Roya del tallo (Puccinia gramini) Fuente: Bari et al., 2012. Focused identification of germplasm strategy (FIGS) detects wheat stem rust resistance linked to environmental variables. Genet Resour Crop Evol 59(7):1465-1481 Predicción en germoplasma no eval/caractGermoplasma eval/caract Patrón
  • 22. ¿Qué hace FIGS_R? Genera subcolecciones FIGS por el método de filtrado Matriz de caracterización ecogeográfica Tabla datos pasaporte Elevación Temp media anual Carbón Orgánico suelo pH suelo sup …. …. Y X ECOGEO  Caracteriza ecogeográficamente la colección por las variables seleccionadas
  • 23. ¿Qué hace FIGS_R?  Caracteriza ecogeográficamente la colección por las variables seleccionadas  Utiliza hasta tres variables ecogeográficas y selecciona con ellas “paso a paso” Precipitación anual (variable primaria) Arcilla en suelo (variable secundaria) Pendiente (variable terciaria) 40 4 Intensidad de selección
  • 24. ¿Qué hace FIGS_R?  Caracteriza ecogeográficamente la colección por las variables seleccionadas  Utiliza hasta tres variables ecogeográficas y selecciona con ellas “paso a paso”  Selecciona entradas por un rango de valores para cada variable o por un porcentaje de la distribución de valores (p. ejemplo, el 30% más bajo), en procesos independientes para cada variable. PORCENTAJE DE LA DISTRIBUCIÓN 40% mas bajo 35% mas alto Valor inferior Valor superiorRANGO
  • 25. ¿Qué hace FIGS_R?  Caracteriza ecogeográficamente la colección por las variables seleccionadas  Utiliza hasta tres variables ecogeográficas y selecciona con ellas “paso a paso”  Selecciona entradas por un rango de valores para cada variable o por un porcentaje de la distribución de valores (p. ejemplo, el 30% más bajo), en procesos independientes para cada variable.  Puede usar (según interés del usuario) un mapa ELC para intentar balancear la selección de entradas, tomando de cada categoría la fracción de la distribución
  • 26. ¿Qué hace FIGS_R?  Caracteriza ecogeográficamente la colección por las variables seleccionadas  Utiliza hasta tres variables ecogeográficas y selecciona con ellas “paso a paso”  Selecciona entradas por un rango de valores para cada variable o por un porcentaje de la distribución de valores (p. ejemplo, el 30% más bajo), en procesos independientes para cada variable.  Al igual que ColNucleo, puede tener en cuenta la disponibilidad de material que indique el curador.