Genetic control of initial growth and physiological response to water stress in Pinus patula provenance-progenies under nursery conditions
DOI:
https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2026.97.5766Keywords:
Water deficit, Genetic correlations, Heritability, Genetic parametersAbstract
Climate change demands the identification of provenances-progenies that are drought-resistant for forest plantations. The objective was to evaluate the genetic control of growth and drought resistance in 9-month-old seedlings from 20 families of 5 provenances of Pinus patula. Before the water stress event, height, diameter, dry biomass were measured, as well as water potential and survival after 10 days without irrigation and subsequent rehydration in the nursery. Phenotypic and genetic correlations were determined between morphological and bioclimatic variables of origin. There were significant differences between provenances and families, except for root biomass. Height, diameter, and aerial biomass were positively correlated with minimum temperature and negatively correlated with altitude. Families from humid sites had higher mortality, while those from dry environments showed greater resilience. Heritability was high for height (0.74) and moderate for the other variables (0.20-0.58). Genetic control in the stress response was confirmed. Phenotypic correlations were low; moderate negative genetic correlations were detected between size and survival, indicating a functional trade-off between growth and drought resistance. The origin of the germplasm is important to produce plants adapted to restrictive environments and to anticipate their field performance.
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