Publicado

2018-10-01

Karyotype of native Zea mays ssp. mays Proto-Confite morocho

Cariotipo de Zea mays ssp. mays nativo Proto-Confite morocho

DOI:

https://doi.org/10.15446/acag.v67n4.69785

Palabras clave:

Chromosomes, chromosome number, Metaphase plate (en)
Cromosomas, numero cromosómico, Placa metafásica (es)

Autores/as

Corn is a crop of great importance in the world since it constitutes a basic component of the diet of the population; a production of 1026.61 million tons was estimated during the present year. Currently, there are many theories about the wild ancestors of corn, being Proto-Confite Morocho one of the primitive races in Peru, which is attributed
as the ancestor of numerous native varieties. Therefore, knowledge of its genetic constitution is important since it gives us the possibility of finding phylogenetic affinities and indicators of systematic classification. The present study was carried out with the purpose of elaborating the karyotype of Zea mays ssp. mays ‘native corn’ Proto-Confite morocho and determine the number and morphology of the chromosomes. Corn seeds from the province of Virú, La Libertad, Peru, were used, while the experimental phase was developed in the Laboratory of Genetics
and Molecular Biology at the National University of Trujillo, where metaphase plaques were obtained, selecting the best to perform the karyotype. It was concluded that the Zea mays ssp. mays ‘native corn’ Proto-Confite morocho presents 3 pairs of chromosomes ( 4, 4’, 8, 8’, 10, 10’) submetacentric and 7 pairs of chromosomes (1, 1’, 2, 2’,
3, 3’, 5, 5’, 6, 6’, 7, 7’, 9, 9’) metacentric, which average size are between 4.16 and 1.88 μm.

El maíz es un cultivo que constituye un componente básico de la dieta de la población estimándose durante el presente año una producción de 1026.61 millones de toneladas. Actualmente existen numerosas teorías acerca de los antecesores silvestres del maíz, siendo Proto-Confite morocho una de las razas primitivas en el Perú, a la cual se le atribuye como antecesor de numerosas variedades nativas. Por ello es importante el conocimiento de su constitución genética ya que brinda la posibilidad de encontrar afinidades filogenéticas e indicadores de
clasificación sistemática. El presente estudio se realizó con la finalidad de elaborar el cariotipo de Zea mays ssp. mays ‘maíz nativo Proto-Confite morocho’ y determinar el número y morfología de los cromosomas. Para ello se empleó material vegetal (semillas) procedentes de la provincia de Virú, Departamento de La Libertad,
Perú. La fase experimental se desarrolló en el Laboratorio de Genética y Biología Molecular de la Universidad Nacional de Trujillo. Se concluye que Zea mays ssp. mays maíz nativo Proto-Confite morocho presenta 3 pares de cromosomas (4, 4 ‘, 8, 8’, 10, 10’) submetacéntricos y 7 pares de cromosomas (1, 1 ‘, 2, 2’, 3, 3 ‘, 5, 5 ‘, 6, 6’, 7, 7 ‘, 9, 9’)  metacéntricos, cuyo tamaño promedio varía entre 4.16 y 1.88 μm.

Referencias

Agreda, S., Ferrés, E. and Montesinos, M. 1991. Manual

de embriología y anatomía general. Valencia,

España: Editorial Universitat de València.

Acosta, R. 2009. El cultivo del maiz, su origen y clasificación.

El maiz en Cuba. Cultivos Tropicales.

(2):113-120. Retrieved from: http://ref.scielo.

org/qvhhr2Albert, P.S.; Gao, Z., Danilova, T.V.,

and Birchler, J.A. 2010. Diversity of Chromosomal

Karyotypes in Maize and Its Relatives. Cytogenet

Genome Research. 129(1-3), 6–16. https://doi.

org/10.1159/000314342

Anderson, E. 1945. What is Zea mays? A report in

progress. Chronica Botanica. 9:88–92.

Bonamico, N.; Aiassa, J.; Ibáñez, M.; Di Renzo, M.;

Díaz, D.; and Salerno, J. 2004. Characterization

and classification of singlecross hybrids of maize

with SSR markers. Revista de Investigaciones Agropecuarias.

(2), 129-144. http://www.redalyc.

org/html/864/86433209/

Bonavia, D. 2013. Maize: Origin, Domestication, and

Its Role in the Development of Culture. New York,

United States of America. Editorial Cambridge University

Press. Retrieved from: https://www.jstor.

org/stable/43967091

Chiavarino, A.; Gonzáles, M.; Poggio, L.; Puertas, M.;

Rosato, M.; and Rosi, P. 2001. Is maize B chromosome

preferential fertilization controlled by a

single gene? Heredity, 86: 743-748. https://doi.

org/10.1046/j.1365-2540.2001.00894.x

Córdova, J. 1997. Citogenética, filogenia, clasificación

natural y evolución de las especies. Alma Mater,

:95 – 112. Retrieved from http://sisbib.unmsm.

edu.pe/bibvirtual/publicaciones/alma_mater/

_n13-14/citogenetica.htm

Flores, S., Olivares, J., Flores, L., y Rivera, V. 2005.

Estudio citogenético del maíz hibrido simple H-331

Zea mays ssp. Mays), Teocintle chalqueño Zea mays

ssp. Mexicana) y su hibrido F1 Zea mays ssp. Mays

x Zea mays ssp. Mexicana. Polibotánica, 20:47-72.

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62102004

Fourastié, M., Gottlieb, A., Poggio, L. and González, G.

Are cytological parameters of maize landraces

Zea mays ssp. mays) adapted along an altitudinal

cline?. J. Plant Res. 131:285–296. https://doi.

org/10.1007/ s10265-017-0996-3

Gonzáles, P., Caballero, M., Santisteban, A. y P. Serrano.

Prácticas de laboratorio y de aula. Madrid,

España: Editorial Narcea S.A.

González, G., Confalonieri, V., Comas, C., Naranjo, C.,

and Poggio, L. 2004. GISH reveals cryptic genetic

differences between maize and its putative wild

progenitor Zea mays ssp. parviglumis. Genome

(6):947-952. https://doi.org/10.1139/g04-038.

Gonzales, G. and Poggio, L. 2011. Karyotype of Zea luxurians

and Z. mays subsp. mays using FISH/DAPI,

and analysis of meiotic behavior of hybrids. Genome,

(1):26–32. https://doi:10.1139/G10-089

Grobman, A.; Salhuana, W.; Sevilla, R.; and Mangelsdorf,

P. 1961. Races of Maize in Peru: Their Origins,

Evolution and Classification. Washington, United

States of America: Editorial National Academy of

Sciences.

Grobman, A.; Bonavia, D.; Dillehay, T.; Piperno, D.;

Iriarte, J.; and Holst, I. 2012. Preceramic maize

from Paredones and Huaca Prieta, Perú. Proc. Nat.

Karyotype of native Zea mays ssp. mays

Proto-Confite morocho

Acad. Sci. U S A. 109(5).1755–1759. https://doi.

org/10.1073/pnas.1120270109

Hipp, A. 2004.El maíz, por dentro y por fuera. New

York, United States of America: Editorial The Rosen

Publishing Group.

Levan, A.; Fredga, K. and Sandberg, A. 1964. Nomenclature

for centromeric position of chromosomes.

Hereditas 52:201-220. https://doi.

org/10.1111/j.1601-5223.1964.tb01953.x

Matsuoka, Y.; Vigouroux, Y.; Goodman, M.; Sanchez,

J.; Buckler, E.; and Doebley J. 2002. A single domestication

for maize shown by multilocus microsatellite

genotyping. Proc. Nat. Acad. Sci. 99:6080-

https://doi.org/10.1073/pnas.052125199

McClintock, B. 1933. The association of non-homologous

parts of chromosomes in the mid-prophase of

meiosis in Zea mays. Zeitschrift für Zellforschung

und Mikroskopische Anatomie, 19(2):191–237.

https://doi.org/10.1007/BF02462870

Mirzaghaderia, G.; and Marzangi, K. 2015. Ideokar:

an ideogram constructing and karyotype analyzing

software. Caryologia, 68(1):31-35. https://doi.org/

1080/00087114.2014.998526

Mostacero, L.; Mejía, F.; y Gamarra, T. 2009. Fanerogamas

del Perú. Trujillo, Perú: CONCYTEC. Editorial

Graficart.

Molina, M.; and Garcia, M. 2001. Ploidy Levels Affect

Phenotype and Cytogenetic Traits in Zea mays ssp.

mays 2n=20 or 40) and Zea mays ssp. parviglumis

Hybrids. Cytologia, 66(2):189-196. https://doi.

org/10.1508/cytologia.66.189

Peñaherrera, D. 2011.Manejo Integrado del cultivo de

maíz de altura. Instituto Nacional Autónomo de

Investigaciones Agropecuarias. Quito, Ecuador:

Ediciones INIAP.

Poggio, L.; González, G.; Ferrari, M.; García, A.; Wulff,

A.; Greizerstein, E.; Tómas, P.; y Schrauf G. 2010.

Aportes de la citogenética al estudio de genomas

vegetales. In: Levitus, G.; Echenique, V.; Rubinstein,

C.; Hopp, E.; y Mroginski, L. ed. Biotecnología

y Mejoramiento Vegetal II. Argentina: INTA Editorial.

ISBN 987-521-138-9. PP 379-388.

Poggio, L.; Gonzalez, G.; Confalonieri, V.; Comas, C.;

and Naranjo, C. 2005. The genome organization

and diversification of maize and its allied species

revisited: evidences from classical and FISH-GISH

cytogenetic analysis. Cytog. Gen. Res. 109(1-

:259–267. doi:10.1159/000082408

Poggio, L., Espert, S. y Fortunato, R. 2008. Citogenética

evolutiva en leguminosas americanas. Rodriguésia

(3):423-433. http://dx.doi.org/10.1590/2175-

Ripusudan, L.; Granados, G.; Lafitte, H.; Violic, A. y

Marathée, J. 2001. El maíz en los trópicos, mejoramiento

y producción. Roma, Italia: Editorial Food

and Agriculture Org. Retrieved from: http://www.

fao.org/docrep/003/X7650S/x7650s00.htm

Rosato, M.; Chiavarino, A.; Naranjo, C.; Camara, J. and

Poggio, L. 1998. Genome size and numerical polymorphism

for the B chromosome in race of maize

Zea mays ssp. Mays, Poaceae. American Journal

of Botany, 85(2), 168-174. Retrieved from: https://

www.researchgate.net/publication/324218089_

Rosato_et_al_1998

Ting, Y. 1985. Meiosis and fertility of anther culture-derived

maize plant. Maydica 30:161–169.

Vera, D.; Liuba, G.; Godoy, L.; Díaz, E.; Sabando, F.;

Garcés, F.; y Meza, G. 2013. Análisis de estabilidad

para el rendimiento de híbridos de maíz Zea mays

en la Rregión Central del Litoral Ecuatoriano. Sci.

Agrop. 4:211–218. http://revistas.unitru.edu.pe/

index.php/scientiaagrop/article/viewFile/334/312

Wang, H. and Bennetzen, J. 2012. Centromere retention

and loss during the descent of maize from a

tetraploid ancestor. PNAS, 109 51), 21004–21009.

https://doi.org/10.1073/pnas.1218668109.

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López-Medina, S. E., Mostacero León, J., Quijano-Jara, C. H., Gil-Rivero, A. E. & Rabanal-Che-León, M. F. (2018). Karyotype of native Zea mays ssp. mays Proto-Confite morocho. Acta Agronómica, 67(4), 525–530. https://doi.org/10.15446/acag.v67n4.69785

ACM

[1]
López-Medina, S.E., Mostacero León, J., Quijano-Jara, C.H., Gil-Rivero, A.E. y Rabanal-Che-León, M.F. 2018. Karyotype of native Zea mays ssp. mays Proto-Confite morocho. Acta Agronómica. 67, 4 (oct. 2018), 525–530. DOI:https://doi.org/10.15446/acag.v67n4.69785.

ACS

(1)
López-Medina, S. E.; Mostacero León, J.; Quijano-Jara, C. H.; Gil-Rivero, A. E.; Rabanal-Che-León, M. F. Karyotype of native Zea mays ssp. mays Proto-Confite morocho. Acta Agron. 2018, 67, 525-530.

ABNT

LÓPEZ-MEDINA, S. E.; MOSTACERO LEÓN, J.; QUIJANO-JARA, C. H.; GIL-RIVERO, A. E.; RABANAL-CHE-LEÓN, M. F. Karyotype of native Zea mays ssp. mays Proto-Confite morocho. Acta Agronómica, [S. l.], v. 67, n. 4, p. 525–530, 2018. DOI: 10.15446/acag.v67n4.69785. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/69785. Acesso em: 16 mar. 2026.

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López-Medina, Segundo Eloy, José Mostacero León, Carlos Heli Quijano-Jara, Armando Efraín Gil-Rivero, y Maria Fernanda Rabanal-Che-León. 2018. «Karyotype of native Zea mays ssp. mays Proto-Confite morocho». Acta Agronómica 67 (4):525-30. https://doi.org/10.15446/acag.v67n4.69785.

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López-Medina, S. E., Mostacero León, J., Quijano-Jara, C. H., Gil-Rivero, A. E. y Rabanal-Che-León, M. F. (2018) «Karyotype of native Zea mays ssp. mays Proto-Confite morocho», Acta Agronómica, 67(4), pp. 525–530. doi: 10.15446/acag.v67n4.69785.

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[1]
S. E. López-Medina, J. Mostacero León, C. H. Quijano-Jara, A. E. Gil-Rivero, y M. F. Rabanal-Che-León, «Karyotype of native Zea mays ssp. mays Proto-Confite morocho», Acta Agron., vol. 67, n.º 4, pp. 525–530, oct. 2018.

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López-Medina, S. E., J. Mostacero León, C. H. Quijano-Jara, A. E. Gil-Rivero, y M. F. Rabanal-Che-León. «Karyotype of native Zea mays ssp. mays Proto-Confite morocho». Acta Agronómica, vol. 67, n.º 4, octubre de 2018, pp. 525-30, doi:10.15446/acag.v67n4.69785.

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López-Medina, Segundo Eloy, José Mostacero León, Carlos Heli Quijano-Jara, Armando Efraín Gil-Rivero, y Maria Fernanda Rabanal-Che-León. «Karyotype of native Zea mays ssp. mays Proto-Confite morocho». Acta Agronómica 67, no. 4 (octubre 1, 2018): 525–530. Accedido marzo 16, 2026. https://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/69785.

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1.
López-Medina SE, Mostacero León J, Quijano-Jara CH, Gil-Rivero AE, Rabanal-Che-León MF. Karyotype of native Zea mays ssp. mays Proto-Confite morocho. Acta Agron. [Internet]. 1 de octubre de 2018 [citado 16 de marzo de 2026];67(4):525-30. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/69785

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CrossRef citations1

1. Windy Mose, Theopilus Wilhelmus , Rita Lusian Kar. (2020). Cytogenetic Analysis of Seven Local Corn Cultivars from Kisar Island-southwest Maluku, Indonesia. Asian Journal of Plant Sciences, 19(3), p.313. https://doi.org/10.3923/ajps.2020.313.324.

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