{"id":9825,"date":"2023-10-08T11:24:14","date_gmt":"2023-10-08T09:24:14","guid":{"rendered":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/?p=9825"},"modified":"2023-11-02T12:43:47","modified_gmt":"2023-11-02T11:43:47","slug":"cria-capitulo-25","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/es\/cria-capitulo-25\/","title":{"rendered":"Cr\u00eda – Cap\u00edtulo 25"},"content":{"rendered":"\n

Los criadores de cannabis casuales y serios que trabajan con la Madre Naturaleza utilizan la cr\u00eda selectiva han transformado una planta silvestre en innumerables variedades de cannabis medicinal. Crear nuevas variedades es f\u00e1cil, divertido y satisfactorio. Los cultivadores caseros de cannabis cr\u00edan plantas por muchas razones: para aumentar el rendimiento, el perfil de cannabinoides, la resistencia a enfermedades y plagas, etc\u00e9tera. En la mayor\u00eda de los casos, el cannabis medicinal moderno se ha cultivado para obtener un alto contenido de cannabinoides (concretamente THC), una gran producci\u00f3n, una cosecha temprana en interior y, ocasionalmente, para climas duros en exterior. Hoy en d\u00eda, se presta m\u00e1s atenci\u00f3n a otros cannabinoides, como el CBD, y al estr\u00e9s del cultivo: resistencia a enfermedades y plagas y tolerancia a la sequ\u00eda y el fr\u00edo.<\/p>\n\n\n\n

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Nevil, fundador del Banco de Semillas de Holanda, viaj\u00f3 por todo el mundo para encontrar las mejores semillas de cannabis.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Innumerables cultivadores de cannabis est\u00e1n aplicando pacientemente su imaginaci\u00f3n y creatividad utilizando t\u00e9cnicas b\u00e1sicas de cr\u00eda (propagaci\u00f3n sexual) para crear nuevas generaciones de semillas. La cr\u00eda es f\u00e1cil, barata, divertida y emocionante. Requiere un m\u00ednimo de tiempo y habilidad, pero ofrece grandes recompensas.<\/p>\n\n\n\n

Los conceptos b\u00e1sicos esbozados en este cap\u00edtulo muestran a cualquier jardinero c\u00f3mo empezar a criar y crear nuevas generaciones de semillas viables de cannabis medicinal. La cr\u00eda en interior, traspatio e invernadero es esencial para aclimatar las variedades a los climas locales y aumentar la resistencia a enfermedades, plagas y estr\u00e9s. El cultivo en interiores e invernaderos puede acelerar los programas de cr\u00eda al aire libre. Desgraciadamente, las semillas de cannabis medicinal no est\u00e1n disponibles en algunas jurisdicciones, y la cr\u00eda en interior es una necesidad para pacientes y cuidadores.<\/p>\n\n\n\n

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Esta colorida ‘Pakistan Chitral Kush’ de CannaBioGen es una l\u00ednea landrace pura de Chitral, Pakist\u00e1n. Tambi\u00e9n aparece en la portada de este libro.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Sentado en el centro, de blanco, Ben Dronkers, propietario de Sensi Seeds, recoge semillas en Afganist\u00e1n.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Internet ha cambiado la disponibilidad de la gen\u00e9tica (semillas) en todo el mundo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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A primera vista, la reproducci\u00f3n es sencilla: el polen de una planta macho se utiliza para fertilizar (polinizar) una planta hembra y se obtienen semillas. De hecho, esto es en lo que se basan la mayor\u00eda de los cruces de cannabis: cruzar un macho potente en cannabinoides con una planta hembra potente en cannabinoides, lo que a menudo se conoce como “lanzamiento de polen”. Sin embargo, hay algunos detalles gen\u00e9ticos importantes.<\/p>\n\n\n\n

El cruce de plantas de cannabis puede llegar a ser muy complejo, y las plantas tardan en crecer para expresar sus genes. Los fitomejoradores modernos estudian estad\u00edstica, qu\u00edmica, fisiolog\u00eda vegetal, microbiolog\u00eda y otras disciplinas para comprender y criar plantas. La informaci\u00f3n b\u00e1sica que aqu\u00ed se presenta est\u00e1 en un formato f\u00e1cil de entender para que sea lo m\u00e1s sencillo posible consultarla. El cultivo de cannabis es un proceso a largo plazo, y los posibles resultados de la progenie son infinitos.<\/p>\n\n\n\n

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Hasta la fecha, gran parte de la cr\u00eda de cannabis en EE.UU. ha corrido a cargo de criadores clandestinos como Mel Frank, que introdujo variedades como la “afgana”, la “nepalesa” y la “mexicana”, as\u00ed como muchas variedades colombianas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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En Internet se puede encontrar mucha m\u00e1s informaci\u00f3n cient\u00edfica sobre el cultivo de plantas, incluidos los principios gen\u00e9ticos modernos de Gregor Mendel e historias inspiradoras de cultivadores estadounidenses como Luther Burbank. No deje de leer sobre el Dr. Kevin McKernan, \u00a1que cartografi\u00f3 el genoma del cannabis!<\/p>\n\n\n\n

Por favor, sigue estudiando despu\u00e9s de haber digerido este cap\u00edtulo b\u00e1sico. Recuerda que la cr\u00eda de cannabis es un esfuerzo a largo plazo, incluso en un cuarto de cultivo interior, donde es posible obtener cuatro generaciones.<\/p>\n\n\n\n

Hoy en d\u00eda, el mundo del cannabis est\u00e1 formado por millones de peque\u00f1os cultivadores en m\u00e1s de 200 pa\u00edses de todo el mundo*. Muchos jardines existen en condiciones de cultivo inestables y dif\u00edciles. La adopci\u00f3n de nuevas variedades de cannabis desarrolladas para su cultivo en climas lejanos y en cuartos de cultivo de interior no satisface las necesidades de muchos jardineros de exterior y sus climas locales. Internet* y el ingenio de los cultivadores de cannabis han abierto el camino para que los jardineros de todo el mundo participen en el proceso de cultivo. Los objetivos de cultivo ahora pueden ser identificados y definidos por los jardineros locales en lugar de por las grandes empresas de semillas o la publicidad impulsada por las modas.<\/p>\n\n\n\n

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Elegir los machos reproductores adecuados es la mitad de la ecuaci\u00f3n. Elija los mejores machos posibles que presenten los rasgos deseados.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Elegir los machos reproductores adecuados es la mitad de la ecuaci\u00f3n. Elija los mejores machos posibles que presenten los rasgos deseados.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Por ejemplo, el siguiente v\u00eddeo de YouTube ha recibido m\u00e1s de 5 millones de visitas de m\u00e1s de 180 pa\u00edses: www.youtube.com\/user\/jorgecervantesmj<\/a><\/p>\n\n\n\n

La mayor\u00eda de los jardineros prefieren adquirir semillas de una empresa de semillas de renombre, y con demasiada frecuencia dan por sentado que estas semillas son siempre de la m\u00e1s alta calidad gen\u00e9tica. A menudo, las semillas disponibles en el mercado son producidas por unos pocos grandes fabricantes de semillas que venden al por mayor a revendedores, muchos de ellos con sitios en Internet y puntos de venta en tiendas minoristas. Otras semillas son producidas por cultivadores de s\u00f3tano, peque\u00f1as empresas de nueva creaci\u00f3n o peque\u00f1as y medianas empresas establecidas.<\/p>\n\n\n\n

Pocas empresas peque\u00f1as pueden mantener una biblioteca de reproductores aut\u00e9nticos y criar reproductores estables a lo largo del tiempo. Los ejemplares producidos por las grandes empresas suelen satisfacer la demanda y mantener los est\u00e1ndares.<\/p>\n\n\n\n

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Este hermoso jard\u00edn de hembras ‘Sonoma Coma’ es el resultado de a\u00f1os de cr\u00eda selectiva en un valle lleno de vi\u00f1edos de California.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Las flores masculinas individuales que aparecen en un capullo de flor femenina suelen llamarse “pl\u00e1tanos” porque parecen peque\u00f1as bananas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Esta ‘Africana’ cultivada en 1977 tiene una peque\u00f1a flor masculina en este capullo de flor predominantemente femenina. Se trata de una flor masculina intersexual.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Cualidades inolvidables del cannabis<\/h3>\n\n\n\n

El cannabis posee un conjunto \u00fanico de cualidades que influyen en su ciclo vital y su reproducci\u00f3n. Trabajar con estas cualidades naturales es esencial para la cr\u00eda de cannabis. Por favor, recu\u00e9rdalas cuando trabajes en todos los proyectos de cr\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

El cannabis es fotoperi\u00f3dico reactivo<\/strong>, florece bajo 12 horas de oscuridad ininterrumpida y 12 horas de luz, lo que ofrece a los criadores la posibilidad de obtener hasta 6 cosechas cada a\u00f1o. Estas caracter\u00edsticas facilitan la cr\u00eda por v\u00eda r\u00e1pida, ya que 6 a\u00f1os de cruces pueden completarse en 1 a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

El cannabis es dioico<\/strong>; produce cada uno de los \u00f3rganos sexuales masculinos (estaminados; portadores de estambres) y femeninos (pistilados; portadores de pistilos) en individuos diferentes, y es una de las pocas plantas anuales dioicas. Esta cualidad hace que sea muy f\u00e1cil cruzar una planta de cannabis macho individual con un individuo o poblaci\u00f3n de hembras.<\/p>\n\n\n\n

Las plantas masculinas (estaminadas) y femeninas (pistiladas) son f\u00e1ciles de distinguir. Vea los detalles en primer plano de las flores masculinas y femeninas junto con las descripciones completas m\u00e1s abajo en este cap\u00edtulo.<\/p>\n\n\n\n

Las variedades monoicas <\/strong>producen flores estaminadas y pistiladas en la misma planta. Las variedades monoicas se utilizan principalmente para la producci\u00f3n de semillas de c\u00e1\u00f1amo. Las variedades monoicas no son buenas para la cr\u00eda de cannabis medicinal. Las plantas con flores masculinas y femeninas a menudo se denominan err\u00f3neamente “hermafroditas”.<\/p>\n\n\n\n

Planta outcrossing: <\/strong>El cannabis outcrossing crece mejor cuando las plantas se cruzan con otras plantas con genes diferentes. El ma\u00edz, los perros, el cannabis y las personas son todas plantas cruzadas. El retrocruzamiento y la endogamia del cannabis durante demasiadas generaciones ser\u00e1n perjudiciales.<\/p>\n\n\n\n

La intersexualidad <\/strong>se produce cuando las flores de una planta masculina crecen en una planta predominantemente femenina, o cuando las flores femeninas crecen en una planta predominantemente masculina. Es un rasgo que puede estar causado tanto por factores gen\u00e9ticos como ambientales. En las plantas intersexuales con el gen heredado crecen flores de ambos sexos en la misma planta incluso en condiciones de crecimiento perfectas. A las plantas intersexuales se las suele llamar err\u00f3neamente “hermafroditas”.<\/p>\n\n\n\n

En interior, las plantas se exponen f\u00e1cilmente al estr\u00e9s -temperatura incoherente o extrema, ciclos de luz, fertilizante, pH, etc.- y este estr\u00e9s puede hacer que las plantas femeninas desarrollen una flor masculina ocasional. Los criadores prefieren no perpetuar el gen intersexual y, cuando es posible, lo eliminan. Una sola flor masculina en una planta hembra puede polinizar gran parte de la hembra. V\u00e9ase “Semillas feminizadas”, en la p\u00e1gina 521.<\/p>\n\n\n\n

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Fisiolog\u00eda de las flores masculinas y femeninas<\/h2>\n\n\n\n

Flores masculinas<\/h3>\n\n\n\n

Las flores masculinas (estaminadas) del cannabis miden entre 0,25 y 0,5 pulgadas (0,6-1,3 cm) de largo, y pueden desarrollarse miles de flores individuales en una planta grande. La mayor\u00eda de las flores se desarrollan en racimos sueltos (cimas o pan\u00edculas cimosas) de unas 5 o 10 flores cada uno, que nacen en peque\u00f1as ramas y en sus ramas laterales. Los racimos pueden apilarse formando densos agregados de cientos de flores individuales, sobre todo en los extremos de tallos y ramas.<\/p>\n\n\n\n

El c\u00e1liz de cada flor masculina consta de 5 t\u00e9palos (a veces identificados como “s\u00e9palos”) -normalmente blancos, amarillentos o verdosos, pero a menudo te\u00f1idos de p\u00farpura- que podr\u00edan describirse como “p\u00e9talos”, y 5 estambres colgantes que llevan el polen en sacos llamados anteras. Las anteras cuelgan de un filamento delgado, similar a un hilo, y juntos, filamento y antera, forman el estambre. Una vez maduras, dos aberturas en lados opuestos de cada antera se abren en forma de cremallera, empezando por su base, para liberar lentamente su polen al viento, llev\u00e1ndolo (con suerte) a los estigmas. Se calcula que los miles de flores de un solo macho pueden liberar m\u00e1s de 500 millones de granos de polen.<\/p>\n\n\n\n

Los racimos de flores masculinas sin abrir recuerdan a algunos cultivadores a peque\u00f1os racimos de uvas, y las anteras frescas parecen racimos de peque\u00f1os pl\u00e1tanos. Las flores masculinas se denominan simplemente flores masculinas o racimos de flores masculinas, y los soportes del polen se denominan estambres o anteras.<\/p>\n\n\n\n

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Este dibujo muestra las partes principales de una planta de cannabis macho.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

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‘Jack Herer’ flores masculinas (estaminadas) completamente formadas en racimos pero a\u00fan no abiertas. (MF)<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los t\u00e9palos exteriores de los c\u00e1lices estaminados de la ‘Skunk #1’ se han separado, dejando al descubierto las anteras que contienen polen. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Cuando las anteras de esta ‘Jack Herer’ maduran, se rompen para dispersar en el aire granos superfinos de polen. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Flores femeninas<\/h3>\n\n\n\n

Cada flor femenina de marihuana tiene 2 estigmas que sobresalen del \u00fanico \u00f3vulo encerrado en las br\u00e1cteas; los estigmas frescos son “peludos” (hirsutos), de 0,25 a 0,5 pulgadas (0,6-1,3 cm) de largo, y normalmente blancos, pero a veces son amarillentos o de color rosa a rojo, y, en raras ocasiones, de lavanda a p\u00farpura. Los estigmas (stigmata es otro plural bot\u00e1nico) son los captadores de polen. A menudo, los estigmas se confunden con los pistilos. Por definici\u00f3n, un pistilo son todas las partes reproductoras de una flor: 2 estigmas y un \u00f3vulo forman el pistilo femenino. Por tanto, cada flor s\u00f3lo tiene un pistilo, pero tiene dos estigmas. El t\u00e9rmino se utiliza err\u00f3neamente en gran parte de la cultura popular, que describe una sola flor de cannabis como si tuviera 2 pistilos.<\/p>\n\n\n\n

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Las anteras estaminadas de esta ‘Skunk #1’ cultivada en 1987 siguen abri\u00e9ndose y dispersando cada vez m\u00e1s polen en el aire. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Las anteras cuelgan al viento tras dispersar todo su polen a lo largo de varios d\u00edas. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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El polen de esta ‘Skunk #1’ se ha dispersado desde las anteras en primer plano. Los c\u00e1lices estaminados del fondo dispersar\u00e1n polen en un futuro pr\u00f3ximo. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Compare esta diminuta flor masculina con el tama\u00f1o de un penique estadounidense. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los estigmas comienzan a morir tras la polinizaci\u00f3n y empiezan a adquirir un color \u00f3xido unos 3 d\u00edas despu\u00e9s; si no se polinizan, como en el caso de la sinsemilla (brotes sin semillas), los estigmas empiezan a morir cuando tienen unas 4 \u00f3 5 semanas. Al posarse en un estigma, germina un grano de polen y comienza a crecer un tubo pol\u00ednico a trav\u00e9s del conducto del estilo para pasar su ADN y unirse al ADN del \u00f3vulo (los 2 estigmas de cada flor femenina forman un estilo b\u00edfido). El \u00f3vulo fecundado se convierte en un fruto, esencialmente una sola semilla (un aquenio). El perianto, que incluye el c\u00e1liz, sujeta firmemente la semilla y a menudo contiene taninos, que dan a las semillas maduras su capa moteada o manchada. Entre el pulgar y el dedo se puede frotar el perianto de las semillas. Un solo capullo bien polinizado desarrolla docenas de semillas, una cola contiene f\u00e1cilmente muchos cientos, e incluso una hembra peque\u00f1a pero bien polinizada puede dar miles de semillas.<\/p>\n\n\n\n

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Este dibujo muestra las partes principales de una planta de cannabis hembra.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Cada flor femenina tiene un \u00fanico \u00f3vulo parcialmente encerrado en su perianto, que est\u00e1 encapsulado por bracteolas, cubiertas por un verticilo de br\u00e1cteas. Las br\u00e1cteas y las bracteolas son peque\u00f1as hojas modificadas que encierran y protegen la semilla en lo que algunos cultivadores denominan la vaina.<\/p>\n\n\n\n

Las br\u00e1cteas contienen la mayor concentraci\u00f3n de THC y otros cannabinoides de cualquier parte de la planta y alrededor del 50% del THC total de una planta. El perianto y su c\u00e1liz no contienen THC.<\/p>\n\n\n\n

Por definici\u00f3n, un perianto est\u00e1 formado por una corola y un c\u00e1liz. En las flores vistosas m\u00e1s conocidas, la corola son los p\u00e9talos de colores brillantes que solemos apreciar al mirar las flores, y el c\u00e1liz es la copa verde m\u00e1s peque\u00f1a (s\u00e9palos) en la base de la flor. Los colores brillantes y vistosos, el gran tama\u00f1o de las flores y las fragancias tentadoras han evolucionado de forma natural para atraer insectos como abejas y moscas, o animales como p\u00e1jaros y murci\u00e9lagos que recogen y transfieren el polen (involuntariamente) a otras flores. Las flores del cannabis no son de colores brillantes, ni grandes, ni tienen fragancias tentadoras (al menos para la mayor\u00eda de los no humanos); las plantas de cannabis se polinizan por el viento sin necesidad de atraer insectos o animales que lleven el polen de los machos a las flores femeninas; las partes de la planta de cannabis nunca evolucionaron de forma natural hacia partes coloridas, atractivas o vistosas. Los cultivadores de cannabis, sin embargo, s\u00ed lo hacen para obtener fragancias y colores una vez que el contenido de cannabinoides est\u00e1 firmemente establecido.<\/p>\n\n\n\n

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La br\u00e1ctea de la semilla todav\u00eda cubre el perianto, el c\u00e1liz pistilado, los gametos y el \u00f3vulo conectado a un par de estigmas. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La br\u00e1ctea de la semilla se ha despojado para mostrar el perianto y el c\u00e1liz pistilado, ambos transparentes, que cubren los gametos y el \u00f3vulo. Obs\u00e9rvese que los estigmas blancos no han sido polinizados. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los estigmas comienzan a morir en cuanto el polen desciende por el tallo para unirse con el \u00f3vulo situado debajo. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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El perianto del cannabis s\u00f3lo tiene unas 6 c\u00e9lulas de grosor, por lo que distinguir las c\u00e9lulas del c\u00e1liz de las de la corola es mejor dej\u00e1rselo a los bot\u00e1nicos. En este libro se utiliza el t\u00e9rmino bot\u00e1nicamente correcto de br\u00e1cteas para las “hojas” verdes o p\u00farpuras, cubiertas de resina y gl\u00e1ndulas, que recubren cada flor femenina, y perianto o c\u00e1liz para el “velo” transl\u00facido que envuelve y cubre entre el 60 y el 90 por ciento de una semilla madura.<\/p>\n\n\n\n

Es de esperar que, cuando los cultivadores utilicen t\u00e9rminos bot\u00e1nicos como c\u00e1liz, br\u00e1cteas, estigma, pistilo, antera y estambre, sigan este libro y utilicen los t\u00e9rminos correctamente. Dado que los lectores encontrar\u00e1n cat\u00e1logos de semillas y sitios de Internet que llaman c\u00e1lices a las br\u00e1cteas y pistilos a los estigmas, es importante que comprendan esta confusi\u00f3n cuando lean otras fuentes. Esperamos que este cap\u00edtulo nos ayude a ponernos de acuerdo.<\/p>\n\n\n\n

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Los estigmas de esta sumidad florida de ‘Haze’ \u00d7 ‘Northern Lights’ \u00d7 ‘Sensi Star’ est\u00e1n empezando a adquirir un color oxidado. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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El perianto de esta ‘Skunk #1’ puede verse cerca de la parte superior de la semilla a la izquierda. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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El perianto femenino es claramente visible como una capa casi transparente que cubre la semilla. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Propagaci\u00f3n sexual<\/h2>\n\n\n\n

La propagaci\u00f3n sexual es el proceso en el que las c\u00e9lulas sexuales masculinas y femeninas (gametos) de progenitores separados se unen en la planta femenina para formar lo que finalmente madurar\u00e1 en un nuevo individuo gen\u00e9ticamente distinto. Este proceso se produce cuando el polen de un progenitor masculino (estaminado) se une a un \u00f3vulo dentro del ovario de una flor femenina para crear un embri\u00f3n. Este embri\u00f3n, una vez maduro y completamente desarrollado, se convertir\u00e1 en una semilla.<\/p>\n\n\n\n

En la naturaleza, el cannabis se poliniza por el viento. Las flores masculinas desprenden polen (dehiscencia), dispersando millones de granos al viento. El viento transporta el polen hasta una cita “fortuita” y su aceptaci\u00f3n por un estigma femenino. La polinizaci\u00f3n se produce cuando los granos de polen masculino se posan en el estigma femenino. La atracci\u00f3n evolutiva es tanto f\u00edsica como qu\u00edmica. El grano de polen, con la humedad que se encuentra en el estigma, germina. \u00c9sta es la mejor parte: Un grano de polen germina igual que una semilla, enviando una ra\u00edz pivotante hacia abajo, pero en lugar de enviarla al suelo, el grano de polen env\u00eda la “ra\u00edz” por el estigma hacia el ovario. Una vez unido al ovario, el polen fecunda el \u00f3vulo. Esta uni\u00f3n crea un embri\u00f3n que crece dentro de la cubierta de la semilla. Cuando madura, en 4 \u00f3 6 semanas, la semilla puede plantarse.<\/p>\n\n\n\n

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La fecundaci\u00f3n se produce cuando el min\u00fasculo grano de polen masculino se adhiere al estigma. Entonces desarrolla un tubo a trav\u00e9s del estilo y libera 2 gametos, 1 para fecundar el \u00f3vulo y 1 para fecundar el endospermo (doble fecundaci\u00f3n). Las semillas son el resultado de esta propagaci\u00f3n sexual y contienen caracter\u00edsticas gen\u00e9ticas de ambos progenitores. Una vez fecundadas con el polen masculino, las plantas femeninas dedican la mayor parte de su energ\u00eda a producir semillas fuertes y viables.<\/p>\n\n\n\n

La fecundaci\u00f3n propiamente dicha tiene lugar cuando el diminuto grano de polen masculino se adhiere al estigma. El grano de polen de la angiosperma (gametofito) que contiene los gametos masculinos (espermatozoides) es transportado al estigma, donde germina y su tubo pol\u00ednico crece por el estilo hasta el ovario. Sus 2 gametos descienden por el tubo hasta el carpelo, donde se encuentran los gametofitos que contienen los gametos femeninos. Un n\u00facleo se fusiona con los cuerpos polares para producir los tejidos del endospermo, y el otro con el \u00f3vulo para producir el embri\u00f3n, de ah\u00ed el t\u00e9rmino doble fecundaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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La foto de cerca de un estigma femenino muestra que no hay gl\u00e1ndulas de resina en toda su longitud. La protuberancia bien definida aparece como pelusa en el ped\u00fanculo del estigma. El estigma es la versi\u00f3n vegetal de una vagina. Est\u00e1 cubierto de un fluido estigm\u00e1tico que act\u00faa como pegamento cuando un trozo de polen se posa en \u00e9l. El fluido est\u00e1 repleto de az\u00facares que sirven de alimento al polen. Cuando est\u00e1 en su sitio, los granos de polen empiezan a hacer crecer un nuevo “tubo pol\u00ednico”, un largo t\u00fanel que atraviesa el tejido del estilo hasta llegar al \u00f3vulo, donde se fusiona con los \u00f3vulos para crear una peque\u00f1a planta beb\u00e9. Los \u00f3vulos pasan por una serie de pasos conocidos como meiosis, un tipo de divisi\u00f3n celular por la que una c\u00e9lula se duplica en 2 c\u00e9lulas hijas gen\u00e9ticamente id\u00e9nticas. Los cromosomas del n\u00facleo celular se separan en 2 conjuntos de cromosomas iguales, cada uno con un n\u00facleo.<\/p>\n\n\n\n

El \u00e1cido desoxirribonucleico (ADN) o “material gen\u00e9tico “* est\u00e1 enrollado en largas hebras o cromosomas. El ADN se encuentra dentro del n\u00facleo de cada c\u00e9lula. Cuando se poliniza el cannabis, cada semilla hereda 10 cromosomas diferentes del macho y 10 cromosomas diferentes de la semilla madre: 20 cromosomas en total. Cada semilla tiene 2 copias de cada uno de los 10 cromosomas, es decir, 1 genoma completo cada una. Hay 2 copias de cada gen en la planta, 1 de la madre y 1 del padre. Cada c\u00e9lula de la planta tiene una copia de este ADN \u00fanico. El c\u00f3digo gen\u00e9tico de este individuo \u00fanico est\u00e1 incrustado en un lugar espec\u00edfico a lo largo de las hebras cromos\u00f3micas.<\/p>\n\n\n

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Cada semilla <\/strong>contiene genes de ambos progenitores. La progenie cultivada a partir de semillas suele tener rasgos ligeramente diferentes a otras plantas del mismo lote de semillas. Lo mismo ocurre en los seres humanos; los hijos biol\u00f3gicos son diferentes entre s\u00ed en muchos aspectos y al mismo tiempo se parecen a sus padres. En el cannabis, la variabilidad es marcada, como en las manzanas.<\/p>\n\n\n\n

La reproducci\u00f3n sexual se utiliza para cruzar diferentes individuos de una poblaci\u00f3n o familia de plantas. Tambi\u00e9n puede utilizarse para hibridar l\u00edneas no emparentadas y endogamiar su descendencia. Este fen\u00f3meno, la “recombinaci\u00f3n de rasgos”, tambi\u00e9n ofrece a los obtentores la oportunidad de recuperar individuos con una combinaci\u00f3n de los rasgos positivos de ambas l\u00edneas parentales.<\/p>\n\n\n\n

Los genes son unidades hereditarias formadas por una secuencia de ADN que reside en un lugar preciso de un cromosoma y determina un rasgo espec\u00edfico en el cannabis. Peque\u00f1os fragmentos de ADN son c\u00f3digos o plantillas para las prote\u00ednas.<\/p>\n\n\n\n

Las prote\u00ednas se fabrican en la secuencia del ADN. Como las instrucciones de una receta para hacer brownies, el ADN y la secuencia de prote\u00ednas son la receta o las instrucciones.<\/p>\n\n\n\n

Tener 2 versiones de la misma prote\u00edna<\/strong>, procedentes de 2 genes diferentes, es mejor que tener s\u00f3lo 1, sobre todo si la prote\u00edna desempe\u00f1a alg\u00fan papel vital en la producci\u00f3n de cannabinoides. Este efecto se denomina sobredominancia. Por ejemplo, si hay 2 prote\u00ednas diferentes, y ambas funcionan bien pero 1 funciona un poco mejor en condiciones de calor y la otra funciona bien en condiciones de fr\u00edo. Tener 2 versiones de la misma prote\u00edna proporciona a la planta una gama m\u00e1s amplia de climas en los que produce eficazmente. V\u00e9ase “Multil\u00ednea”, en la p\u00e1gina 531.<\/p>\n\n\n\n

La mayor parte del ADN es el mismo; se ocupa de los procesos celulares b\u00e1sicos, la fotos\u00edntesis, la producci\u00f3n de clorofila, etc. Unos pocos genes o una combinaci\u00f3n de ellos controlan variables como la altura, la forma de las hojas, la fragancia y la resistencia a las enfermedades. Pero no sabemos con exactitud qu\u00e9 genes son responsables de rasgos espec\u00edficos, a pesar de que se ha cartografiado el genoma del cannabis. Estos rasgos est\u00e1n influenciados por familias multig\u00e9nicas (un grupo de genes que evolucionaron para ser un poco diferentes entre s\u00ed, aunque empezaron siendo copias del mismo gen). Conocer los genes con nombre propio <\/strong>facilitar\u00eda la b\u00fasqueda de plantas individuales con los rasgos deseados. Pero los genes individuales que controlan rasgos espec\u00edficos del cannabis no est\u00e1n aislados ni bien estudiados.<\/p>\n\n\n\n

Los rasgos multig\u00e9nicos le permiten afinar sus caracter\u00edsticas favoritas. Por ejemplo, un \u00fanico gen que controle el tama\u00f1o de la hoja s\u00f3lo dar\u00e1 dos tama\u00f1os de hoja, grande y peque\u00f1a. Muchos genes que influyen en el mismo rasgo proporcionan muchos tama\u00f1os de hoja diferentes.<\/p>\n\n\n\n

Los genes del cannabis mutados de <\/strong>forma natural son poco frecuentes. Se trata de genes anormales que son mutaciones de genes normales. Cuando un gen mutado se combina con un gen normal, no se produce ning\u00fan resultado perjudicial. Pero cuando 2 genes mutados se unen, el resultado es muy diferente.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, en las personas y los animales el n\u00famero de albinos o enanos es m\u00ednimo. Lo mismo ocurre con el cannabis. Cultivar grandes poblaciones de cannabis o tratar el cannabis con estr\u00e9s o productos qu\u00edmicos provocar\u00e1 mutaciones. En general, la mayor\u00eda de las plantas de cannabis crecen normalmente sin mutaciones de ning\u00fan tipo. Muchos genes diferentes controlan los rasgos deseables que nos interesan. Los genes recesivos rotos no juegan ning\u00fan papel en la mayor\u00eda de los programas de cr\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Genes recesivos delet\u00e9reos: <\/strong>Las <\/strong>plantas con m\u00e1s probabilidades de tener la misma mutaci\u00f3n peligrosa en la familia inmediata son consangu\u00edneas. C\u00e1sate con tu hermana y los genes endog\u00e1micos toman el relevo para iniciar todo tipo de problemas porque aparecen genes delet\u00e9reos recesivos.<\/p>\n\n\n\n

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La ‘Royal Moby’, predominantemente sativa, es muy potente en THC. Esta variedad es bastante parecida a la ‘Moby Dick’ de Dinafem Seeds en Espa\u00f1a. Una vez que una buena variedad llega al mercado, aparecen muchas variedades similares en uno o dos a\u00f1os.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Mejora cl\u00e1sica del cannabis<\/h2>\n\n\n\n

La cr\u00eda cl\u00e1sica es un antiguo proceso c\u00edclico que los criadores de cannabis siguen utilizando hoy en d\u00eda. Las decisiones se toman bas\u00e1ndose en la observaci\u00f3n de un gran n\u00famero de plantas; el criador no sabe exactamente qu\u00e9 genes se han introducido en los nuevos cultivares. Lo \u00fanico que puede hacer es elegir las plantas bas\u00e1ndose en la inspecci\u00f3n visual, el olor y el instinto.<\/p>\n\n\n\n

El cultivo cl\u00e1sico del cannabis es sencillo: se eligen dos variedades, un macho y una hembra. Cada progenitor tiene caracter\u00edsticas deseables: fragancia, potencia, resistencia al moho, etc. El polen masculino fertiliza la flor femenina y sus genes se combinan en una nueva mezcla gen\u00e9tica contenida en la semilla. El polen masculino fertiliza la flor femenina y sus genes se combinan en una nueva mezcla gen\u00e9tica contenida en la semilla.<\/p>\n\n\n\n

El siguiente paso es elegir plantas individuales con los rasgos deseables de ambos progenitores. Muchas veces se tiene suerte y la descendencia lleva los genes y rasgos deseables. Los criadores de cannabis a menudo toman clones de estas plantas individuales deseables. Con demasiada frecuencia no conservan la planta macho y tienen una variedad “s\u00f3lo clon”.<\/p>\n\n\n\n

Cuando se ha introducido un rasgo deseable en una planta, al cruzar otras plantas con este progenitor se obtienen nuevas plantas similares al progenitor favorecido. Por ejemplo, para que la progenie resistente al mildiu del cruce sea lo m\u00e1s parecida posible al progenitor de alto rendimiento, la progenie se retrocruzar\u00e1 con ese progenitor durante varias generaciones (v\u00e9ase “Retrocruzamiento”, p\u00e1gina 519). Este proceso elimina la mayor parte de la contribuci\u00f3n gen\u00e9tica del progenitor resistente al mildiu.<\/p>\n\n\n\n

Para mejorar la resistencia al moho, cultive plantas en condiciones enmohecidas. Retire del jard\u00edn las plantas que contraen moho con facilidad. Conserve las plantas que no contraen moho o que tardan en contraerlo. Cr\u00ede plantas que no se enmohezcan.<\/p>\n\n\n\n

Es muy dif\u00edcil aislar genes espec\u00edficos para garantizar cualidades concretas, como la resistencia extrema al o\u00eddio o a los ataques de insectos y \u00e1caros. Hay genes recesivos y genes dominantes que est\u00e1n controlados por alelos; aqu\u00ed es donde la mejora gen\u00e9tica se vuelve mucho m\u00e1s compleja. V\u00e9ase “Influencia de los alelos”.<\/p>\n\n\n\n

Otros rasgos, como la aclimataci\u00f3n a un clima espec\u00edfico, son relativamente f\u00e1ciles porque se seleccionan continuamente las plantas que crecen mejor en el entorno. Los horticultores ecol\u00f3gicos cr\u00edan plantas aclimatadas a su clima exterior y consiguen rendimientos mucho mayores. Por esta raz\u00f3n, los horticultores medicinales ecol\u00f3gicos del norte de California son capaces de cultivar plantas de 4,5 kg (10 libras).<\/p>\n\n\n\n

Para mejorar la tolerancia al fr\u00edo, cultive las plantas en condiciones fr\u00edas. Elimine las plantas que sufran da\u00f1os por fr\u00edo con facilidad. Cr\u00ede plantas que resistan el fr\u00edo.<\/p>\n\n\n\n


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Cromatograf\u00eda en capa fina<\/h3>\n\n\n\n

La cromatograf\u00eda en capa fina puede utilizarse para realizar pruebas y selecciones basadas en perfiles de cannabinoides. Los perfiles de cannabinoides son similares en todas las etapas de la vida de una planta, y las decisiones de selecci\u00f3n pueden basarse en estos perfiles. Por ejemplo, el perfil de cannabinoides se puede probar en pl\u00e1ntulas de 2 meses. Las plantas con perfiles deseables se conservan y las indeseables se eliminan.<\/p>\n\n\n\n


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V\u00e9ase “Mejora moderna del cannabis” al final de este cap\u00edtulo para una visi\u00f3n general de la selecci\u00f3n asistida por marcadores (MAS).<\/p>\n\n\n\n

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Influencia de los alelos<\/h2>\n\n\n\n

Los fenotipos que se observan en un individuo determinado son el resultado de una interacci\u00f3n entre el genotipo de la planta y el medio ambiente. Por ejemplo, aqu\u00ed hay 3 fenotipos: bajo, medio y alto. Recuerda, el genotipo describe la condici\u00f3n gen\u00e9tica responsable del fenotipo, y para representarlo en la discusi\u00f3n le asignamos s\u00edmbolos.<\/p>\n\n\n\n

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Fenotipos<\/strong><\/td>Genotipo<\/strong>s<\/strong><\/td><\/tr>
corto<\/td>ss<\/td><\/tr>
medio<\/td>ss<\/td><\/tr>
alto<\/td>SS<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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Siempre hay 2 versiones de cada gen (alelo). Por ejemplo, si hay 2 plantas con “s” min\u00fascula y “baja estatura”, la planta ser\u00e1 m\u00e1s baja. Pero si la planta tiene la “S” may\u00fascula y tiene el gen “alto”, el fenotipo es alto. Si se heredan ambos genes, la planta es de estatura media.<\/p>\n\n\n\n

Homocigoto \/ heterocigoto: Son t\u00e9rminos utilizados para describir la condici\u00f3n genot\u00edpica de una planta, con respecto a la similitud de los alelos para un rasgo determinado. Si una planta es homocig\u00f3tica para un rasgo determinado, tiene 2 copias del mismo alelo. Si una planta es heterocig\u00f3tica, tiene 2 alelos diferentes para un rasgo determinado. La descendencia hereda un conjunto de alelos de cada progenitor. Esta herencia de alelos puede ser homocig\u00f3tica (ambos alelos son iguales) o heterocig\u00f3tica (cada alelo es diferente). Adem\u00e1s, los alelos recesivos no afloran completamente hasta pasadas varias generaciones. La influencia de los alelos hace imposible utilizar la simple probabilidad matem\u00e1tica para predecir el resultado de la descendencia.<\/p>\n\n\n\n

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En agosto de 2011, el Dr. Kevin McKernan anunci\u00f3 que su empresa hab\u00eda mapeado con \u00e9xito los genomas (secuencia shotgun) de Cannabis sativa (variedad “Chemdawg”) y posteriormente de C. indica (LA Confidential). Medicinal Genomics public\u00f3 entonces su trabajo sobre C. sativa a trav\u00e9s de EC2 de Amazon, un servicio de computaci\u00f3n en la nube que da acceso gratuito a la comunidad cient\u00edfica. Busque “Cannabis genome EC2 cloud” en www.google.com<\/a> para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n


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Esta ‘Peyote Purple’ de dominancia \u00edndica fue desarrollada por CannaBioGen.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

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Rasgos dominantes y recesivos<\/h2>\n\n\n\n

Los rasgos dominantes y recesivos vienen dictados por alelos que se heredan de ambos progenitores. Pero, aunque se ha descodificado el genoma del cannabis, a\u00fan no se ha descifrado la funci\u00f3n espec\u00edfica de los genes. En consecuencia, los ejemplos que aparecen a continuaci\u00f3n deben utilizarse como directrices, ya que muchos rasgos est\u00e1n determinados por una combinaci\u00f3n de genes.<\/p>\n\n\n\n

Dominante:<\/strong> Una interacci\u00f3n intraal\u00e9lica tal que la presencia de un alelo de 1 progenitor enmascara la presencia de un alelo de otro progenitor, en la expresi\u00f3n de un rasgo dado en la descendencia. S\u00f3lo el rasgo dominante se manifiesta en la primera generaci\u00f3n de descendientes. De la generaci\u00f3n F2, el 75% tambi\u00e9n mostrar\u00e1 la condici\u00f3n dominante.<\/p>\n\n\n\n

Recesivo: <\/strong>Una interacci\u00f3n intraal\u00e9lica tal que un alelo de 1 progenitor queda enmascarado por la presencia de un alelo de la planta del otro progenitor, en la expresi\u00f3n de un rasgo dado en la progenie. El rasgo recesivo no se muestra en la primera generaci\u00f3n de la progenie (F1), pero reaparecer\u00e1 si se aparean los hermanos, y la progenie F2 dar\u00e1 lugar a que el 25% de las plantas muestren la condici\u00f3n recesiva.<\/p>\n\n\n\n

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Los cruces con predominancia Afghani aparecen en primer plano y los cruces con predominancia Sativa en segundo plano. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La pl\u00e1ntula “Afghani” de la izquierda muestra los rasgos dominantes de crecimiento corto y achaparrado y hojas anchas. La pl\u00e1ntula “Kush” de la derecha presenta rasgos dominantes de crecimiento m\u00e1s alto y una formaci\u00f3n de hojas muy diferente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Esta sativa ‘mexicana’ gen\u00e9ticamente p\u00farpura de 1980 es una de las variedades que a\u00f1adieron un tono p\u00farpura a muchas variedades actuales. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los n\u00fameros enga\u00f1an<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A menudo se utilizan modelos matem\u00e1ticos simplistas para explicar lo que ocurre cuando se cruzan plantas de cannabis macho y hembra. Estos modelos no tienen en cuenta los genes dominantes y recesivos, no permiten nada para el genotipo y el fenotipo, y no consideran que los rasgos espec\u00edficos pueden ser controlados por muchos genes diferentes.<\/p>\n\n\n\n

Utiliza el cuadrado de Punnett para predecir el resultado.<\/p>\n\n\n\n


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Podemos demostrar las Leyes de Mendel en un cuadrado de Punnett para predecir el posible resultado de 1 rasgo gen\u00e9tico (monoh\u00edbrido). El ejemplo siguiente utiliza el experimento de Mendel con plantas de guisantes. Cruz\u00f3 2 plantas de guisantes amarillos, y produjeron 3 cuartos de guisantes amarillos y 1 cuarto de guisantes verdes. El cuadrado de Punnett representa todas las combinaciones posibles para 1 gen. Cada uno de los 4 cuadrados del cuadro representa 1 nuevo descendiente.<\/p>\n\n\n\n

Un monoh\u00edbrido es un cruce gen\u00e9tico entre 2 progenitores; 1 progenitor tiene 2 alelos dominantes para un gen espec\u00edfico y el otro 2 recesivos para el mismo gen. Los descendientes, los monoh\u00edbridos, tienen 1 alelo dominante y 1 alelo recesivo para ese gen. Un cruce entre la descendencia produce una proporci\u00f3n de 3:1 cuando se cultiva en la siguiente generaci\u00f3n (F2) de fenotipos dominantes:recesivos.*<\/p>\n\n\n\n

*Este ejemplo se basa en el cruce monoh\u00edbrido de la planta del guisante de Mendel. El p\u00fablico dispone de poca informaci\u00f3n sobre los loci gen\u00e9ticos espec\u00edficos del cannabis. Una excelente hoja de trabajo est\u00e1 disponible en BiologyCorner.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

Un dih\u00edbrido es un cruce gen\u00e9tico entre progenitores que tienen 2 caracter\u00edsticas controladas por genes en loci diferentes.* El ejemplo siguiente muestra que los progenitores AaBb y AaBb son heterocigotos para ambas caracter\u00edsticas (color y altura). El posible resultado puede predecirse con la ayuda de un cuadrado de Punnett. El ejemplo siguiente se basa en el cruce dih\u00edbrido de Mendel con plantas de guisantes. Observe que el cuadrado de Punnett dih\u00edbrido tiene 16 posibilidades diferentes. Esto dar\u00e1 como resultado una relaci\u00f3n genotipo de 1:2:1:2:4:2:1:2:1 y una relaci\u00f3n fenotipo de 9:3:3:1.<\/p>\n\n\n\n

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La proporci\u00f3n del cruce monoh\u00edbrido se demuestra en el cuadrado de Punnett.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Este ejemplo se basa en el cruce de plantas de guisantes de Mendel, y es hipot\u00e9tico porque el p\u00fablico dispone de poca informaci\u00f3n sobre los loci gen\u00e9ticos espec\u00edficos del cannabis.<\/p>\n\n\n\n

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A las 4 semanas de floraci\u00f3n, ‘Big Bud’ est\u00e1 empezando a engordar. La gen\u00e9tica de ‘Big Bud’, del noroeste de EE.UU., se encuentra en muchas de las variedades actuales.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Raza aut\u00e9ntica<\/h2>\n\n\n\n

Las plantas de verdadera raza (o endog\u00e1micas) son el mejor material de reproducci\u00f3n. Una verdadera variedad de cannabis (tambi\u00e9n conocida como l\u00ednea endog\u00e1mica [IBL] y l\u00ednea verdadera) es el resultado de un lote de semillas que se ha criado durante generaciones seleccionando repetidamente rasgos espec\u00edficos. Estas plantas se reproducen por sus rasgos espec\u00edficos -contenido de cannabinoides, crecimiento fuerte, aroma y sabor deseables, etc.-. Los rasgos var\u00edan poco o nada, el crecimiento es uniforme y el resultado de las generaciones futuras es m\u00e1s f\u00e1cil de predecir. Se dice que estas plantas son estables.<\/p>\n\n\n\n

Si la semilla es de verdadera reproducci\u00f3n (IBL), deber\u00eda ser f\u00e1cil de reproducir por polinizaci\u00f3n abierta. V\u00e9ase “C\u00f3mo hacer semillas en casa”, p\u00e1gina 523, para obtener una lista de variedades de semillas de verdadera reproducci\u00f3n. Tras muchas generaciones de cr\u00eda repetitiva y selecci\u00f3n de los mismos rasgos, otros rasgos gen\u00e9ticos pueden deteriorarse. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, v\u00e9ase “La endogamia”, en la p\u00e1gina 518.<\/p>\n\n\n\n

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H\u00edbridos<\/h2>\n\n\n\n

Los h\u00edbridos son el producto de un cruce entre progenitores gen\u00e9ticamente distintos. Los h\u00edbridos no reproducen las caracter\u00edsticas de sus progenitores de forma completa o fiable cuando se reproducen sexualmente. Para desarrollar cultivares h\u00edbridos se utiliza la gen\u00e9tica endog\u00e1mica (verdadera reproducci\u00f3n) o la segregaci\u00f3n de poblaciones, la endogamia y la selecci\u00f3n para la producci\u00f3n de l\u00edneas h\u00edbridas. A continuaci\u00f3n se describen diversas variedades h\u00edbridas.<\/p>\n\n\n\n

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Cruces h\u00edbridos<\/h3>\n\n\n\n

H\u00edbridos F1 (‘Northern Lights’ \u00d7 ‘Blueberry’, ‘Northern Lights’ \u00d7 ‘Haze’)<\/p>\n\n\n\n

Cruces de 3 v\u00edas (‘Skunk #1’-un cruce de (‘Mexican’ \u00d7 ‘Colombian’) \u00d7 ‘Afghani’) H\u00edbridos de 4 v\u00edas o dobles cruces (cruce de 2 h\u00edbridos F1 no relacionados ‘Haze’ (‘Afghani’ \u00d7 ‘Thai’) \u00d7 (‘Mexican’ \u00d7 ‘Colombian’).<\/p>\n\n\n\n


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Variedades h\u00edbridas F1<\/h3>\n\n\n\n

Se obtiene una poblaci\u00f3n h\u00edbrida F1 cruzando 2 variedades no emparentadas y de raza pura. Los h\u00edbridos F1 son uniformes cuando se cultivan a partir de semillas, pero, como todos los h\u00edbridos, son gen\u00e9ticamente inestables. Si se reproducen sexualmente por endogamia dentro de la poblaci\u00f3n F1, la generaci\u00f3n posterior no ser\u00e1 uniforme ni similar a la generaci\u00f3n F1. Las semillas de los h\u00edbridos F1, F2, ser\u00e1n todas diferentes; los padres son heterocig\u00f3ticos y diversos. Tienen una media del doble de genes monocig\u00f3ticos y ser\u00e1n menos vigorosas. Las semillas pierden uniformidad y vigor h\u00edbrido.<\/p>\n\n\n\n

El vigor h\u00edbrido F1 <\/strong>(heterosis) se produce cuando se cruzan dos variedades aut\u00e9nticas. La semilla y la planta resultantes tienen “vigor h\u00edbrido”, es decir, crecen m\u00e1s robustas, m\u00e1s fuertes, m\u00e1s r\u00e1pidas y con una cosecha m\u00e1s abundante que ambos parentales. Por ejemplo, un h\u00edbrido F1 (‘Skunk#1’ \u00d7 ‘Blueberry’) crece m\u00e1s r\u00e1pido y produce m\u00e1s que las poblaciones parentales puras ‘Skunk #1’ o ‘Blueberry’.<\/p>\n\n\n\n

Las semillas h\u00edbridas F1 se convierten en plantas fuertes que producen bien. Las empresas de semillas las venden porque hacen que los clientes vuelvan a por m\u00e1s semillas cada a\u00f1o. Pocas empresas de semillas est\u00e1n interesadas en vender semillas f\u00e1ciles de polinizar o f\u00e1ciles de reproducir. La mayor\u00eda de las empresas de semillas producen y comercializan h\u00edbridos. A menudo, las semillas de “verdadera reproducci\u00f3n” (IBL) no son estables. Los competidores del mercado no regulado piratean continuamente las variedades de semillas de las empresas que las han desarrollado.<\/p>\n\n\n\n

H\u00edbrido F1 es un t\u00e9rmino utilizado en gen\u00e9tica y cr\u00eda selectiva. F1 significa Filial 1, la primera generaci\u00f3n filial de semillas\/plantas o animales.<\/p>\n\n\n\n

Para mantener un stock de h\u00edbridos F1 fuerte y fiable es necesario cultivar 2 l\u00edneas diferentes de los mismos parentales. Las 2 l\u00edneas se cruzan para producir semillas. La desviaci\u00f3n se reduce al m\u00ednimo. Esto es necesario para mantener la diversidad gen\u00e9tica y evitar la dominaci\u00f3n de rasgos recesivos.<\/p>\n\n\n\n

Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las generaciones F2, F3, etc., v\u00e9ase “Cr\u00eda Filial”, en la p\u00e1gina 520.<\/p>\n\n\n\n


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La polinizaci\u00f3n cruzada <\/strong>es la transferencia de polen de una flor de cannabis macho individual al estigma de la flor de una planta hembra. Esfu\u00e9rzate por combinar las mejores cualidades de una verdadera l\u00ednea de cr\u00eda con otras l\u00edneas para aumentar los rasgos deseados cuando utilices la polinizaci\u00f3n cruzada en la cr\u00eda de cannabis.<\/p>\n\n\n\n


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Consanguinidad<\/h2>\n\n\n\n

La endogamia consiste en cruzar un grupo, familia o variedad de plantas entre s\u00ed, sin a\u00f1adir material gen\u00e9tico de una poblaci\u00f3n externa o no relacionada. “Raza verdadera”, arriba, es un ejemplo de endogamia. La forma m\u00e1s severa de endogamia es el autocruce (v\u00e9ase “Autopolinizaci\u00f3n (Selfing)” en la p\u00e1gina 520), en el que s\u00f3lo el material gen\u00e9tico de un individuo forma la base de las siguientes generaciones. Y las poblaciones h\u00edbridas 1:1 son s\u00f3lo ligeramente menos estrechas, derivadas del material gen\u00e9tico de 2 individuos. Estas poblaciones de cr\u00eda tan estrechas o restringidas conducen a una condici\u00f3n llamada “depresi\u00f3n por endogamia” al repetirse la autofecundaci\u00f3n o la endogamia.<\/p>\n\n\n\n

La depresi\u00f3n endog\u00e1mica es una reducci\u00f3n del vigor (o de cualquier otro car\u00e1cter) debida a una endogamia prolongada. Puede manifestarse como una reducci\u00f3n de la potencia o una disminuci\u00f3n del rendimiento o de la tasa de crecimiento. El progreso de la depresi\u00f3n depende, en parte, del sistema de cr\u00eda del cultivo.<\/p>\n\n\n\n

El cannabis es una especie al\u00f3gama o de polinizaci\u00f3n cruzada. El cannabis de polinizaci\u00f3n cruzada muestra un mayor grado de depresi\u00f3n endog\u00e1mica cuando se “autofecunda”, o endogamia, que cultivos autofecundados como el tomate, que puede autofecundarse durante 20 generaciones sin p\u00e9rdida aparente de vigor o rendimiento.<\/p>\n\n\n\n

En los cultivos al\u00f3gamos, los genes delet\u00e9reos permanecen ocultos en las poblaciones, y los atributos negativos de estos rasgos recesivos pueden revelarse cuando se cruzan varias generaciones. La depresi\u00f3n por consanguinidad puede ser notable en poblaciones S1 (ver “Autopolinizaci\u00f3n (Selfing)”, en la p\u00e1gina 520) despu\u00e9s de una sola generaci\u00f3n de autofecundaci\u00f3n. Cuando la cr\u00eda de cannabis utiliza poblaciones peque\u00f1as, como suele ser el caso de los esquemas de apareamiento 1:1 continuos, la depresi\u00f3n por consanguinidad suele hacerse evidente en tres o cuatro generaciones. Este modelo de reproducci\u00f3n 1:1 es el que utilizan hoy en d\u00eda la mayor\u00eda de los bancos de semillas comerciales.<\/p>\n\n\n\n

El cannabis es, por naturaleza, una especie de polinizaci\u00f3n cruzada y existe en poblaciones salvajes de cientos, si no miles, de individuos. Dentro de estos muchos individuos existe una amplia gama de versiones de genes diferentes. Cuando s\u00f3lo se seleccionan 1 \u00f3 2 plantas de esta amplia gama como poblaci\u00f3n reproductora, se produce una dr\u00e1stica reducci\u00f3n de la variabilidad gen\u00e9tica de la poblaci\u00f3n original, lo que da lugar a un cuello de botella gen\u00e9tico. Una vez que se pierde esta variabilidad en una poblaci\u00f3n, desaparece.<\/p>\n\n\n\n

Si se dispone de espacio, una forma de superar este problema es mantener 2 l\u00edneas de cr\u00eda paralelas separadas. Tras varias generaciones de endogamia, cuando cada una de las l\u00edneas consangu\u00edneas o poblaciones aut\u00f3gamas empieza a mostrar depresi\u00f3n por endogamia, se hibridan o se cruzan entre s\u00ed para restaurar el vigor y eliminar la depresi\u00f3n por endogamia, preservando al mismo tiempo la estabilidad gen\u00e9tica de los rasgos objeto de selecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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La ‘Afghani #1’ es una variedad endog\u00e1mica que se desarroll\u00f3 a lo largo de a\u00f1os de endogamia entre grandes poblaciones de plantas de cannabis. Esta variedad aut\u00f3ctona fue recogida en las monta\u00f1as de Afganist\u00e1n por Sacred Seeds en la d\u00e9cada de 1970. Fue una de las primeras variedades \u00edndicas puras utilizadas en programas de cultivo de cannabis en todo el mundo. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Reproducci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

La endogamia es el proceso de cruzar o hibridar plantas o grupos de plantas con otras con las que no existe parentesco o el parentesco es muy lejano. Siempre que un obtentor hibrida utilizando plantas que residen fuera de la familia, grupo o variedad, se produce semilla h\u00edbrida.<\/p>\n\n\n\n

Una semilla h\u00edbrida F1 es el v\u00e1stago de primera generaci\u00f3n resultante del cruce de dos plantas o poblaciones reales distintas. Cada uno de los progenitores (verdaderos reproductores) se hibrid\u00f3 (se cruz\u00f3 con el otro) para producir la nueva generaci\u00f3n, que ahora se compone de la gen\u00e9tica de ambas poblaciones parentales. El resultado del cruce es la introducci\u00f3n de material gen\u00e9tico nuevo y diferente en cada una de las poblaciones.<\/p>\n\n\n\n

A menudo hay genes recesivos o dominantes que no han tenido la oportunidad de expresarse plenamente hasta que se han cruzado 3 o 4 veces o se han cruzado varias veces. Es importante recordar que el cannabis se cruza de forma natural. La endogamia de plantas que se cruzan de forma natural demasiadas generaciones sacrifica la salud de la descendencia. Mantenga sanas las plantas que se cruzan y mantenga la diversidad cultivando un gran n\u00famero de plantas.<\/p>\n\n\n\n

Cr\u00eda filial:<\/strong> Los hermanos del mismo lote de progenie y generaci\u00f3n se cruzan para producir nuevas generaciones. La primera generaci\u00f3n h\u00edbrida de 2 l\u00edneas reales distintas es la generaci\u00f3n F1 (F, filial). Si se cruzan 2 hermanos F1 o se permite la polinizaci\u00f3n abierta de la poblaci\u00f3n F1, la generaci\u00f3n resultante se denomina F2, F3, F4, etc. El apareamiento de hermanos elegidos de la F2 da lugar a la poblaci\u00f3n F3. Las generaciones F4, F5, F6, etc., se producen del mismo modo, cruzando plantas de la misma generaci\u00f3n y lote de progenie.<\/p>\n\n\n\n

Nota: <\/strong>Siempre que se aparee cualquier n\u00famero de hermanos de una generaci\u00f3n (F[n]), la generaci\u00f3n resultante se denomina (F[n+1]).<\/p>\n\n\n\n

La endogamia filial con selecci\u00f3n por rasgos espec\u00edficos es el m\u00e9todo m\u00e1s com\u00fan para establecer una poblaci\u00f3n pura o de verdadera reproducci\u00f3n en el cannabis. Tras unas pocas generaciones, aparecer\u00e1n problemas gen\u00e9ticos.<\/p>\n\n\n\n

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La ‘Super Skunk’ de Sensi Seeds es un buen ejemplo de variedad aut\u00f3ctona. Toma la estable ‘Skunk #1’ y le a\u00f1ade una cantidad dominante de gen\u00e9tica ‘Afghani’.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Backcrossing<\/h2>\n\n\n\n

El retrocruzamiento es la polinizaci\u00f3n de una flor femenina a partir de una flor masculina de la misma planta. El retrocruzamiento es el cruce repetido de la progenie con uno de los genotipos parentales originales. Es la polinizaci\u00f3n cruzada de una generaci\u00f3n con una generaci\u00f3n anterior; la mayor\u00eda de las veces la progenie se cruza con la planta madre. El progenitor se denomina “progenitor recurrente”. El progenitor no recurrente es el “progenitor donante”.<\/p>\n\n\n\n

El retrocruzamiento es la forma de cr\u00eda de cannabis m\u00e1s utilizada hasta la fecha. El retrocruzamiento <\/strong>es sencillo y puede realizarse con peque\u00f1as poblaciones de plantas. En la mayor\u00eda de los casos, el objetivo del retrocruzamiento es crear una poblaci\u00f3n a partir de la gen\u00e9tica de un \u00fanico progenitor (el progenitor recurrente).<\/p>\n\n\n\n

Los progenitores donantes se eligen en funci\u00f3n de los rasgos deseables. Un progenitor se retrocruzar\u00e1 con otro para introgresar la gen\u00e9tica, es decir, para pasar genes de una variedad a otra. Los retrocruzamientos repetidos son la mejor forma de lograr este objetivo.<\/p>\n\n\n\n

Utilice el retrocruzamiento para a\u00f1adir rasgos deseables a un genotipo mayoritariamente ideal y relativamente verdadero. El progenitor recurrente debe ser un genotipo ideal, como una l\u00ednea consangu\u00ednea existente. Busque rasgos f\u00e1cilmente identificables en la progenie de cada generaci\u00f3n. El mejor progenitor donante debe poseer el rasgo deseado, pero no debe presentar graves deficiencias en otros rasgos. La producci\u00f3n de l\u00edneas retrocruzadas es repetible si se utilizan los mismos progenitores.<\/p>\n\n\n\n

El retrocruzamiento simple para incorporar un rasgo dominante es f\u00e1cil y muy com\u00fan entre la gran mayor\u00eda de los criadores. Sin embargo, las plantas vienen con genes dominantes y recesivos. Al hacer selecciones, lo mejor es seleccionar una sola cualidad cada vez y seleccionar los mejores machos posibles de cada poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El retrocruzamiento tambi\u00e9n utiliza los t\u00e9rminos “squaring” (para denotar el segundo retrocruzamiento con el mismo progenitor) y “cubing” (para designar el tercer retrocruzamiento).<\/p>\n\n\n\n

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La ‘Apollo 13 BX’ (Back Cross) de TGA Genetics es un buen ejemplo de variedad retrocruzada.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Retrocruzamiento: Incorporaci\u00f3n de un rasgo dominante<\/h3>\n\n\n\n

Primer paso: <\/strong>cruzar progenitor recurrente \u00d7 progenitor donante<\/p>\n\n\n\n

Segundo paso: <\/strong>Seleccionar plantas deseables que muestren el rasgo dominante e hibridar las plantas seleccionadas con el progenitor recurrente. La generaci\u00f3n producida se denomina BC1 (algunos criadores de cannabis llaman a esta generaci\u00f3n B\u00d71 [BC1= B\u00d71]).<\/p>\n\n\n\n

Tercer paso: <\/strong>Seleccionar plantas de BC1 e hibridarlas con el progenitor recurrente; la generaci\u00f3n resultante se denomina BC2.<\/p>\n\n\n\n

Cuarto paso:<\/strong> Seleccionar plantas de BC2 e hibridarlas con el progenitor recurrente; la generaci\u00f3n resultante se denomina BC3.<\/p>\n\n\n\n

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Retrocruzamiento: Incorporaci\u00f3n de un rasgo recesivo<\/h3>\n\n\n\n

Los rasgos recesivos son m\u00e1s dif\u00edciles de seleccionar en los retrocruzamientos, ya que su expresi\u00f3n queda enmascarada por la dominancia en cada retrocruzamiento con el progenitor recurrente. Se necesita una ronda adicional de polinizaci\u00f3n abierta o apareamiento entre hermanos despu\u00e9s de cada generaci\u00f3n de retrocruzamiento para exponer las plantas homocig\u00f3ticas recesivas. Los individuos que muestran la condici\u00f3n recesiva se seleccionan a partir de las generaciones segregantes F2 y se retrocruzan con el progenitor recurrente como en el apartado “Retrocruzamiento”: Incorporaci\u00f3n de un rasgo dominante”.<\/p>\n\n\n\n

Primer paso: <\/strong>Cruce recurrente progenitor \u00d7 donante generaci\u00f3n h\u00edbrida F1.<\/p>\n\n\n\n

Segundo paso: <\/strong>Seleccionar las plantas deseables y crear una poblaci\u00f3n F2 mediante polinizaci\u00f3n cruzada completa.<\/p>\n\n\n\n

Tercer paso:<\/strong> Seleccionar plantas que muestren el rasgo recesivo deseado en la generaci\u00f3n F2. Hibridar las plantas F2 recesivas seleccionadas con el progenitor recurrente. La generaci\u00f3n producida se denomina BC1.<\/p>\n\n\n\n

Cuarto paso:<\/strong> Seleccione plantas de BC1 y cree una generaci\u00f3n de plantas F2 mediante apareamiento entre hermanos; la generaci\u00f3n resultante puede denominarse BC1F2.<\/p>\n\n\n\n

Quinto paso: <\/strong>Seleccionar las plantas BC1F2 deseables que muestren la condici\u00f3n recesiva, e hibridarlas con el progenitor recurrente; la generaci\u00f3n resultante se denomina BC2.<\/p>\n\n\n\n

Sexto paso:<\/strong> Seleccione plantas de BC2 y cree una poblaci\u00f3n F2 mediante el apareamiento entre hermanos; denomine a la generaci\u00f3n resultante BC2F2.<\/p>\n\n\n\n

S\u00e9ptimo paso: <\/strong>Seleccionar plantas que muestren la condici\u00f3n recesiva de la generaci\u00f3n BC2F2, e hibridarlas con el progenitor recurrente; la generaci\u00f3n resultante se denomina BC3.<\/p>\n\n\n\n

Octavo paso: <\/strong>Cultivar BC3, seleccionar y aparear las candidatas m\u00e1s id\u00f3neas para crear una poblaci\u00f3n F2, en la que se seleccionan las plantas que muestran la condici\u00f3n recesiva y se utilizan como base para una nueva l\u00ednea de semillas endog\u00e1micas o de polinizaci\u00f3n abierta.<\/p>\n\n\n\n

Esta nueva generaci\u00f3n creada a partir de la F2 es una poblaci\u00f3n que consta, por t\u00e9rmino medio, de alrededor del 93,7 por ciento de genes del progenitor recurrente, y s\u00f3lo alrededor del 6,3 por ciento de genes sobrantes del progenitor donante.<\/p>\n\n\n\n

Nota: <\/strong>En la generaci\u00f3n BC3F2 s\u00f3lo se eligieron para el apareamiento los homocig\u00f3ticos recesivos; toda la generaci\u00f3n BC3F3 resultante es homocig\u00f3tica para el rasgo recesivo y se reproduce fielmente para este rasgo recesivo. Esta nueva poblaci\u00f3n cumple el objetivo de selecci\u00f3n, ya que se compone principalmente de la gen\u00e9tica del progenitor recurrente y se reproduce fielmente para el rasgo recesivo introgresado.<\/p>\n\n\n\n

Las l\u00edneas derivadas de retrocruces suelen estar bien adaptadas al entorno en el que se van a cultivar. Las salas de jard\u00edn interiores son f\u00e1ciles de reproducir y las plantas crecen en un entorno similar a aquel en el que fueron criadas. Por lo tanto, la progenie necesita menos pruebas ambientales de campo.<\/p>\n\n\n\n

Si se van a introgresar 2 o m\u00e1s caracteres en una nueva l\u00ednea de semillas, normalmente se rastrear\u00edan en programas de retrocruzamiento separados, y los productos individuales se combinar\u00edan en un conjunto final de cruces una vez creadas las nuevas poblaciones mediante retrocruzamiento.<\/p>\n\n\n\n

El retrocruzamiento tiene algunos inconvenientes que hay que tener en cuenta. Si el progenitor recurrente no es una variedad que se reproduzca con gran fidelidad, las generaciones de retrocruzamiento resultantes pueden segregar, y muchos de los rasgos deseables que se pretenden reproducir en la l\u00ednea pueden no reproducirse de forma fiable. Adem\u00e1s, la limitaci\u00f3n del retrocruzamiento es que la variedad “mejorada” difiere s\u00f3lo ligeramente del progenitor recurrente, centr\u00e1ndose normalmente en un rasgo espec\u00edfico. Si el objetivo es introducir m\u00faltiples rasgos en una nueva poblaci\u00f3n, otras t\u00e9cnicas de mejora, como la endogamia o la selecci\u00f3n recurrente, pueden ser m\u00e1s eficaces y gratificantes.<\/p>\n\n\n\n

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Peque\u00f1a flor masculina aparece en esta flor femenina endog\u00e1mica de Chemdog. La endogamia suele provocar la formaci\u00f3n de flores masculinas intersexuales en plantas femeninas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Autopolinizaci\u00f3n (Selfing)<\/h2>\n\n\n\n
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“Variedades “s\u00f3lo clon A menudo, se cruzan 2 plantas h\u00edbridas y se da un nombre a la “variedad”, pero pronto se pierde la planta macho y la planta s\u00f3lo est\u00e1 disponible como clon. En este caso, la planta debe “autofecundarse” para producir flores masculinas en una planta femenina.”<\/p>\n\n\n\n


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La autopolinizaci\u00f3n es el proceso de creaci\u00f3n de semillas mediante la polinizaci\u00f3n de una planta con su propio polen. La autopolinizaci\u00f3n es una planta que tiene relaciones sexuales consigo misma. El autocruzamiento puede dar lugar a poblaciones de plantas a partir de un \u00fanico individuo. La poblaci\u00f3n de primera generaci\u00f3n derivada de la autofecundaci\u00f3n de un individuo se denomina poblaci\u00f3n S1. Un individuo de S1 que se autofecunda de nuevo se denomina S2. Las generaciones posteriores derivadas del mismo modo se denominan S3, S4, etc.<\/p>\n\n\n\n

Los rasgos para los que la planta es homocig\u00f3tica permanecen homocig\u00f3ticos tras la autofecundaci\u00f3n, mientras que los loci heterocig\u00f3ticos segregan y pueden mostrar nuevas expresiones de estos caracteres. Sabemos que los loci homocig\u00f3ticos permanecen homocig\u00f3ticos en las generaciones futuras tras la autofecundaci\u00f3n. Los loci heterocigotos aumentan en un 50%. Cada generaci\u00f3n posterior ser\u00e1 un 50% m\u00e1s homocig\u00f3tica que el progenitor del que procede.<\/p>\n\n\n\n

La autofecundaci\u00f3n repetida, o descendencia de una sola semilla, es la forma m\u00e1s r\u00e1pida de lograr la homocigosidad dentro de un grupo o familia. Cuantas m\u00e1s plantas se cultiven a partir de una poblaci\u00f3n autofecundada, m\u00e1s probabilidades tendr\u00e1 el obtentor de encontrar una descendencia autofecundada que muestre todos los rasgos deseados.<\/p>\n\n\n\n

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Reproducci\u00f3n aut\u00f3gama<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Primera etapa: <\/strong>Identificar genotipos superiores para el rasgo objeto de selecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Segunda etapa: <\/strong>cruzar los genotipos superiores y seleccionar la progenie mejorada.<\/p>\n\n\n\n

Tercera etapa:<\/strong> Repita los pasos Uno y Dos en una serie de generaciones.<\/p>\n\n\n\n

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Semillas feminizadas<\/h2>\n\n\n\n

Los obtentores producen semillas totalmente femeninas o feminizadas obteniendo polen de una flor masculina en una hembra individual y utilizando este polen para fertilizar otra planta femenina. Para producir semillas feminizadas, el polen debe recogerse de flores masculinas de una planta que, por lo dem\u00e1s, es femenina.<\/p>\n\n\n\n

Como se indica en “Propagaci\u00f3n sexual”, hay 20 cromosomas en cada c\u00e9lula vegetal. Las plantas de cannabis hembra tienen 2 copias del cromosoma X, y su genotipo se expresa como XX. Las plantas macho tienen 1 copia del cromosoma X y 1 copia del cromosoma Y. La expresi\u00f3n del genotipo de los cromosomas sexuales de las plantas macho es XY. Sin embargo, se cree que la capacidad de cambiar de sexo en funci\u00f3n de factores externos est\u00e1 controlada por el autosoma X o X-A.<\/p>\n\n\n\n

Cuando se crea el polen dentro de la planta, 1 de cada uno de los juegos de cromosomas de cada progenitor se empaqueta en las c\u00e9lulas que se convierten en polen. Este proceso, la mitosis, consiste en que una sola c\u00e9lula se divide en 2 c\u00e9lulas id\u00e9nticas. Cada c\u00e9lula contiene los mismos cromosomas y el mismo contenido gen\u00e9tico que el progenitor. Cada grano de polen u \u00f3vulo contiene 10 cromosomas, 1 copia de cada par. Cuando el polen deposita el material gen\u00e9tico en el \u00f3vulo, los 10 cromosomas del polen y del \u00f3vulo se unen para formar un total de 20 cromosomas, un complemento gen\u00e9tico completo. Hay 2 gametos: 1 fecunda el \u00f3vulo de la hembra, el otro fecunda el endospermo de la semilla que da a la nueva planta su fuente inicial de alimento y su perfil qu\u00edmico.<\/p>\n\n\n\n

Utilice un cuadrado de Punnett para predecir el resultado de un cruce de cr\u00eda. Se utiliza para determinar la probabilidad de que una cr\u00eda tenga un genotipo determinado. El cuadrado de Punnett resume todas las combinaciones posibles de 1 alelo materno con 1 alelo paterno.<\/p>\n\n\n\n

El siguiente paso consiste en producir flores masculinas en una planta femenina. El polen de las flores masculinas se utiliza para fecundar la misma planta femenina (autopolinizaci\u00f3n) u otras plantas femeninas (reproducci\u00f3n externa). Si esta planta hembra es la misma planta autopolinizada, ser\u00e1 una mezcla de sus propios genes. Si la planta es diferente y no pertenece al acervo gen\u00e9tico de la primera planta, se introducir\u00e1n nuevos genes en el cruce.<\/p>\n\n\n\n

Hay dos formas comunes de inducir flores masculinas en una planta femenina: inducir estr\u00e9s ambiental y alterar los niveles hormonales.<\/p>\n\n\n\n

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Las semillas deben desarrollarse completamente antes de estar listas para la cosecha. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Vista en cuadrado de Punnett de un cruce simple macho: hembra<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Vista en cuadrado de Punnett de un cruce simple macho: hembra<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Este cuadrado de Punnett de un cruce femenino demuestra que los cruces de reproducci\u00f3n hembra: hembra s\u00f3lo producen descendencia femenina (XX). El polen de unas pocas flores masculinas que aparecen en una planta femenina se utiliza para producir descendencia \u00fanicamente femenina (XX).<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Estr\u00e9s medioambiental<\/h3>\n\n\n\n

El polen de plantas intersexuales sometidas a estr\u00e9s ambiental se utiliza para fecundar hembras que producir\u00e1n semillas mayoritariamente femeninas (m\u00e1s del 99%). Pero la descendencia tendr\u00e1 tendencias intersexuales. Las tendencias intersexuales m\u00e1s pronunciadas en las plantas progenitoras producen los mismos rasgos en la descendencia. No hay forma de evitar este simple hecho gen\u00e9tico.<\/p>\n\n\n\n

Producir semillas feminizadas recogiendo polen de flores masculinas latentes, cuidadosamente seleccionadas, inducidas por el estr\u00e9s en una planta femenina, y utilizarlo para polinizar plantas femeninas.<\/p>\n\n\n\n

Una de las t\u00e9cnicas de estr\u00e9s m\u00e1s sencillas es dejar que la planta florezca y siga creciendo. Tarde o temprano, la mayor\u00eda de las hembras producir\u00e1n algunas flores masculinas. Otros m\u00e9todos de estr\u00e9s incluyen un ciclo de luz irregular o bajas temperaturas. El proceso lleva tiempo, pero produce mayoritariamente plantas hembra cuando se cultiva sin estr\u00e9s. En cuanto se introduce el estr\u00e9s, las tendencias intersexuales pueden aflorar r\u00e1pidamente.<\/p>\n\n\n\n

Recuerda que las debilidades gen\u00e9ticas -incluida la predisposici\u00f3n a que aparezcan flores masculinas en plantas femeninas- se transmitir\u00e1n a la descendencia. Para seleccionar contra la condici\u00f3n de intersexualidad, tome candidatas femeninas a la reproducci\u00f3n y cult\u00edvelas en condiciones estresantes, como un ciclo de luz irregular o mucho calor. S\u00f3lo las plantas que resistan la intersexualidad en condiciones de estr\u00e9s deben someterse a pruebas para producir l\u00edneas de semillas exclusivamente femeninas. Las plantas resistentes a la intersexualidad se llaman “verdaderas hembras”. Seleccione siempre hembras que resistan el cambio de sexo para transmitir el rasgo a la descendencia.<\/p>\n\n\n\n

El estr\u00e9s ambiental no es la \u00fanica forma de producir flores masculinas en una planta femenina.<\/p>\n\n\n\n

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Alterar los niveles hormonales<\/h3>\n\n\n\n

Las semillas feminizadas tambi\u00e9n se pueden producir con aplicaciones de aerosoles que alteran la concentraci\u00f3n hormonal de la planta. Existen dos m\u00e9todos populares para inducir flores masculinas en una planta femenina. Ambos m\u00e9todos requieren la aplicaci\u00f3n de un spray a la planta.<\/p>\n\n\n\n

La plata coloidal (SC) consiste en part\u00edculas de plata muy peque\u00f1as suspendidas en agua. Existe bastante desacuerdo en cuanto a la seguridad y eficacia general de la plata coloidal. Por favor, investigue los aspectos de seguridad antes de utilizarla. En el cannabis, la CS inhibe las hormonas femeninas de la floraci\u00f3n, por lo que dominan las hormonas masculinas. Aparecen flores masculinas en una planta que por lo dem\u00e1s es femenina. Compre CS de alta calidad en tiendas naturistas, farmacias naturales o a trav\u00e9s de tiendas en Internet. Busca CS con una concentraci\u00f3n de 15 a 30 ppm. O puedes fabricarlo t\u00fa mismo en casa, lo cual es un poco m\u00e1s complicado. Hay muchos v\u00eddeos en YouTube y m\u00e9todos en Internet que puedes seguir. Consisten en utilizar una bater\u00eda de 9 a 12 voltios o un generador que pueda producir al menos 250 miliamperios, una barra o moneda de plata y agua destilada. Para instrucciones sobre la plata coloidal, v\u00e9ase el cap\u00edtulo 22, Aditivos.<\/p>\n\n\n\n

El tiosulfato de plata <\/strong>es m\u00e1s dif\u00edcil de encontrar que el CS, pero est\u00e1 disponible en Internet. Funciona seg\u00fan los mismos principios que el CS. Compruebe la concentraci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n en el envase.<\/p>\n\n\n\n

El \u00e1cido giber\u00e9lico (GA3) <\/strong>es una hormona muy popular utilizada para producir semillas feminizadas. Consulte el cap\u00edtulo 22, Aditivos, para obtener informaci\u00f3n completa.<\/p>\n\n\n\n

El etileno, <\/strong>una hormona vegetal, desempe\u00f1a un papel fundamental en la determinaci\u00f3n del sexo al regular qu\u00e9 flores deben producirse: masculinas o femeninas. La pulverizaci\u00f3n de altas concentraciones de etileno en plantas de floraci\u00f3n masculina provoca la formaci\u00f3n de flores femeninas. Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el etileno, v\u00e9ase el cap\u00edtulo 22, Aditivos.<\/p>\n\n\n\n

La aplicaci\u00f3n de agentes inhibidores del etileno a los individuos pistilados cuando entran en floraci\u00f3n provoca la formaci\u00f3n de estambres en lugar de pistilos. Los obtentores utilizan esta t\u00e9cnica para crear semillas “feminizadas” (lotes de semillas totalmente femeninas [gin\u00f3icas]).<\/p>\n\n\n\n

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Las cabezas de las gl\u00e1ndulas resin\u00edferas, grandes, redondas y con pec\u00edolo capitado, dan perspectiva a los diminutos granos de polen masculino. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Esta autofloreciente feminizada ‘Big Low’ de Seeds of Life es un ejemplo de las muchas nuevas “auto-fems” disponibles hoy en d\u00eda.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Jack 47′ de Sweet Seeds demuestra que las semillas feminizadas autoflorecientes producen mucha resina.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Variedades feminizadas de d\u00eda neutro (tambi\u00e9n conocidas como autoflorecientes)<\/h2>\n\n\n\n

Las plantas de cannabis de d\u00eda neutro se denominan plantas autoflorecientes en la popular industria del cannabis actual. Las semillas feminizadas autoflorecientes se producen de la misma manera que otras semillas, excepto que 1 o ambos de los padres son autoflorecientes. Estas variedades fueron creadas originalmente por la polinizaci\u00f3n cruzada de Cannabis ruderalis que florece despu\u00e9s de 3 a 4 semanas de crecimiento con plantas de cannabis regulares que florecen bajo 11 a 12 horas de oscuridad despu\u00e9s de que la etapa de crecimiento vegetativo se ha completado. Las variedades autoflorecientes son relativamente f\u00e1ciles de crear, pero tardan en estabilizarse. Las empresas de semillas te las venden cada a\u00f1o para que no tengas que reproducirlas.<\/p>\n\n\n\n

La obtenci\u00f3n de nuevas variedades autoflorecientes es m\u00e1s dif\u00edcil cuando se hacen h\u00edbridos y se incorpora una variedad no autofloreciente. Unas pocas variedades de cannabis de d\u00eda corto son heterog\u00e9neas, contienen los genes recesivos de d\u00eda neutro (autoflorecientes) y genes dominantes de d\u00eda corto.<\/p>\n\n\n\n

Las plantas autoflorecientes tienen rasgos homocig\u00f3ticos recesivos para los genes de d\u00eda neutro. La mayor\u00eda de las variedades de d\u00eda corto y los cruces autoflorecientes producen poca progenie autofloreciente en la generaci\u00f3n F1. Cuando se vuelven a cruzar, la generaci\u00f3n F2 contiene aproximadamente un 25% de plantas homocig\u00f3ticas recesivas que son autoflorecientes. Una vez alcanzado este punto, la poblaci\u00f3n requiere una mayor estabilizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Aprende a criar con semillas regulares antes de empezar a criar plantas feminizadas autoflorecientes. Una vez que tengas una buena base con la variedad que vas a criar, puedes empezar a criar autoflorecientes. Recuerda que la mitad de la ecuaci\u00f3n consiste en encontrar un macho que se adapte a tus necesidades y que sea superfuerte, resinoso desde una edad temprana, resistente a enfermedades y plagas, etc\u00e9tera. Estos machos suelen ser bajos y rechonchos, con caracter\u00edsticas de crecimiento y estatura similares a las de las hembras.<\/p>\n\n\n\n

Una vez que las plantas autoflorecientes son gen\u00e9ticamente estables, se feminizan mediante la endogamia del polen de una flor masculina que se produce en una planta predominantemente femenina. El proceso es bastante sencillo y se describe a continuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Fundamentos de la cr\u00eda de plantas feminizadas autoflorecientes<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Cruce de semillas regulares con una variedad autofloreciente.<\/li>\n\n\n\n
  2. Vuelva a cruzar las semillas F1 bajo un fotoper\u00edodo de 12\/12.<\/li>\n\n\n\n
  3. La primera generaci\u00f3n contiene genes autoflorecientes recesivos que se manifiestan en la siguiente generaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
  4. La siguiente generaci\u00f3n tiene algunos genes autoflorecientes.<\/li>\n\n\n\n
  5. Plantar y estabilizar con el tiempo para obtener plantas 100% autoflorecientes.<\/li>\n\n\n\n
  6. Feminiza hembra 100% autofloreciente y produce semillas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Retrocruce semillas regulares con un macho autofloreciente para conseguir tambi\u00e9n una planta autofloreciente.<\/p>\n\n\n\n

    La obtenci\u00f3n de nuevas variedades autoflorecientes es m\u00e1s dif\u00edcil cuando se hacen h\u00edbridos y se incorpora una variedad no autofloreciente. Unas pocas variedades de cannabis de d\u00eda corto son heterog\u00e9neas, contienen los genes recesivos de d\u00eda neutro (autoflorecientes) y genes dominantes de d\u00eda corto.<\/p>\n\n\n\n

    Las plantas autoflorecientes tienen rasgos homocig\u00f3ticos recesivos para los genes de d\u00eda neutro. La mayor\u00eda de las variedades de d\u00eda corto y los cruces autoflorecientes producen poca progenie autofloreciente en la generaci\u00f3n F1. Cuando se vuelven a cruzar, la generaci\u00f3n F2 contiene aproximadamente un 25% de plantas homocig\u00f3ticas recesivas que son autoflorecientes. Una vez alcanzado este punto, la poblaci\u00f3n requiere una mayor estabilizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Aprende a criar con semillas regulares antes de empezar a criar plantas feminizadas autoflorecientes. Una vez que tengas una buena base con la variedad que vas a criar, puedes empezar a criar autoflorecientes. Recuerda que la mitad de la ecuaci\u00f3n consiste en encontrar un macho que se adapte a tus necesidades y que sea superfuerte, resinoso desde una edad temprana, resistente a enfermedades y plagas, etc\u00e9tera. Estos machos suelen ser bajos y rechonchos, con caracter\u00edsticas de crecimiento y estatura similares a las de las hembras.<\/p>\n\n\n\n

    Una vez que las plantas autoflorecientes son gen\u00e9ticamente estables, se feminizan mediante la endogamia del polen de una flor masculina que se produce en una planta predominantemente femenina. El proceso es bastante sencillo y se describe a continuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Fundamentos de la cr\u00eda de plantas feminizadas autoflorecientes<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Cruce de semillas regulares con una variedad autofloreciente.<\/li>\n\n\n\n
    2. Vuelva a cruzar las semillas F1 bajo un fotoper\u00edodo de 12\/12.<\/li>\n\n\n\n
    3. La primera generaci\u00f3n contiene genes autoflorecientes recesivos que se manifiestan en la siguiente generaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
    4. La siguiente generaci\u00f3n tiene algunos genes autoflorecientes.<\/li>\n\n\n\n
    5. Plantar y estabilizar con el tiempo para obtener plantas 100% autoflorecientes.<\/li>\n\n\n\n
    6. Feminiza hembra 100% autofloreciente y produce semillas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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      Retrocruce semillas regulares con un macho autofloreciente para conseguir tambi\u00e9n una planta autofloreciente.<\/h2>\n\n\n\n

      Hacer semillas en casa requiere una zona ajardinada segura que pueda dedicarse a la cr\u00eda. Debe estar limpio y libre de polen masculino. Las salas de jard\u00edn y los invernaderos de interior son los m\u00e1s adecuados para la cr\u00eda de cannabis si existe el peligro de que el polen de las plantas de cannabis macho vecinas contamine los cultivos de semillas lejanos. Si se cultiva m\u00e1s de 1 macho para producir polen, se deben tomar medidas para aislar cada macho una vez que empiece a producir polen. Separa las plantas macho productoras de polen manteni\u00e9ndolas en un \u00e1rea cerrada lo m\u00e1s lejos posible de las hembras en floraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

      Los fundamentos de la cr\u00eda de cannabis en casa son sencillos:<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Empiece con un grupo diverso de plantas y conozca sus caracter\u00edsticas.<\/li>\n\n\n\n
      2. Cruzar plantas deseables.<\/li>\n\n\n\n
      3. Seleccionar a las personas deseables y mantener la diversidad.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        <\/div>\n\n\n\n

        La cr\u00eda lenta y constante no es din\u00e1mica, pero es muy eficaz. Poliniza unas pocas ramas de varias plantas y tendr\u00e1s m\u00e1s semillas de las que puedas cultivar. El proyecto de cr\u00eda nunca termina.<\/p>\n\n\n\n

        Cultive peque\u00f1as semillas dentro de un armario de jard\u00edn o dentro de un armario port\u00e1til de tela fina o algo similar que impida la entrada o la salida del polen.<\/p>\n\n\n\n

        El mantenimiento de registros es el aspecto m\u00e1s importante del cultivo de plantas de cannabis. Los registros escritos y fotogr\u00e1ficos precisos con fechas le ayudar\u00e1n a tomar decisiones informadas.<\/p>\n\n\n\n

        <\/div>\n\n\n\n
        \n\n\n\n

        Denominaci\u00f3n de variedades<\/h3>\n\n\n\n

        Muchas variedades tienen nombres conocidos s\u00f3lo en la zona local donde se cultivan. Estas variedades suelen llevar el nombre de la regi\u00f3n de la que proceden o de una persona con la que se asocian. Otras variedades reciben su nombre por su fragancia, el tama\u00f1o de sus cogollos, su efecto o su aspecto. Los nombres suelen ser muy descriptivos y creativos.<\/p>\n\n\n\n


        \n\n\n\n
        <\/div>\n\n\n\n

        C\u00f3mo hacer semillas: Paso a paso<\/h2>\n\n\n\n

        Primer paso: \u00bfCu\u00e1l es su objetivo? <\/strong>Entre los objetivos m\u00e1s comunes se encuentran la producci\u00f3n de semillas para la cosecha del a\u00f1o siguiente, la reproducci\u00f3n de nuevos progenitores iguales a los anteriores y la adici\u00f3n de nuevos rasgos a las plantas existentes. Cuando establezca un objetivo, trabaje con un \u00fanico rasgo cada vez para que sea m\u00e1s f\u00e1cil controlar la selecci\u00f3n y el resultado. La reproducci\u00f3n dar\u00e1 lugar a genes dominantes y recesivos. Cada uno tiene sus propias cualidades. Es esencial llevar un registro impecable y disponer de un clima estable y constante. Redacta un plan de cr\u00eda y traza tus resultados.<\/p>\n\n\n\n

        <\/div>\n\n\n
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        \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
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        La ‘Skunk #1’ es una planta de cr\u00eda estable y est\u00e1 en la base de muchas variedades y programas de cr\u00eda. Elija plantas reproductoras estables siempre que sea posible. (MF)<\/em><\/p>\n\n\n\n

        <\/div>\n\n\n\n

        Segundo paso: Seleccionar los parentales -(A) hembra, (B) macho- para criar. <\/strong>Pocas de las variedades disponibles en el mercado para los cultivadores de cannabis medicinal son estables y de verdadera reproducci\u00f3n. En la mayor\u00eda de los casos, las semillas tienen muchos genes diferentes y no son estables ni uniformes. Las semillas de verdadera reproducci\u00f3n garantizan semillas h\u00edbridas F1 con vigor h\u00edbrido. A veces es dif\u00edcil encontrar semillas estables de cr\u00eda real en las empresas de semillas, y los cultivadores suelen optar por estabilizar las suyas propias.<\/p>\n\n\n\n

        El simple cruce de 1 de las variedades estables de reproducci\u00f3n genuina (v\u00e9ase la lista m\u00e1s abajo) con otra variedad estable producir\u00e1 un h\u00edbrido F1. Lista de semillas relativamente estables:<\/p>\n\n\n\n