PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2017 | 70 | 3 |

Tytuł artykułu

Phytotoxic effects of Cerbera manghas L. leaf extracts on seedling elongation of four monocot and four dicot test species

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Allelopatyczny wpływ ekstraktów z liści Cerbera manghas L. na elongację siewek ośmiu testowych gatunków roślin

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Exploration of allelochemicals with phytotoxic effects is intended to minimize a current dependency on synthetic herbicides in weed management. Several allelochemicals from the tropical tree Cerbera manghas (sea mango) have been reported as termiticides and bactericides. The present study investigated possible phytotoxic effects of C. manghas leaf extracts under laboratory conditions. Four monocots: barnyard grass (Echinochloa crus-galli), foxtail fescue (Vulpia myuros), Italian ryegrass (Lolium multiflorum), and timothy (Phleum pratense) and four dicots: alfalfa (Medicago sativa), garden cress (Lepidium sativum), lettuce (Lactuca sativa), and rapeseed (Brassica napus) were used as test species. Elongation of both shoots and roots of seedlings was measured to assess any phytotoxic effects. The results showed that the sensitivities of shoots and roots were different between the test species, and the inhibition of seedling elongation significantly increased with increasing concentration of leaf extracts of C. manghas for all the test species. The IC50 (50% inhibitory concentration) values showed that 8.50–32.30 and 4.26–34.67 mg dry weight equivalent extract mL−1 of C. manghas inhibited seedling elongation by 50%, for shoots and roots respectively. Isolation and identification of the phytotoxic substances from C. manghas are suggested for future investigation.
PL
Poszukiwanie i badanie związków o właściwościach allelopatycznych ma na celu ograniczenie zależności od syntetycznych herbicydów w walce z chwastami. Istnieją doniesienia, że niektóre związki izolowane z tropikalnego drzewa Cerbera manghas L. wykazują właściwości bakteriobójcze i termitobójcze. W prezentowanej pracy, w warunkach laboratoryjnych przebadano fitotoksyczny wpływ ekstraktów z liści C. meghas na cztery gatunki roślin jednoliściennych: chwastnicę jednostronną (Echinochloa crus-galli), wulpię mysi ogon (Vulpia myuros), życicę wielokwiatową (Lolium multiflorum) i tymotkę łąkową (Phleum pratense) oraz cztery gatunki roślin dwuliściennych: lucernę siewną (Medicago sativa), pieprzycę siewną (Lepidium sativum), sałatę siewną (Lactuca sativa) i rzepak (Brassica napus). Analizowano elongację korzeni i części nadziemnych siewek wymienionych gatunków roślin testowych. Wykazano, że korzenie i pędy badanych gatunków różniły się pod względem wrażliwości na toksyczność ekstraktów, a inhibicja elongacji siewek wszystkich gatunków zwiększała się wraz ze wzrostem stężenia ekstraktów. Stężenie ekstraktów powodujące 50% inhibicję elongacji (IC50) odpowiadało 8.5–32.30 mg suchej masy liści C. meghas w 1 mL ekstraktu dla części nadziemnych oraz 4.26–34.67 mg suchej masy liści C. meghas w 1 mL ekstraktu dla korzeni. Kolejne badania powinny skupić się na izolacji i identyfikacji substancji fitotoksycznych występujących w C. meghas.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

70

Numer

3

Opis fizyczny

Article 1720 [7p.], fig.,ref.

Twórcy

Bibliografia

  • 1. Duke SO. Biotechnology: herbicide-resistant crops. In: van Alfen NK, editor. Encyclopedia of agriculture and food systems. Vol. 2. London: Academic Press, Inc.; 2014. p. 94–116. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52512-3.00218-7
  • 2. Pimentel D, Burgess M. Environmental and economic costs of the application of pesticides primarily in the United States. In: Pimentel D, Peshin R, editors. Integrated pest management. Dordrecht: Springer; 2014. p. 47–71. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7796-5_2
  • 3. Bhadoria PBS. Allelopathy: a natural way towards weed management. American Journal of Experimental Agriculture. 2011;1:7–20.
  • 4. Rice EL. Allelopathy. 2nd ed. Orlando, FL: Academic Press, Inc.; 1984.
  • 5. Cheng F, Cheng Z. Research progress on the use of plant allelopathy in agriculture and the physiological and ecological mechanisms of allelopathy. Front Plant Sci. 2015;6:1020. https://doi.org/10.3389/fpls.2015.01020
  • 6. Khalid S, Ahmad T, Shad R. Use of allelopathy in agriculture. Asian J Plant Sci. 2002;1:292–297. https://doi.org/10.3923/ajps.2002.292.297
  • 7. Scott S, Thomas C. Poisonous plants of paradise: first aid and medical treatment of injuries from Hawaii’s plants. Honolulu, HI: University of Hawaii Press; 2000.
  • 8. Arifin HS, Nakagoshi N. Landscape ecology and urban biodiversity in tropical Indonesian cities. Landscape and Ecological Engineering. 2011;7:33–43. https://doi.org/10.1007/s11355-010-0145-9
  • 9. Xiaopo Z, Yue-hu P, Ming-sheng L, Sheng-li K, Jun-qing Z. Chemical constituents from the leaves of Cerbera manghas. Asian Pac J Trop Med. 2010;3:109–111. https://doi.org/10.1016/S1995-7645(10)60046-6
  • 10. Bandaranayake WM. Bioactivities, bioactive compounds and chemical constituents of mangrove plants. Wetl Ecol Manag. 2002;10:421–452. https://doi.org/10.1023/A:1021397624349
  • 11. Zhou J, Xie G, Yan X. Encyclopedia of traditional Chinese medicines – molecular structures, pharmacological activities, natural sources and applications. Berlin: Springer; 2011.
  • 12. Xiaopo Z, Sheng Liu M, Hu Pei Y, Qing Zhang J, Li Kang S. Phenylpropionic acid derivates from the bark of Cerbera manghas. Fitoterapia. 2010;81:852–854. https://doi.org/10.1016/j.fitote.2010.05.010
  • 13. Göltenboth F, Schoppe S. Ecology of insular Southeast Asia – the Indonesian Archipelago. Amsterdam: Elsevier; 2006.
  • 14. Jeong HY, Sung GH, Kim JH, Yoon JY, Yang Y, Park JG, et al. Syk and Src are major pharmacological targets of a Cerbera manghas methanol extract with kaempferol-based anti-inflammatory activity. J Ethnopharmacol. 2014;151:960–969. https://doi.org/10.1016/j.jep.2013.12.009
  • 15. Hossain MA, Islam MA, Sarker S, Rahman M, Siraj MA. Assessment of phytochemical and pharmacological properties of ethanolic extract of Cerbera manghas L. leaves. International Research Journal of Pharmacy. 2013;4:120–123. https://doi.org/10.7897/2230-8407.04524
  • 16. Ong HC, Silitonga AS, Mahlia TMI, Masjukia HH, Chonga WT. Investigation of biodiesel production from Cerbera manghas biofuel sources. Energy Procedia. 2014;61:436–439. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.11.1143
  • 17. Tarmadi D, Himmi SK, Yusuf S. The efficacy of the oleic acid isolated from Cerbera manghas L. seed against a subterranean termite, Coptotermes gestroi Wasmann and a drywood termite, Cryptotermes cynocephalus Light. Procedia Environ Sci. 2014;20:772–777. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.093
  • 18. Rajathi FAA, Nambaru VRMS. Phytofabrication of nano-crystalline platinum particles by leaves of Cerbera manghas and its antibacterial efficacy. Int J Pharma Bio Sci. 2014;5:619–628.
  • 19. Sun Z, Duan L, Zhou J, Tian F, An M, Duan SS. Allelopathic effects of water extracts from mangrove plants dry powder and fresh tissue on two red-tide algae. Ecological Science. 2012;31:109–144.
  • 20. Suwitchayanon P. Allelopathic activity of leaves, stalks and roots of Cymbopogon nardus. Emir J Food Agric. 2013;26:440–447.
  • 21. Islam AKMM, Kato-noguchi H. Allelopathic potentiality of medicinal plant Leucas aspera. International Journal of Sustainable Agriculture. 2012;4:1–7.
  • 22. Kato-Noguchi H, Suzuki M, Noguchi K, Ohno O, Suenaga K, Laosinwattana C. A potent phytotoxic substance in Aglaia odorata Lour. Chem Biodivers. 2016;13:549–554. https://doi.org/10.1002/cbdv.201500175
  • 23. Duke SO. Phytotchemical phytotoxins and hormesis – a commentary. Dose Response. 2011;76–78. https://doi.org/10.2203/dose-response.10-038.Duke

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-8d42b041-8e9f-4b9b-82a6-7017ed9f29b6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.