PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2002 | 55 | 2 |

Tytuł artykułu

Trigonella foenum-graecum [fenugreek]-mediated suppression of Meloidogyne javanica in mungbean

Warianty tytułu

PL
Ograniczenie wystepowania Meloidogyne javanica na roslinach na Vigna radiata pod wplywem Trigonella foenum-graecum

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Soil amendments with powdered seeds of Trigonella foenum - graecum (fenugreek) caused soil suppressiveness against Meloidogyne javanica. Decomposed seeds of fenugreek caused marked reduction in nematode population densities and subsequent root-knot development as compared to the aqueous extract of the seeds indicating that some indirect factors are involved in the suppression of root-knot nematode. Both decomposed seeds and aqueous extracts enhanced plant height and fresh weights of Dat whereas root growth remained uninfluenced. Changes in fungal communities associated with nematode control were studied by comparing population numbers of :ngi in the soil and in internal root tissues (endorhiza) in non-amended and fenugreekanded soils. Acremonium sp., Chaetomium globosum, Fusarium solani, Macropho'na plwseolina and Rhizoctonia solani were found to colonize inner root tissues of ugbean. Acremonium sp., C. globosum and F.solani were isolated in a relatively her frequency from roots growing in the amended soils while M. phaseolina and R.solani colonized greatly in roots growing in non-amended soil. Of the fungi isolated soils, Penicillium brefaldianum caused maximum juvenile mortality of M. javanica whereas F.solani caused greatest inhibition of egg hatch.
PL
Dodanie do gleby zmielonych nasion powodowało jej ujemne działanie na Meloidogyne javanica. Wodny ekstrakt z nasion był mniej skuteczny niż rozłożone nasiona, co dowodzi, że działanie na nicienia mają składniki pośrednie . Badano zmiany w populacjach grzybów związane ze zwalczaniem nicieni, porównując liczbę populacji grzybów w glebie i w tkankach korzeni w warunkach gleby kontrolnej i traktowanej Trigonella. Rozłożone nasiona kopru włoskiego powodowały silniejszą redukcję populacji nicieni i w konsekwencji - występowania narośli na korzeniach w porównaniu do wodnych ekstraktów z nasion. Niezależnie od sposobu zastosowania, nasiona kopru stymulowały wzrost ( wysokość i świeżą masę pędów ) roślin Vigna radiata (L.)Wilczek, ale wzrost korzeni nie ulegał zmianie. Wewnętrzne tkanki korzeni tej rośliny były kolonizowane przez Acremonium coenophialum, Chaetomium globosum, Fusarium solani, Macrophomina phaseolina i Rhizoctonia solani. A. coenophialum, C. globosum i F. solani były izolowane ze względnie dużą częstotliwością z korzeni roślin rosnących w glebie z dodatkiem nasion kopru, podczas gdy M. phaseolina i R. solani kolonizowały głównie korzenie rosnące w glebie bez tego dodatku. Z grzybów wyizolowanych z gleby, Penicillium brefaldianum powodował maksymalną śmiertelność form juwenilnych, podczas gdy F. solani hamował głównie wylęgi jaj.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

55

Numer

2

Opis fizyczny

p.121-132,ref.

Twórcy

autor
  • University of Karachi-75270, Pakistan
autor
  • University of Karachi-75270, Pakistan
autor
  • University of Karachi-75270, Pakistan
  • University of Karachi-75270, Pakistan

Bibliografia

  • Ali L., Azad-Khan A.K., Hassan Z., Mosihuzzaman M., Nahar N., Nasreen T., Nur-e-Alam M., Rokeya B. 1995. Characterization of the hypoglycemic effects of Trigonella foenum-graecum seeds. Planta Medica 61: 358-360.
  • Ali N.I., Siddiqui I.A., Zaki M.J., Shaukat S.S. 2001. Nematicidal potential of Lantana camara against Meloidogyne javanica in mungbean. Nematol. Medit., 29:99-102.
  • Barron G.L. 1968. The genera of Hyphomycetes from soil. The William and Wilkins Company, Baltimore, Md.
  • Booth C. 1971. The genus Fusarium. Commonwealth Mycological Institute, Kew, United Kingdom.
  • Cook R.C., Rayner A.D.M. 1984. Ecology of saprophytic Fungi. Longman, London.
  • Curl E.A., Truelove B. 1986. The Rhizosphere. Springer Verlag, Berlin, Germany.
  • Dix N.J., Webster J. 1995. Fungal Ecology. Chapman and Hall, London, United Kingdom.
  • Domsch K.H., Gams W., Anderson T.H. 1980. Compendium of Soil Fungi. IHW- Verlag, Eching, Germany.
  • Drinkwater L.E., Letourneau D.K., Workneh F., van Bruggen, A.H.C., Shennan C. 1995. Fundamental differences between conventional and organic tomato agroecosystems in California. Ecol. Applic., 5: 1098-1112.
  • Gerlach W., Nirenberg H. 1982. The genus Fusarium a pictorial atlas. Biologischen Bundesanstalt fur Land und Forstwirtschaft, Berlin, Germany.
  • Girlanda M., Perotto S., Moenne-Loccoz Y., Bergero R., Lazzari A., Défago G., Bonfante P.,Luppi A.M. 2001. Impact of biocontrol Pseudomonas fluorescens CHA0 and a genetically modified derivative on the diversity of culturable fungi in the cucumber rhizosphere. Appl. Environ. Microbiol., 67: 1851-1864.
  • Hader Y., Mandelbaum, R. and Gorodecki, B. (1992). Biological control of soil- borne plant pathogens by suppressive compost. In: Biological control of plant diseases. E.S.Tjamos, G.C. Papavizas, and R.J. Cook, (eds), pp. 79-83. Plenum Press, New York.
  • Hong C. - Y. 1969. The relation between rhizosphere fungi and the occurrence of damping-off of cucumber seedlings. Ann. Phytopathol. Soc. Jpn. 25: 308-314.
  • Keel C., Schnider U., Maurhofer M., Voisard C., Laville J., Burger U., Wirthner P., Haas D., Défago G. 1992. Suppression of root diseases by Pseudomonas fluorescens CHAO: Importance of the bacterial secondary metabolite 2,4- diacetylphlioroglucinol. Mol. Plant-Microbe Interact., 5: 4-13.
  • Magurran A.E. 1988. Ecological Diversity and its Measurement. Croom Helm, London, pp. 179.
  • Morton J. F. (1990). Mucilaginous plants and their uses in medicine. J. Ethnopharmacol., 29: 245-266.
  • Muchovej R.M.C., Pacovsky R.S. 1997. Future directions of by-products and wastes in agriculture. In: Agricultural uses of by-products and wastes. J.E. Rechcigl and H.C. MacKinnon, (eds.), pp. 1-19. ACS Symposium Series. American Chemical Society Washington, D.C.
  • Pielou E.C. (1975). Ecological Diversity. Willey,New York. pp. 165.
  • Rodrìguez -Kábana R. (1986). Organic and inorganic nitrogen amendments to soil as nematode suppressants. J. Nematol., 18: 129-135.
  • Shannon C.E., Weaver W. 1963. The Mathematical Theory of Communications. University of Illinois Press, Urbana, pp. 367.
  • Shaukat S.S., Siddiqui I.A. 2001. Lantana camara in the soil changes the fungal community structure and reduces impact of Meloidogyne javanica on mungbean. Phyto- pathol. Medit., 40: 245-252.
  • Siddiqui I.A., Ali N.I., Zaki M.J., Shaukat S.S. 2001. Evaluation of Aspergillus species for the biocontrol of Meloidogyne javanica in mungbean. Nematol. Medit., 29: 115-121.
  • Siddiqui I.A., Qureshi S.A., Sultana, V., Ehteshamul-Haque, S., Ghaffar A. 2000. Biological control of root rot-root knot disease complex of tomato. Plant & Soil 227: 163-169.
  • Sokal R.R., Rohlf F.J. 1995. Biometry, 3rd ed. Freeman, San Francisco, L.A. pp. 887.
  • Stark A., Madar Z. 1993. The effect of an ethanol extract derived from fenugreek (Trigonel- lafoenum-graecum) on bile acid absorption and cholesterol levels in rats. Brit. J. Nutr., 69: 277-287.
  • Zia, T., Siddiqui, I.A., Nazarul-Hasnain, S. 2001. Nematicidal activity of Trigonella foenum-graecum L. Phytother. Res., 15: 538-540.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-06e7dfc4-9ad4-40aa-9fd4-a8042eadc4d9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.