PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 50 | 1 |

Tytuł artykułu

Wild oat [Avena fatua L.] and canary grass [Phalaris minor Ritz.] management through allelopathy

Warianty tytułu

PL
Zwalczanie Avena fatua L. i Phalaris minor Ritz. przy wykorzystaniu allelopatii

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Environmental contamination, herbicide resistance development among weeds and health concerns due to over and misuse of synthetic herbicides has led the researchers to focus on alternative weed management strategies. Allelochemicals extracted from various plant species can act as natural weed inhibitors. In this study, allelopathic extracts from four plant species sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench], mulberry (Morus alba L.), barnyard grass [Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.], winter cherry [Withania somnifera (L.)] were tested for their potential to inhibit the most problematic wheat (Triticum aestivum L.) weeds wild oat (Avena fatua L.) and canary grass (Phalaris minor Ritz.). Data regarding time to start germination, time to 50% germination, mean germination time, final germination percentage, germination energy, root and shoot length, number of roots, number of leaves, and seedling fresh and dry weight was recorded for both the weeds, which showed that mulberry was the most inhibitory plant species while sorghum showed least allelopathic suppression against wild oat. Mulberry extracts resulted in a complete inhibition of the wild oat germination. The allelopathic potential for different plants against wild oat was in the order: mulberry > winter cherry > barnyard grass > sorghum. Mulberry, barnyard grass and winter cherry extracts resulted in a complete inhibition of canary grass. Sorghum however exhibited least suppressive or in some cases stimulatory effects on canary grass. Plants revealing strong allelopathic potential can be utilized to derive natural herbicides for weed control.
PL
Skażenie środowiska, rozwój odporności na herbicydy wśród chwastów i przesłanki zdrowotne związane z nieprawidłowym używaniem herbicydów skłoniły badaczy do skoncentrowania się na alternatywnych strategiach zwalczania. Allelochemikalia uzyskane z różnych gatunków roślin mogą działać tak jak naturalne związki inhibujace chwasty. W przedstawionych badaniach testowano zdolność allelopatycznych wyciągów z czterech gatunków roślin sorgo, (Sorghum bicolor L., Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Withania somnifera L.), w celu określenia ich potencjału inhibicyjnego przeciwko stwarzającym problemy w pszenicy (Triticum aestivum L.) chwastom, mianowicie: Avena fatua L., Phalaris minor Ritz. Dane dotyczące czasu obejmującego okres przed początkiem kiełkowania, procent kiełkowania, czas potrzebny do skiełkowania 50% nasion, średni czas kiełkowania, końcowy czas kiełkowania, energię kiełkowania, długość korzeni i pędu, liczbę korzeni i liści, świeżą oraz suchą masę roślin, określono dla obydwóch gatunków chwastów, co wykazało, że morwa była najbardziej inhibującą rośliną, a sorgo wykazało najniższy stopień allelopatycznej supresji przeciwko A. fatua. Wyciągi z morwy powodowały całkowitą inhibicję kiełkowania A. fatua. Allelopatyczny potencjał różnych roślin przeciwko A. fatua był następujący: morwa > W. somnifera > E. crus-galli > sorgo. Jednak sorgo wykazało najmiej ograniczający albo w niektórych przypadkach stymulujący efekt na P. minor. Rośliny z silnym alelopatycznym potencjałem mogą być użyte do uzyskania naturalnych herbicydów zwalczających chwasty.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

50

Numer

1

Opis fizyczny

p.41-44,ref.

Twórcy

autor
  • University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan
autor
autor
autor

Bibliografia

  • Alsaadawi I. S., Al-Uqaili J. K., Alrabeaa A. J., Al-Hadithy M. 1986. Allelopathic suppression of weed and nitrification by selected cultivars of Sorghum bicolor (L.) Moench. J. Chem. Ecol. 12: 209-219.
  • Alsaadawi I. S., Majid H. S., Ekelle A., Mageed K. A. H. 2005. Allelopathic potential of Sorghum bicolor L. (Moench) genotypes against weeds. Proceedings of the Fourth World Congress on Allelopathy. 21-26 August, 2005. Wagga Wagga, Australia.
  • Association of Official Seed Analysis. Rules for testing seeds. 1990. J. Seed Tech. 12: 1-112.
  • Bell A. R., Nalewaja J. D. 1968. Competition of wild oat in wheat and barley. Weed Sci. 16: 505-508.
  • Coolbear P., Francis A., Grierson D. 1984. The effect of low temperature pre-sowing treatment under the germination performance and membrane integrity of artificially aged tomato seeds. J. Exp. Botany 35: 1609-1617.
  • Ellis R. A., Roberts E. H. 1981. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Sci. Tech. 9: 373-409.
  • Farooq M., Basra S. M. A., Hafeez K., Ahmad N. 2005. Thermal hardening: a new seed vigor enhancement tool in rice. J. Integ. Plant Biol. 47: 187-193.
  • Farooq M., Basra S. M. A., Hussain M., Rehman H., Saleem B. A. 2007. Incorporation of polyamines in the priming media enhances the germination and early seedling growth in hybrid sunflower (Helianthus annus L.). Int. J. Agric. Biol. 9: 868-872.
  • Farooq M., Jabran K., Rehman H., Hussain M. 2008. Allelopathic effects of rice on seedling development in wheat, oat, barley and berseem. Allelopathy J. 22: 385-390.
  • Heap I. 2008. The international survey of herbicide resistant weeds. Online. Internet. Available from URL: http://www.weedscience.com/
  • Hejl A. M., Koster K. L. 2004. The allelochemical sorgoleone inhibits root H+-ATPase and water uptake. J. Chem. Ecol. 3: 2181-2191.
  • Hobbs P. R., Sayre K. D., Monasterio J. I. O. 1998. Increasing wheat yields sustainably through agronomic means, NRG Paper 98-01, Mexico D. F.: 17-18.
  • Hong N. H., Xuan T. D., Eiji T., Hiroyuki T., Mitsuhiro M., Khanh T. D. 2003. Screening for allelopathic potential of higher plants from Southeast Asia. Crop Protect. 22: 829-836.
  • Jabran K., Cheema Z. A., Farooq M., Basra S. M. A., Hussain M., Rehman H. 2008. Tank mixing of allelopathic crop water extracts with pendimethalin helps in the management of weeds in canola (Brassica napus) field. Int. J. Agric. Biol. 10: 293-296.
  • Kudsk P., Streibig J. C. 2003. Herbicides - a two-edged sword. Weed Res. 43: 90-102.
  • Malik R. K., Singh S., 1995. Littleseed canarygrass (Phalaris minor) resistance to isoproturon in India. Weed Tech. 9: 419-425.
  • Mughal A. 2000. Allelopathic effects of leaf extracts of Morus alba L. on germination and seedling growth of some pulses. Range Manag. Agroforest. 21: 164-169.
  • Torres A., R. M., Oliva D., Castellano P., Cross. 1996. Proceedings of the First World Congress on Allelopathy-A Science for the future, 16-20 September 1996, Cádiz, Spain.
  • Zhu Y., Li Q. X. 2002. Movement of bromacil and hexazinone in soils of Hawaiian pineapple fields. Chemosphere 49: 669-674.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-ff05cc03-1d11-4a15-9c71-1b16731b5865
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.