stringtranslate.com

Аллелопатия

Подстилка из прибрежного дуба (австралийской) полностью подавляет прорастание растений подлеска , как показано здесь, несмотря на относительную открытость полога и обильное количество осадков (> 120 см/год) в этом месте.

Аллелопатия — это биологическое явление, при котором организм вырабатывает один или несколько биохимических веществ , влияющих на прорастание, рост, выживание и размножение других организмов. Эти биохимические вещества известны как аллелохимические вещества и могут оказывать благотворное (положительная аллелопатия) или вредное (отрицательная аллелопатия) воздействие на целевые организмы и сообщество. Аллелопатию часто используют в узком смысле для описания химически опосредованной конкуренции между растениями; однако иногда его определяют в более широком смысле как химически опосредованную конкуренцию между любыми типами организмов. Аллелохимические вещества представляют собой подмножество вторичных метаболитов , [1] которые не необходимы непосредственно для метаболизма (т.е. роста, развития и размножения) аллелопатического организма.

Аллелопатические взаимодействия являются важным фактором в определении распределения и численности видов в растительных сообществах , а также считаются важными для успеха многих инвазивных растений . Конкретные примеры см.: орех черный ( Juglans nigra ) , небесное дерево ( Ailanthus altissima ), вороника черная ( Empetrum nigrum ), василек пятнистый ( Centaurea stoebe ), горчица чесночная ( Alliaria petiolata ), Casuarina / Allocasuarina spp. и орех .

На практике часто бывает трудно отличить аллелопатию от конкуренции за ресурсы. В то время как первое вызвано добавлением вредного химического агента в окружающую среду, второе вызвано удалением необходимых питательных веществ (или воды). Зачастую оба механизма могут действовать одновременно. Более того, некоторые аллелохимические вещества могут действовать за счет снижения доступности питательных веществ. Еще больше усложняет проблему то, что на производство аллелохимикатов могут влиять факторы окружающей среды, такие как доступность питательных веществ , температура и pH . Сегодня большинство экологов признают существование аллелопатии, однако многие частные случаи остаются спорными.

История

Термин аллелопатия от греческих соединений аллилон- ( αλλήλων ) и -патия ( πάθη ) (означающий «взаимный вред» или «страдание»), впервые был использован в 1937 году австрийским профессором Гансом Молишем в книге Der Einfluss einer Pflanze. auf die andere - Allelopathie (Влияние растений друг на друга - аллелопатия), опубликовано на немецком языке. [2] Он использовал этот термин для описания биохимических взаимодействий, посредством которых растение подавляет рост соседних растений. [3] [4] В 1971 году Уиттакер и Фини опубликовали обзор в журнале Science , в котором предложили расширенное определение аллелохимических взаимодействий, которое включало бы все химические взаимодействия между организмами. [2] [5] В 1984 году Элрой Леон Райс в своей монографии об аллелопатии расширил определение, включив в него все прямые положительные или отрицательные эффекты растения на другое растение или на микроорганизмы путем высвобождения биохимических веществ в природную среду . [6] В течение следующих десяти лет этот термин использовался другими исследователями для описания более широких химических взаимодействий между организмами, а к 1996 году Международное общество аллелопатии (IAS) определило аллелопатию как «любой процесс, включающий вторичные метаболиты, вырабатываемые растениями, водорослями, бактериями». и грибы, которые влияют на рост и развитие сельского хозяйства и биологических систем». [7] В последнее время исследователи растений начали возвращаться к первоначальному определению веществ, которые производятся одним растением и подавляют действие другого растения. [2] Еще больше запутывая проблему, зоологи позаимствовали этот термин для описания химических взаимодействий между беспозвоночными, такими как кораллы и губки . [2]

Задолго до того, как появился термин «аллелопатия», люди наблюдали негативное воздействие одного растения на другое. Теофраст , живший около 300 г. до н.э., заметил ингибирующее воздействие амарии на люцерну . В Китае примерно в первом веке нашей эры автор книги о сельском хозяйстве и лекарственных растениях «Шэннун Бен Цао Цзин» описал 267 растений, обладающих пестицидными способностями, в том числе с аллелопатическим действием. [8] В 1832 году швейцарский ботаник Де Кандоль предположил, что выделения сельскохозяйственных культур являются причиной сельскохозяйственной проблемы, называемой почвенной болезнью .

Аллелопатия не является общепринятой среди экологов. Многие утверждают, что его последствия нельзя отличить от конкуренции за эксплуатацию , которая возникает, когда два (или более) организма пытаются использовать один и тот же ограниченный ресурс в ущерб одному или обоим. В 1970-е годы некоторые исследователи приложили большие усилия для различения конкурентных и аллелопатических эффектов, в то время как в 1990-е годы другие утверждали, что эти эффекты часто взаимозависимы и их нелегко различить. [2] Однако к 1994 году Д. Лью и Дж. В. Лоуэтт из факультета агрономии и почвоведения Университета Новой Англии в Армидейле, Новый Южный Уэльс , Австралия, написали две статьи [9] [10] в Журнале химической экологии. которые разработали методы отделения аллелохимических эффектов от других конкурентных эффектов, используя растения ячменя и изобретая процесс прямого исследования аллелохимических веществ. В 1994 году М. К. Нильссон из Шведского университета сельскохозяйственных наук в Умео в ходе полевого исследования показал, что аллелопатия, вызываемая Empetrum hermaphroditum, снижает рост саженцев сосны обыкновенной примерно на 40%, и что конкуренция за подземные ресурсы со стороны E. hermaphroditum является причиной оставшееся снижение роста. [11] Для этой работы она вставляла в землю ПВХ-трубки, чтобы уменьшить подземную конкуренцию, или добавляла древесный уголь на поверхность почвы, чтобы уменьшить воздействие аллелопатии, а также применяла лечение, сочетающее два метода. Однако использование активированного угля для вывода об аллелопатии само по себе подвергалось критике из-за того, что древесный уголь может напрямую влиять на рост растений, изменяя доступность питательных веществ. [12]

Некоторые громкие работы по аллелопатии погрязли в противоречиях. Например, открытие о том, что (-)- катехин якобы ответственен за аллелопатические эффекты инвазивного сорняка Centaurea stoebe, было встречено с большой помпой после публикации в журнале Science в 2003 году . [13] Цитировался один ученый, доктор Аластер Фиттер . заявив, что это исследование было «настолько убедительным, что оно «теперь снова вернет аллелопатию в центр внимания»». [13] Однако многие из ключевых статей, связанных с этими результатами, были позже отозваны или существенно исправлены после того, как было обнаружено, что они содержали сфабрикованные данные , показывающие неестественно высокий уровень катехина в почвах, окружающих C. stoebe . [14] [15] [16] Последующие исследования в исходной лаборатории не смогли воспроизвести результаты этих отозванных исследований, а также большинство независимых исследований, проведенных в других лабораториях. [17] [18] Таким образом, сомнительно, что уровни (-)-катехина, обнаруженные в почвах, достаточно высоки, чтобы влиять на конкуренцию с соседними растениями. Предложенный механизм действия (закисление цитоплазмы за счет окислительного повреждения ) также подвергался критике на том основании, что (-)-катехин на самом деле является антиоксидантом. [18]

Примеры

Чесночная горчица

Растения

Многие инвазивные виды растений мешают местным растениям посредством аллелопатии. [19] [20] Известный случай предполагаемой аллелопатии произошел в пустынных кустарниках . Одним из наиболее широко известных ранних примеров была Salvia leucophylla , поскольку она была на обложке журнала Science в 1964 году. [21] Предполагалось, что оголенные зоны вокруг кустов вызваны летучими терпенами, выделяемыми кустами. Однако, как и многие исследования аллелопатии, оно было основано на искусственных лабораторных экспериментах и ​​необоснованных экстраполяциях на естественные экосистемы. В 1970 году журнал Science опубликовал исследование, в котором помещение кустарников в клетки для защиты от грызунов и птиц позволило траве расти в голых зонах. [22] Подробную историю этой истории можно найти в Halsey 2004. [23]

Чесночная горчица — еще один инвазивный вид растений, который, возможно, частично обязан своим успехом аллелопатии. Его успех в лесах умеренного пояса Северной Америки может быть частично обусловлен выделением глюкозинолатов , таких как синигрин , которые могут препятствовать взаимодействию между местными корнями деревьев и их микоризными грибами . [24] [25]

Было показано, что аллелопатия играет решающую роль в лесах, влияя на состав растительности, а также объясняет закономерности регенерации леса. [26] Черный орех (Juglans nigra) производит аллелохимический юглон , который сильно влияет на некоторые виды, а на другие – нет. Однако большая часть доказательств аллелопатического действия юглона получена в результате лабораторных исследований, и поэтому остается спорным вопрос о том, в какой степени юглон влияет на рост конкурентов в полевых условиях. [27] Листовой опад и корневые выделения некоторых видов эвкалипта являются аллелопатическими для определенных почвенных микробов и видов растений. [28] Небесное дерево , Ailanthus altissima , производит в своих корнях аллелохимические вещества, которые подавляют рост многих растений. Василек пятнистый ( Centaurea ) считается инвазивным растением, которое также использует аллелопатию. [29]

Другой пример аллелопатии наблюдается у Leucaena leucocephala , известного как чудо-дерево. Это растение содержит токсичные аминокислоты , которые подавляют рост других растений, но не рост его собственного вида. Различные культуры по-разному реагируют на эти аллелохимические вещества, поэтому урожайность пшеницы снижается, а урожайность риса увеличивается в присутствии L. leucocephala . [30] [ ненадежный источник? ]

Капсаицин — это аллелохимическое вещество, обнаруженное во многих перцах, которые люди выращивают в качестве пряности или источника пищи. [31] Он считается аллелохимическим веществом, поскольку он не необходим для роста и выживания растений, но вместо этого отпугивает травоядных животных и предотвращает прорастание других растений в непосредственной близости от него. [32] [ сомнительно ] Среди растений, на которых он был изучен, есть травы, салат и люцерна, и в среднем он подавляет рост этих растений примерно на 50%. [32] Было показано, что капсаицин сдерживает активность как травоядных животных, так и некоторых паразитов. [33] Травоядные животные, такие как гусеницы, демонстрируют замедление развития, когда их кормят диетой с высоким содержанием капсаицина.

Приложения

Аллелохимикаты являются полезным инструментом в устойчивом сельском хозяйстве благодаря их способности контролировать сорняки. [34] Возможное применение аллелопатии в сельском хозяйстве является предметом многочисленных исследований. [35] [36] Использование аллелохимических растений-продуцентов в сельском хозяйстве приводит к значительному подавлению сорняков и различных вредителей. Некоторые растения даже снижают всхожесть других растений на 50%. [32] Текущие исследования сосредоточены на влиянии сорняков на сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйственных культур на сорняки и сельскохозяйственных культур на сельскохозяйственные культуры. [37] [38] Это исследование расширяет возможности использования аллелохимикатов в качестве регуляторов роста и натуральных гербицидов для содействия устойчивому сельскому хозяйству. [39] Сельскохозяйственную практику можно улучшить за счет использования аллелохимических производств. [40] При правильном использовании эти растения могут обеспечить сельскохозяйственным культурам пестицидные, гербицидные и противомикробные свойства. [41] ряд таких аллелохимикатов коммерчески доступны или находятся в процессе крупномасштабного производства. Например, лептоспермон является аллелохимическим веществом лимонной бутылочной щетки ( Callistemon citrinus ). Хотя он оказался слишком слабым в качестве коммерческого гербицида, его химический аналог, мезотрион (торговая марка Каллисто), оказался эффективным. [42] Он продается для борьбы с широколиственными сорняками на кукурузе, но также, по-видимому, является эффективным средством борьбы с крабовой травой на газонах . Шиджа (1993) сообщил об аллелопатическом взаимодействии сорняков Chromolaena odorata ( Eupatorium odoratum ) и Lantana camara на некоторых основных культурах.

Многие сорта сельскохозяйственных культур демонстрируют сильные аллелопатические свойства, из которых наиболее изучен рис ( Oryza sativa ). [43] [44] [45] Аллелопатия риса зависит от сорта и происхождения: рис Japonica более аллелопатичен, чем Indica и гибрид Japonica-Indica. [ нужна ссылка ] Совсем недавно критический обзор аллелопатии риса и возможности борьбы с сорняками показал, что аллелопатические характеристики риса количественно наследуются, и было идентифицировано несколько признаков, связанных с аллелопатией. [46] Использование аллелохимикатов в сельском хозяйстве обеспечивает более экологически чистый подход к борьбе с сорняками, поскольку они не оставляют после себя остатков. [34] Используемые в настоящее время пестициды и гербициды попадают в водные пути и приводят к небезопасному качеству воды. Эту проблему можно устранить или значительно уменьшить, используя аллелохимикаты вместо агрессивных гербицидов. Использование покровных культур также приводит к меньшей эрозии почвы и снижает потребность в тяжелых азотных удобрениях. [47]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Стэмп, Нэнси (март 2003 г.), «Из трясины гипотез защиты растений», The Quarterly Review of Biology , 78 (1): 23–55, doi : 10.1086/367580, PMID  12661508, S2CID  10285393.
  2. ^ abcde Уиллис, Рик Дж. (2007). История аллелопатии. Спрингер. п. 3. ISBN 978-1-4020-4092-4. Проверено 12 августа 2009 г.
  3. ^ Роджер, Мануэль Хоакин Рейгоса; Рейгоса, Мануэль Дж.; Педрол, Нурия; Гонсалес, Луис (2006), Аллелопатия: физиологический процесс с экологическими последствиями , Springer, с. 1, ISBN 978-1-4020-4279-9
  4. Молиш, Ганс (19 марта 1938 г.). «Der Einfluss einer Pflanze auf die Andere, Allelopathie». Природа . 141 (3568): 493. дои : 10.1038/141493a0 . S2CID  4032046.
  5. ^ Уиттакер, Р.Х.; Фини, ПП (1971). «Аллелохимика: химические взаимодействия между видами». Наука . 171 (3973): 757–770. Бибкод : 1971Sci...171..757W. дои : 10.1126/science.171.3973.757. ISSN  0036-8075. JSTOR  1730763. PMID  5541160 . Проверено 20 октября 2020 г.
  6. ^ Райс, Элрой Леон (1984), Аллелопатия , (первое издание, ноябрь 1974 г., тот же редактор) (второе издание), Academic Press, стр. 422 стр, ISBN 978-0-12-587058-0
  7. ^ Роджер, Мануэль Хоакин Рейгоса; Рейгоса, Мануэль Дж.; Педрол, Нурия; Гонсалес, Луис (2006), Аллелопатия: физиологический процесс с экологическими последствиями , Springer, с. 2, ISBN 978-1-4020-4279-9
  8. ^ Чанг-Хун Чжоу , «Введение в аллелопатию», 2006, Часть 1, 1–9, doi : 10.1007/1-4020-4280-9_1
  9. ^ Лю Д. и Ловетт Дж. (1994) Биологически активные вторичные метаболиты ячменя I. Разработка методов и оценка аллелопатии ячменя. Журнал химической экологии 19: 2217-2230.
  10. ^ Лю Д. и Ловетт Дж. (1994)Биологически активные вторичные метаболиты ячменя. II. Фитотоксичность аллелохимикатов ячменя. Журнал химической экологии 19:2231-2244.
  11. ^ Нильссон, Мари-Шарлотта (1994). «Разделение аллелопатии и конкуренции за ресурсы со стороны бореального карликового кустарника Empetrum hermaphroditum Hagerup». Экология . 98 (1): 1–7. Бибкод : 1994Oecol..98....1N. дои : 10.1007/BF00326083. ISSN  0029-8549. PMID  28312789. S2CID  21769652.
  12. ^ Лау, Дженнифер А.; Пулиафико, Кеннет П.; Копшевер, Джозеф А.; Штельцер, Хайди; Джарвис, Эдвард П.; Шварцлендер, Марк; Штраус, Шэрон Ю.; Хафбауэр, Рут А. (2008). «Вывод об аллелопатии осложняется воздействием активированного угля на рост растений». Новый фитолог . 178 (2): 412–423. дои : 10.1111/j.1469-8137.2007.02360.x . ISSN  1469-8137. ПМИД  18208469.
  13. ^ Аб Юн, Кэрол Кэсук (9 сентября 2003 г.). «Судебные ботаники находят смертоносное оружие сорняка-убийцы - The New York Times». Газета "Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 12 декабря 2019 г. Проверено 29 ноября 2020 г.
  14. ^ Брендан Боррелл. «Расследование NSF по поводу громкого отзыва заводов заканчивается двумя дисквалификациями». Часы втягивания . Проверено 29 ноября 2020 г. .
  15. Шеннон Палус (3 марта 2016 г.). «Фальсификация образцов приводит к седьмому отказу ученого-растителя» . Часы втягивания . Проверено 29 ноября 2020 г. .
  16. ^ Science, AA для A. of. 2010. Исправления и разъяснения. Наука 327:781–781. Американская ассоциация содействия развитию науки.
  17. ^ Перри, LG, GC Thelen, WM Ridenour, RM Callaway, MW Paschke и JM Vivanco. 2007. Концентрация аллелохимического (+/-)-катехина в почвах Centaurea maculosa. J Chem Ecol 33: 2337–2344.
  18. ^ аб Дьюк, С.О., Ф.Е. Даян, Дж. Байса, К.М. Мипагала, Р.А. Хуфбауэр и А.К. Блэр. 2009. Дело против участия (-)-катехина в аллелопатии Centaurea stoebe (василек пятнистый). Сигнализация и поведение растений 4: 422–424. Тейлор и Фрэнсис.
  19. ^ Крейг, Мюррелл; Гербер Эстер; Кребс Кристина; и другие. 2011. ИНВАЗИВНЫЙ СОРОЗИЦ ВЛИЯЕТ НА АСТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ЧЕРЕЗ АЛЛЕЛОПАТИЮ. АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ БОТАНИКИ 98(1):38-43 doi :10.3732/ajb.1000135
  20. ^ Дуглас, Кэмерон Х., Лесли А. Уэстон и Дэвид Вулф. 2011. Фитотоксичность и потенциальная аллелопатия бледного ( Cynanchum rossicum ) и ласточкиного черного ( C. nigrum ) инвазивных растений: наука и управление 4(1):133-141
  21. ^ Мюллер, CH, Мюллер, WH и Хейнс, BL 1964. Летучие ингибиторы роста, производимые ароматическими кустарниками. Наука 143: 471-473. [1]
  22. ^ Бартоломью, Б. 1970. Голая зона между кустарниковыми и луговыми сообществами Калифорнии: роль животных. Наука 170: 1210-1212. [2]
  23. ^ Хэлси, RW 2004. В поисках аллелопатии: эколого-исторический взгляд на исследование химического ингибирования в прибрежном кустарнике шалфея Калифорнии и чапарале шалфея. Журнал Ботанического общества Торри 131: 343-367. Калифорнийский институт Чапаррал также предлагает версию этой статьи в формате PDF . [3]
  24. ^ Стинсон, К.А., Кэмпбелл, С.А., Пауэлл, Дж.Р., Вулф, Б.Е., Каллауэй, Р.М., Телен, Г.К., Халлетт, С.Г., Прати, Д. и Клирономос, Дж.Н. 2006. Инвазивное растение подавляет рост местных саженцев деревьев путем разрушая подземные мутуализмы. PLoS Биология [4]
  25. ^ Чиполлини, Д. 2016. Обзор чесночной горчицы (Alliaria petiolata, Brassicaceae) как аллелопатического растения. tbot 143:339–348. Ботаническое общество Торри.
  26. ^ Ченг, Фанг; Ченг, Чжихуэй (17 ноября 2015 г.). «Прогресс исследований по использованию аллелопатии растений в сельском хозяйстве и физиологических и экологических механизмов аллелопатии». Границы в науке о растениях . 6 : 1020. дои : 10.3389/fpls.2015.01020 . ISSN  1664-462X. ПМЦ 4647110 . ПМИД  26635845. 
  27. Чалкер-Скотт, Линда (2 марта 2019 г.). «Оказывают ли деревья черного ореха аллелопатическое воздействие на другие растения?».
  28. ^ К. Сасикумар, К. Виджаялакшми и К. Т. Партибан 2001. Аллелопатические эффекты четырех видов эвкалипта на реграмму ( Cajanus cajan L.)
  29. ^ Риденур, Венди М.; Каллауэй, Рэган М. (2001). «Относительная важность аллелопатии во вмешательстве: воздействие инвазивного сорняка на местную кустовую траву». Экология . 126 (3): 444–450. дои : 10.1007/s004420000533. ISSN  0029-8549. PMID  28547460. S2CID  1145444.
  30. ^ J.), Фергюсон, Дж. Дж. (Джеймс (2003). Аллелопатия: как растения подавляют другие растения. Кооперативная служба распространения знаний Университета Флориды, Институт пищевых и сельскохозяйственных наук, EDIS. OCLC  54114021.{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  31. ^ Резазаде, Аида; Хамишекар, Хамед; Эхсани, Али; Гасемпур, Захра; Могаддас Киа, Эхсан (9 ноября 2021 г.). «Применение капсаицина в пищевой промышленности: функциональность, использование и стабилизация». Критические обзоры в области пищевой науки и питания . 63 (19): 4009–4025. дои : 10.1080/10408398.2021.1997904. ISSN  1549-7852. PMID  34751073. S2CID  243863172.
  32. ^ abc Като-Ногучи, Х.; Танака, Ю. (1 июля 2003 г.). «Влияние капсаицина на рост растений». Биология Плантарум . 47 (1): 157–159. дои : 10.1023/А:1027317906839 . ISSN  1573-8264. S2CID  12936511.
  33. ^ Чабаан, Йосра; Маркес Арсе, Карла; Глаузер, Гаэтан; Бенри, Бетти (01 марта 2022 г.). «Измененные уровни капсаицина в одомашненных сортах перца чили влияют на взаимодействие между травоядным животным широкого профиля и его эктопаразитоидом». Журнал науки о вредителях . 95 (2): 735–747. дои : 10.1007/s10340-021-01399-8. ISSN  1612-4766. ПМЦ 8860780 . ПМИД  35221844. 
  34. ^ аб Паланивел, Хемалата; Тилайе, Гебияу; Беллиатан, Сатиш Кумар; Бенор, Соломон; Абера, Соломон; Камарадж, М. (2021), Аравинд, Дж.; Камарадж, М.; Прашанти Деви, М.; Раджакумар, С. (ред.), «Аллелохимические вещества как натуральные гербициды для устойчивого сельского хозяйства в целях содействия созданию более чистой окружающей среды», « Стратегии и инструменты для смягчения последствий загрязнения: пути к более чистой окружающей среде» , Cham: Springer International Publishing, стр. 93–116, doi :10.1007/978-3-030-63575-6_5, ISBN 978-3-030-63575-6, S2CID  234111406 , получено 8 июня 2022 г.
  35. ^ Конг, Ч., Ли, Х.Б., Ху, Ф., Сюй, XH, Ван, П., 2006. Аллелохимические вещества, выделяемые корнями риса и остатками в почве. Растение и почва, 288: 47-56.
  36. ^ Хикман, Дарвин Т.; Комон, Дэвид; Расмуссен, Аманда; Биркетт, Майкл А. «Для реализации аллелопатического потенциала борьбы с сорняками необходимы новые и целостные подходы». Экология и эволюция . 13 (4): e10018. дои : 10.1002/ece3.10018 .
  37. ^ Конг, Ч., Ху, Ф., Ван, П., Ву, Дж.Л., 2008. Влияние аллелопатических сортов риса в сочетании с вариантами управления культурой на сорняки рисовых полей. Наука о борьбе с вредителями, 64: 276-282.
  38. ^ Хан, Т.Д., Хонг, Н.Х., Сюань, Т.Д. Чунг, И.М. 2005. Борьба с рисовыми сорняками с помощью медицинских и зернобобовых растений из Юго-Восточной Азии. Защита растений doi :10.1016/j.cropro.2004.09.020
  39. ^ Чен, XH, Ху, Ф., Конг, CH, 2008. Улучшение сортов при аллелопатии риса. Журнал «Аллелопатия», 22: 379-384.
  40. ^ Кайзер, Джерри (январь 2016 г.). «Аллелопатия и покровные культуры» (PDF) . nrcs.usda.gov . Проверено 8 июня 2022 г.
  41. ^ Ченг, Фанг; Ченг, Чжихуэй (2015). «Прогресс исследований по использованию аллелопатии растений в сельском хозяйстве и физиологических и экологических механизмов аллелопатии». Границы в науке о растениях . 6 : 1020. дои : 10.3389/fpls.2015.01020 . ISSN  1664-462X. ПМЦ 4647110 . ПМИД  26635845. 
  42. ^ Корнес, Д. 2005. Каллисто: очень успешный гербицид для кукурузы, вдохновленный аллелохимией. Материалы Четвертого Всемирного конгресса по аллелопатии [5]
  43. ^ Фенг, София; Олофсдоттер, Мария; Ян, Гэри; Адкинс, Стив В. (2009). «Потенциальные линии аллелопатического риса для борьбы с сорняками при производстве риса в Камбодже». Биология и борьба с сорняками . 9 (4): 259–266. дои : 10.1111/j.1445-6664.2009.00349.x.
  44. ^ Фенг, София; Олофсдоттер, Мария; Ян, Гэри; Несбитт, Гарри; Адкинс, Стив В. (2009). «Аллелопатический потенциал линий камбоджийского риса в полевых условиях». Биология и борьба с сорняками . 9 (4): 267–275. дои : 10.1111/j.1445-6664.2009.00350.x.
  45. ^ Фенг, София; Олофсдоттер, Мария; Ян, Гэри; Адкинс, Стив (2010). «Использование фитотоксичных остатков урожая риса для борьбы с сорняками». Биология и борьба с сорняками . 10 (3): 176–184. дои : 10.1111/j.1445-6664.2010.00382.x.
  46. ^ Хан, Т.Д., Сюань, Т.Д. и Чунг, IM2007. Аллелопатия риса и возможности борьбы с сорняками. Анналы прикладной биологии doi : 10.1111/j.1744-7348.2007.00183.x
  47. ^ «Покровные культуры - сохранение почвы на месте, обеспечивая при этом другие преимущества» . nrcs.usda.gov . Проверено 8 июня 2022 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки