Allelopathic potential of ethanolic extracts and powdered of leaves of Tapirira obtusa on germination and formation of seedlings of different target species

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13841

Keywords:

Allelopathy; Anacardiaceae; Bio-herbicides; Phenolic compounds; “Pau-pombo”.

Abstract

The objective was to perform phytochemistry of the leaves of Tapirira obtusa and test your allelopathic potential on germination and seedling formation of three target species. Extracts were used in the concentrations of 25, 50, 100, 150 and 200 mg mL-1, lettuce and tomato seeds; 100 and 200 mg mL-1, sicklepod, in germination chamber being evaluated germination, average germination time, germination speed index and seedling formation. In the vegetation house, powdered leaves proportions of the leaves were used in 0, 5, 10 and 20%, and growth was evaluated. The design was completely randomized, applying variance analysis. Phytochemical analysis revealed high intensity of phenolic compounds and triterpenes and medium intensity of flavonoids and tannins. The extract interfered in germination and growth in the germination chamber and vegetation house with the strong effect allows to suggest its potential for use in the control of unwanted species.

References

Almeida, G. D., Zucoloto, M., Zetun, M. C., Coelho, I. & Sobreir, F. M. (2008). Estresse oxidativo em células vegetais mediante aleloquímicos. Revista Facultad Nacional de Agronomía, 61 (1), 4237-4247.

Ayres, M., Ayres Júnior, M., Ayres, D. L. & Santos, A. A. (2007). BioEstat: aplicações estatísticas nas áreas das ciências bio-médicas. (5a ed.) Ong. Mamiraua.

Botrel, R. T., Rodrigues, L. A., Gomes, L. J., Carvalho, D. A. & Fontes, M. A. L. (2006). Uso da vegetação nativa pela população local no município de Ingaí, MG, Brasil. Acta Botanica Brasilica, 20 (1), 143-156.

Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. (2009). Regras para análise de sementes. Brasília: MAPA/Secretaria de Defesa Agropecuária.

Christie, R. M. & Lui, C. H. (2000). Studies of fluorescent dyes: part 2. An investigation of the synthesis and electronic spectral properties of substituted 3-(2′-benzimidazolyl) coumarins. Dyes and Pigments, 47 (1-2), 79-89.

Coelho, L. E., Oliveira, S. M., Souza, L. A. & Pastorini, L. H. (2021). Efeito fitotóxico de Aeschynomene fluminensis Vell. sobre o crescimento inicial de plantas invasoras e cultivadas. Research, Society and Development, 10 (2), e37110212551.

Correia, S. J., David, J. M., David, J. P., Chai, H. B., Pezzuto, J. M. & Cordell, G. A. (2001). Alkyl phenols and derivatives from Tapirira obtusa. Phytochemistry, 56 (7), 781-784.

Correia, S. J., David, J. P. & David, J. M. (2006). Metabólitos secundários de espécies de Anacardiaceae. Química Nova, 29 (6), 1287-1300.

Costa, T. D. S. A., Santos, J. R., Garruti, D. D. S. & Feitosa, T. (2000). Caracterização, por cromatografia em camada delgada, dos compostos fenólicos presentes em pedúnculos de caju (Anacardium ocidentale L.). Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, 18 (1), 129-137.

Do, Q. D., Angkawijaya, A. E., Tran-Nguyen, P. L., Huynh, L. H., Soetaredjo, F. E., Ismadji, S. & Ju, Y. H. (2014). Effect of extraction solvent on total phenol content, total flavonoid content, and antioxidant activity of Limnophila aromatica. Journal of Food and Drug Analysis, 22 (3), 296–302.

Duke, S. O. (2010) Allelopathy: current status of research and future of the discipline: a commentary. Allelopathy Journal, 25 (1), 17-30.

Ferreira, A. G. Interferência: competição e alelopatia. (2004). In: Ferreira, A. G. & Borguetti, F. (Eds.). Germinação: do básico ao aplicado. Porto Alegre: Artmed. 252-262.

Fontoura, F. M., Matias, R., Ludwig, J., Oliveira, A. K. M., Bono, J. A. M., Martins, P. F. R. B., Corsino, J. & Guedes, N. M. R. (2015). Seasonal effects and antifungal activity from bark chemical constituents of Sterculia apetala (Malvaceae) at Pantanal of Miranda, Mato Grosso do Sul, Brazil. Acta Amazonica, 45 (3), 283-292.

Forzza, R. C. (Org.). (2010). Catálogo das Plantas e Fungos do Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. .

Gusman, G. A., Yamagushi, M. Q. & Vestena, S. (2011). Potencial alelopático de extratos aquosos de Bidens pilosa L., Cyperus rotundus L. e Euphorbiaheterophylla L. Iheringia, 66 (1), 87-98.

Latif, S., Chiapusio, G. & Weston, L. A. (2017). Allelopathy and the role of allelochemicals in plant defence. Advances in Botanical Research, 82, 19-54.

Lima, J. D. & Moraes, W. S. (2008). Potencial alelopático de Ipomoea fistulosa sobre a germinação de alface e tomate. Acta Scientiarum. Agronomy, 30 (3), 409-413.

Lorenzi, H. (2020). Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. (8a ed.). Nova Odessa: Instituto Plantarum.

Lorenzi, H. & Matos, F. J. A. (2008). Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. (2a ed.). Instituto Plantarum.

Malheiros, R. S. P., Santana, F. S., Linhares Neto, M. V., Mapeli, A. M. & Machado, L. L. (2014). Atividade alelopática de extratos de Lafoensia pacari A. ST. –HIL. sobre Lactuca sativa L. e Zea mays L. em condições de laboratório. Revista Brasileira de Agroecologia, 9 (1), 185-194.

Matias, R., Oliveira, A. M. O., Pereira, K. C. L., Rizzi, E. S. (2018). Potencial alelopático do extrato etanólico de Anacardium humile (cajuzinho-do-cerrado) na germinação e formação de plântulas de alface, tomate e fedegoso. Gaia Scientia, 12 (2), 144-160.

Matos, F. J. A. (2009). Introdução a fitoquímica experimental. (3a ed.). Edições Universidade Federal do Ceará.

Nunes, G. L., Paulert, R., Bido, G. S. & Zonetti, P. C. (2019). Potencial de extratos foliares de Schinus terebinthifolia Raddi para a redução da germinação de plantas daninhas. Journal of Agronomic Sciences, 8 (1), 136-144.

Oliveira, A. K. M., Ribeiro, J. W. F., Fontoura, F. M. & Matias, R. (2013). Leaf extract effects of Vochysia divergens on lettuce and tomato. Allelopathy Journal, 31 (1), 129-138.

Oliveira, A. K. M., Ribeiro, J. W. F., Matias, R., Gusmão, D. H. & Pereira, K. C. L. (2011). Potencial alelopático de folhas frescas de bacupari (Rheedia brasiliensis (Mart.) Planch. & Triana) na germinação de alface. Revista Brasileira de Biociências, 9 (4), 550-553.

Oliveira, A. K. M., Matias, R., Pereira, K. C. L., Rizzi, E. S. & Muller, J. A. I. (2021). Allelopathic potential and chemical characterisation of ‘flor-de-papagaio’ bark (Norantea guianensis). Anales de Biología, 43, 53-63.

Pereira, A. S., Shitsuka, D. M., Parreira, F. J. & Shitsuka, R. (2018). Metodologia da pesquisa científica. UFSM.

Rizzi, E. S., Pereira, K. C. L., Abreu, C. A. A., Silva, B. C. F. L., Fernandes, R. M., Oliveira, A. K. M. & Matias, R. (2016). Allelopathic potential and phytochemistry of cambarazinho (Vochysia haenkeana (Spreng.) Mart.) leaves in the germination and development of lettuce and tomato. Bioscience Journal, 32 (1), 98-107.

Sartor, L. R., Adami, P. F., Chini, N., Martin, T. N., Marchese, J. A. & Soares, A. B. (2009). Alelopatia de acículas de Pinus taeda na germinação e no desenvolvimento de plântulas de Avena strigosa. Ciência Rural, 39 (6), 1653-1659.

Shain, L. & Miller, J. B. (1982). Pinocembrin: an antifungal compound secreted by leaf glands of eastern cottonwood. Phytopathology, 72 (7), 877-880.

Silva Júnior, M. C. & Pereira, B. A. S. (2009). 100 Árvores do Cerrado – Matas de Galeria: guia de campo. Brasília: Editora Rede de Sementes do Cerrado.

Silva, E. R., Overbeck, G. E. & Soares, G. L. G. (2017). Something old, something new in allelopathy review: what grassland ecosystems tell us. Chemoecology, 27 (6), 217-231.

Silverstein, R. M., Webster, F. X., Kiemle, D. J. & Bryce, D. L. (2014). Spectrometric identification of organic compounds. (8a ed.). Nova Jersey: John Wiley & Sons.

Souza, V. F. O., Bandeira, A. S., Ribeiro, M. D. S., Santos, J. J. F., Santos, G. L., Silva, R. A., Maracajá, P. B. & Costa, J. E. (2020). Use of herbal medicines in curing animal diseases in the Paraibano Semiarid. Research, Society and Development, 9 (7), e261974040.

Souza Filho, A. P. S., Vasconcelos, M. A. M., Zoghbi, M. G. B. & Cunha, R. L. (2009). Efeitos potencialmente alelopáticos dos óleos essenciais de Piper hispidinervum C. DC. e Pogostemon heyneanus Benth sobre plantas daninhas. Acta Amazonica, 39 (2), 389-396.

Swiech, J. N. D., Folquitto, D. G., Bobek, V. B., Urban, A. M., Betim, F. C. M., Oliveira, L. F., Pereira, C. B., Merino, F. J. Z., Dias, J. F. G., Silva, R. Z., Farago, P. V., Miguel, M. D. & Miguel, O. G. (2021). Estudo fitotóxico e enzimático de Philodendron meridionale em sementes de Lactuca sativa L. Research, Society and Development, 10 (1), e5610111336.

Torquato, I. H. S., Costa, N. C., Pereira, K. S., Campos, N. B., Oliveira, A. A., Generino, M. E. M., Bezerra, J. W. A., Santos, M. A. F., Souza, J. D., Boligon, A. A. & Silva, M. A. P. (2020). Composição polifenólica e potencial alelopático de Senna cearensis Afr. Fern. (Fabaceae). Research, Society and Development, 9 (8), e577986207, 2020.

Wang, H., Helliwell, K. & You, X. (2000). Isocratic elution system for the determination of catechins, caffeine and gallic acid in green tea using HPLC. Food Chemistry, 68 (1), 115-121.

Wagner, H. & Bladt, S. (2009). Plant Drug Analysis: a thin layer chromatography atlas. (2a ed.), Springer.

Willis, R. J. (2010). The history of allelopathy. Springer-Verlag.

Zsila, F., Bikádi, Z. & Simonyi, M. (2003). Probing the binding of the flavonoid, quercetin to human serum albumin by circular dichroism, electronic absorption spectroscopy and molecular modelling methods. Biochemical Pharmacology, 65 (3), 447-456.

Published

10/04/2021

How to Cite

MATIAS, R.; PAULIQUEVIS, C. F.; OJEDA, P. T. A.; PINA, J. C.; OLIVEIRA, A. K. M. de. Allelopathic potential of ethanolic extracts and powdered of leaves of Tapirira obtusa on germination and formation of seedlings of different target species. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 4, p. e25210413841, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i4.13841. Disponível em: https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/13841. Acesso em: 19 apr. 2024.

Issue

Section

Agrarian and Biological Sciences