ผลร่วมของสารสกัดใบสาบเสือและกระถินเทพาต่อการงอกและการเจริญของไมยราบ

Main Article Content

ชุติมา แก้วพิบูลย์
ณวงศ์ บุนนาค

บทคัดย่อ

พืชหลายชนิดมีการผลิตสารทุติยภูมิที่สามารถยับยั้งการเจริญของพืชชนิดอื่น ๆ รวมถึงวัชพืช ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นสารควบคุมวัชพืช ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อทดสอบผลร่วมของสารสกัดหยาบจากพืช 2 ชนิด คือ สาบเสือและกระถินเทพา ซึ่งมีผลต่อการงอกและการเจริญของไมยราบที่เป็นวัชพืชในนาข้าว โดยใช้ตัวทำละลาย 2 ชนิด ได้แก่ ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล เพื่อสกัดใบสาบเสือและกระถินเทพา ตามลำดับ จากนั้นทดสอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น พบว่าในสารสกัดหยาบของใบสาบเสือประกอบด้วยสารกลุ่มอัลคาลอยด์ คูมาริน ฟลาโวนอยด์ เทอพีนอยด์ และสเตียรอยด์ ส่วนสารสกัดหยาบของของใบกระถินเทพาประกอบด้วยสารกลุ่มอัลคาลอยด์ แทนนิน น้ำตาลรีดิวซ์ และสเตียรอยด์ เมื่อศึกษาผลร่วมกันของสารสกัดจากพืชทั้ง 2 ชนิด ในอัตราส่วน 1 : 1, 2 : 1 และ 1 : 2 ต่อการงอกและการเจริญของไมยราบ และข้าวสังข์หยดซึ่งป็นชุดควบคุม ผลการทดลองแสดงว่าสารสกัดใบสาบเสือต่อกระถินเทพาในอัตราส่วน 2 : 1 สามารถยับยั้งการงอกของไมยราบร้อยละ 73.4 ยับยั้งความยาวของรากและลำต้นร้อยละ 38.27 และ 77.88 ตามลำดับ แต่ไม่มีผลต่อการงอกและการเจริญของข้าวสังข์หยด แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือและใบกระถินเทพาสามารถยับยั้งการงอกและการเจริญของวัชพืชอย่างจำเพาะ

Article Details

ประเภทบทความ
Biological Sciences
ประวัติผู้แต่ง

ชุติมา แก้วพิบูลย์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

ณวงศ์ บุนนาค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

เอกสารอ้างอิง

[1] Mishra, J.S. and Singh, VP., 2012, Tillage and weed control effects on productivity of a dry seeded rice-wheat system on a Vertisol in Central India, Soil Tillage Res. 123: 11-20.
[2] Antralina, M., Istina, I.N. and Yuwariah, Y. and Simarmatac, T., 2015, Effect of difference weed control methods to yield of lowland rice in the SOBARI, Proc. Food Sci. 3: 323-329.
[3] Cheng, F. and Cheng, Z., 2015, Research progress on the use of plant allelopathy in agriculture and the physiological and ecological mechanisms of allelopathy, Front Plant Sci. 6: 1202.
[4] Hussain, M.I., González, L. and Reigosa, M.J., 2011, Allelopathic potential of Acacia melanoxylon on the germination and root growth of native species, Weed Biol. Manage. 11: 18-28.
[5] Baratelli, T.d.G., Candido, G.A.C, Wessjo hann, L.A., Kuster, R.M. and Simas, N.K., 2012, Phytochemical and allelopathic studies of Terminalia catappa L. (Combretaceae), Biochem. Syst. Ecol. 41: 119-125.
[6] Yusoff, N. and Ismail, S., 2015, Allelopathic potential of Chromolaena odorata and Mikania micrantha on Brassica chinensis var. parachinensis, AIP Conference Proceedings, 1678: 020024.
[7] Fara, W.A.H, Ahmad M.I, Muhamad Y.H., 2014, Preliminary study on allelopathic effect from Chromolaena odorata (Siam Weed) leaves extract towards Vigna Radiata, Int. J. Eng. Res. Tech. 3: 406-411.
[8] Ngono, N.A., Ebelle, E.R., Ndifor F.B., Amvam Z.P. and Bouchet, P., 2006, Antifungal activity of Chromolaena odorata (L.) King & Robinson (Asteraceae) of Cameroon, Chemotherapy 52: 103-106.
[9] Ngozi, I.M., Ikewuchi, J. and Ikewuchi, C., 2009, Chemical profile of Chromolaena odorata L. (King and Robinson) leaves, Pak. J. Nutr. 8: 521-524.
[10] Hussain, M.I., González, L., Souto, C. and Reigosa, M.J., 2011, Ecophysiological responses of three native herbs to phytotoxic potential of invasive Acacia melanoxylon R, Br. Agroforest Syst. 83: 149.
[11] Ismail, N.A.N., 2014, Allelopathic effects of invasive Acacia mangium on germination and growth of local paddy varieties, J. Agro. 13: 158-168.
[12] Iqbal, E., Salim, K.A. and Lim, L.B.L., 2015, Phytochemical screening, total phenolics and antioxidant activities of bark and leaf extracts of Goniothalamus velutinus (Airy Shaw) from Brunei Darussalam, J. King Saud Univ. Sci. 27: 224-232.
[13] Berendji, S., Asghari, J.B. and Matin, A.A., 2008, Allelopathic potential of rice (Oryza sativa) varieties on seedling growth of barnyardgrass (Echinochloa crus-galli), J. Plant Interac. 3: 175-180.
[14] Cheng, F. and Cheng, Z., 2015, Research progress on the use of plant allelopathy in agriculture and the physiological and ecological mechanisms of allelopathy, Front. Plant Sci. 6: 1020.
[15] Harini, J.J. and Geetha, N., 2014, Phytochemical constituents of different extracts from the leaves of Chromolae naodorata (L.) King and Robinson, Int. J. Pharm. Sci. Bus. Manage. 2: 13-20.
[16] Agaba, T.A., Fawole, A. and Claudius-Cole, O., 2015, Screening of Siam Weed (Chromolaena Odorata) and African Custard Apple (Annona Senegalensis) for nematicidal activity, J. Biol, Agri. Health 5: 50-56.
[17] Oyun, M.B., 2006, Allelopathic potential lities of Gliricidia sepium and Acacia auriculiformis on the germination and seedling vigour of Maize (Zea mays L.), Amer. J. Agri. Biol. Sci. 1: 44-47.
[18] Einhellig, F.Y., 2006, The Physiology of Allelochemical Action: Clues and Views, p. 1942, In Reigosa, M.J. and Pedrol, N. (Eds.), Allelopathy: From Molecules to Ecosystems, Science Publishers, Enfield, New Hampshire.
[19] Rice, E.L., 1984, Mechanisms of Action of Allelopathic Agents, pp. 320-344, Allelo pathy, 2nd Ed., Academic Press, San Diego.