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チュニジアでは、ティプアナ・ティプ(Benth。)Kuntzeはエキゾチックな木で、何年も前に導入され、装飾用の通り、庭、パークの木として植えられています。現在の研究では、このツリーのさまざまな部分のハイドロジスティ化エッセンシャルオイルのアレロパシー効果を初めて報告し、評価します。、チュニジアの東にある沿岸地域。合計で、オイル全体の89.9〜94.9%を表す86の化合物が、GC -FIDおよびGC/MS分析によってこれらのオイルで特定されました。根のエッセンシャルオイルは、セスキテルペン炭化水素(β-カリオフィレン、1(44); 24.1%および24.1%および2(53); 20.0%)の高い含有量に対して明確に区別され、ポッド、葉、茎、および花は非テルペン炭化水素によって支配されていました。最も重要なものは、N-テトラデカン(41、16.3%、ポッドオイル)、1,7-ジメチルナフタレン(43、15.6%、葉油)、およびN-オクタデカン(77、13.1%、STEMオイル)でした。葉油にはアポカロチン(E)-β-イオンン(4(54); 33.8%)が豊富で、花から得られた油はヘキサヒドロファルネシラセトン(5(81); 19.9%)およびヘキサデカン酸メチルによって特徴付けられました(83、10.2%)。主成分と階層クラスター分析により、5つのエッセンシャルオイルを3つのグループと2つのサブグループに分離しました。それぞれが主要なオイル成分によって特徴付けられました。接触試験により、レタス種子の発芽は、1 mg/mlでテストされた根のエッセンシャルオイルによって完全に阻害されたことが示されました。シュートと根の伸長に対する阻害効果は、それぞれ-1.6%から-32.4%、-2.5%から-64.4%まで変化しました。
チュニジアでは、ティプアナ・ティプ(Benth。)Kuntzeはエキゾチックな木で、何年も前に導入され、装飾用の通り、庭、パークの木として植えられています。現在の研究では、このツリーのさまざまな部分のハイドロジスティ化エッセンシャルオイルのアレロパシー効果を初めて報告し、評価します。、チュニジアの東にある沿岸地域。合計で、オイル全体の89.9〜94.9%を表す86の化合物が、GC -FIDおよびGC/MS分析によってこれらのオイルで特定されました。根のエッセンシャルオイルは、セスキテルペン炭化水素(β-カリオフィレン、1(44); 24.1%および24.1%および2(53); 20.0%)の高い含有量に対して明確に区別され、ポッド、葉、茎、および花は非テルペン炭化水素によって支配されていました。最も重要なものは、N-テトラデカン(41、16.3%、ポッドオイル)、1,7-ジメチルナフタレン(43、15.6%、葉油)、およびN-オクタデカン(77、13.1%、STEMオイル)でした。葉油にはアポカロチン(E)-β-イオンン(4(54); 33.8%)が豊富で、花から得られた油はヘキサヒドロファルネシラセトン(5(81); 19.9%)およびヘキサデカン酸メチルによって特徴付けられました(83、10.2%)。主成分と階層クラスター分析により、5つのエッセンシャルオイルを3つのグループと2つのサブグループに分離しました。それぞれが主要なオイル成分によって特徴付けられました。接触試験により、レタス種子の発芽は、1 mg/mlでテストされた根のエッセンシャルオイルによって完全に阻害されたことが示されました。シュートと根の伸長に対する阻害効果は、それぞれ-1.6%から-32.4%、-2.5%から-64.4%まで変化しました。
In Tunisia, Tipuana tipu (Benth.) Kuntze is an exotic tree, which was introduced many years ago and planted as ornamental street, garden, and park tree. The present work reported, for the first time, the chemical composition and evaluates the allelopathic effect of the hydrodistilled essential oils of the different parts of this tree, viz., roots, stems, leaves, flowers, and pods gathered in the area of Sousse, a coastal region, in the East of Tunisia. In total, 86 compounds representing 89.9 - 94.9% of the whole oil composition, were identified in these oils by GC-FID and GC/MS analyses. The root essential oil was clearly distinguished for its high content in sesquiterpene hydrocarbons (β-caryophyllene, 1 (44); 24.1% and germacrene D, 2 (53); 20.0%), while those obtained from pods, leaves, stems, and flowers were dominated by non-terpene hydrocarbons. The most important ones were n-tetradecane (41, 16.3%, pod oil), 1,7-dimethylnaphthalene (43, 15.6%, leaf oil), and n-octadecane (77, 13.1%, stem oil). The leaf oil was rich in the apocarotene (E)-β-ionone (4 (54); 33.8%), and the oil obtained from flowers was characterized by hexahydrofarnesylacetone (5 (81); 19.9%) and methyl hexadecanoate (83, 10.2%). Principal component and hierarchical cluster analyses separated the five essential oils into three groups and two subgroups, each characterized by the major oil constituents. Contact tests showed that the germination of lettuce seeds was totally inhibited by the root essential oil tested at 1 mg/ml. The inhibitory effect on the shoot and root elongation varied from -1.6% to -32.4%, and from -2.5% to -64.4%, respectively.
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