فعالية بعض المستخلصات النباتية وزيوتها العطرية كمضادات فطرية ضد نموفطر Macrophomina phaseolina في نبات الفرولة

المؤلفون

  • عبير مسعود القبلاوي قسم الاحياء, كلية التربية جنزور, جامعة طرابلس
  • عائشة صالح عامر قسم الأحياء, كلية التربية جنزور, جامعة طرابلس
  • محمد علي عبيد قسم وقاية النبات, كلية الزراعة, جامعة طرابلس
  • منى نوري عكريم قسم وقاية النبات, كلية الزراعة, جامعة طرابلس

DOI:

https://doi.org/10.63359/3kp22155

الكلمات المفتاحية:

القرفة, القرنفل, الثوم

الملخص

فطر Macrophomina phaseolina فطر ضار ينتشر عبر البذور والتربة، وهو عامل ممرض خطير يصيب محصول الفراولة (Fragaria × ananassa Duch.)، ويُعرف باسم تعفن الفحم. تُعد المستخلصات النباتية الطبيعية وزيوتها العطرية مصادر غنية بالمركبات المضادة للفطريات، والتي يمكن أن تُستخدم كبدائل للمبيدات الفطرية الاصطناعية. في هذه الدراسة، تم عزل فطر M. phaseolina من جذور نبات فراولة مصابة ومن ثم تم دراسة التأثير البيولوجي لمستخلصات ثلاثة أنواع نباتية وهى الثوم (Allium sativum) ، والقرنفل (Syzygium aromaticum) ، والقرفة (Cinnamomum zeylanicum) ، كذلك زيوتها العطرية على نمو فطر M. phaseolina المعزول في المختبر. أستخدمت طريقتي الإستخلاص على الساخن و الإستخلاص على البارد لإستخلاص المستخلصات النباتية ، وتم إختبار تأثيرها على نمو الخيوط الفطرية بأربعة تراكيز وهى 25%، 50%، 75%، و100%. أظهرت النتائج أن جميع المستخلصات النباتية للانواع النباتية الثلاثة  كان لها تأثير مثبط كبير على نمو الفطريات الممرضة وذلك بنسبة تثبيط عالية عند جميع التركيزات المختبرة. في حين سجل القرنفل أعلى نسبة تثبيط، يليه الثوم، وسجل القرفة أدنى نسبة (قيمة الاحتمالية  p < 0.0001). كان للمستخلصات الباردة لكل من القرنفل والثوم تأثير ذو دلالة إحصائية في تثبيط نمو الخيوط الفطرية مقارنةً بالمستخلصات الساخنة (قيمة الاحتمالية  p < 0.05). في المقابل، لم يكن لطريقة الاستخلاص أي تأثير مختلف على تثبيط نمو الخيوط الفطرية، سواءً كانت باردة أو ساخنة، عند استخدام مستخلصات القرفة، خاصةً عند التركيزات العالية، 75% و100% (قيمة الاحتمالية p > 0.05  ). علاوة على ذلك، لوحظ تأثير كبير لاستخدام الزيوت العطرية للنباتات الثلاثة (الثوم والقرنفل والقرفة) على نمو فطر M. phaseolina مقارنةً بعينة التحكم (قيمة الاحتمالية p < 0.05). بمقارنة استخدام هذه الزيوت مع استخدام المبيد فطري، لم تُلاحظ فروقٌ ذات دلالة إحصائية في تأثيرها على نمو الفطرعند جميع التركيزات المختبرة (قيمة الإحتمالية p > 0.05)، باستثناء استخدام زيت الثوم بتركيز 25% (قيمة الاحتمالية  p < 0.0001) .تشير هذه الدراسة إلى أن مستخلصات القرنفل والثوم والقرفة وزيوتها العطرية قد تكون مرشحةً واعدةً للوقاية من عدوى تعفن الفحم في الفراولة؛ لذا، يلزم إجراء المزيد من الدراسات الحيوية.

السير الشخصية للمؤلفين

  • عبير مسعود القبلاوي، قسم الاحياء, كلية التربية جنزور, جامعة طرابلس

    أستاذ مساعد , قسم الأحياء , كلية التربية جنزور, جامعة طرابلس

  • عائشة صالح عامر، قسم الأحياء, كلية التربية جنزور, جامعة طرابلس

    أستاذ مساعد, قسم الأحياء , كلية التربية جنزور, جامعة طرابلس

المراجع

Abbey, J. A., Percival, D., Abbey, L., Asiedu, S. K., Prithiviraj, B. & Schilder, A. 2019. Biofungicides as alternative to synthetic fungicide control of grey mould (Botrytis cinerea)–prospects and challenges. Biocontrol science and technology, 29, 207-228. https://doi.org/10.1080/09583157.2018.1548574

Abbod, M., Safaie, N., Gholivand, K. & Ayyari, M. 2025. Antifungal activity of some plant extracts against Macrophomina phaseolina. DYSONA-Life Science, 6, 1-6. https://doi.org/10.30493/DLS.2024.475156

Absalan, A., Mohiti-Ardakani, J., Hadinedoushan, H. & Khalili, M. A. 2012. Hydro-alcoholic cinnamon extract, enhances glucose transporter isotype-4 translocation from intracellular compartments into the cytoplasmic membrane of C2C12 myotubes. Indian Journal of Clinical Biochemistry, 27, 351-356. https://doi.org/10.1007/s12291-012-0214-y

Ahmadi, S., Ahmadi, G. & Ahmadi, H. 2022. A review on antifungal and antibacterial activities of some medicinal plants. Micro Nano Bio Aspects, 1, 10-17. https://doi.org/10.22034/mnba.2022.150563

Antunes, M. D. C. & Cavaco, A. M. 2010. The use of essential oils for postharvest decay control. A review. Flavour and Fragrance Journal, 25, 351-366. https://doi.org/10.1002/ffj.1986

Atia, M. & Esh, A. 2005. Role of biotic and abiotic agents on controlling alternaria fruit rots of tomato and pepper.Ann. Agric. Sci.Moshtohor, 43 (4), 1423-1440.

Attia, M. S., EL-Wakil, D. A., Hashem, A. H. & Abdelaziz, A. M. 2022. Antagonistic effect of plant growth-promoting fungi against Fusarium wilt disease in tomato: in vitro and in vivo study. Applied Biochemistry and Biotechnology, 194, 5100-5118.https://doi.org/10.1007/s12010-022-03975-9

Attia, M. S., Younis, A. M., Ahmed, A. F. & Elaziz, A. 2016. Comprehensive management for wilt disease caused by Fusarium oxysporum in tomato plant. Int. J. Innov. Sci. Eng. Technol, 4, 2348-7968.

Baggio, J. S., Cordova, L. G. & Peres, N. A. 2019. Sources of inoculum and survival of Macrophomina phaseolina in Florida strawberry fields. Plant Disease, 103, 2417-2424. https://doi.org/10.1094/pdis-03-19-0510-re

Bang, K.H.; Lee, D.W.; Park, H.M.; Rhee, Y.H. 2000. Inhibition of fungal cell wall synthesising enzymes by trans-cinnamaldehyde. Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 64, 1061-1063. https://doi.org/10.1271/bbb.64.1061.

Beg, A. Z. & Ahmad, I. 2002. In vitro fungitoxicity of the essential oil of Syzygium aromaticum. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 18, 317-319. https://doi.org/10.1023/a:1015242901360

CArreón-Delgado, D. F., Hernández-Montesinos, I. Y., Rivera-Hernández, K. N., Del Sugeyrol Villa-Ramírez, M., Ochoa-Velasco, C. E. & Ramírez-López, C. 2023. Evaluation of pretreatments and extraction conditions on the antifungal and antioxidant effects of garlic (Allium sativum) peel extracts. Plants, 12, 217. https://doi.org/10.3390/plants12010217

Daniel, C. K., Lennox, C. L. & Vries, F. A. 2015. In vivo application of garlic extracts in combination with clove oil to prevent postharvest decay caused by Botrytis cinerea, Penicillium expansum and Neofabraea alba on apples. Postharvest biology and technology, 99, 88-92. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.08.006

Dayan, F. E., Cantrell, C. L. & Duke, S. O. 2009. Natural products in crop protection. Bioorganic & medicinal chemistry, 17, 4022-4034. https://doi.org/10.1016/j.bmc.2009.01.046

De Figueiredo, A. R. D. F., Da silva, L. R. & De morais, L. A. S. 2023. Antifungal activity of essential oils against Macrophomina phaseolina. Mato Grosso Federal University, 2318-7670. https://doi.org/10.31413/nativa.v11i1.13811

Demirer-Durak, E. & Demirci, E. 2018. Anastomosis groups and pathogenicity of Rhizoctonia species from strawberry plants in Erzurum Province, Turkey.Fresenius Environ Bull. 6(27):4206–4211.

Domsch, K. H., Gams, W. & Anderson, T.-H. 1980. Compendium of soil fungi. Volume 1. https://doi.org/10.2307/1220704

FAO, F. 2018. Food and agriculture organization of the United Nations. Rome, URL: http://faostat. fao. org, 403. https://doi.org/10.1093/oso/9780190672676.003.0013

Fawzi, E., Khalil, A. & Afifi, A. 2009. Antifungal effect of some plant extracts on Alternaria alternata and Fusarium oxysporum. African Journal of Biotechnology, 8. doi: 10.5897/AJB09.419

Gilman, J. 1957. A manual of soil fungi. Soil Science, 84, 183. https://doi.org/10.1097/00010694-195708000-00021

Gizaw, A., Marami, L. M., Teshome, I., Sarba, E. J., Admasu, P., Babele, D. A., DILBA, G. M., Bune, W. M., Bayu, M. D. & Tadesse, M. 2022. Phytochemical screening and in vitro antifungal activity of selected medicinal plants against Candida albicans and Aspergillus niger in West Shewa Zone, Ethiopia. Advances in Pharmacological and Pharmaceutical Sciences, 2022, 3299146. https://doi.org/10.1155/2022/3299146

Gurjar, M. S., Ali, S., Akhtar, M. & Singh, K. S. 2012. Efficacy of plant extracts in plant disease management.Agricultural Sciences, 3(3), 425–433. https://doi.org/10.4236/as.2012.33050

Hajlaoui, M., Mnari-Hattab, M., Sayeh, M., Zarrouk, I., Jemmali, A. & Koike, S. 2015. First report of Macrophomina phaseolina causing charcoal rot of strawberry in Tunisia. New Dis. Rep, 32,2044-0588.2015. https://doi.org/10.5197/j.2044-0588.2015.032.014

Hashem, A. H., Abdelaziz, A. M., Hassanin, M. M., AL-Askar, A. A., Abdelgawad, H. & Attia, M. S. 2023. Potential impacts of clove essential oil nanoemulsion as bio fungicides against Neoscytalidium blight disease of Carum carvi L. Agronomy, 13, 1114.https://doi.org/10.3390/agronomy13041114

Hingole, D. & Kendre, A. 2021. In-vitro evaluation of fungicides, antagonist and plant extracts on management of charcoal rot of soybean caused by Macrophomina phaseolina (TASSI.) Goid. Journal of Plant Disease Sciences, 16, 11-16.

Ijaz, S., Sadaqat, H. & Khan, M. 2013. A review of the impact of charcoal rot (Macrophomina phaseolina) on sunflower. The Journal of Agricultural Science, 151, 222-227.https://doi.org/10.1017/S0021859612000512

Kaur, S., Dhillon, G. S., Brar, S. K., Vallad, G. E., Chand, R. & Chauhan, V. B. 2012. Emerging phytopathogen Macrophomina phaseolina: biology, economic importance and current diagnostic trends. Critical Reviews in Microbiology, 38, 136-151. https://doi.org/10.3109/1040841x.2011.640977

Kesimci, T., Durak, E. & Demirci, E. 2022. Rhizoctonia species from strawberry plants in Erzincan, Turkey: Anastomosis groups and pathogenicity. Journal of Animal And Plant Sciences-Japs, 32, 721-728. https://doi.org/10.36899/japs.2022.3.0473

Koike, S. T. 2008. Crown rot of strawberry caused by Macrophomina phaseolina in California. Plant Disease, 92, 1253-1253. https://doi.org/10.1094/pdis-92-8-1253b

Lakhran, L. & Ahir, R. 2020. In-vivo evaluation of different fungicides, plant extracts, biocontrol agents and organics amendments for management of dry root rot of chickpea caused by Macrophomina phaseolina. Legume Research: An International Journal, 43, 140‒145. https://doi.org/10.18805/lr-3939

Lee, W. S. 2014. Production of ever-bearing strawberry and production technology in Korea. Acta horticulturae, 1049, 561-564. https://doi.org/10.17660/actahortic.2014.1049.87

Lorenzetti, E., Heling, A. L., Carvalho, J., Faria, V. D. O., Fujimoto, J. Y. H., Stangarlin, J. R. & Kuhn, O. J. 2018. Antimicrobial activity of plant extracts on the development of Macrophomina phaseolina and influence of sterilization methods.2018. Sci Agrar Paran. 17(1),112–8

Lucas, J. A., Hawkins, N. J. & Fraaije, B. A. 2015. The evolution of fungicide resistance. Advances in applied microbiology, 90, 29-92.https://doi.org/10.1016/bs.aambs.2014.09.001

Madan, M. & Thind, K. 1998. Physiology of fungi, New Delhi: APH Publishing Corporation.

Ojaghian, M.R.; Chen, Y.; Chen, S.; Cui, Z.-Q.; Xie, G.L.; Zhang, J. Antifungal and enzymatic evaluation of plant crude extracts derived from cinnamon and rosemary against sclerotinia carrot rot. Annals of applied biology. 2014, 164, 415–429. https://doi.org/10.1111/aab.12111

Pastrana, A. M., Basallote-Ureba, M. J., Aguado, A., Akdi, K. & Capote, N. 2016. Biological control of strawberry soil-borne pathogens Macrophomina phaseolina and Fusarium solani, using Trichoderma asperellum and Bacillus spp. Phytopathologia mediterranea, 109-120.doi: 10.14601/Phytopathol_Mediterr-16363

Pina-Vaz, C.; Gonçalves Rodrigues, A.; Pinto, E.; Costa-de-Oliveira, S.; Tavares, C.; Salgueiro, L.; Cavaleiro, C.; Gonçalves, M.J.; Martinez-de-Oliveira, J. . 2004. Antifungal activity of Thymus oils and their major compounds. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 18, 73-78. https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2004.00886.x

Pitarokili, D., Tzakou, O., Loukis, A. & Harvala, C. 2003. Volatile metabolites from Salvia fruticosa as antifungal agents in soilborne pathogens. Journal of agricultural and food chemistry, 51, 3294-3301. https://doi.org/10.1021/jf0211534

Raveau, R., Fontaine, J. & Lounès-Hadj Sahraoui, A. 2020. Essential oils as potential alternative biocontrol products against plant pathogens and weeds: A review. Foods, 9, 365. https://doi.org/10.3390/foods9030365

Ruiz-Romero, P., Valdez-Salas, B., González-Mendoza, D. & Mendez-Trujillo, V. 2018. Antifungal effects of silver phytonanoparticles from Yucca shilerifera against strawberry soil-borne pathogens: Fusarium solani and Macrophomina phaseolina. Mycobiology, 46, 47-51. https://doi.org/10.1080/12298093.2018.1454011

Sánchez, S., Gambardella, M., Henríquez, J. & Díaz, I. 2013. First report of crown rot of strawberry caused by Macrophomina phaseolina in Chile. Plant Disease, 97, 996-996. https://doi.org/10.1094/pdis-12-12-1121-pdn

Sangoyomi, T. 2004. Post-harvest fungal deterioration of yam (Dioscorea rotundata Poir) and its control. Ph.D. Thesis. University of Ibadan, Nigeria, p. 179.

Schneider, S. & Ullrich, W. 1994. Differential induction of resistance and enhanced enzyme activities in cucumber and tobacco caused by treatment with various abiotic and biotic inducers. Physiological and Molecular Plant Pathology, 45, 291-304. https://doi.org/10.1016/s0885-5765(05)80060-8

Selim, E. M., Amer, G. & Makhlouf, A. H. 2021. Management of Macrophomina phaseolina on tomato using some plant extracts, plant oils, and some biocontrol agents. Journal of Plant Protection and Pathology, 12, 631-638. https://doi.org/10.21608/jppp.2021.198995

Šernaitė, L., Rasiukevičiūtė, N. & Valiuškaitė, A. 2020. The extracts of cinnamon and clove as potential biofungicides against strawberry grey mould. Plants, 9, 613. https://doi.org/10.3390/plants9050613

Soliman, M. M., Hamid, O., Maqsood, H., Aziza, S., EL Sanosi, Y. & Ragab, O. A. 2015. Insulin-mimetic effects of cinnamon extract in wistar rats. Lucr. Stiint. Ser. Med. Vet, 55, 61-68.

Tajdinian, S., Rahmati-Joneidabad, M. & Ghodoum Parizipour, M. H. 2022. Macroalgal treatment to alleviate the strawberry yield loss caused by Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. in greenhouse cultivation system. Frontiers in Sustainable Food Systems, 6, 1089553. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.1089553

Tane, M.-C. 2022. The main fungal diseases in strawberries crop-review.

Veloz-garcía, R., Marín-martínez, R., Veloz-rodríguez, R., Rodríguez-Guerra, R., Torres-Pacheco, I., González-Chavira, M. M., Anaya-López, J. L., Guevara-Olvera, L., Feregrino-Pérez, A. A. & Loarca-Pina, G. 2010. Antimicrobial activities of cascalote (Caesalpinia cacalaco) phenolics-containing extract against the fungus Colletotrichum lindemuthianum. Industrial crops and products, 31, 134-138. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2009.09.013

Yang, R., Miao, J., Chen, X., Chen, C., Simal-Gandara, J., Chen, J. & Wan, C. 2022. Essential oils nano-emulsion confers resistance against Penicillium digitatum in'Newhall'navel orange by promoting phenylpropanoid metabolism. Industrial Crops and Products, 187, 115297. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115297

Yassin, M. T., Mostafa, A. a.-F., and Al-Askar, A. A. (2020). In vitro anticandidal potency of Syzygium aromaticum (clove) extracts against vaginal candidiasis. BMC Complement. Med. Ther. 20 (1), 25. doi:10.1186/s12906-020-2818-8

Zhou, X., Zeng, M., Huang, F., Qin, G., Song, Z. & Liu, F. 2023. The potential role of plant secondary metabolites on antifungal and immunomodulatory effect. Applied Microbiology and Biotechnology, 107, 4471-4492. https://doi.org/10.1007/s00253-023-12601-5

التنزيلات

منشور

31.08.2026

كيفية الاقتباس

فعالية بعض المستخلصات النباتية وزيوتها العطرية كمضادات فطرية ضد نموفطر Macrophomina phaseolina في نبات الفرولة. (2026). المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة, 8(2), 58-67. https://doi.org/10.63359/3kp22155

المؤلفات المشابهة

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.