Skip to main content
Log in

Liberation of organic substances from higher plants and their role in the soil sickness problem

  • Published:
The Botanical Review Aims and scope Submit manuscript

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Institutional subscriptions

Literature Cited

  1. Andal R., K. Bhuvaneswari, andN. S. Subba-Rao. Root exudates of paddy. Nature178: 1063. 1956.

    Google Scholar 

  2. Anderson, G. Nucleic acid derivatives in soils. Nature180: 287–288. 1957.

    CAS  Google Scholar 

  3. Andreae, W. A. Effect of scopoletin on indoleacetic acid metabolism. Nature170: 83–84. 1952.

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  4. Audus, L. J., andJ. H. Quastel. Toxic effects of amino-acids and amines on seedling growth. Nature160: 222–223. 1947.

    CAS  Google Scholar 

  5. Avers, Ch. J., andR. H. Goodwin. Studies on roots. IV. Effects of coumarin and scopoletin on the standard root-growth pattern ofPhleum pratense. Amer. Jour. Bot.43: 612–620. 1956.

    CAS  Google Scholar 

  6. Becker, Y., L. Guyot, M. Massenot, etJ. Montegut. Sur la presence d’excrétats radiculaires toxiques dans le sol de la pelouse herbeuse a Brachypodium pinnatum du Nord de la France. Compt. Rend. Acad. Sci. [Paris]231: 165–167. 1950.

    Google Scholar 

  7. ——, etJ. Montegut. Sur quelques incidences phytosociologiques du problème des excrétions racinaires.Ibidem. 232: 2472–2474. 1951.

    CAS  Google Scholar 

  8. ——. Sur les toxines racinaires des sols incultes.Ibidem. 232: 105–107. 1951.

    Google Scholar 

  9. ——. Sur une particularité fonctionelle des exsudates racinaires de certains vegetaux.Ibidem. 232: 1585–1587. 1951.

    CAS  Google Scholar 

  10. Becquerel, P., etJ. Rousseau. Sécrétions par les racines du lin d’une substance spécifique toxique pour une nouvelle culture de cette plante. Compt. Rend. Acad. Sci. [Paris]213: 1028–1030. 1941.

    CAS  Google Scholar 

  11. Benedict, H. M. The inhibitory effect of dead roots on the growth of brome grass. Jour. Amer. Soc. Agron.33: 1108–1109. 1941.

    Google Scholar 

  12. Bishop, C. J., andR. E. MacDonald. A survey of higher plants for antibacterial substances. Canad. Jour. Bot.29: 260–269. 1951.

    Google Scholar 

  13. Bode, H. R. Über die Blattausscheidungen des Wermuts und ihre Wirkung auf andere Pflanzen. Planta30: 567–589. 1939.

    Google Scholar 

  14. —. Beiträge zur Kenntnis allelopathischer Erscheinungen bei einigen Juglandaceen. Planta51: 440–480. 1958.

    CAS  Google Scholar 

  15. Börner, H. Die Ausscheidung organischer Verbindungen aus den Samen von Roggen (Seeale cereale L.), Weizen (Triticum aestivum L.) und Gerste (Hordeum vulgare L.) während der Quellung. Naturwiss.42: 48. 1955.

    Google Scholar 

  16. —. Untersuchungen über phenolische Verbindungen aus Getreidestroh und Getreiderückständen. Naturwiss.42: 583–584. 1955.

    Google Scholar 

  17. —. Der papierchromatographische Nachweis von Ferulasäure in wässrigen Extrakten von Getreidestroh und Getreiderückständen. Naturwiss.43: 129–130. 1956.

    Google Scholar 

  18. —. Die Abgabe organischer Verbindungen aus den Karyopsen, Wurzeln und Ernterückständen von Roggen (Secale cereale L.), Weizen (Triticum aestivum L.) und Gerste (Hordeum vulgare L.) und ihre Bedeutung bei der gegenseitigen Beeinflussung der höheren Pflanzen. Beitr. Biol. Pflanz.33: 33–83. 1956.

    Google Scholar 

  19. —. Untersuchungen über den Abbau von Phlorizin im Boden. Ein Beitrag zum Problem der Bodenmüdigkeit bei Obstgehölzen. Naturwiss.45: 138–139. 1958.

    Google Scholar 

  20. -. Die Abgabe von Flavonen aus keimenden Samen vonTrifolium repens undTrifolium hybridum. [Unpub.]

  21. —. Nachweis phenolischer Verbindungen in Leinsamen und ihre Abgabe während der Quellung. Flora145: 479–496. 1958.

    Google Scholar 

  22. —. Experimentelle Untersuchungen zum Problem der gegenseitigen Beeinflussung von Kulturpflanzen und Unkräutern. Biol. Zentrbl.77: 310–328. 1958.

    Google Scholar 

  23. —. The apple replant problem. I. The excretion of phlorizin from apple root residues and its role in the soil sickness problem. Contr. Boyce Thompson Inst.20: 39–56. 1959.

    Google Scholar 

  24. —, undB. Rademacher. Untersuchungen zum Problem der echten Selbstunverträglichkeit des Leins (Linum usitatissimum L.) Zeits. Pflanzenernähr. Düng. u. Bodenk.76: 123–132. 1957.

    Google Scholar 

  25. ——. Experimentelle Untersuchungen zum Problem der Selbstverträglichkeit der höheren Pflanzen. Naturwiss.44: 498–499. 1957.

    Google Scholar 

  26. Bonner, J. Further investigation of toxic substances which arise from guayule plants: relation of toxic substances to the growth of guayule in soil. Bot. Gaz.107: 343–351. 1946.

    CAS  Google Scholar 

  27. —. The role of toxic substances in the interactions of higher plants. Bot. Rev.16: 51–65. 1950.

    CAS  Google Scholar 

  28. — andA. W. Galston. Toxic substances from the culture media of guayule which may inhibit growth. Bot. Gaz.106: 185–198. 1944.

    CAS  Google Scholar 

  29. Bronsart, H. v. Der heutige Stand unseres Wissens um die Bodenmüdigkeit. Zeits.Pflanzenernähr. Düng. u. Bodenk.45: 166–193. 1949.

    Google Scholar 

  30. Brown, R., E. Robinson, andA. W. Johnson. The effects of D-xyloketose and certain root exudates in extension growth. Proc. Roy. Soc. London. B.136: 577–591. 1950.

    CAS  Google Scholar 

  31. Bublitz, W. Über die keimhemmende Wirkung der Fichtenstreu. Naturwiss.40: 275–276. 1953.

    Google Scholar 

  32. Bukatsch, F. Zur Analyse der Bakterienhemmstoffe aus den Wurzeln von Schöllkraut und ähnlichen Pflanzen. Arch. Mikrobiol.24: 281–296. 1956.

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  33. Carlson, H. J., andH. G. Douglas. Screening methods for determining antibiotic activity of higher plants. Jour. Bact.55: 235–240. 1948.

    CAS  Google Scholar 

  34. Collison, R. C. The presence of certain organic compounds in plants and their relation to the growth of other plants. Jour. Amer. Soc. Agron.17: 58–68. 1925.

    CAS  Google Scholar 

  35. -, andH. J. Conn. The effect of straw on plant growth. 35 pp. New York [Geneva] Agr. Exp. Sta., Tech. Bull. 114. 1925.

  36. Cook, M. T. Wilting caused by walnut trees. Phytopath.11: 346. 1921.

    Google Scholar 

  37. Cooper, W. S. andA. D. Stoesz. The subterranean organs ofHelianthus scaberrimus. Bull. Torrey Bot. Club58: 67–72. 1931.

    Google Scholar 

  38. Curtis, J. T., andG. Cottam. Antibiotic and autotoxic effects in prairie sunflower. Bull. Torrey Bot. Club77: 187–191. 1950.

    CAS  Google Scholar 

  39. Czapek, F. Zur Lehre von den Wurzelausscheidungen. Jahrb. Wiss. Bot.29: 321–390. 1896.

    Google Scholar 

  40. Daubeny, C. Memoir on the rotation on crops and on the quantity of inorganic matters abstracted from the soil by various plants under different circumstances. Phil. Trans. Roy. Soc. London, B.135: 179–252. 1845.

    Google Scholar 

  41. Davis, E. F. The toxic principle ofJuglans nigra as identified with synthetic juglone, and its toxic effects on tomato and alfalfa plants. Amer. Jour. Bot.15: 620. 1928.

    Google Scholar 

  42. DeCandolle, A. P. Physiologie vegetale. T.III, p. 1474. 1832.

    Google Scholar 

  43. Deleuil, G. Mise en évidence de substances toxiques pour les thérophytes dans les associations du Rosmarino-Ericion. Compt. Rend. Acad. Sci. [Paris]230: 1362–1364. 1950.

    Google Scholar 

  44. —. Origine des substances toxiques du sol des associations sans thérophytes du Rosmarino—Ericion.Ibidem. 232: 2038–2039. 1951.

    CAS  Google Scholar 

  45. Denny, F. E., andL. P. Miller. Production of ethylene by plant tissue as indicated by the epinastic response of leaves. Contr. Boyce Thompson Inst.7: 97–102. 1935.

    CAS  Google Scholar 

  46. Dyer, W. J., C. L. Wrenshall, andG. R. Smith. The isolation of phytin from soil. Science91: 319–320. 1940.

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  47. Eberhardt, F. Ausscheidung einer organischen Verbindung aus den Wurzeln des Hafers (Avena sativa L.). Naturwiss.41: 259. 1954.

    CAS  Google Scholar 

  48. —. Über fluoreszierende Verbindungen in der Wurzel des Hafers. Ein Beitrag zum Problem der Wurzelausscheidungen. Zeits. Bot.43: 405–422. 1955.

    CAS  Google Scholar 

  49. Eberhardt, F., undP. Martin. Das Problem der Wurzelausscheidungen und seine Bedeutung für die gegenseitige Beeinflussung höherer Pflanzen. Zeits. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz64: 193–205. 1957.

    CAS  Google Scholar 

  50. Elmer, O. H. Growth inhibition of potato sprouts by the volatile products of apples. Science75: 193. 1932.

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  51. —. Growth inhibition in the potato caused by a gas emanating from apples. Jour. Agr. Res.52: 609–626. 1936.

    CAS  Google Scholar 

  52. Evenari, M. Germination inhibitors. Bot. Rev.15: 153–194. 1949.

    Google Scholar 

  53. Fastabend, H. Über die Ursachen der Bodenmüdigkeit in Obstbaumschulen. Landwirtschaft-Angewandte Wissenschaft, Sonderheft Gartenbau IV. 95 pp. Landwirtschaftsverlag Hiltrup/Münster, 1955.

  54. Frank, H. Über den Stickstoffverlust bei alternden Pflanzen. Planta44: 319–340. 1954.

    CAS  Google Scholar 

  55. Frenzel, B. Zur Abgabe von Aminosäuren und Amiden an das Nährmedium durch die Wurzeln vonHelianthus annuus L. Planta49: 210–234. 1957.

    CAS  Google Scholar 

  56. Fries, N., andB. Forsman. Quantitative determination of certain nucleic acid derivatives in pea root exudate. Physiol. Plant.4: 410–420. 1951.

    Google Scholar 

  57. Funke, G. L. The influence ofArtemisia absinthium on neighbouring plants. Blumea5: 281–293. 1943. [after Grümmer (66)]

    Google Scholar 

  58. Gäumann, E., undO. Jaag. Über das Problem der Welkekrankheiten bei Pflanzen. Experientia2: 215–220. 1946.

    Google Scholar 

  59. Goodwin, R. H., andB. M. Pollock. Studies on roots. I. Properties and distribution of fluorescent constituents inAvena roots. Amer. Jour. Bot.41: 516–520. 1954.

    CAS  Google Scholar 

  60. Goodwin, R. H., andC. Taves. The effect of coumarin derivatives on the growth ofAvena roots. Amer. Jour. Bot.37: 224–231. 1950.

    CAS  Google Scholar 

  61. Graillot, G. [Action of some lactones related to coumarin on germination of chicory seeds. Spectral study of the compounds.] Bull. Soc. Chim. Biol.33: 1584–1590. 1951. Chem. Abstr.46: 9169c. 1952.

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  62. Gray, R., andJ. Bonner. An inhibitor of plant growth from the leaves ofEncelia farinosa. Amer. Jour. Bot.35: 52–57. 1948.

    Google Scholar 

  63. ——. Structure determination and synthesis of a plant growth inhibitor, 3-acetyl-6-methoxybenzaldehyde, found in the leaves ofEncelia farinosa. Jour. Amer. Chem. Soc.70: 1249–1253. 1948.

    CAS  Google Scholar 

  64. Gries, G. A. Juglone—the active agent in walnut toxicity. North. Nut Grow. Assoc., Ann. Rep.34: 52–55. 1943.

    CAS  Google Scholar 

  65. Grimm, H. Zur Physiologie und mikrobiologischen Beeinflussung genuiner Hemmstoffe vonDigitalis purpurea L. Zeits. Bot.41: 405–444. 1953.

    CAS  Google Scholar 

  66. Grümmer, G. Die gegenseitige Beeinflussung höherer Pflanzen, Allelopathie. 162 pp. Gustav Fischer Verlag. Jena, 1955.

    Google Scholar 

  67. Guyot, L., etM. Massenot. Sur la persistance prolongée de semences dormantes dans le sol de la pelouse herbeuse àBrachypodium pinnatum du Nord de la France. Compt. Rend. Acad. Sci. [Paris]230: 1894–1896. 1950.

    Google Scholar 

  68. Hammer, C. L., H. M. Sell, W. Klomparens, andJ. R. Vaughn. Selective inhibition of the growth of green plants and fungi by beta methyl umbelliferone. Bot. Gaz.112: 135–137. 1951.

    Google Scholar 

  69. Hayes, L. E. Survey of higher plants for presence of antibacterial substances. Bot. Gaz.108: 408–414. 1947.

    Google Scholar 

  70. Hiltner, L. Über neuere Erfahrungen und Probleme auf dem Gebiete der Bodenbakteriologie unter besonderer Berücksichtigung der Gründüngung und Brache. Arb. Deut. Landw. Ges.98: 59–78. 1904.

    Google Scholar 

  71. Hirayoshi, I., S. Kuroda, andK. Nishikawa. Growth-inhibiting substances excreted by plants. Preliminary report. Inhibition of seed germination and seedling growth of Petsai [Brassica pekinensis] by the extract of the residue solutions of water culture. Agr. & Hort. [Tokyo] [In Japanese]30: 453–454. 1955. Biol. Abstr.31: 39559. 1957.

    Google Scholar 

  72. Hurtig, I. Über die allelopathische Beeinflussung der Keimfähigkeit und Triebkraft von Samen verschiedener Kulturpflanzen und Unkräuter. Wiss. Zeits. Univ. Rostock2: 145–157. 1953.

    Google Scholar 

  73. Kalyanasundaram, R. Production of fusaric acid byFusarium lycopcrsici Sacc. in the rhizosphere of tomato plants. Phytopathol. Zeits32: 25–34. 1958.

    Google Scholar 

  74. Kandler, O. Papierchromatographischer Nachweis der Aminosäurenausscheidung in vitro kultivierter Maiswurzeln. Zeits. Naturforsch.6b: 437–445. 1951.

    CAS  Google Scholar 

  75. Katznelson, H., A. G. Lochhead, andM. I. Timonin. Soil microorganisms and the rhizosphere. Bot. Rev.14: 543–587. 1948.

    Google Scholar 

  76. —,J. W. Rouatt, andT. M. B. Payne. Liberation of aminoacids by plant roots in relation to desiccation. Nature174: 1110–1111. 1954.

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  77. ———. The liberation of amino acids and reducing compounds by plant roots. Plant & Soil7: 35–48. 1955.

    CAS  Google Scholar 

  78. Klaus, H. Das Problem der Bodenmüdigkeit unter Berücksichtigung des Obstbaues. Landwirtsch. Jahrb.89: 413–459. 1939.

    Google Scholar 

  79. Knapp, R. Experimentelle Soziologie der höheren Pflanzen. 202 pp. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 1954.

    Google Scholar 

  80. — undH. F. Linskens. Über Aminosäuren aus der Blattstreu einiger Pflanzenarten von Wäldern auf verschiedenen Böden. Naturwiss.41: 480–481. 1954.

    CAS  Google Scholar 

  81. —, undP. Thyssen. Untersuchungen über die gegenseitige Beeinflussung von Heilpflanzen in Mischkulturen. Ber. Deut. Bot. Ges.65: 60–70. 1952.

    Google Scholar 

  82. Knösel, D. Über die Wirkung aus Pflanzenresten freiwerdender phenolischer Substanzen auf Mikroorganismen des Bodens. I. Der Einfluss von p-Oxybenzoesäure auf die Entwicklung von Pilzen, Actinomyceten und Bakterien. Zeits. Pflanzenernähr. Düng. u. Bodenk.80: 225–237. 1958.

    Google Scholar 

  83. Kobernuss, E. C. Zur Ursache und Behebung der Bodenmüdigkeit bei Obstgehölzen. Kühn-Arch.63: 296–300. 1950.

    Google Scholar 

  84. Koch, L. W. The peach replant problem in Ontario. I. Symptomatology and distribution. Canad. Jour. Bot.33: 450–460. 1955.

    Google Scholar 

  85. Kugler, I. Zur Frage der Abgabe keimungshemmender Stoffe durch Samen. Beitr. Biol. Pflanz.31: 313–332. 1955.

    CAS  Google Scholar 

  86. Lee, A. E. The influence of various sugars on the growth in culture of intact seedlings and isolated seedling organs. Amer. Jour. Bot.37: 528–533. 1950.

    CAS  Google Scholar 

  87. Libbert, E., undH. Lübke. Physiologische Wirkungen des Scopotetins. I. Der Einfluss des Scopoletins auf die Samenkeimung. Flora145: 256–263. 1957.

    Google Scholar 

  88. Liebig, J. v. Complete works on chemistry. 1852. [after Bonner (27)]

  89. Linder, P. J., J. C. Craig, F. E. Cooper, andJ. W. Mitchell. Translocation of growth regulators, movement of 2,3,6-trichlorobenzoic acid from one plant to another through their root systems. Jour. Agr. & Food Chem.6: 356–357. 1958.

    CAS  Google Scholar 

  90. Linskens, H. F. Der Einfluss der toxigenen Welke auf die Blattausscheidungen der Tomatenpflanze. Phytopathol. Zeits.23: 89–106. 1955.

    Google Scholar 

  91. —,undR. Knapp. Über die Ausscheidung von Aminosäuren in reinen und gemischten Beständen verschiedener Pflanzenarten. Planta45: 106–117. 1955.

    CAS  Google Scholar 

  92. Lochhead, A. G., andR. H. Thexton. Qualitative studies of soil microorganisms. VII. The “rhizosphere effect” in relation to the amino acid nutrition of bacteria. Canad. Jour. Res. C.25: 20–26. 1947.

    Google Scholar 

  93. Loehwing, W. F. Root interactions of plants. Bot. Rev.3: 195–239. 1937.

    CAS  Google Scholar 

  94. Lundegårdh, H., andG. Stenlid. On the exudation of nucleotides and flavanone from living roots. Arkiv. Bot.31A (10): 1–27. 1944.

    Google Scholar 

  95. MacDonald, R. E., andC. J. Bishop. Phloretin: An antibacterial substance obtained from apple leaves. Canad. Jour. Bot.30: 486–489. 1952.

    CAS  Google Scholar 

  96. ——. A further survey of plants for antibacterial substances. Canad. Jour. Bot.31: 123–131. 1953.

    Google Scholar 

  97. Martin, H. Chemical aspects of ecology in relation to agriculture. 96 pp. Sci. Serv. Dept. Agr., Ottawa, Canada. 1957.

    Google Scholar 

  98. Martin, J. P. Effect of fumigation, fertilisation, and various other soil treatments on growth of orange seedlings in old citrus soils. Soil Sci.66: 273–288. 1948.

    CAS  Google Scholar 

  99. —. Fungus flora of some California soils in relation to slow decline of citrus trees. Soil Sci. Soc. Amer., Proc.12: 209–214. 1948.

    Google Scholar 

  100. —. Effects of fumigation and other soil treatments in the greenhouse on the fungus population of old citrus soil. Soil Sci.69: 107–122. 1950.

    CAS  Google Scholar 

  101. —. Effect of various leaching treatments on growth of orange seedlings in old citrus soil. Soil Sci.69: 433–442. 1950.

    CAS  Google Scholar 

  102. —. Effect of soil fungi on germination of sweet orange seeds and development of the young seedlings. Soil Sci. Soc. Amer. Proc.14: 184–188. 1950.

    Google Scholar 

  103. —,D. G. Aldrich, W. S. Murphy, andG. R. Bradford. Effect of soil fumigation on growth and chemical composition of citrus plants. Soil Sci.75: 137–151. 1953.

    CAS  Google Scholar 

  104. —,R. C. Baines, andJ. O. Ervin. Influence of soil fumigation for citrus replants on the fungus population of the soil. Soil Sci. Soc. Amer., Proc.21: 163–166. 1957.

    CAS  Google Scholar 

  105. —, andJ. O. Ervin. Greenhouse studies on influence of other crops and of organic materials on growth of orange seedlings in old citrus soils. Soil Sci.85: 141–147. 1958.

    CAS  Google Scholar 

  106. —,L. J. Klotz, T. A. DeWolfe, andJ. O. Ervin. Influence of some common soil fungi on growth of citrus seedlings. Soil Sci.81: 259–267. 1956.

    Google Scholar 

  107. Martin, P. Qualitative und quantitative Untersuchungen über die Ausscheidung organischer Verbindungen aus den Keimwurzeln des Hafers (Avena sativa L.). Naturwiss.43: 227–228. 1956.

    CAS  Google Scholar 

  108. —. Die Abgabe von organischen Verbindungen, insbesondere von Scopoletin, aus den Keimwurzeln des Hafers. Zeits. Bot.45: 475–506. 1957.

    CAS  Google Scholar 

  109. Massey, A. B. Antagonism of the walnuts (Juglans nigra andJ. cinerea L.) in certain plant associations. Phytopath.15: 773–784. 1925.

    CAS  Google Scholar 

  110. Mayer, A. M., andM. Evenari. The relation between the structure of coumarin and its derivatives, and their activity as germination inhibitors. Jour. Exp. Bot.3: 246–252. 1952.

    CAS  Google Scholar 

  111. ——. The activity of organic acids as germination inhibitors and its relation to pH. Jour. Exp. Bot.4: 257–263. 1953.

    CAS  Google Scholar 

  112. Metz, H. Untersuchungen über die Rhizosphäre. Arch. Mikrobiol.23: 297–326. 1955.

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  113. Moewus, F., L. Moewus, undE. Schader. Vorkommen und Bedeutung von Blastokolinen in fleischigen Früchten. Zeits. Naturforsch.6b: 261–270. 1951.

    Google Scholar 

  114. Molisch, H. Der Einfluss einer Pflanze auf die andere—Allelopathie. 106 pp. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1937.

    Google Scholar 

  115. Mountain, W. B., andH. R. Boyce. The peach replant problem in Ontario. V. The relation of parasitic nematodes to regional differences in severity of peach replant failure. Canad. Jour. Bot.36: 125–134. 1958.

    Google Scholar 

  116. ——. The peach replant problem in Ontario. VI. The relation ofPratylenchus penetrans to the growth of young peach trees. Canad. Jour. Bot.36: 135–151. 1958.

    Google Scholar 

  117. Muller, C. H. The association of desert annuals with shrubs. Amer. Jour. Bot.40: 53–60. 1953.

    Google Scholar 

  118. Muller, W. H., andC. H. Muller. Association patterns involving desert plants that contain toxic products. Amer. Jour. Bot.43: 354–361. 1956.

    CAS  Google Scholar 

  119. Myers, H. E., andK. L. Anderson. Bromegrass toxicity vs. nitrogen starvation. Jour. Amer. Soc. Agron.34: 770–773. 1942.

    CAS  Google Scholar 

  120. Nance, J. F., andL. W. Cunningham. Evaluation of acetaldehyde by excised wheat roots in solution of nitrate and nitrite salts. Amer. Jour. Bot.38: 604–609. 1951.

    CAS  Google Scholar 

  121. Niemann, E. Vergleichende Untersuchungen über die Ausscheidung keimungshemmender Stoffe aus Früchten und Samen unter besonderer Berücksichtigung vonFoeniculum vulgare Miller. Flora139: 185–242. 1952.

    CAS  Google Scholar 

  122. Novotny, L., V. Herout, andF. Sorm. A contribution to the structure of absinthin and anabsinthin. Chem. & Ind. [London]1958: 465–466.

  123. Oostenbrink, M. Bodenmüdigkeit und Nematoden. Zeits. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz62: 337–346. 1955.

    Google Scholar 

  124. Osborn, E. M. On the occurrence of antibacterial substances in green plants. Brit. Jour. Exp. Path.24: 227–231. 1943.

    Google Scholar 

  125. Parkinson, D. Liberation of amino-acids by oat seedlings. Nature176: 35–36. 1955.

    CAS  Google Scholar 

  126. Patrick, Z. A. The peach replant problem in Ontario. II. Toxic substances from microbial decomposition products of peach root residues. Canad. Jour. Bot.33: 461–486. 1955.

    CAS  Google Scholar 

  127. Petrů, E., andJ. Chrastil. The exosmosis of flavanone from root explantations ofArachis hypogaea L. Folia Biol.1: 310–312. 1955.

    Google Scholar 

  128. Pickering, S. The effect of one plant on another. Ann. Bot. [London]31: 181–187. 1917.

    Google Scholar 

  129. Plaisted, P. H. Suppression of tomato plant terminal growth by α-cyanocinnamic acids and related compounds. Contr. Boyce Thompson Inst.18: 231–242. 1955.

    CAS  Google Scholar 

  130. Plenk, J. Physiologie und Pathologie der Pflanzen. Wien, 1795.

  131. Pollock, B. M., R. H. Goodwin, andS. Greene. Studies on roots. II. Effects of coumarin, scopoletin and other substances on growth. Amer. Jour. Bot.41: 521–529. 1954.

    CAS  Google Scholar 

  132. Preston, W. H., Jr.,J. W. Mitchell, andW. Reeve. Movement of alpha-methoxyphenylacetic acid from one plant to another through their root systems. Science119: 437–438. 1954.

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  133. Proebsting, E. L. A case history of a “peach replant” situation. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci.56: 46–48. 1950.

    Google Scholar 

  134. —, andA. E. Gilmore. The relation of peach root toxicity to the re-establishing of peach orchards. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci.38: 21–26. 1941.

    CAS  Google Scholar 

  135. Rademacher, B. Die Bedeutung allelopathischer Erscheinungen in der Pflanzenpathologie. Zeits. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz64: 427–439. 1957.

    Google Scholar 

  136. —. Gegenseitige Beeinflussung höherer Pflanzen. Handbuch Pflanzenphysiologie11: 655–706, Berlin-Göttingen-Heidelberg, Springer Verlag. 1959.

    Google Scholar 

  137. Rogers, H. T., R. W. Pearson, andW. H. Pierre. Absorption of organic phosphorus by corn and tomato plants and the mineralizing action of exoenzyme systems of growing roots. Proc. Soil. Sci. Soc. Amer.5: 285–291. 1940.

    CAS  Google Scholar 

  138. Rovira, A. D. Plant root excretions in relation to the rhizosphere effect. I. The nature of root exudate from oats and peas. Plant & Soil7: 178–194. 1956.

    Google Scholar 

  139. —. Plant root excretions in relation to the rhizosphere eifect. II. A study of the properties of root exudate and its effect on the growth of microorganisms isolated from the rhizosphere and control soil. Plant & Soil7: 195–208. 1956.

    Google Scholar 

  140. —. Plant root excretions in relation to the rhizosphere effect. III. The effect of root exudate on the numbers and activity of microorganisms in soil. Plant & Soil7: 209–217. 1956.

    Google Scholar 

  141. Rümker, R. v. Über die Ökologie vonAscochyta pinodella andFusarium lulmorum in der Rhizosphäre anfälliger und nicht anfälliger Pflanzen. Phytopath. Zeits.18: 55–100. 1952.

    Google Scholar 

  142. Russell, E. J. Soil conditions and plant growth. 636 pp. 6th ed. Longmans, Green and Co., London. 1932.

    Google Scholar 

  143. San Antonio, J. P. The role of coumarin in the growth of roots ofMelilotus alba. Bot Gaz.114: 79–95. 1952.

    CAS  Google Scholar 

  144. Schander, H. Die Bodenmüdigkeit bei Obstgehölzen. 66 pp. Bayrischer Landwirtschaftsverlag, Bonn-München-Wien, 1956.

    Google Scholar 

  145. Schmid, H. Notiz über keimungshemmende Stoffe. Helv. Chim. Acta27: 1197–1199. 1944.

    CAS  Google Scholar 

  146. Schneiderhan, F. J. The black walnut (Juglans nigra L.) as a cause of death of apple trees. Phytopath.17: 529–540. 1927.

    CAS  Google Scholar 

  147. Schönbeck, F. Untersuchungen über Vorkommen und Bedeutung von Hemmstoffen in Getreiderückständen innerhalb der Fruchtfolge. Zeits. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz63: 513–545. 1956.

    Google Scholar 

  148. —. Untersuchungen über den Einfluss von Wurzelausscheidungen auf die Entwicklung von Bodenpilzen. Naturwiss.45: 63–64. 1958.

    Google Scholar 

  149. Schreiner, O., andH. S. Reed. The toxic action of certain organic plant constituents. Bot. Gaz.45: 73–102. 1908.

    CAS  Google Scholar 

  150. —, andE. C. Shorey. The isolation of picoline carboxylic acid from soils and its relation to soil fertility. Jour. Amer. Chem. Soc.30: 1295–1307. 1908.

    Google Scholar 

  151. ——. The isolation of dihydroxystearic acid from soils. Jour. Amer. Chem. Soc.30: 1599–1607. 1908.

    Google Scholar 

  152. Sigmund W. Über die Einwirkung von StoffWechselprodukten auf die Pflanzen II. Einwirkung N-freier pflanzlicher Stoffwechselprodukte auf die Keimung von Samen. (Glucoside, Gerbstoffe und ihre Spaltungsprodukte.) Biochem. Zeits.62: 339–386. 1914.

    CAS  Google Scholar 

  153. —. Über die Einwirkung von Stoffwechsel-Endprodukten auf die Pflanzen.III. Einwirkung N-freier pflanzlicher Stoffwechsel-Endprodukte auf die Keimung von Samen: Ätherische Öle, Terpene u. a. Biochem. Zeits.146: 389–419. 1924.

    CAS  Google Scholar 

  154. Spicher, G. Untersuchungen über die Wechselwirkungen zwischenAzotobacter chroococcum und höherer Pflanze. Zentr. Bakteriol. Parasitenk. Abt.II.107: 353–383. 1954.

    CAS  Google Scholar 

  155. Steinegger, E., andH. Leupi. Influence of plant substances on the root growth ofAllium cepa and germination ofLepidium sativum. I. Pharm. Acta Helv.30: 452–461. 1955. Chem. Abstr.50: 10194d. 1956.

    CAS  Google Scholar 

  156. Stille, B. Schädigungen an Pflanzenwurzeln durch Kulturfiltrate von Mikroorganismen. Arch. Mikrobiol.26: 71–82. 1957.

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  157. Stolp, H. Beiträge zur Frage der Beziehungen zwischen Mikroorganismen und höheren Pflanzen. Arch. Mikrobiol.17: 1–29. 1952.

    CAS  Google Scholar 

  158. Stout, M., andB. Tolman. Interference of ammonia released from sugar beet seed balls, with laboratory germination tests. Jour. Amer. Soc. Agron.33: 65–69. 1941.

    CAS  Google Scholar 

  159. ——. Factors affecting the germination of sugarbeet and other seeds, with special reference to the toxic effects of ammonia. Jour. Agr. Res.63: 687–713. 1941. Chem. Abstr.36: 2293–2294. 1942.

    CAS  Google Scholar 

  160. Swart-Füchtbauer, H. Ektoparasitische Nematoden als mögliche Ursache der Bodenmüdigkeit in Baumschulen. Naturwiss.41: 148. 1954.

    Google Scholar 

  161. Tolle, R., undA. Rippel-Baldes. Untersuchungen über die Rhizosphäre von Gramineen. Zentr. Bakteriol. Parasitenk. Abt.II.111: 204–217. 1958.

    Google Scholar 

  162. Toole, E. H., S. B. Hendricks, H. A. Borthwick, andV. K. Toole. Physiology of seed germination. Ann. Rev. Plant Physiol.7: 299–324. 1956.

    CAS  Google Scholar 

  163. Ullman, S. B. On germination inhibitors. V. Essential oils, alkaloids and glucosides as inhibitors of germination and growth. Ph. D. Thesis, Jerusalem, 1940. [After Evenari (52)]

  164. Uslar, J. H. von. Die Wurzeln der Pflanze oder die Bodenvergiftung durch die Wurzelausscheidungen der Pflanze. Hamburg. 1852.

  165. van Overbeek, J.,R. Blondeau, andV. Horne. Transcinnamic acid as an anti-auxin. Amer. Jour. Bot.38: 589–595. 1951.

    Google Scholar 

  166. Varma, S. C. On the nature of competition between plants in the early phases of their development. Ann. Bot. [London NS]2: 203–236. 1938.

    Google Scholar 

  167. Veldstra, H., andE. Havinga. On the physiological activity of unsaturated lactones. Enzymologia11: 373–380. 1945.

    CAS  Google Scholar 

  168. Virtanen, A. I., T. Laine, andS. v. Hausen. Excretion of amino acids from the root nodules of leguminous plants. Nature137: 277. 1936.

    Google Scholar 

  169. WaksmAN, S. A. Soil deterioration and soil conservation from the viewpoint of soil microbiology. Jour. Amer. Soc. Agron.29: 113–122. 1937.

    CAS  Google Scholar 

  170. Ward, G. M., andA. B. Durkee. The peach replant problem in Ontario.III. Amygdalin content of peach tree tissues. Canad. Jour. Bot.34: 149–422. 1956.

    Google Scholar 

  171. Wensley, R. N. The peach replant problem in Ontario. IV. Fungi associated with replant failure and their importance in fumigated and nonfumigated soils. Canad. Jour. Bot.34: 967–981. 1956.

    Google Scholar 

  172. Went, F. W. The dependence of certain annual plants on shrubs in Southern California deserts. Bull. Torrey Bot. Club69: 100–114. 1942.

    Google Scholar 

  173. West, P. M., andA. G. Lochhead. Qualitative studies of soil microorganisms. IV. The rhizosphere in relation to the nutritive requirements of soil bacteria. Canad. Jour. Res.18C: 129–135. 1940.

    Google Scholar 

  174. Winter, A. G. Untersuchungen über Vorkommen und Bedeutung von antimikrobiellen und antiphytotischen Substanzen in natürlichen Böden. Zeits. Pflanzenernähr. Düng. u. Bodenk.69: 224–233. 1955.

    CAS  Google Scholar 

  175. Winter, A. G., undW. Bublitz. Über die keim und entwichlungshemmende Wirkung der Buchenstreu. Naturwiss.40: 416. 1953.

    CAS  Google Scholar 

  176. —, undF. Schönbeck. Untersuchungen über die Beeinflussung der Keimung und Entwicklung von Getreidesamen durch Kaltwasserauszüge aus Getreidestroh. Naturwiss.40: 168–169. 1953.

    Google Scholar 

  177. ——. Untersuchungen über den Einfluss von Kaltwasserextrakten aus Getreidestroh und anderer Blattstreu auf Wurzelbildung und Wachstum. Naturwiss.40: 513–514. 1953.

    CAS  Google Scholar 

  178. ——. Untersuchungen über wasserlösliche Hemmstoffe aus Getreideböden. Naturwiss.41: 145–146. 1954.

    CAS  Google Scholar 

  179. —, undE. Sievers. Untersuchungen über die Beeinflussung der Samenkeimung durch Kaltwasserextrakte aus der Blattstreu verschiedener Gramineen. Naturwiss.39: 191–192. 1952.

    CAS  Google Scholar 

  180. —, undL. Willeke. Untersuchungen über Antibiotica aus höheren Pflanzen und ihre Bedeutung für die Bodenmikrobiologie und Pflanzensoziologie. Naturwiss.38: 262–264. 1951.

    CAS  Google Scholar 

  181. Wrenshall, C. L., andR. R. McKibbin. Pasture studies. XII. The nature of organic phosphorus in soils. Canad. Jour. Res. B.15: 475–479. 1937.

    Google Scholar 

  182. Yoshida, R. K. Studies on organic phosphorus compounds in soil; isolation of inositol. Soil Sci.50: 81–89. 1940.

    CAS  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Pertinent literature through August, 1958, is considered in this review. The writer herewith expresses thanks to Dr. George L. McNew, Managing Director of the Boyce Thompson Institute, Yonkers, N. Y., and to his associate, Dr. Lela V. Barton, for valuable advice and helpful criticism during the preparation of this review at the Institute under terms of a grant from the U. S. International Cooperation Administration administered by the National Academy of Sciences.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Börner, H. Liberation of organic substances from higher plants and their role in the soil sickness problem. Bot. Rev 26, 393–424 (1960). https://doi.org/10.1007/BF02860808

Download citation

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF02860808

Keywords

Navigation