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Gesaettigte fettsaeuren in boeden von Kaffeepflanzungen

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Zusammenfassung

Böden aus Kaffeepflanzungen in Arusha (Tanzania), Campinas (Brasilien) und Sukamade (Java) wurden auf n-gesättigte Fettsäuren analysiert. Es konnten sämtliche Fettsäuren von C12 bis C34 nachgewiesen werden. Die Gesamtmengen lagen zwischen 0,07 und 0,26 mg/g getrocknete Erde. Mit zunehmendem Alter der Kaffeepflanzungen konnte eine Anreicherung der Fettsäuren und der Gesamtlipide festgestellt werden. Die zu Vergleichszwecken analysierten Blätter bzw. das Holz von Kaffeepflanzen ergaben bei ähnlicher Zusammensetzung Werte von 5,10 resp. 3,02 mg/g Trockengewicht. Die Möglichkeit einer Hemmwirkung dieser Fettsäuren auf das Pflanzenwachstum wird diskutiert.

Summary

The saturated fatty acids in soils from coffee plantations of Arusha (Tanzania), Campinas (Brazil) and Sukamade (Java) were investigated. All fatty acids ranging from C12 to C34 could be identified using GLC. The total content counted for 0.07–0.26 mg/g dry matter. With increasing age of the coffee plantation an accumulation of the fatty acids and total lipids was found. The analysis of coffee leaves and coffee wood showed fatty acids from 5.10 to 3.02 mg/g dry weight respectively. The occurrence of phytotoxic properties of fatty acids is discussed. re]19760730

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Literaturverzeichnis

  1. Bergmann, W., Geochemistry of Lipids.In Breger, I. A., Organic geochemistry, 503–542. Pergamon Press, Oxford (1963).

    Google Scholar 

  2. Bligh, E. G. and Dyer, W. J., A rapid method of total lipid extraction and purification. Can. J. Biochem. Physiol. 37, 911–917 (1959).

    PubMed  Google Scholar 

  3. Bonner, J., The role of toxic substances in the interactions of higher plants. Bot. Rev. 16, 51–65 (1950).

    Google Scholar 

  4. Börner, H., Liberation of organic substances from higher plants and their role in the soil sickness problem. Bot. Rev. 26, 393–424 (1960).

    Google Scholar 

  5. Calvin, M., Chemical Evolution. Clarendon Press, Oxford, 278 p. (1969).

    Google Scholar 

  6. Candolle, A. P.de, Théorie élémentaire de la Botanique. Deterville, Paris, 565 p.(1813).

    Google Scholar 

  7. Carroll, K. K., Separation of lipid classes by chromatography on florisil. J. Lipid Res. 2, 135–141 (1961).

    PubMed  Google Scholar 

  8. Evenari, M., Chemical influences of other plants (allelopathy).In Ruhland, W., Handbuch der Pflanzenphysiologie16, 691–736. Springer, Berlin, Göttingen, Heidelberg(1961).

    Google Scholar 

  9. Grümmer, G., Die gegenseitige Beeinflussung höherer Pflanzen-Allelopathie-. VEB Gustav Fischer, Jena 162 p. (1955).

    Google Scholar 

  10. Grümmer, G., The role of toxic substances in the interrelationships between higher plants. Symp. Soc. Exp. Biol. 15, 219–228 (1961).

    Google Scholar 

  11. Harms, U. and Wurziger, J., Carbonsäure-5-(hydroxy)-tryptamide in Kaffeebohnen. Z. Lebensm. Unters. Forsch. 138, 75–80 (1968).

    Google Scholar 

  12. Häsler, R., Einfluss von gesättigten Fettsäuren auf Keimung und Wachstum von höheren Pflanzen. Diss. Univ. Zürich (1974).

  13. Iverson, J. L., Quantitative aspects of isothermal and programmed temperature gas chromatography of fatty acid esters and a practical lower limit of detection. J. Assoc. Off. Anal. Chem. 53, 1214–1223 (1970).

    Google Scholar 

  14. James, A. T., Qualitative and quantitative determination of the fatty acids by gas-liquid chromatography.In Glick, D., Methods of biochemical analysis8, 1–59. Interscience Publishers, New York, London (1960).

    Google Scholar 

  15. Knapp, R., Experimentelle Soziologie und gegenseitige Beeinflussung der Pflanzen. Eugen Ulmer, Stuttgart 202 p. (1967).

    Google Scholar 

  16. Kvenvolden, K. A., Evidence for transformations of normal fatty acids in sediments. Adv. Org. Geochem. 32, 335–366 (1966).

    Google Scholar 

  17. McCalla, T. M. and Haskins, F. A., Phytotoxic substances from soil microorganisms and crop residues. Bacteriol. Rev. 28, 181–207 (1964).

    PubMed  Google Scholar 

  18. Meikle, R. W., Decomposition: Qualitative relationships.In Goring, C. A. I. and Hamaker, J. W., Organic chemicals in the soil environment, 145–340. Marcel Dekker, New York (1972).

    Google Scholar 

  19. Molish, H., Der Einfluss einer Pflanze auf eine andere, Allelopathie. Gustav Fischer, Jena, 106 p. (1937).

    Google Scholar 

  20. Morrison, R. I. and Bick, W., The wax fraction of soils: Separation and determination of some components. J. Sci. Food Agric. 18, 351–355 (1967).

    Google Scholar 

  21. Muller, C. H., The role of chemical inhibition (allelopathy) in vegetational composition. Bull. Torrey Bot. Club 93, 332–351 (1966).

    Google Scholar 

  22. Muller, C. H., Die Bedeutung der Allelopathie für die Zusammensetzung der Vegetation. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 74, 333–346 (1967).

    Google Scholar 

  23. Muller, C. H., Allelopathy as a factor in ecological process. Vegetatio 19, 348–357 (1969).

    Google Scholar 

  24. Piettre, M., Recherche, au moyen de la pyridine, des matières humiques et des matières grasses du sol. Comp. Rend. 176, 1329–1331 (1923).

    Google Scholar 

  25. Piettre, M., Diskussionsbeitrag in C. R. Acad. Agric. France 36, 696–697 (1950).

    Google Scholar 

  26. Plenk, J., Physiologie und Pathologie der Pflanzen. Wien (1975).

  27. Rademacher, P., Gegenseitige Beeinflussung höherer Pflanzen.In Ruhland, W., Handbuch der Pflanzenphysiologie11, 655–706. Springer, Berlin, Göttingen, Heidelberg (1959).

    Google Scholar 

  28. Rice, E. L., Allelopathy.In Kozlowski, T. T., Physiological ecology. Academic Press, New York, San Francisco London,, 353 p. (1974).

    Google Scholar 

  29. Schlenk, H. and Gellermann, J. L., Esterification of fatty acids with diazomethane on a small scale. Anal. Chem. 32, 1412–1414 (1960).

    Google Scholar 

  30. Schreiner, O. and Lathrop, E. C., Dihydroxystearic acid in good and poor soils. J. Am. Chem. Soc. 33, 1412–1417 (1911).

    Google Scholar 

  31. Schreiner, O. and Shorey, E. C., The isolation of dihydroxystearic acid from soils. J. Am. Chem. Soc. 30, 1599–1607 (1908).

    Google Scholar 

  32. Schreiner, O. and Shorey, E. C., Some acid constituents of soil humus. J. Am. Chem. Soc. 32, 1674–1680 (1910).

    Google Scholar 

  33. Schreiner, O. and Shorey, E. C., Chemical nature of soil organic matter. U.S. Dep. Agric. Bur. Soils. Bull.74 (1911),cited in Chem. Abstr.5, 2137 (1911).

  34. Schwartz, S. M., Varner, J. E. and Martin, W. P., Separation of organic acids from several dormant and incubated Ohio soils. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 18, 174–177 (1954).

    Google Scholar 

  35. Stevenson, F. J., Lipids in soil. J. Am. Oil Chem. Soc. 43, 203–210 (1966).

    Google Scholar 

  36. Wang, T. S. C., Liang, Y. C. and Shen, W. C., Method of extraction and analysis of higher fatty acids and triglycerides in soils. Soil Sci. 107, 181–187 (1969).

    Google Scholar 

  37. Whittaker, R. H., The biochemical ecology of higher plants.In Sondheimer, E. and Simeone, J. B., Chemical ecology, 43–70. Academic Press, New York, London (1970).

    Google Scholar 

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von Häsler, R., Wanner, H. Gesaettigte fettsaeuren in boeden von Kaffeepflanzungen. Plant Soil 48, 397–408 (1977). https://doi.org/10.1007/BF02187249

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