Titre : Allélopathie

Allélopathie : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Streptococcus mutans

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier l'allélopathie chez les plantes ?

L'allélopathie se diagnostique par l'observation de la croissance des plantes et des tests de bioassay.
Plantes Bioassay
#2

Quels tests peuvent confirmer l'allélopathie ?

Des tests de culture en milieu contrôlé et des analyses chimiques des exsudats racinaires peuvent confirmer.
Exsudats Culture in vitro
#3

Quels signes indiquent une interaction allélopathique ?

Des signes incluent un retard de croissance, une décoloration des feuilles et une mortalité accrue.
Croissance des plantes Phytotoxicité
#4

L'allélopathie peut-elle être confondue avec d'autres maladies ?

Oui, elle peut être confondue avec des maladies fongiques ou des carences nutritionnelles.
Maladies des plantes Carences nutritionnelles
#5

Quels facteurs environnementaux influencent le diagnostic ?

L'humidité, le type de sol et la densité de plantation peuvent influencer les résultats du diagnostic.
Environnement Sol

Symptômes 5

#1

Quels symptômes indiquent une allélopathie ?

Les symptômes incluent un flétrissement, une croissance réduite et des feuilles jaunies.
Flétrissement Phytotoxicité
#2

Les symptômes varient-ils selon les espèces ?

Oui, les symptômes d'allélopathie peuvent varier selon les espèces de plantes impliquées.
Espèces végétales Interactions écologiques
#3

Comment l'allélopathie affecte-t-elle la biodiversité ?

Elle peut réduire la biodiversité en inhibant la croissance d'espèces sensibles dans un écosystème.
Biodiversité Écosystèmes
#4

Les symptômes sont-ils réversibles ?

Dans certains cas, les symptômes peuvent être réversibles si les conditions s'améliorent.
Récupération Conditions environnementales
#5

L'allélopathie peut-elle causer des dommages permanents ?

Oui, des dommages permanents peuvent survenir si l'exposition à des substances allélopathiques est prolongée.
Dommages aux plantes Exposition

Prévention 5

#1

Comment prévenir l'allélopathie dans les cultures ?

La prévention inclut la sélection de variétés de plantes compatibles et la gestion des sols.
Sélection des plantes Gestion des sols
#2

L'espacement des plantes est-il important ?

Oui, un espacement adéquat peut réduire les interactions allélopathiques entre les plantes.
Espacement des plantes Interactions végétales
#3

Les pratiques culturales peuvent-elles aider ?

Oui, des pratiques culturales appropriées peuvent minimiser les effets de l'allélopathie.
Pratiques culturales Gestion des cultures
#4

Faut-il surveiller les plantes voisines ?

Oui, surveiller les plantes voisines peut aider à détecter les signes d'allélopathie tôt.
Surveillance des plantes Détection précoce
#5

Les conditions climatiques influencent-elles l'allélopathie ?

Oui, les conditions climatiques comme l'humidité et la température peuvent influencer l'allélopathie.
Conditions climatiques Écologie

Traitements 5

#1

Comment traiter les effets de l'allélopathie ?

Le traitement inclut l'amélioration des conditions de croissance et l'utilisation de variétés résistantes.
Conditions de croissance Variétés résistantes
#2

Les amendements du sol aident-ils ?

Oui, les amendements organiques peuvent améliorer la santé du sol et réduire les effets allélopathiques.
Amendements du sol Santé du sol
#3

Peut-on utiliser des plantes compagnes pour contrer l'allélopathie ?

Oui, certaines plantes compagnes peuvent atténuer les effets négatifs de l'allélopathie.
Plantes compagnes Interactions végétales
#4

Les traitements chimiques sont-ils efficaces ?

Des traitements chimiques peuvent être utilisés, mais ils doivent être appliqués avec précaution.
Traitements chimiques Phytoprotection
#5

Comment la rotation des cultures aide-t-elle ?

La rotation des cultures peut réduire l'accumulation de substances allélopathiques dans le sol.
Rotation des cultures Gestion des sols

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent résulter de l'allélopathie ?

Les complications incluent la réduction des rendements agricoles et la perte de biodiversité.
Rendements agricoles Biodiversité
#2

L'allélopathie peut-elle affecter la santé du sol ?

Oui, l'allélopathie peut dégrader la santé du sol en perturbant les communautés microbiennes.
Santé du sol Communautés microbiennes
#3

Y a-t-il des impacts économiques liés à l'allélopathie ?

Oui, l'allélopathie peut entraîner des pertes économiques dues à des rendements réduits.
Impacts économiques Rendements
#4

Les plantes envahissantes exacerbent-elles l'allélopathie ?

Oui, les plantes envahissantes peuvent intensifier les effets allélopathiques sur les espèces natives.
Plantes envahissantes Espèces natives
#5

Comment l'allélopathie affecte-t-elle les écosystèmes ?

Elle peut perturber les écosystèmes en modifiant les interactions entre les espèces végétales.
Écosystèmes Interactions écologiques

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque d'allélopathie ?

Les facteurs incluent la densité de plantation élevée et la présence de certaines espèces végétales.
Densité de plantation Espèces végétales
#2

Le type de sol influence-t-il l'allélopathie ?

Oui, certains types de sol peuvent favoriser l'expression des effets allélopathiques.
Type de sol Propriétés du sol
#3

Les conditions climatiques jouent-elles un rôle ?

Oui, des conditions climatiques extrêmes peuvent exacerber les effets de l'allélopathie.
Conditions climatiques Stress environnemental
#4

Les pratiques agricoles influencent-elles le risque ?

Oui, des pratiques agricoles inappropriées peuvent augmenter le risque d'allélopathie.
Pratiques agricoles Gestion des cultures
#5

Les interactions entre espèces sont-elles un facteur ?

Oui, les interactions entre espèces peuvent augmenter le risque d'allélopathie dans un écosystème.
Interactions entre espèces Écologie
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 19/02/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Congyan Wang

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Environment and Ecology & School of the Environment and Safety Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, PR China.
  • State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, Tongji University, Shanghai, PR China.

Waseem Mushtaq

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 5030 Gembloux, Belgium Laboratory of Chemistry of Natural Molecules, Agrobiotech Gembloux, Liege University.

M B Siddiqui

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Allelopathy Laboratory, Botany Department, Aligarh Muslin University, Aligarh, 202002 India.
Publications dans "Allélopathie" :

Shu Wang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Environment and Ecology & School of the Environment and Safety Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, PR China.
Publications dans "Allélopathie" :

Huiyuan Cheng

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Environment and Ecology & School of the Environment and Safety Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, PR China.
Publications dans "Allélopathie" :

Mei Wei

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Affiliations :
  • Institute of Environment and Ecology & School of the Environment and Safety Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, PR China.
Publications dans "Allélopathie" :

Bingde Wu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Environment and Ecology & School of the Environment and Safety Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, PR China.
Publications dans "Allélopathie" :

Chui-Hua Kong

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Resources and Environmental Sciences, China Agricultural University, Beijing 100193, China.

Daolin Du

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Emergency Management, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China. ddl@ujs.edu.cn.
  • School of the Environment and Safety Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China. ddl@ujs.edu.cn.
  • Jiangsu Collaborative Innovation Center of Technology and Material of Water Treatment, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou, 215009, China. ddl@ujs.edu.cn.
Publications dans "Allélopathie" :

Liju Tan

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Key Laboratory of Marine Chemistry Theory and Technology, Ministry of Education, Ocean University of China, Qingdao 266100, China.

Jiangtao Wang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Key Laboratory of Marine Chemistry Theory and Technology, Ministry of Education, Ocean University of China, Qingdao 266100, China. Electronic address: jtwang@ouc.edu.cn.

Francisco A Macías

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Allelopathy Group, Department of Organic Chemistry, Institute of Biomolecules (INBIO), Campus de Excelencia Internacional (ceiA3), School of Science, University of Cadiz, C/República Saharaui 7, 11510, Puerto Real, Cadiz, Spain. famacias@uca.es.
Publications dans "Allélopathie" :

Quratul Ain

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Allelopathy Laboratory, Botany Department, Aligarh Muslin University, Aligarh, 202002 India.
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Mo Shadab

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Allelopathy Laboratory, Botany Department, Aligarh Muslin University, Aligarh, 202002 India.
Publications dans "Allélopathie" :

Ling Yuan

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Zhejiang Provincial Key Laboratory of Plant Evolutionary Ecology and Conservation, Taizhou University, Taizhou, 318000, China.
Publications dans "Allélopathie" :

Ahmed M Abd-ElGawad

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Plant Production Department, College of Food & Agriculture Sciences, King Saud University, P.O. Box 2460, Riyadh 11451, Saudi Arabia; Department of Botany, Faculty of Sciences, Mansoura University, Mansoura 35516, Egypt. Electronic address: aibrahim2@ksu.edu.sa.

Shanshan Zhong

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Emergency Management, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China.
  • School of the Environment and Safety Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China.

Zhelun Xu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Emergency Management, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China.
  • School of the Environment and Safety Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China.

Yue Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Emergency Management, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China.
  • School of the Environment and Safety Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China.

Chuang Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Emergency Management, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China.
  • School of the Environment and Safety Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China.

Sources (1387 au total)

Copper ions inhibit Streptococcus mutans-Veillonella parvula dual biofilm by activating Streptococcus mutans reactive nitrogen species.

To investigate the inhibition mechanism of copper ions on Streptococcus mutans-Veillonella parvula dual biofilm.... S. mutans-V. parvula dual biofilm was constructed and copper ions were added at different concentrations. After the biofilm was collected, RNA-seq and qRT-PCR were then performed to get gene informati... The coculture of S. mutans and V. parvula formed a significantly better dual biofilm of larger biomass than S. mutans mono biofilm. And copper ions showed a more significant inhibitory effect on S. mu... Streptococcus mutans and Veillonella parvula are symbiotic, forming a dual biofilm of larger biomass to better resist the external antibacterial substances, which may increase the virulence of S. muta...

Streptococcus mutans dexA affects exopolysaccharides production and biofilm homeostasis.

The study aimed to evaluate the role of Streptococcus mutans (S. mutans) dexA gene on biofilm structure and microecological distribution in multispecies biofilms.... A multispecies biofilm model consisting of S. mutans and its dexA mutants, Streptococcus gordonii (S. gordonii) and Streptococcus sanguinis (S. sanguinis) was constructed, and bacterial growth, biofil... Our results showed that either deletion or overexpression of S. mutans dexA had no effect on the planktonic growth of bacterium, while S. mutans dominated in the multispecies biofilms to form cariogen... In conclusion, deletion of S. mutans dexA gene re-modules biofilm structure and microbiota composition, thereby leading to decreased cariogenicity. Thus, the S. mutans dexA may be an important target ...

Antibacterial effects of natural compounds on biofilm formation of Streptococcus mutans.

Streptococcus mutans is the main cariogenic pathogen in the oral cavity, considered to contribute toward oral diseases. S. mutans is predominantly entrapped in plaque biofilms.... In this study, we surveyed the antibacterial activity of natural compounds in terms of the biofilm production of S. mutans.... We extracted the studies related to natural compounds affected on S. mutans biofilm from different databases.... Disruption of S. mutans viability in biofilms by a potent new pharmacological factor could inhibit and remove cavities. Various antibacterial agents are needed to destroy biofilms that remove both pat... An effective therapeutic agent for dental caries has to be capable of removing pathogens and their biofilms. Specific virulence attributes of S. mutans exist; hence, natural compounds that have excell...

Correlation between Streptococcus mutans levels in dental plaque and saliva of children.

This study was designed to compare the levels of Streptococcus mutans (S. mutans) in saliva with those in occlusal plaque on posterior teeth at different stages of dentition, and to explore the correl... Samples of saliva and occlusal plaque were collected from 83 patients (aged 3-17 years) over three months. S. mutans levels were determined by culture-based selective plating, morphological identifica... The mean age of the participants was 8.8 (±3.7) years, and 74.7% of them were Hispanic. Mean caries experience for children with primary, mixed, and permanent dentition was 5.2 (±4.7), 4.0 (±3.3), and... Both plaque and saliva samples are useful sources for S. mutans isolation. S. mutans levels from both sources were not significantly correlated with caries experience, but occlusal plaque had greater ...

SepM mutation in Streptococcus mutans clinical isolates and related function analysis.

Streptococcus mutans (S. mutans) is an important pathogenic bacterium that causes dental caries, while Streptococcus gordonii (S. gordonii) is a non-cariogenic bacterium that inhibits the growth of S.... The S. mutans clinical strains that can inhibit the growth of S. gordonii constitute the inhibitory group. 286 C-serotype S. mutans strains were categorized into S. gordonii inhibitory (n = 114) and n... We found that C482T, G533A, and G661A missense mutations were presented at significantly higher frequency in the inhibitory group relative to the non-inhibitory group. There was no significant differe... Our data suggest that increased cleavage of CSP-21 by the the mutant SepM may be a reason for the higher inhibitory effect of S. mutans on S. gordonii ....