1. تاجبخش، م. 1375. بذر، شناخت، گواهی و کنترل آن. انتشارات احرار تبریز.177 صفحه.
2. دانشمندی، م.، و عزیزی، م. 1388. بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill.) بر جوانهزنی و رشد علف هرز دائمی Cynodon dactylon در شرایط گلدانی و آزمایشگاهی. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 25(3): 346-333.
3. رؤففرد، ف.، و امیدبیگی، ر. 1390. بررسی خاصیت آللوپاتیک پیکر رویشی گیاه سنبل ختایی (Angelica archangelica L.). نشریه علوم باغبانی، 25(3): 266-261.
4. عامری، ع.، ربانی نسب، ح.، و جلیلوند، م. 1391. اثر دگرآسیبی (آللوپاتی) چندگونه علف هرز روی جوانهزنی بذر گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis). فرآوردههای طبیعی و گیاهان دارویی، 4: 32-23.
5. محمدی، ن.، رجایی، پ. و فهیمی، ح. 1391. بررسی اثر آللوپاتی عصاره برگ اکالیپتوس بر پارامترهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهان تک لپه و دو لپه. مجله زیست شناسی ایران، 25(3): 464-456.
6. نجفی آشتیانی، آ.، عصاره، م.، باغستانی، م. و انگجی، ج. 1387. بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر جوانهزنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمک(Chenopodium album L.). فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 24(3): 303-293.
7. Abdul-Baki, A.A., and Anderson, J.D. 1973. Vigor determination in soybean by multiple criteria. Crop Science, 13(6): 630-633. [
DOI:10.2135/cropsci1973.0011183X001300060013x]
8. Akram, M. Ahmad, N. Hussain, F., and Aslam, K.M. 1990. Allelopathic potential of four species of ficus [F. religiosa, F. bengalensis, F. racemosa and F.palmata]. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research, 33(1-2): 52-54.
9. Alam, S.M., and Islam, E.U. 2002. Effect of aqueous extract of leaf stem and root of nettle leaf goosefoot and NaCl on germination and seedling growth of rice. Pakistan Journal of Science and Technology, 1(2): 47-52.
10. Alexander, M., and Clark. F.E. 1965. Nitrifying bacteria. Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties, (methodsofsoilanb). Pp: 1477-1483.
11. Chon, S.U., Jang, H.G., Kim, D.K., Kim, Y.M., Boo, H.O., and Kim, Y.J. 2005. Allelopathic potential in lettuce (Lactuca Sativa L.) plants. Scientia Horticulture, 106(3): 309-317. [
DOI:10.1016/j.scienta.2005.04.005]
12. Chou, C.H., and Leu, L.L. 1992. Allelopathic substances and interactions of Delonix regia (BOJ) Raf. Journal of Chemical Ecology, 18(12): 2285-2303. [
DOI:10.1007/BF00984951] [
PMID]
13. Dhawan, S.R., and Dhawan, P. 1995. Biocontrol of congress grass: studies on seed germination. World Weeds, 2(1): 3-9.
14. Einhellig, F.A. 1995. Mechanisms of action of allelochemicals in allelopathy. The National Agricultural Library is one of four national libraries of the United States, with locations in Beltsville, Maryland and Washington, D.C.
15. Espinosa, R., Bravo, L.R., Herrera, L., Ramos, Y., and Espinosa, M. 2012. Allelopathic effect of Indian almond (Terminalia catappa L.) on Sclerotium rolfsii Sacc. Revista de Protección Vegetal, 27(3): 202-205
16. Franco, D.M., de Almeida, L.F.R., and de Souza Poletto, R. 2014. Allelopathic potential of Equisetum giganteum L. and Nephrolepis exaltata L. on germination and growth of cucumber and lettuce. Journal of Plant Sciences, 2(5): 237-241. [
DOI:10.11648/j.jps.20140205.24]
17. Guenzl, W.D., Mccalla, T.M., and Norstadt, F.A. 1967. Presence and persistence of phytotoxic substance in wheat, oat, corn and sorghum residues. Agronomy Journal, 59(2): 163-165 [
DOI:10.2134/agronj1967.00021962005900020012x]
18. Kaya, Y., Aksakal, O., Sunar, S., Erturk, F.A., Bozari, S., Agar, G., and Battal, P. 2013. Phytotoxical effect of Lepidium draba L. extracts on the germination and growth of monocot (Zea mays L.) and dicot (Amaranthus retroflexus L.) seeds. Toxicology and Industrial Health, 31(3): 247-254. [
DOI:10.1177/0748233712471702] [
PMID]
19. Maguire, J.D. 1962. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, 2(2): 176-177. [
DOI:10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x]
20. Mallik, A., Harper, J.D. I., An, M., Wu, H., and Kent, J.H. 2005. Allelopathy: advances, challenges and opportunities. In Proceedings of the 4th World Congress on Allelopathy,\" Establishing the Scientific Base\", Wagga Wagga, New South Wales, Australia, 21-26 August 2005. pp. 3-11. Centre for Rural Social Research, Charles Sturt University.
21. Narwal, S.S., and Tauro, P. 1996. Allelopathy in pests management for sustainable agriculture. Scientific Publishers, 2.
22. Qasem, J.R. 1992. Pigweed (Amaranthus spp) interference in transplanted tomato (Lycopersicom esculentum). Journal of Horticultural Science, 67(3): 421-428 [
DOI:10.1080/00221589.1992.11516267]
23. Ribeiro, R.C., de Carvalho, M.G., Lopes, H.M., Rossiello, R.O.P., and Barbieri Junior, É. 2012. Allelopathic activity of the hydrolate and water decoction of Brachiaria humidicola (Rendle) plant parts on the germination of four tropical leguminous species. International Scholarly Research Notices Agronomy, 2012.
24. Rojas, E.G., Silva, M.P.O., Magenta, M. A.G., and Thoma, W. 2012. Investigation of phenolic compounds with allelopathic potential in leaves of a tree invader of restinga (Terminalia catappa L.). Unisanta BioScience, 1(2): 60-64.
25. Shapla, T.L., Parvin R, Amin M.H.A., and Rayhan, S.M. 2011. Allelopathic effects of multipurpose tree species Melia azedarach with emphasis on agricultural crops. Journal of Innovation and Development Strategy, 5(1): 70-77.
26. Shehata, H.F. 2014. Allelopathic potential of Portulaca oleracea L. seed extracts on germination and seedling growth of Cichorium endivia L., Lactua sativa L., Echinochloa crus-galli L., and Brassica tournefortii Gouan. Journal of Experimental Biology, 2(4): 388-396.
27. Smith, A.E., and Martin, L.D. 1994. Allelopathic Characteristics of three cool season grass species in the forage ecosystem. Agronomy Journal, 86(2): 243-246. [
DOI:10.2134/agronj1994.00021962008600020006x]