بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر پراکنش جغرافیایی آفات
DOI:
https://doi.org/%20/dmm5ye74کلمات کلیدی:
آفات, پراکندگی حشرات, تغییرات اقلیمیچکیده
تغییرات اقلیمی تأثیر زیادی بر رفتار و پراکندگی حشرات دارند. عواملی مانند دما، رطوبت و سرعت باد میتوانند تغییرات زیادی در رشد، تکثیر و پویایی حشرات ایجاد کنند. افزایش دما باعث میشود حشرات نسلهای بیشتری در هر فصل تولید کنند که این امر نه تنها جمعیت آنها را افزایش میدهد، بلکه مقاومت آنها در برابر آفتکشها را هم بیشتر میکند. برای مثال، با گرمتر شدن دما، شبپرههای جنس Zeiraphera محدوده پراکنش خود را گسترش داده و تعداد نسلها در سال افزایش یافته است. همچنین، تغییرات دمایی در فصول مختلف سال سرعت رشد حشرات را تسریع کرده و میزان بقا و تولیدمثل آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. زمستانهای گرمتر نیز باعث کاهش مرگومیر حشرات در این فصل میشوند و فصل رشد را طولانیتر میکنند. تحقیقات نشان دادهاند که حتی افزایش یک درجه دما میتواند سبب شود حشرات نسلهای بیشتری در سال تولید کنند. علاوه بر دما، رطوبت و باد هم در پراکندگی حشرات تأثیرگذارند. رطوبت مناسب برای تکثیر و رشد حشرات ضروری است و تغییرات در آن میتواند بر جمعیت حشرات تأثیر بگذارد. باد نیز بهعنوان یک عامل مهم در جابجایی حشرات و انتقال آنها به مناطق جدید نقش دارد. این عوامل به گسترش پراکنش حشرات کمک کرده و ممکن است تهدیدات زیادی برای کشاورزی و اکوسیستمها ایجاد کند. بنابراین، بررسی دقیق اثرات تغییرات اقلیمی بر حشرات برای مدیریت بهتر آنها و حفظ تعادل زیستبومها اهمیت زیادی دارد.
دانلودها
مراجع
1. A warning sign from our planet: Nature needs life support, www.wwf.org.uk/updates/living-planet-report-2018
2. فرامرزوش، ف.، قوستا، ی، کریمپور. ی و رزمی. (1390). اثرات احتمالی تغییر اقلیم روی آفات حشرهای. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیطزیست، ارومیه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
3. میرفخرایی، ج.، اکبریان.م.، و سرحوضکی، ش. (1392). پیامدهای تغییر اقلیم بر جمعیت حشرات. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیطزیست
4. تغییرات اقلیمی عامل آفات کشاورزی، https://tejaratnews.com
5. Johnson, S., and J. McNicol, 2010. Elevated CO2 and aboveground– belowground herbivory by the clover root weevil. Oecologia, 162(1): 209-216.
6. Bradshaw, W.E., and C.M. Holzapfel, 2001. Genetic shift in photoperiodic response correlated with global warming. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(25): 14509-14511.
7. Bale, J.S.; Masters, G.J.; Hodkinson, I.D.; Awmack, C.; Bezemer, T.M.; Brown, V.K.; Butterfield, J.; Buse, A.; Coulson, J.C.; Farrar, J.; et al. 2002. Herbivory in global climate change research: Direct effects of rising temperature on insect herbivores. Global. Changing. Biological. 8, 1–16.
8. Yamamura, K. and K. Kiritani. 1998. A simple method to estimate the potential increase in the number of generations under global warming in temperate zones. Appl. Ent. and Zool. 33:289- 298.
9. -Bradley, B.A., D.M. Blumenthal, D.S. Wilcove, and L.H.H. Ziska, 2010. Predicting plant invasions in an era of global change. Trends in Ecology and Evolution, 25(5): 310-318.
10. Dore, M.H. Climate change and changes in global precipitation patterns: What do we know? Environ. Int. 2005, 31, 1167–1181.
11. Zhou, X.; Harrington, R.; Woiwod, I.P.; Perry, J.N.; Bale, J.S.; Clark, S.J. Effects of temperature on aphid phenology. Glob. Chang. Biol. 1995, 1, 303–313.
12. Mikkola K (1997) Population trends of Finnish lepidoptera during 1961–1996. Entomologica Fennica 8: 121–143.
13. Parmesan C, Ryrholm N, Stefanescu C et al. (1999) Poleward shifts in geographical ranges of butterfly species associated with regional warming. Nature 399: 579–583.
14. Hill JK, Thomas CD, Fox R et al. (2002) Responses of butterflies to twentieth century climate warming: implications for future ranges. Proceedings of the Royal Society of London, Series B:
15. Yamamura, K. & Kiritani, K. (1998). A simple method to estimate the potential increase in the number of generations under global warming in temperate zones. Applied Entomol and Zool., 33: 289-298.
16. تقیزاده، ر. و ولیزادگان، ا. (1392 ). نقش عوامل اقلیمی در پراکنش حشرات،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست،ارومیه