تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,021 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,491,769 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,218,522 |
مدل سازی الگوی پراکنش جغرافیایی- اقلیمی کنه Tetranychus urticae در استان خراسان رضوی | ||
پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی | ||
دوره 11، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 37-45 اصل مقاله (1.07 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/arpp.2021.13715 | ||
نویسندگان | ||
مریم رضائی* 1؛ رضا جوان نژاد2 | ||
1بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران. | ||
2مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
چکیده کنه تارتن دو لکهایTetranychus urticae یکی از آفات همه جازی بوده و به بسیاری از گیاهان در مزارع، باغها وگلخانهها خسارت وارد میکند. شناخت پراکنش این کنه با استفاده از دادههای اقلیمی کمک شایانی در جهت مدیریت بهتر این آفت میکند. تحقیق حاضر با استفاده از مدل مکسنت به بررسی پراکنش کنهتارتن دو لکهای استان خراسان رضوی پرداخته است. این پژوهش با در نظر گرفتن تعدادی باغ میوه به عنوان ایستگاه نمونهبرداری انجام شد. مدلسازی پراکنش این آفت با استفاده از شش متغیر اقلیمی شامل حداکثر دمای گرمترین ماه سال، حداقل دمای سردترین ماه سال، متوسط دمای گرمترین فصل سال، متوسط دمای سردترین فصل سال، بارش گرمترین فصل سال و بارش سردترین فصل سال از میان 19 متغیر اقلیمی و به همراه رکوردهای حضور گونه تهیه شد. برای ارزیابی نتیجه مدلسازی از تحلیل منحنی ROC و مساحت زیر منحنی AUC استفاده شد. با بهرهگیری از آزمون جکنایف مشخص شد که متغیرهای حداقل دمای سردترین ماه سال، میانگین دمای سردترین فصل و بارش سردترین فصل در پراکنش کنه تارتن دو لکهای در استان خراسان رضوی نقش بسزایی دارند و در این میان حداقل دمای سردترین ماه سال نقش بیشتری دارد. مقدار میانگین سطح زیر منحنی ROC برابر 75/0 بدست آمد که نشانگر دقت بالای مدل بدست آمده برای این گونه است. سطح زیر منحنی AUC برابر 75/0 و برای دادههای به کار رفته در تعیین اعتبار مدل برابر 65/0 است که نشاندهنده قدرت تشخیص قابل قبول مدل است. کلمات کلیدی: پراکنش کنه تارتن دو لکهای، مدلسازی، MaxEnt، متغیرهای اقلیمی | ||
کلیدواژهها | ||
پراکنش کنه تارتن دو لکهای؛ مدلسازی؛ MaxEnt؛ متغیرهای اقلیمی | ||
مراجع | ||
References
Elith J, Phillips SJ, Hastie T, Dudík M, Chee YE, Yates CJ, 2011. A Statistical Explanation of Maxent for Ecologists. Diversity and Distribution 17: 43–57. Huffaker CB, van de Vrie M, McMurtry JA, 1969. The ecology of tetranychid mites and their natural control. Annual Review of Entomology 14: 125–174. Huffaker CB, van de Vrie M, McMurtry JA, 1970. Tetranychid populations and their possible control by predators: an evaluation. Hilgardia 40: 391– 458 Kafash A, Kaboli M , Kohiler G, 2014. Predicting the impacts of climate change on the mesopotamian spiny-tailed lizard (Saara loricata): using maximum maximum entropy algorithm and bioclim. Journal of Animal Biology 7 (1): 75– 82 (in Persian with English abstract). Kumral NA, Kovanci B, 2004. Seasonal population dynamics of the two-spotted spider mite Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) under acaricide constraint of eggplant in Bursa provinces (Turkey). Acarologia XIV (4): 295–301. Leite GLD, Picanco M, Zanuncio JC, Marquini F, 2003. Factors affecting mite herbivory on Eggplants in Brazil. Experimental and Applied Acarology 31 (3): 243–252. McMurtry JA, Huffaker CB, van de Vrie MI, 1970. Tetranychid enemies: their biological characters and the impact of spray practices. Hilgardia 40: 331–390. Mirzaee R, Homami MR, Esmaeile A, Rezaee H, 2014. Distribution modelling of Lesser kestrel (Falco Naumanni) in Golestan province, Iran. Environmental Researchers 4 (8): 149– 156 (in Persian with English abstract).Modarres SS, Vafaei R, Zamani AA, Arbabi M, Farazmand H, 2011. Effect of nitrogen fertilization on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) populations on common bean. Middle East Journal of Scientific Research 8 (5): 990–998. Moghadam MM, Ghadamyari M, Talebi K, 2012. Resistance mechanisms to fenazaquin in Iranian population of two-spotted spider mite Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). International Journal of Acarology 38 (2): 138–145. Moradi S, Saleh M, Sayyad SI, 2016. Suitable forest habitats for protection of Iranian squirrel (Sciurus anomalus Pallescens) in west Kermanshah province. Journal of Animal Environment 8 (2):33– 40 (in Persian with English abstract). Nachman G, Zemek R, 2003. Intraction in a tritrophic acarine predatory prey metapopulation system: within- plant dynamics of Phytoseiulus persimilis and Tetranychus urticae. Experimental and Applied Acarology 29: 35– 68. Naqibzadeh A, Rezaei N, Sarhangzadeh, J, Sidi N, 2019. Modeling the habitat suitability of wild species in the Borouid Wildlife Sanctuary in Yazd Province using the maximum entropy method. Journal of Animal Environment 10 (4): 75– 82 (In Persian with English abstract). Pearson G, 2007. Species Distribution Modeling for Conservation Educators and Practitioners. Richard Center for Biodiversity and Conservation & Department of Herpetology American Museum of Natural History, 50p. Pearson G, Raxworthy CJ, Nakamura M, Peteron AT, 2007. Predicting species distributions from small numbers of occurrence records: a test case using cryptic geckos in Madagascar. Journal of Biogeography 34: 102–117. Peterson AT, Ortega-Huerta MA, Bartley J, Sanchez-Cordero V, Soberon J, et al., 2002. Future projections for Mexican faunas under global climate change scenarios. Nature 416: 626– 629 Pietrosiuk A, Furmanowa M, Kropczysnka D, Kawka B, Wiedenfeld H, 2003. Life history parameters of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) feeding on bean leaves treated with pyrrolizidine alkaloids. Journal of Applied Toxicology 23: 87–190. Phillips SJ, Anderson RP, Schapire RE, 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling 190 (3–4): 231–259. Praslicka J, & Huszer J, 2005. Influence of temperature and host plants on the development and fecundity of the spider mite Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae). Plant Protection Science 40 (4): 141–144. Rezaie M, & Javannezhad R, 2020. Modeling the role of climate in distribution of two-spotted spider mite: case study of Tehran province. Journal of Environmental Sciences Studies 5 (2): 2554– 2559 (in Persian with English abstract).Riahi E, Shishehbor P, Nemati A, Shishehbor P, Saeidi Z. 2013.Temperature effect on development and life table parameter of Tetranychus urticiae Koch (Acari: Tetranychidae). Journal of Agricultural Science and Technology 15 (4): 661– 672. Southwood TRE, & Henderson PA, 2000. Ecological methods. Third edition. Blackwell Sciences, Oxford. Tavanpour T, Sarafrazi A, Mehrnejad MR, Imani S, 2016. Distribution scenario of two species of green bugs Brachynema germarii and Nezara viridula (Hemiptera; Pentatomidae) in Kerman Province. Applied Entomology and Phytopathology 84 (1): 67–78 (in Persian with English abstract).Tognelli ML, Roig-Junent SA, Marvaldi AE, Flores GE, Lob JM, 2009. An evaluation of methods for modeling distribution of Patagonian insects. Revista Chilena de Historia Natural 82: 347–360. Trnian F, Aarnivand H, Yazdanparast R, Chahouki MZ, Jafari M, et al., 2017. Identifying potential habits and influencing variable on Daphne mucronata Royle distribution. Journal of Rangeland 2 (11): 179–193. Vandermeer JH, 1972. Niche theory. Annual Review of Ecology and Systematic 3: 107–132. van de Vrie M, McMurtry JA, Huffaker CB, 1972. Ecology of tetranychid mites and their natural enemies: a review. iii. Biology, ecology, and pest status, and hostplant relations of tetranychids. Hilgardia 41: 343– 432. Xie H, Wu S, Yu L, Xu C, He K, 2018. Effect of Elevated CO2 and temperature on twospotted spider mite (Acari: Tetranychidae) feeding on maize. Journal of Entomological Science 53 (2): 205– 218. Zamanim P, Sajedi, RH, Ghadamyari M, Memarizadeh N, 2014. Resistance mechanisms to chlorpyrifos in Iranian populations of the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Journal of Agricultural Science and Technology 16: 277–289. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 863 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 439 |