气候变化对生物灾害发生的影响及对策(3)
2.2人工模拟温度升高研究
陈瑜(2009年)进行模拟气候对麦长管蚜(Sitobionavenae)发育和繁殖的影响,设置不同日最低温的高温变温模式,模拟气候变暖下小麦物候变化对麦蚜发育、存活及繁殖的影响,采取以空间梯度替代时间延展的策略,系统调查采集新疆塔城、山西临汾、北京、河南濮阳、湖北武汉、重庆的虫情数据和气象数据,利用PRECIS模型中提供的A2及B2气候情景下我国2009—2100年的气候数据,推测麦蚜种群发生动态。研究发现,随着最低温的逐渐升高,不同起止龄期的麦长管蚜各龄期发育速率成线性加快;把不同起止龄期的麦长管蚜放入不同变温模式进行温度处理各成虫寿命明显不同;小麦不同生育期对麦长管蚜的生命参数影响不同。通过对新疆塔城、山西临汾、北京海淀、河南南乐、湖北武汉、重庆大足6个地区田间调查及气候变暖麦蚜种群动态分析,推测气候变暖,在麦蚜发生初期温度适宜,蚜虫种群将可能在叶片大发生,在抽穗期之前到达高峰期。
2.3分子标记研究
分子标记主要应用于研究气候变暖对昆虫的分布及扩散的影响,乙醇脱氢酶(Adh)基因是研究种群纬度分布变化的一个重要标记基因。黑腹果蝇(Drosophilamelanogaster)的乙醇脱氢酶等位基因(Adhs)主要存在于低纬度热带种群,利用Adh作为分子标记,找出Adhs出现频率与纬度梯度的关系。对比2002年、2004年与1979年、1982年的数据,发现过去20年气候变暖,以前主要存在于澳大利亚低纬度的带有Adhs基因的热带种群现在广泛存在高纬度地区,分布提高了4个纬度梯度。受温度影响,果蝇(D.subobscura)细胞中5个具近端着丝点的染色体经常发生倒位现象,Balanya等(2006)收集了1980—2004年欧洲、南美洲、北美洲3个大陆板块不同纬度26种不同品系果蝇染色体ChPC1倒位频率数据与分布地区温度数据,分别建立了纬度与温度及纬度与染色体ChPC1倒位频率的关联模型,得出纬度相对越低,温度越高,倒位频率越高的结论。
2.4利用化石研究
化石、沉积物中昆虫、植物随着所处时期气候变迁而呈现出不同的特征,利用化石研究长期气候变化对昆虫等生物的影响。如湖里的古记录或沼泽地的沉积物不仅为研究历史气候变化提供了有用数据,同时为推测以后气候变化奠定了理论基础。树木年轮、落叶或其他历史资源同样可以预测近代害虫暴发趋势,也为评价气候变化潜在影响提供了证据。如古新世-始新世极热期(ThePaleocene-EoceneThermalMaximum,PETM)是大约5600万年前发生的一次全球突然变暖事件,跟目前的气候变化状况具有可比性,Currano等(2008)采集了美国怀俄明州毕葛红盆地古新世-始新世极热时期及其前后5062块植物叶片化石上害虫为害造成的疤痕数据。通过观测食叶昆虫取食留下叶片疤痕的数量、类型以及被取食叶片的比例发现,在较为凉爽的古新世末期,15%~38%的叶片遭受了昆虫的毁坏;在始新世初期以及气温有所下降的极热期后,33%的叶子遭到破坏;而在极热时期有57%的叶子遭到破坏。数据表明极热时期叶子遭到破坏的比例有明显上升,说明气候变暖导致昆虫植食性增强。
3、对策
3.1更深入地开展气候变化对生物灾害影响的研究
一是运用数学手段和分析软件,充分挖掘现有的历史数据,更深入地开展气候变化对生物灾害的影响研究,探讨气候变化对生物灾害影响的深层次原因,建立分析和预测模型,为生物灾害防治决策提供参考。二是运用分子生物学技术,探求气候变化对有害生物,尤其是检疫性、暴发性有害生物的分子水平的影响,寻求分子生物学手段应对生物灾害策略。这一点,不仅是气候变化对生物灾害影响的研究重点,也应该是整个生物灾害防治的研究重点,通过研究寻求新的高效、安全、针对性强的药物和施药技术。三是结合数学模型、分子生物学和化石考古研究,有针对性地进行人工气候模拟研究,寻找气候变化对有害生物的生物学、生态学特性的影响和生理上的变化,必要时开展田间标准地调查,对人工模拟气候研究成果进行校正。四是从更大的空间和时间跨度上深入开展气候变化对生物灾害影响的系统性研究,尤其是在世界范围内开展合作,对气候变化对整个生态系统的影响、有害生物种群变迁等开展研究,从更高的层面、用系统的观点来研究气候变化对生物灾害的影响。
3.2生态健康管理
根据生态系统的健康状况,尤其是人类活动、气候变化和自然灾害对生态系统的影响,制订生态系统保健计划,开展生态保健工作,并对生态保健措施所取得的效果进行评价,是开展生态健康管理工作的基本过程。在整个管理过程中,要始终贯彻“认真研究生态系统组织结构与功能,详细分析生态流,以培育生态系统活力和恢复力为主,及早发现并减轻其对生态系统健康因子的危害,尽量少地扰动生态系统”的健康管理原则。
3.3精确管理
对生态系统实行实时监测,及时发现非健康生态系统,找出其中影响生态健康的因子,采取先进的生态管理措施,及时、快速地恢复“患病”生态系统的健康;对处在健康、亚健康状态的生态系统,采取合理的管理措施,维护并保持生态系统处在比较稳定的健康状态。生物灾害的精确管理,不仅要克服被动防治和单种防治带来的弊端,更重要的是主动维护生态系统的健康。对生物灾害的防治,采取“防在关键点,治在要害处”策略,尽量减少防治给生态系统带来的扰动,把生物控制在萌芽状态,防患于未然,保证其造成的损失控制在允许的阈值内。
3.4GCSP管理
GCSP管理是分级管理(Gradedmanagement)、分类管理(Classificationmanagement)、分区管理(Subareamanagement)、分期管理(Phasedmanagement)的英文缩写,主要是针对生物灾害的不同发生特点,采取不同的应对策略。其中,分级管理是根据生物灾害源的危险性或灾害的危害程度,将生物灾害或有害生物划分等级,启动相应的应急预案,进行灾害管理;分类管理是按照有害生物种类、危害对象的不同,对生物灾害进行分类,采取不同的管理措施。分区管理是按不同的自然区域生物灾害发生的特点,采取不同的管理措施;按照生物灾害发生的行政区域,落实管理责任。分期管理是按生物灾害不同的发生发展周期,采取不同的应对管理措施。根据生物灾害可能造成的威胁、实际灾害已经发生、危害逐步减弱与生态系统恢复3个阶段,可将生物灾害事件总体上划分为预防期、预警期、暴发期、缓解期、善后期。
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