四川省影响大熊猫犬瘟热空间分布的气象因素及风险空间演变分析
发布时间:2021-09-28 06:25
大熊猫是全球生物多样性保护旗舰物种,四川省目前野生数量已仅为1387只,占全国总数的74.4%,是最珍贵濒危物种之一,而犬瘟热是对野生大熊猫健康生存构成严重威胁的一类重要的新型传染病。本研究首先采用主成分分析以及最大熵模型探究犬瘟热的空间分布与各类环境因子之间的关系以及大熊猫栖息地内犬瘟热的潜在风险,其次采用1979年至2013年之间每间隔5年的逐年环境数据以及BCC-CSM1-1、CCSM4、GISS-E2-R、HadGEM2-ES和MIROC5这5种全球气候模式下的4种不同典型浓度途径的环境变量来分析预测大熊猫栖息地内未来风险,并结合重心方法分析犬瘟热高风险重心的空间演变情况;最后研究分析大熊猫源犬瘟热与其他不同基因型、不同宿主之间的同源性并构建系统发育树。结果发现:第一,年平均气温(Bio 1,29.6%)、最湿月降水量(Bio 13,20.2%)、海拔(Alt,9.4%)、平均日较差(Bio 2,7.5%)、12 月降水量(Prec 12,7.1%)和平均日较差/温度年较差(Bio 3,3.7%)是影响犬瘟热空间分布最主要的环境变量,其最适宜区间分别是 7.5~10 ℃、100...
【文章来源】:东北林业大学黑龙江省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:65 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图2-1?CDV环境变量的PC-1和PC-2得分图??Fig.?2-1?Plot?of?PC-1?and?PC-2?scores?of?environmental?variables?of?CDV??
对犬瘟热的发生成正相关性。对于第三主成分,载荷值较高环境变量是与降水量相关的??变量,因此第三主成分为降水量主成分,这些高载荷值同样为正值,表明降水量对犬瘟??热的发生也同样成正相关性。海拔在前3个主成分中的载荷值均为负值,结合图2-4-c??和图2-5-c同样可以看出,海拔与犬瘟热的发生也同样成负相关性。可知温度、降水量??和海拔均对CDV的分布具有影响。??-12-??
分布出现的贡献最大(均超过20%的贡献率)。由响应曲线以及频数分布图可知,在收??集422病例数据中,年平均气温(Biol)在-7.1?28.6?°C区间内均有病例发生,最适区间??为7.5 ̄10?°C?(图2-4 ̄a,图2-5-a);最湿月降水量(Bio?13)在11?7]4?mm区间内均检??测到病例,最适区间为100 ̄〖50?mm的降水量(图24 ̄b,图2-5-b)。海拔(Alt)贡献??率9.4°/。,为第三主要的环境因子,其在海平面以上5104?m范围内均检测到病例,而最??-16-??
【参考文献】:
期刊论文
[1]大熊猫犬瘟热研究进展[J]. 胡彦博,秦晓东,梁晚枫. 吉林畜牧兽医. 2016(02)
[2]基于MaxEnt模型的西伯利亚蝗虫在新疆潜在分布预测研究[J]. 杨会枫,郑江华,吴秀兰,穆晨,林俊,许仲林. 新疆农业科学. 2016(01)
[3]大熊猫源犬瘟热病毒基因组遗传特征分析[J]. 金艺鹏,刘巧荣,孙明,乔雁超,乔明明,刘伯华,林德贵,陈西钊. 中国农业科学. 2015(07)
[4]成都市婴幼儿轮状病毒检出率与气象因素的关系探讨[J]. 陈凡,周涛,陈嘉熠,刘娱,黄梦姣,裴晓方. 现代预防医学. 2014(23)
[5]应用GIS和Maxent预测南方红豆杉潜在地理分布及其保护建议[J]. 万基中,王春晶,韩士杰,于景华. 江苏农业科学. 2014(07)
[6]气候变化对蒙古扁桃适宜分布范围和空间格局的影响[J]. 马松梅,聂迎彬,耿庆龙,王荣学. 植物生态学报. 2014(03)
[7]基于MAXENT模型的贺兰山岩羊生境适宜性评价[J]. 刘振生,高惠,滕丽微,苏云,王晓勤,孔芳毅. 生态学报. 2013(22)
[8]全球变化对人类传染病发生与传播的影响[J]. 吴晓旭,田怀玉,周森,陈丽凡,徐冰. 中国科学:地球科学. 2013(11)
[9]儿童呼吸道合胞病毒感染与气候因素的关系研究[J]. 唐圣辉,王宇清. 儿科药学杂志. 2013(05)
[10]用中药辅助治疗犬瘟热临床效果研究[J]. 张永霞,王金福,孙维平,曹彩琴,陈菊红. 家畜生态学报. 2012(05)
博士论文
[1]犬瘟热病毒敏感细胞系和感染性克隆的构建与初步应用研究[D]. 刘玉秀.吉林大学 2014
[2]基于环境因素预测肾综合征出血热和疟疾传播风险[D]. 张文义.中国人民解放军军事医学科学院 2010
[3]生态位模型在外来入侵物种风险评估中的应用研究[D]. 王运生.湖南农业大学 2007
硕士论文
[1]中兽医在宠物临床的应用现状调查及案例分析[D]. 罗丽玫.华南农业大学 2016
[2]基于Maxent模型的栗斑腹鹀分布研究及预估[D]. 段胜武.东北师范大学 2015
[3]基于MaxEnt模型的神农架川金丝猴不同季节生境识别[D]. 王袁.华中农业大学 2014
[4]秦岭圈养大熊猫的行为训练[D]. 韩保付.西北农林科技大学 2012
[5]应用生态位模型预测汉坦病毒和禽流感病毒感染风险分布[D]. 卫兰.中国人民解放军军事医学科学院 2011
[6]秦岭大熊猫牙齿形态学研究[D]. 刘双云.第四军医大学 2010
[7]大熊猫消化道正常菌群的分离鉴定及药敏性研究[D]. 马清义.西北农林科技大学 2006
本文编号:3411400
【文章来源】:东北林业大学黑龙江省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:65 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图2-1?CDV环境变量的PC-1和PC-2得分图??Fig.?2-1?Plot?of?PC-1?and?PC-2?scores?of?environmental?variables?of?CDV??
对犬瘟热的发生成正相关性。对于第三主成分,载荷值较高环境变量是与降水量相关的??变量,因此第三主成分为降水量主成分,这些高载荷值同样为正值,表明降水量对犬瘟??热的发生也同样成正相关性。海拔在前3个主成分中的载荷值均为负值,结合图2-4-c??和图2-5-c同样可以看出,海拔与犬瘟热的发生也同样成负相关性。可知温度、降水量??和海拔均对CDV的分布具有影响。??-12-??
分布出现的贡献最大(均超过20%的贡献率)。由响应曲线以及频数分布图可知,在收??集422病例数据中,年平均气温(Biol)在-7.1?28.6?°C区间内均有病例发生,最适区间??为7.5 ̄10?°C?(图2-4 ̄a,图2-5-a);最湿月降水量(Bio?13)在11?7]4?mm区间内均检??测到病例,最适区间为100 ̄〖50?mm的降水量(图24 ̄b,图2-5-b)。海拔(Alt)贡献??率9.4°/。,为第三主要的环境因子,其在海平面以上5104?m范围内均检测到病例,而最??-16-??
【参考文献】:
期刊论文
[1]大熊猫犬瘟热研究进展[J]. 胡彦博,秦晓东,梁晚枫. 吉林畜牧兽医. 2016(02)
[2]基于MaxEnt模型的西伯利亚蝗虫在新疆潜在分布预测研究[J]. 杨会枫,郑江华,吴秀兰,穆晨,林俊,许仲林. 新疆农业科学. 2016(01)
[3]大熊猫源犬瘟热病毒基因组遗传特征分析[J]. 金艺鹏,刘巧荣,孙明,乔雁超,乔明明,刘伯华,林德贵,陈西钊. 中国农业科学. 2015(07)
[4]成都市婴幼儿轮状病毒检出率与气象因素的关系探讨[J]. 陈凡,周涛,陈嘉熠,刘娱,黄梦姣,裴晓方. 现代预防医学. 2014(23)
[5]应用GIS和Maxent预测南方红豆杉潜在地理分布及其保护建议[J]. 万基中,王春晶,韩士杰,于景华. 江苏农业科学. 2014(07)
[6]气候变化对蒙古扁桃适宜分布范围和空间格局的影响[J]. 马松梅,聂迎彬,耿庆龙,王荣学. 植物生态学报. 2014(03)
[7]基于MAXENT模型的贺兰山岩羊生境适宜性评价[J]. 刘振生,高惠,滕丽微,苏云,王晓勤,孔芳毅. 生态学报. 2013(22)
[8]全球变化对人类传染病发生与传播的影响[J]. 吴晓旭,田怀玉,周森,陈丽凡,徐冰. 中国科学:地球科学. 2013(11)
[9]儿童呼吸道合胞病毒感染与气候因素的关系研究[J]. 唐圣辉,王宇清. 儿科药学杂志. 2013(05)
[10]用中药辅助治疗犬瘟热临床效果研究[J]. 张永霞,王金福,孙维平,曹彩琴,陈菊红. 家畜生态学报. 2012(05)
博士论文
[1]犬瘟热病毒敏感细胞系和感染性克隆的构建与初步应用研究[D]. 刘玉秀.吉林大学 2014
[2]基于环境因素预测肾综合征出血热和疟疾传播风险[D]. 张文义.中国人民解放军军事医学科学院 2010
[3]生态位模型在外来入侵物种风险评估中的应用研究[D]. 王运生.湖南农业大学 2007
硕士论文
[1]中兽医在宠物临床的应用现状调查及案例分析[D]. 罗丽玫.华南农业大学 2016
[2]基于Maxent模型的栗斑腹鹀分布研究及预估[D]. 段胜武.东北师范大学 2015
[3]基于MaxEnt模型的神农架川金丝猴不同季节生境识别[D]. 王袁.华中农业大学 2014
[4]秦岭圈养大熊猫的行为训练[D]. 韩保付.西北农林科技大学 2012
[5]应用生态位模型预测汉坦病毒和禽流感病毒感染风险分布[D]. 卫兰.中国人民解放军军事医学科学院 2011
[6]秦岭大熊猫牙齿形态学研究[D]. 刘双云.第四军医大学 2010
[7]大熊猫消化道正常菌群的分离鉴定及药敏性研究[D]. 马清义.西北农林科技大学 2006
本文编号:3411400
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