Біокліматичне моделювання європейського поширення інвазивного азійського комара Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1895) з особливим посиланням на Україну

Автор(и)

  • І.І. Козиненко Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України
  • В.М. Титар Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України

DOI:

https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.03.088

Ключові слова:

Aedes albopictus, біокліматичне моделювання, Україна

Анотація

Через поширення у багатьох країнах світу комарів виду Aedes albopictus, який є переносником низки вірусних збудників хвороб людини, у тому числі вірусу Зіка, є нагальна потреба визначити його потенційний біокліматичний ареал в Україні. На підставі результатів біокліматичного моделювання можна припустити, що за сучасних кліматичних умов цей переносник має різний шанс найближчим часом поширитися у низку регіонів України, особливо на півдні та заході країни: зокрема, Крим, південну частину Одеської області та Закарпаття і меншою мірою Прикарпаття. Під загрозою інвазії з боку цього виду також знаходяться прибережні райони уздовж Чорного та Азовського морів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Benedict, M. Q., Levine, R. S., Hawley, W. A. & Lounibos, L. P. (2007). Spread of the tiger: global risk of invasion by the mosquito Aedes albopictus. Vector Borne Zoonotic Dis., 7, No. 1, pp. 76-85. Doi: https://doi.org/10.1089/vbz.2006.0562

Hochedez, P., Jaureguiberry, S., Debruyne, M., Bossi, P., Hausfater, P., Brucker, G., Bricaire, F. & Caumes, E. (2006). Chikungunya infection in travelers. Emerg. Infect. Dis., 12, No. 10, pp. 1565-1567. Doi: https://doi.org/10.3201/eid1210.060495

Grard, G., Caron, M., Mombo, I. M., Nkoghe, D., Ondo, S. M., Jiolle, D., Fontenille, D., Paupy, C., Leroy, E. M. (2014). Zika Virus in Gabon (Central Africa) — 2007: A new threat from Aedes albopictus? PLOS Negl. Trop. Dis., 8, No. 2, e2681. Doi: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002681

Reinhold, J. M., Lazzari, C. R. & Lahondère, C. (2018). Effects of the environmental temperature on Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes: a review. Insects, 9, No. 4, E158. Doi: https://doi.org/10.3390/insects9040158

Akiner, M. M., Demirci, B., Babuadze, G., Robert, V. & Schaffner, F. (2016). Spread of the invasive mosquitoes Aedes aegypti and Aedes albopictus in the Black Sea Region increases risk of Chikungunya, Dengue, and Zika outbreaks in Europe. PLoS Negl. Trop. Dis., 10, No. 4, e0004664. Doi: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004664

Kutateladze, T., Zangaladze, E., Dolidze, N., Mamatsashvili, T., Tskhvaradze, L., Andrews, E. S. & Haddow, A. D. (2016). First record of Aedes albopictus in Georgia and updated checklist of reported species. J. Am. Mosq. Control. Assoc., 32, No. 3, pp. 230-233. Doi: https://doi.org/10.2987/16-6574.1

Fedorova, M. V., Shvets, O. G., Yunicheva, Y. V., Medyanik, I. M., Ryabova, T. E. & Otstavnova, A. D. (2018). Dissemination of invasive mosquito species, Aedes (Stegomyia) aegypti (L., 1762) and Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1895) in the south of Krasnodar Region, Russia. Problems of Particularly Dangerous Infections, 2, pp. 101-105. Doi: https://doi.org/10.21055/0370-1069-2018-2-101-105 (in Russian).

Kraemer, M. U., Sinka, M. E., Duda, K. A., Mylne, A., Shearer, F. M., Brady, O. J., Messina, J. P., Barker, C. M., Moore, C. G., Carvalho, R. G., Coelho, G. E., Van Bortel, W., Hendrickx, G., Schaffner, F., Wint, G. R., Elyazar, I. R., Teng, H. J. & Hay, S. I. (2015). The global compendium of Aedes aegypti and Ae. albopictus occurrence. Sci. Data, 2, 150035. Doi: https://doi.org/10.1038/sdata.2015.35

Aiello-Lammens, M. E., Boria, R. A., Radosavljevic, A., Vilela, B. & Anderson, R. P. (2015). spThin: an R package for spatial thinning of species occurrence records for use in ecological niche models. Ecography, 38, No. 5, pp. 541-545. Doi: https://doi.org/10.1111/ecog.01132

Naimi, B. & Araújo, M. B. (2016). sdm: a reproducible and extensible R platform for species distribution modelling. Ecography, 39, No. 4, pp. 368-375. Doi: https://doi.org/10.1111/ecog.01881

Title, P. O. & Bemmels, J. B. (2018). ENVIREM: an expanded set of bioclimatic and topographic variables increases flexibility and improves performance of ecological niche modeling. Ecography, 41, No. 2, pp. 291-307. Doi: https://doi.org/10.1111/ecog.02880

Caminade, C., Medlock, J. M., Ducheyne, E., McIntyre, K. M., Leach, S., Baylis, M. & Morse A. P. (2012). Suitability of European climate for the Asian tiger mosquito Aedes albopictus: recent trends and future scenarios. J. R. Soc. Interface, 9, Iss. 75, pp. 2708-2717. Doi: https://doi.org/10.1098/rsif.2012.0138

Alto, B. W. & Juliano S. A. (2001). Temperature effects on the dynamics of Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) populations in the laboratory. J. Med. Entomol., 38, No. 4, pp. 548-556. Doi: https://doi.org/10.1603/0022-2585-38.4.548

O’Brien, E. M. (2006). Biological relativity to water-energy dynamics. J. Biogeogr., 33, Iss. 11, pp. 1868-1888. Doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2006.01534.x

Dieng, H., Saifur, R. G., Hassan, A. A., Salmah, M. R., Boots, M., Satho, T., Jaal, Z. & AbuBakar, S. (2010). Indoor-breeding of Aedes albopictus in northern peninsular Malaysia and its potential epidemiological implications. PloS One, 5, No. 7, e11790. Doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011790

##submission.downloads##

Опубліковано

28.03.2024

Як цитувати

Козиненко, І. ., & Титар, В. (2024). Біокліматичне моделювання європейського поширення інвазивного азійського комара Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1895) з особливим посиланням на Україну . Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, (3), 88–93. https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.03.088