Szemelvények a hazai szőlőkártevőkről
DOI:
https://doi.org/10.70809/6550Kulcsszavak:
klímaváltozás, klímazónák, mediterrán rovarok, inváziós rovarok, boiotikus ok, abiotikus okAbsztrakt
Az éghajlatingadozás klímaváltozássá alakult az elmúlt 10-20 évben, amelyek eredménye a szélsőséges időjárási eseményeken is meglátszik. Hazánk éghajlati szempontból három alzónára tagolódik, ezek közül az első alzóna a meleg-mérséklet vagy mediterrán, a második alzóna a közepesen-mérséklet, míg a harmadik alzóna a hideg-mérsékelt. Természetesen ezek az alzónák meghatározzák, hogy bizonyos területeken milyen növényt termesztünk gazdaságilag optimális befektetéssel, ezért elengedhetetlen, hogy nyomon kövessük ezeknek az alzónáknak az éghajlati változásait a jövőben.Mivel a növényvilág átalakulása viszonylag hosszú időt igényel, a rovarvilágé nem, ezért már észrevehető hazánk klímájának megváltozása, amelyhez kapcsolódik a globalizált hálózatok kiteljesedésével a rovarok új környezetbe kerülése.Ilyen új kártvevők a szőlő kultúrábana zöld vándorpoloska (Nezera viridula LINNAEUS 1758), az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus BALL 1932), kígyóaknás szőlőmoly (Phyllocnistis vitegenella CLEMENS 1859), a szőlőaknázó fényesmoly (Antispila oinophylla VAN NIENKERKEN & WAGNER 2012), és a kis fénymoly (Holocacista rivillei STAINTON 1855). Ezek közül kettő, amely a globális éghajlatváltozás miatt érdekes, kettő a globalizált kereskedelem miatt, egy pedig részben a kereskedelem, részben a klímaváltozás miatt érdekes. A továbbiakban nem elképzelhetetlen további délebbről, a mediterrán éghajlat irányából érkező rovarok megjelenése.
Hivatkozások
Bartholy, J., Pongrácz, R., Gelybó, Gy. 2007. Regional climate change expected in Hungary for 2071-2100. Applied Ecology and Environmental Reserch. 5 1–17. https://doi.org/10.15666/aeer/0501_001017
Bartholy, J., Pongrácz, R., Matyasovszky, I., Schlanger, V., 2003. Expected regional variations and changes of mean and extreme climatology of Eastern/Central Europe. Combined Preprints CD-ROM of the 83rd AMS Annual Meeting. Paper 4.7, American Meteorological Society. 10 p.
Benedeffy 1972. A 400-year phenological curve based on the ripening of Hungarian grapes. In: E. Szádeczky-Kardoss, É. Pécsiné Donáth. (ed.) 1972: II. Matter and Energy Flow Conference, 31–35. (In Hungarian)
Berkes, Z. 1942. Reflection of climate fluctuations in the length of the vine shoots in Kőszeg. Légkör. XLVI. Year, numbers 1-2, 25–32. (In Hungarian)
Borhidi, A. 2019. In the light of effects, changes, prospects. Hungary's natural vegetation cover. Természet Búvár. 74 (4) 6–10. (In Hungarian)
Borhidi, A. 1961. Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Biologica 4 21–50.
Dobor, L., Barcza, Z., Hlásny T., Havasi Á., Horváth F., Ittzés P., Bartholy J., 2014. Bridging the gap between climate models and impact studies: The FORESEE Database. Geosci Data J. 2(1) 1–11. https://doi.org/10.1002/gdj3.22
Easterlin, W. E., Rosenberg, N. J., McKenney, M. S., Jones, C. A. 1992. An introduction to the methorology, the region of study, and a historical analog of climate change. – Agricultural and Forest Meteorology, 59/1-2, 3–15. https://doi.org/10.1016/0168-1923(92)90083-G
Kóbor, P. 2017. Invasive stink bugs of Hungary. Növényvédelem. 53 (11) 491–496. (In Hungarian)
Rakonczai, J. 2006. Climate change – aridification – changing landscapes. In: Kiss, A., Mezősi, G., Sümeghy, Z. 2006: Landscape, environment and society. Festive studies in honor of Ilona Keveiné Bárány. SZTE Department of Climatology and Landscape Geography, SZTE Department of Natural Geography and Geoinformatics. 593–603. (In Hungarian)
Pableczki, B. 2018. Snake-mined vine moth. Phyllocnistis vitegenella Clemens 1859. Szőlő-levél. 8 (9) 2–4. (In Hungarian)
Pastorális, G. 2012. A checklist of the Microlepidoptera occurring in Hungary, 2012. (Lepidoptera, Microlepidoptera - Microlepidoptera.hu). 5 51–146.
Reineke, A., Thiéry, D. 2016. Grapevine insect pests and their natural enemies in the age of global warming. Journal of Pest Science. 89 313–328. https://doi.org/10.1007/s10340-016-0761-8
Skendžić, S., Zovko, M., Živković, I. P., Lešić, V., Lemić, D. 2021. The impact of climate change on Agricultural Insect Pests. Insects. 12 (5) 440. https://doi.org/10.3390/insects12050440
Szalárdi, T., Nagy, A., Tarcali, G. 2014. Study of the occurrence of the American grape cicada (Scaphoiseus titanus Bell) in Debrecen and Micské in Western Romania. Agrártudományi Közlemények. 62 (Klnsz.) 77–81. (In Hungarian)
Varga-Haszonits, Z. 2003. Analysis of the agricultural impact of climate change, climate scenarios. – “Agro-21” Füzetek. 31 9–28. (In Hunagarian)
Venette, R. C., Hutchinson, W. D. 2021. Invasive insect species: Challenges, Strategies & Opportunities. Fronties in Insect Science. 1 650520. https://doi.org/10.3389/finsc.2021.650520
Vétek, G., Papp, V., Haltrich, A., Rédei, D. 2014. First record of the brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys (Hemiptera: Heteroptera: Pentato-midae), in Hungary, with description of the genitalia of both sexes. Zootaxa. 3780 (1) 194–200. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3780.1.8
Letöltések
Megjelent
Folyóirat szám
Rovat
License
Copyright (c) 2024 Hágen András, Sümegi Pál
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
The articel is under the Creative Commons 4.0 standard licenc: CC-BY-NC-ND-4.0. Under the following terms: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. You may not use the material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material. You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.