Szemelvények a hazai szőlőkártevőkről

Szerzők

  • Hágen András Déli ASZC Máté Bereczki Agricultural and Food Industry Technical School, Vocational Training School, 6500 Baja. Szent Antal u. 96.
  • Sümegi Pál University of Szeged, Faculty of Natural Sciences and Informatics. Department of Geology and Paleontology. 6720 Szeged, Egyetem u. 2.

DOI:

https://doi.org/10.70809/6550

Kulcsszavak:

klímaváltozás, klímazónák, mediterrán rovarok, inváziós rovarok, boiotikus ok, abiotikus ok

Absztrakt

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.

Információk a szerzőről

  • Hágen András, Déli ASZC Máté Bereczki Agricultural and Food Industry Technical School, Vocational Training School, 6500 Baja. Szent Antal u. 96.

    levelezőszerző
    hagena@freemail.hu

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

2024-09-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek