تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,095,735 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,202,252 |
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر زمان رخداد آستانۀ زیستی و مرحلۀ گُل دهی درخت انگور در ایران | ||
پژوهش های جغرافیای طبیعی | ||
مقاله 9، دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 129-145 اصل مقاله (1.7 M) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jphgr.2020.284132.1007404 | ||
نویسندگان | ||
طیبه شجاعی1؛ غلام عباس فلاح قالهری* 2؛ عبدالرضا کاشکی3 | ||
1دانشجوی دکتری اقلیم شناسی کشاورزی، دانشکدة جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران | ||
2دکتری اقلیم شناسی، دانشیار گروه ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی، دانشکدة جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران | ||
3دکتری اقلیم شناسی، استادیار گروه ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی، دانشکدة جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران | ||
چکیده | ||
درختان میوه، بهدلیل ساختار بیولوژیکیشان، به تغییرات آب و هوایی حساسیت بسیار زیادی دارند. مطالعة حاضر در دو دورة گذشته (2005-1985) و دورة آینده (2090-2020) بررسی شد. در دورة آینده از مدلهای BCC-CSM1.1، MRI.CGCM3، GFDL-CM3، MIROC-ESM، و GISS-E2-Rاز سری مدلهای CMIP5 پایگاه دادة MarksimGCM در خط سیر سناریوهای RCP8.5 و RCP4.5استفاده شد. نتایج نشان داد مدل MRI.CGCM3 از وزن و توانایی بیشتری در شبیهسازی آینده نسبت به دیگر مدلها برخوردار است. در مناطق کشت درخت انگور در ایران بهطور متوسط دمای کمینه در خط سیرهای واداشتی RCP8.5 و RCP4.5 در دورههای 20۲۰- 20۵۵ و 20۵۶-20۹۰، بهترتیب 6/1 و 2/4 و 2/1 و 3/2 درجة سانتیگراد نسبت به دورة پایه افزایش خواهد یافت. با توجه به افزیش دمای هوا، زمان رخداد آستانة زیستی و مراحل فنولوژیکی درخت انگور در دورة آینده نسبت به دورة گذشته در زمان جلوتری تکمیل خواهد شد؛ بهطوریکه در الگوی واداشتی بدبینانه، زمان رخداد آستانة زیستی در آیندة میانی و دور 8 تا 16 روز و زمان گُلدهی نیز 6 تا 16 روز، جلوتر رخ خواهد داد. بنابراین، یکی از اثرهای عمدة تغییر اقلیم در قالب تغییر رخداد مرحلة فنولوژیکی گُلدهی درختان میوه ظاهر خواهد شد. | ||
کلیدواژهها | ||
ایران؛ انگور؛ تغییر اقلیم؛ سناریوهای RCP. CMIP5 | ||
مراجع | ||
احمدی، ح. (1396). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی درخت سیب در ایران، پایاننامة دکتری، دانشکدة جغرافیا و علوم محیطی، گروه آب و هواشناسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار. احمدی، ح.؛ فلاح قالهری، غ. و باعقیده، م. (1398). پیشنگری اثرات تغییر اقلیم بر بارش فصلی مناطق سردسیر ایران براساس سناریوهای واداشت تابشی RCP))، نشریة فیزیک زمین و فضا، 45(1): ۱۷۷-196. احمدی، ح.؛ فلاح قالهری، غ.؛ باعقیده، م. و امیری، م. ا. (1397). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی انباشت گرمایی مناطق کشت درخت سیب در ایران، نشریة تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، ۵(2): ۳۵-54. احمدی، ک.؛ قلیزاده، ح.؛ عبادزاده، ح.؛ حاتمی، ف.؛ حسینپور، ر.؛ کاظمیفرد، ر. و عبدشاه، ه. (1395). آمارنامة کشاورزی، سال زراعی 1393-1394، ج ۳: محصولات باغبانی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامهریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، ص ۱-۲۰. بابائیان، ا. و کوهی، م. (1391). ارزیابی شاخصهای اقلیم کشاورزی تحت سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاههای منتخب خراسان رضوی، نشریة آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 26(4): ۹۵۳-967. تیرگرفاخری، ف.؛ علیجانی، ب.؛ ضیاییان فیروزآبادی، پ. و اکبری، م. (1396). شبیهسازی رواناب ناشی از ذوب برف تحت سناریوهای تغییر اقلیمی در حوضة ارمند، اکوهیدرولوژِی، 4(2): ۳۵۷-368. خوشخوی، م.؛ شیبانی، ب.؛ روحانی، ا. و تفضلی، ع. (1387). اصول باغبانی، چ ۱۷، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. حیدری بنی، م.؛ یزدانپناه، ح. و محنتکش، ع.ا. (1397). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد و مراحل فنولوژیکی کلزا (مطالعة موردی: استان چهارمحال و بختیاری)، پژوهشهای جغرافیای طبیعی، 50(2): ۳۷۳-389. زرین، م. و فراهانی، ح.ر. (1394). راهنمای جامع و کاربردی باغبانی، تهران: انتشارات آموزش فنی و حرفهای مزرعة زرین. صمدی یزدی، ب. (1396). کاربرد فناوریهای آیندهنگر در تأمین امنیت غذایی در ایران و جهان، مجلة پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 2(1): ۱۵-28. فلاح قالهری، غ. و احمدی، ح. (1396). بررسی روند تغییرات نیازهای سرمایی و طول مراحل فنولوژیک درخت سیب (مطالعة موردی: منطقة کرج)، نشریةهواشناسی کشاورزی، 5(1): ۵۷-70. قهرمان، ن.؛ بابائیان، ا. و طباطبایی، س.م. (1395). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دورة رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهای واداشت تابشی، نشریة حفاظت منابع آب و خاک، 6(1): ۶۳-73. یعقوبزاده، م.؛ احمدی، م.؛ برومندنسب، س. و حقایقی مقدم، س. ا. (1395). اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر- تعرق در طی دورة رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدلهای جفتشده، نشریة پژوهش آب در کشاورزی، 30(4): ۵۱۲-523. Ahmadi, H. (2017). Investigating the effects of climate change on apple tree in Iran, PhD thesis, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Department of Climatology, Hakim Sabzevari University. Sabzevar. Ahmadi, H.; Fallah Ghalhari, GH. and Baaghideh, M. (2019). Projection of Climate Change Impacts on Seasonal Precipitation in Iranian Cold Regions Based on Radiative Forcing Scenarios (RCP), Journal of the Earth and Space Physics, 45(1): 196-177. Ahmadi, H.; Fallah Ghalhari, GH.; Baaghideh, M. and Amiri, M.A. (2018). Investigating the effects of climate change on the heat accumulation pattern of Apple tree cultivations in Iran, Journal of Environmental Hazards Spatial Analysis, 5(2): 54-35. Ahmadi, K.; Gholizadeh, H.; Ebadzadeh, H.; Hatami, F.; Hosseinpour, R.; Kazemi Fard, R. and Abdeshah, H. (2016). Statistics of Agricultural Letter, Crop Year 2014-2015, Horticultural Products, Ministry of Agricultural Jihad, Deputy of Planning and Economics, Information and Communication Technology Center. pp. 1-20. Alikadic, A.; Pertot, I.; Eccel, E.; Dolci, C.; Zarbo, C.; Caffarra, A. and Furlanello, C. (2019). The impact of climate change on grapevine phenology and the influence of altitude: A regional study, Agricultural and forest meteorology, 271: 73-82. Babaian, A. and Koohi, M. (2012). Evaluation of Agricultural Climate Indicators under Climate Change Scenarios in Selected Stations in Khorasan Razavi, Water and Soil Journal (Agricultural Sciences and Technology), 26(4): 967-953. Fallah Ghalhari, GH. and Ahmadi, H. (2017). Trend analysis of phenological stages length and chilling requirements of apple tree (Case study: Karaj station), Journal of Agricultural Meteorology, 5(1): 57-70. Georgopoulou, E.; Mirasgedis, S.; Sarafidis, Y.; Vitaliotou, M.; Lalas, D.P.; Theloudis, I. and Zavras, V. (2017). Climate change impacts and adaptation options for the Greek agriculture in 2021–2050: A monetary assessment, Climate Risk Management, 16: 164-182. Ghahraman, N.; Babayan, A. and Tabatabaei, S.M. (2016). Investigating the effects of climate change on water requirement and growth period of cane sugar under radiation induced scenarios, Journal of Water and Soil Conservation, 6(1): 73-63. Grab, S. and Craparo, A. (2011). Advance of apple and pear tree full bloom dates in response to climate change in the southwestern Cape, South Africa: 1973–2009. Agricultural and Forest Meteorology, 151: 406-413. Heydari Bani, MH.; Yazdanpanah, MH. and Mohendkash, AS A. (2018). Investigation of Climate Change Effects on Yield and Phenological Stages of Rapeseed (Case Study: Chaharmahal and Bakhtiari Province). Physical Geography Researches, 50(2): 389-373. Hidalgo-Galvez, M.D.; García-Mozo, H.; Oteros, J.; Mestre, A.; Botey, R. and Galán, C. (2018). Phenological behaviour of early spring flowering trees in Spain in response to recent climate changes, Theoretical and applied climatology, 132(1-2): 263-273. IPCC (2014). Summary for policymakers. In: Ipcc. Climate change, impact, adaptation and vulnerability. Contribution of working group 2 to the Fifth Assessment Report of the Intergovernment Panel of Climate Change, pp. 132. Cmbridge, UK andNew York, USA, Cambridge University Press. Jones, P.G. and Thornton, P.K. (2013). Generating downscaled weather data from a suite of climate models for agricultural modelling applications, Agricultural Systems, 114: 1-5. Khoshkhooy, M.; Shibani, B.; Rouhani, A. and Tafazli, A.S. (2008). Principles of gardening, Shiraz University Press, Seventh Edition, Shiraz. Machovina, B. and Feeley, K.J. (2013). Climate change driven shifts in the extent and location of areas suitable for export banana production. Ecological Economics, 95: 3-95. Mosedale, JR.; Wilson, RJ. and Maclean, IMD. (2015). Climate Change and Crop Exposure to Adverse Weather: Changes to Frost Risk and Grapevine Flowering Conditions, PLoS ONE 10(10): e0141218. doi:10.1371/journal.pone.0141218. Nouri, M.; Homaee, M.; Bannayan, M. and Hoogenboom, G. (2017). Towards shifting planting date as an adaptation practice for rainfed wheat response to climate change, Agricultural Water Management, 186: 108-119. Parker, L.E. and Abatzoglou, J.T. (2018). Shifts in the thermal niche of almond under climate change, Climate Change, 147: 211-224. Ramirez, F. and Kallarackal, J. (2015). Responces of fruit trees to the global climate change, Springer Cham Heidelberg New York, Dordrecht London. ISBN. 978-3-319-14199-2. Ramos, M.C. (2017). Projection of phenology response to climate change in rainfed vineyards in north-east Spain, Agricultural and forest meteorology, 247: 104-115. Samadi Yazdi, B. (2017). Application of Prospective Technologies in Food Security in Iran and the World, Journal of Strategic Research in Agricultural Science and Natural Resources, 2(1): 28-15. Sapkotaa, T.B.; Vetter, S.H.; Jata, M.L.; Sirohic, S.; Shirsathd, P.B.; Singhe, R.; Jatf, H.S.; Smithb, P.; Hillierg, J. and Stirling, C.M. (2019). Science of the Total Environment, 655:1342-1354. Sapkota, T.B., Vetter S.H., Jat, M.L., Sirohi, S., Shirsath, p.B., Singh, R., Jat, H.S., Smit, P., Hillier, j. & Stirling, C.M.(2019). Cost-effective opportunities for climate change mitigation in Indian agriculture. Science of the Total Environment, 655:1342-1354.Shrestha, S.; Bach, T.V. and Pandey, V.P. (2015). Climate change impacts on groundwater resources in Mekong Delta under representative concentration pathways (RCPs) scenarios, Environmental Science & Policy, 61: 1-13. Smith, P.; Bustamante, M.; Ahammad, H.; Clark, H.; Dong, H.; Elsiddig, E.A.; Haberl, H.; Harper, R.; House, J.; Jafari, M.; Masera, O.; Mbow, C.; Ravindranath, N.H.; Rice, C.W.; Robledo Abad, C.; Romanovskaya, A.; Sperling, F. and Tubiello, F. (2014). Agriculture, forestry and other land use (AFOLU). In: Edenhofer, O., PichsMadruga, R., Sokona, Y.,Farahani, E., Kander, S., Seyboth, K. (Eds.), Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kindgdom and New York, NY, USA. Tirgar Fakhri, F.; Alijani, B.; Ziaeian Firouzabadi, P. and Akbari, M. (2017). Simulation of Snow Melt Runoff under Climate Change Scenarios in Armand Basin, Ecohydrology, 4(2): 368-357. Wang, B.; Liu, D.L.; Asseng, S.; Macadam, I. and Yu, Q. (2015). Impact of climate change on wheat floering time in sastern Australia. Agriculture and forest Meteorology, 210: 11-21. Wang, H.; Ge., Q.; Dai, J. and Tao, Z. (2015). Geographical pattern in first bloom variability and its relation to temperature sensitivity in the USA and China. Int J Biometeorology, 59: 961-969. Yaqoubzadeh, M.; Ahmadi, M.; Boroumand Nasab, S. and Fatemeh Moghaddam, S.U. (2016). The Effect of climate change on evapotranspiration change during growth of plants in hydroponic and dryland plants using paired models, Journal of Water Research in Agriculture, 30(4): 523-512. Zarrin, M. and Farahani, H.R. (2015). Comprehensive and Applied Gardening Guide, Publications of Technical and Vocational Education of Zarrin Farm, First Printing, Tehran. Zhao, L.; Xu, J.; Powell, A.M. and Jiang, Z. (2015). Uncertainties of the global-to-regional temperature and precipitation simulations in CMIP5 models for past and future 100 years, Theoretical and Applied Climatology, 122: 259-270. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 734 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 480 |