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埃及伊蚊随机种群动力学模型:在温带气候城市中的制定和应用。 (英语) 兹比尔1296.92215

摘要:埃及伊蚊是登革热和城市黄热病的主要传播媒介。它不仅在热带地区延伸到世界各地,而且在热带以外延伸到温带气候。由于其作为致命疾病媒介的重要性、其在城市地区的分布以及在实验室设施中繁殖的可能性,埃及伊蚊是最著名的蚊子之一。在这项工作中埃及伊蚊被纳入随机种群动力学模型的框架,该模型能够处理季节性和完全灭绝以及地方病情况。该模型明确考虑了温度的依赖性。模型的生态参数调整为当前的人口埃及伊蚊布宜诺斯艾利斯市,位于当今南美地理分布的边界。蚊子存活的温度阈值是根据年平均温度、季节变化以及繁殖地可用性计算的。随机分析表明埃及伊蚊南美洲的分布接近15周平均年等温线,这比传统的冬季(7月)等温线标准更好地解释了历史和当前分布。

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92D25型 人口动态(一般)
92D40型 生态学
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参考文献:

[1] Andersson,H.,Britton,T.,2000年。随机流行病模型及其统计分析。统计学课堂讲稿第151卷。柏林斯普林格·弗拉格·Zbl 0951.92021号
[2] Aparicio,J.P.,Solari,H.G.,2001年。种群动力学:泊松近似及其与朗之万过程的关系。物理学。修订稿。86, 4183–4186. ·doi:10.1103/PhysRevLett.86.4183
[3] Arrivillaga,J.,Barrera,R.,2004年。水储存容器中的食物是埃及伊蚊的限制因素。向量经济学杂志。29, 11–20.
[4] Bar-Zeev,M.,1957年。密度对蚊子幼虫的影响及其对繁殖力的影响。牛市。以色列Res.Council 6B,220–228。
[5] Bar Zeev,M.,1958年。温度对埃及伊蚊幼期生长速度和存活的影响。牛市。昆虫学。第49号决议,157-163·doi:10.1017/S0007485300053499
[6] Campos,R.E.,Macia,A.,1996年。阿根廷布宜诺斯艾利斯省自然埃及伊蚊生物观察站(双翅目:蚊科)。修订版Soc.昆虫学。银色。55(1–4), 67–72.
[7] Carbajo,A.E.,Schweigmann,N.,Curto,S.I.,de GaríN,A.,BejaráN,R.,2001年。阿根廷登革热传播风险图。奖杯。《医学与国际健康》6(3),170–183。
[8] 卡特,H.R.,1931年。黄热病:对其起源地的流行病学和历史研究。威廉姆斯家族;巴尔的摩威尔金斯公司。
[9] Christophers,R.,1960年。埃及伊蚊,黄热病蚊子。剑桥大学出版社。,剑桥。
[10] de Garín,A.B.,Bejarán,R.A.,Carbajo,A.E.,de Casas,S.C.,Schweigmann,n.J.,2000年。布宜诺斯艾利斯(阿根廷)埃及伊蚊种群的大气控制及其变异性。国际生物甾醇杂志。44, 148–156. ·数字标识代码:10.1007/s004840000051
[11] Depinay,J.-M.O.,Mbogo,C.M.,Killeen,G.,Knols,B.,Beier,J.,Carlson,J.和Dushoff,J.、Billingsley,P.,Mwambi,H.,Githure,J.;Toure,A.M.,McKenzie,F.E.,2004年。用于疟疾传播分析的非洲按蚊生态和种群动态模拟模型。《疟疾杂志》3(29),1–21。
[12] Domínguez,C.,Almeida,F.F.L.,Almirón,W.,2000年。科尔多瓦首府埃及伊蚊(Dinámica poblacional de aedes aegypti)(双翅目:蚊科)。阿根廷昆虫学协会59、41–50。
[13] Dye,C.,1982年。埃及伊蚊幼虫种内竞争:食物开发或化学干扰。经济。昆虫学。7, 39–46. ·doi:10.1111/j.1365-2311.1982.tb00642.x
[14] Ethier,S.N.,Kurtz,T.G.,1986年。马尔可夫过程。约翰·威利父子公司,纽约。
[15] Fay,R.W.,1964年。实验室中埃及伊蚊的生物学和生物组学。莫斯克。新闻。24, 300–308.
[16] Focks,D.A.,Haile,D.C.,Daniels,E.,Moun,G.A.,1993a。埃及伊蚊动力学生命表模型:文献分析和模型开发。医学昆虫学杂志。30, 1003–1018.
[17] 福克斯,D.A.,海尔,D.C.,丹尼尔斯,E.,芒特,G.A.,1993b。埃及伊蚊的动态生命表模型:模拟结果。医学昆虫学杂志。30, 1019–1029.
[18] FUNCEI,1998年。登革热应急。传染病研究基金会1(1),1-6,网址:http://www.funcei.org.ar .
[19] FUNCEI,1999年a。登革热应急。传染病研究基金会2(2),1-8,http://www.funcei.org.ar网站 .
[20] FUNCEI,1999年b。登革热应急。传染病研究基金会2(1),1-12,http://www.funcei.org.ar网站 .
[21] Gleiser,R.M.,Urrutia,J.,Gorla,D.E.,2000年。实验室条件下拥挤对白纹伊蚊幼虫种群的影响。昆虫学实验与应用95,135–140·数字对象标识代码:10.1046/j.1570-7458.2000.00651.x
[22] 希尔,G.W.,1877年。月球近地点的运动部分是太阳和月球平均运动的函数。数学学报。8, 1.
[23] 霍斯福尔,W.R.,1955年。蚊子:它们的生物学特性及其与疾病的关系。罗纳德,美国纽约。
[24] Király,A.,Jánosi,I.M.,2002年。每日温度波动的随机建模。物理学。版次E 65,051102。
[25] T.G.库尔茨,1970年。常微分方程的解作为纯跳跃马尔可夫过程的极限。J.应用。探针。7, 49–58. ·Zbl 0191.47301号 ·doi:10.307/3121147
[26] T.G.库尔茨,1971年。跳跃过程序列逼近常微分方程的极限定理。J.应用。探针。8, 344–356. ·Zbl 0219.60060号 ·文件编号:10.2307/3211904
[27] Legates,D.R.,Willmott,C.J.,1990年。全球地表气温的平均季节和空间变化。西奥。申请。气候学41,11-21·doi:10.1007/BF00866198
[28] Livdahl,T.P.,Koenekoop,R.K.,Futterweit,S.G.,1984年。伊蚊卵对幼虫密度的复杂孵化反应。经济。昆虫学。9437–442页·doi:10.1111/j.1365-2311.1984.tb00841.x
[29] 社会与公共服务部,A.,1964年。阿根廷共和国埃及伊蚊协会。通知最终结果。布宜诺斯艾利斯。
[30] Morales,M.A.、Monteros,M.、Fabbri,C.M.、Garay,M.E.、Introini,V.、Ubeid,M.C.、Baroni,P.G.、Rodriguez,C.、Ranaivoarisoa,M.I.、Lanfri,M.和Scavuzzo,M.,Gentile,A.、Zaitemberg,M.M.、Ripoll,C.M.、Fernandez,H.、Blanco,S.、Enria,D.A.,2004年。阿根廷登革热疫情报告。收录:II Congreso Internacional Dengue y Fiebre Amarilla。古巴拉哈巴纳,http://www.cidfa2004.sld.cu .
[31] Nayar,J.K.,Sauerman,D.M.,1975年。营养对佛罗里达蚊子存活和繁殖力的影响。第3部分。利用芦苇和糖来繁殖后代。医学昆虫学杂志。12, 220–225.
[32] 佩里洛,G.M.E.,皮科洛,M.C.,2004年。白西亚河口?Ciencia Hoy 14(81),8-15,在线http://www.ciencia-hoy.retina.ar .
[33] 鲍威尔,J.A.,詹基斯,J.L.,2000年。只有季节性温度才能使生命周期同步。牛市。数学。生物学62,977–998·Zbl 1323.92019年 ·doi:10.1006/bulm.2000.0192
[34] Rueda,L.M.、Patel,K.J.、Axtell,R.C.、Stinner,R.E.,1990年。致倦库蚊和埃及伊蚊的温度依赖性发育和存活率(直翅目:库蚊科)。医学昆虫学杂志。27, 892–898.
[35] Schoofield,R.M.,Sharpe,P.J.H.,Magnuson,C.E.,1981年。基于绝对反应速率理论的生物温度依赖速率模型的非线性回归。J.西奥。生物.88,719–731·doi:10.1016/0022-5193(81)90246-0
[36] H.G.舒斯特,1984年。确定性混沌。维尼海姆Physik Verlag·Zbl 0707.58004号
[37] Schweigmann,N.,Boffi,R.,1998年。埃及伊蚊和白纹伊蚊:国家昆虫志。在:Temas de Zonosis和Enfermedades Emergentes,Segundo Cong.Argent。Zoonosis y Primer Cong.银色。y乳化剂。德恩夫。阿根廷动物病协会。布宜诺斯艾利斯,第259-263页。
[38] 夏普,P.J.H.,德米歇尔,D.W.,1977年。变温发展的反应动力学。J.西奥。生物学64、649–670·doi:10.1016/0022-5193(77)90265-X
[39] Solari,H.,Natiello,M.,Mindlin,B.,1996年。非线性动力学:从物理到数学的双向旅行。布里斯托尔物理研究所·Zbl 0867.58059号
[40] Solari,H.,Natiello,M.,2003a。密度相关随机过程的泊松近似:数值实现和测试。摘自:Khrennikov,A.(编辑),《物理、工程和认知科学中的数学建模》。《从数论到概率的动力系统研讨会论文集》,第6卷。Växjö大学出版社,Växö,第79-94页·Zbl 1318.60084号
[41] Solari,H.G.,Natiello,M.A.,2003b。随机种群动力学:泊松近似。物理学。修订版E 67031918·Zbl 1318.60084号
[42] Southwood,T.R.E.,Murdie,G.,Yasuno,M.,Tonn,R.J.,Reader,P.M.,1972年。泰国曼谷wat samphaya埃及伊蚊生活预算研究。牛市。世界卫生组织第46号决议、第211-226号决议。
[43] 苏布拉,R.,穆切特,J.,1984年。肯尼亚海岸埃及伊蚊成虫种群的调控(双翅目:蚊科)。ii、。食品作为主要监管因素。安·特罗普。医学寄生虫学。78, 63–70.
[44] Trpis,M.,1972年。坦桑尼亚达尔萨拉姆地区不同繁殖地埃及伊蚊卵的旱季生存。牛市。世界卫生组织47、433–437。
[45] Vezzani,C.,Velázquez,S.T.,Schweigmann,N.,2004年。阿根廷布宜诺斯艾利斯市埃及伊蚊丰度的季节格局(双翅目:蚊科)。Oswaldo Cruz纪念协会99、351–356·doi:10.1590/S0074-0276004000400002
[46] 世界卫生组织,1998年。登革热出血热。诊断、治疗、预防和控制。世界卫生组织,银杏,Suiza。
[47] 威金斯,S.,1988年。全球分歧和混乱。第73号。应用数学科学·Zbl 0661.58001号
[48] 威金斯,S.,1990年。应用非线性动力系统和混沌导论。纽约州施普林格·Zbl 0701.58001号
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