کاهش گرده‌افشان‌ها

زنبور نجار مرده

کاهش گرده‌افشان‌ها به کاهش تعداد حشرات و دیگر جانوران گرده افشان در بسیاری از زیست‌بوم‌های جهان گفته می‌شود که ثبت آن از اواخر قرن بیستم آغاز شده است. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد جمعیت گرده‌افشان‌های وحشی در مقیاس منطقه‌ای، به‌ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، رو به کاهش گذاشته است.[۱][۲][۳][۴] یافته‌های مشابهی نیز در مطالعات انجام‌شده در آمریکای جنوبی، چین و ژاپن گزارش شده‌اند که این فرض را تقویت می‌کند که چنین کاهشی در سطح جهانی در حال رخ دادن است.[۵][۶][۷][۸] اکثر این مطالعات بر زنبورها، به‌ویژه گونه‌های زنبور عسل و زنبورهای گرده، تمرکز داشته‌اند و تعداد کمتری از پژوهش‌ها به حشراتی مانند مگس‌های گرده‌خوار و پروانه‌ها اختصاص یافته‌اند.[۹][۱][۱۰][۱۱][۱۲]

وضعیت گونه‌های اهلی گرده‌افشان کمتر روشن است. هرچند شمار کلنی‌های زنبورعسل پرورشی در اروپا و آمریکای شمالی به ترتیب طی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۵ و ۱۹۴۷ تا ۲۰۰۵ به میزان ۲۵٪ و ۵۹٪ کاهش یافته است، اما به دلیل افزایش قابل‌توجه تعداد کندوها در کشورهایی مانند چین و آرژانتین، آمار جهانی در مجموع افزایش نشان می‌دهد.[۱۳][۱۴][۱۵] با این حال، در حالی که طی این دوره تعداد کندوهای زنبورعسل پرورشی ۴۵٪ افزایش یافته، تقاضا برای محصولات کشاورزی وابسته به گرده‌افشان‌ها سه برابر شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده خطر تکیه بیش از حد بر گونه‌های اهلی برای خدمات گرده‌افشانی است.[۱۵]

گرده‌افشان‌ها نقش کلیدی در تولیدمثل جنسی بسیاری از گیاهان دارند، چرا که با تسهیل گرده‌افشانی متقابل، برای بقای برخی گونه‌ها حیاتی بوده و در حفظ تنوع ژنتیکی دیگر گونه‌ها نیز بسیار مؤثرند. از آن‌جا که گیاهان منبع اصلی تغذیه بسیاری از جانوران هستند، کاهش یا نابودی گرده‌افشان‌ها از سوی برخی روزنامه‌نگاران به عنوان یک «آرماگدون زیست‌محیطی» توصیف شده است.

شواهد

کاهش فراوانی و تنوع حشرات گرده افشان در طول قرن بیستم در بسیاری از مناطق صنعتی جهان، به ویژه شمال غربی اروپا و شرق آمریکای شمالی، مستند شده است.[۱۶][۱۷][۱۸]

ناهنجاری فروپاشی کلونی زنبورها توجه عمومی زیادی را به خود جلب کرده است. طبق یک گزارش در سال ۲۰۱۳، تلفات زمستانی کندوهای زنبور عسل در سال‌های اخیر در اروپا و ایالات متحده افزایش یافته است و میزان شکست کندوها تا ۵۰٪ رسیده است.[۱۹]

یک مطالعه آلمانی در سال ۲۰۱۷ که بر پایه ۱۵۰۰ نمونه از ۶۳ منطقه انجام شد، نشان داد کهزیست‌توده حشرات پرنده در آن ناحیه طی ۲۵ سال گذشته سه‌چهارم کاهش یافته است.[۲۰] همچنین، یک مطالعه دیگر در سال ۲۰۰۹ بیان کرد که اگرچه جمعیت زنبورها در طول ۵۰ سال گذشته ۴۵٪ افزایش یافته، اما میزان محصولاتی که به گرده‌افشانی زنبورها وابسته‌اند ۳۰۰٪ بیشتر شده است؛ هرچند هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر بروز مشکل در حال حاضر وجود ندارد، اما نویسندگان هشدار می‌دهند که این مسئله ممکن است در آینده به «مشکلاتی در گرده‌افشانی» منجر شود.[۲۱]

پیامدها

This a picture of a melon plant. Melon plants are crops requiring a pollinator and a good source of vitamin A
گیاه خربزه، محصولی که به گرده افشان نیاز دارد و منبع خوبی از ویتامین A است

هفت مورد از ده محصول مهم غذایی جهان از نظر حجم تولید، توسط باد گرده‌افشانی می‌شوند (مانند ذرت، برنج و گندم) یا از طریق روش‌های تکثیر غیرجنسی مانند قلمه‌زنی یا ریزوم (مانند موز، نیشکر، سیب‌زمینی، چغندر قند و کاساوا) تکثیر می‌شوند و بنابراین برای تولید غذا به گرده‌افشان‌های حیوانی نیاز ندارند.[۲۲] همچنین محصولاتی مانند چغندر قند، اسفناج و پیاز به‌صورت خودگرده‌افشان هستند و به حشرات نیازی ندارند.[۲۳] با این حال، تخمین زده می‌شود که ۸۷٫۵٪ از گونه‌های گیاهان گل‌دار جهان توسط حیوانات گرده‌افشانی می‌شوند[۲۴] و ۶۰٪ از گونه‌های گیاهان زراعی[۲۵] نیز از گرده‌افشان‌های حیوانی استفاده می‌کنند. این دسته شامل اکثر میوه‌ها، بسیاری از سبزیجات و همچنین گیاهان علوفه‌ای است.[۲۶] بر اساس گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، ۸۰٪ از گرده‌افشانی محصولات کشاورزی توسط حشرات در این کشور به زنبور عسل اختصاص دارد.[۲۷]

پیامدهای احتمالی تغذیه‌ای

یک مطالعه در سال ۲۰۱۵ به بررسی پیامدهای تغذیه‌ای کاهش جمعیت گرده‌افشان‌ها پرداخت. این پژوهش بررسی کرد که آیا چهار جمعیت در کشورهای در حال توسعه ممکن است در آینده در معرض خطر بالقوه سوءتغذیه قرار گیرند، با این فرض که رژیم غذایی انسان‌ها تغییر نکند یا به مکمل‌های غذایی دسترسی نداشته باشند. با این حال، مطالعه به این نتیجه رسید که چنین پیش‌بینی‌ای به‌طور قابل‌اعتماد ممکن نیست. بر اساس مدل آن‌ها، میزان تأثیر کاهش گرده‌افشان‌ها بر یک جمعیت به رژیم غذایی محلی بستگی دارد، و ویتامین A بیشترین احتمال را برای بروز کمبود دارد، چراکه هم‌اکنون نیز کمبود آن رایج است.[۲۸]

جستارهای وابسته

منابع

  1. 1 2 Powney, Gary D.; Carvell, Claire; Edwards, Mike; Morris, Roger K. A.; Roy, Helen E.; Woodcock, Ben A.; Isaac, Nick J. B. (26 March 2019). "Widespread losses of pollinating insects in Britain". Nature Communications. 10 (1): 1018. Bibcode:2019NatCo..10.1018P. doi:10.1038/s41467-019-08974-9. PMC 6435717. PMID 30914632.
  2. Soroye, Peter; Newbold, Tim; Kerr, Jeremy (7 February 2020). "Climate change contributes to widespread declines among bumble bees across continents". Science. 367 (6478): 685–688. Bibcode:2020Sci...367..685S. doi:10.1126/science.aax8591. PMID 32029628.
  3. Goulson, D.; Nicholls, E.; Botias, C.; Rotheray, E. L. (27 March 2015). "Bee declines driven by combined stress from parasites, pesticides, and lack of flowers". Science. 347 (6229): 1255957. doi:10.1126/science.1255957. PMID 25721506.
  4. Potts, Simon G.; Biesmeijer, Jacobus C.; Kremen, Claire; Neumann, Peter; Schweiger, Oliver; Kunin, William E. (June 2010). "Global pollinator declines: trends, impacts and drivers". Trends in Ecology & Evolution. 25 (6): 345–353. Bibcode:2010TEcoE..25..345P. doi:10.1016/j.tree.2010.01.007. PMID 20188434.
  5. Schmid-Hempel, Regula; Eckhardt, Michael; Goulson, David; Heinzmann, Daniel; Lange, Carlos; Plischuk, Santiago; Escudero, Luisa R.; Salathé, Rahel; Scriven, Jessica J. (July 2014). "The invasion of southern South America by imported bumblebees and associated parasites". Journal of Animal Ecology. 83 (4): 823–837. Bibcode:2014JAnEc..83..823S. doi:10.1111/1365-2656.12185. PMID 24256429.
  6. Xie, Zhenghua; Williams, Paul H.; Tang, Ya (1 December 2008). "The effect of grazing on bumblebees in the high rangelands of the eastern Tibetan Plateau of Sichuan". Journal of Insect Conservation. 12 (6): 695–703. Bibcode:2008JICon..12..695X. doi:10.1007/s10841-008-9180-3.
  7. Williams, Paul; Tang, Ya; Yao, Jian; Cameron, Sydney (1 June 2009). "The bumblebees of Sichuan (Hymenoptera: Apidae, Bombini)". Systematics and Biodiversity. 7 (2): 101–189. Bibcode:2009SyBio...7..101W. doi:10.1017/S1477200008002843.
  8. Inoue, Maki N.; Yokoyama, Jun; Washitani, Izumi (1 April 2008). "Displacement of Japanese native bumblebees by the recently introduced Bombus terrestris (L.) (Hymenoptera: Apidae)". Journal of Insect Conservation. 12 (2): 135–146. Bibcode:2008JICon..12..135I. doi:10.1007/s10841-007-9071-z.
  9. Biesmeijer, J. C. (21 July 2006). "Parallel Declines in Pollinators and Insect-Pollinated Plants in Britain and the Netherlands". Science. 313 (5785): 351–354. Bibcode:2006Sci...313..351B. doi:10.1126/science.1127863. PMID 16857940.
  10. Fox, Richard; Oliver, Tom H.; Harrower, Colin; Parsons, Mark S.; Thomas, Chris D.; Roy, David B. (August 2014). "Long-term changes to the frequency of occurrence of British moths are consistent with opposing and synergistic effects of climate and land-use changes". Journal of Applied Ecology. 51 (4): 949–957. Bibcode:2014JApEc..51..949F. doi:10.1111/1365-2664.12256. PMC 4413814. PMID 25954052.
  11. Forister, Matthew L.; Jahner, Joshua P.; Casner, Kayce L.; Wilson, Joseph S.; Shapiro, Arthur M. (2011). "The race is not to the swift: Long-term data reveal pervasive declines in California's low-elevation butterfly fauna". Ecology. 92 (12): 2222–2235. Bibcode:2011Ecol...92.2222F. doi:10.1890/11-0382.1. PMID 22352162.
  12. Semmens, Brice X.; Semmens, Darius J.; Thogmartin, Wayne E.; Wiederholt, Ruscena; López-Hoffman, Laura; Diffendorfer, Jay E.; Pleasants, John M.; Oberhauser, Karen S.; Taylor, Orley R. (September 2016). "Quasi-extinction risk and population targets for the Eastern, migratory population of monarch butterflies (Danaus plexippus)". Scientific Reports (به انگلیسی). 6: 23265. Bibcode:2016NatSR...623265S. doi:10.1038/srep23265. PMC 4800428. PMID 26997124.
  13. Potts, Simon G.; Roberts, Stuart P. M.; Dean, Robin; Marris, Gay; Brown, Mike A.; Jones, Richard; Neumann, Peter; Settele, Josef (1 January 2010). "Declines of managed honey bees and beekeepers in Europe". Journal of Apicultural Research. 49 (1): 15–22. Bibcode:2010JApiR..49...15P. doi:10.3896/IBRA.1.49.1.02.
  14. vanEngelsdorp, Dennis; Hayes, Jerry Jr.; Underwood, Robyn M.; Pettis, Jeffery (30 December 2008). "A Survey of Honey Bee Colony Losses in the U.S. , Fall 2007 to Spring 2008". PLOS ONE. 3 (12): e4071. Bibcode:2008PLoSO...3.4071V. doi:10.1371/journal.pone.0004071. PMC 2606032. PMID 19115015.
  15. 1 2 Aizen, Marcelo A.; Harder, Lawrence D. (June 2009). "The Global Stock of Domesticated Honey Bees Is Growing Slower Than Agricultural Demand for Pollination". Current Biology. 19 (11): 915–918. Bibcode:2009CBio...19..915A. doi:10.1016/j.cub.2009.03.071. PMID 19427214.
  16. Potts, Simon G.; Biesmeijer, Jacobus C.; Kremen, Claire; Neumann, Peter; Schweiger, Oliver; Kunin, William E. (June 2010). "Global pollinator declines: trends, impacts and drivers". Trends in Ecology & Evolution. 25 (6): 345–353. Bibcode:2010TEcoE..25..345P. doi:10.1016/j.tree.2010.01.007. PMID 20188434.
  17. Goulson, D.; Nicholls, E.; Botias, C.; Rotheray, E. L. (27 March 2015). "Bee declines driven by combined stress from parasites, pesticides, and lack of flowers". Science. 347 (6229): 1255957. doi:10.1126/science.1255957. PMID 25721506.
  18. Potts, Simon G.; Imperatriz-Fonseca, Vera; Ngo, Hien T.; Aizen, Marcelo A.; Biesmeijer, Jacobus C.; Breeze, Thomas D.; Dicks, Lynn V.; Garibaldi, Lucas A.; Hill, Rosemary (December 2016). "Safeguarding pollinators and their values to human well-being". Nature. 540 (7632): 220–229. Bibcode:2016Natur.540..220P. doi:10.1038/nature20588. PMID 27894123. {{cite journal}}: |hdl-access= requires |hdl= (help)
  19. "Declining Bee Populations Pose a Threat to Global Agriculture". Yale Environment 360. 30 April 2013.
  20. Carrington, Damian (18 October 2017). "Warning of 'ecological Armageddon' after dramatic plunge in insect numbers". The Guardian. Retrieved 2025-06-05.
  21. Aizen, Marcelo A.; Harder, Lawrence D. (9 June 2009). "The Global Stock of Domesticated Honey Bees Is Growing Slower Than Agricultural Demand for Pollination". Current Biology. 19 (11): 915–918. Bibcode:2009CBio...19..915A. doi:10.1016/j.cub.2009.03.071. PMID 19427214. Retrieved 10 September 2020.
  22. Novais, Samuel M. A.; Nunes, Cássio A.; Santos, Natália B.; D'Amico, Ana R.; Fernandes, G. Wilson; Quesada, Maurício; Braga, Rodrigo F.; Neves, Ana Carolina O. (30 November 2016). "Effects of a Possible Pollinator Crisis on Food Crop Production in Brazil". PLOS ONE. 13 (5): e0167292. Bibcode:2016PLoSO..1167292N. doi:10.1371/journal.pone.0167292. PMC 5130262. PMID 27902787.
  23. Christoph Künast; Michael Riffel; Robert de Graeff; Gavin Whitmore (August 2013). Pollinators and agriculture - Agricultural productivity and pollinator protection (PDF) (Report). European Landowners' Organization and the European Crop Protection Association. p. 20. Retrieved 9 September 2020.
  24. Ollerton, J.; Winfree, R.; Tarrant, S. (2011). "How many flowering plants are pollinated by animals?". Oikos. 120 (3): 321–326. Bibcode:2011Oikos.120..321O. CiteSeerX 10.1.1.464.6928. doi:10.1111/j.1600-0706.2010.18644.x.
  25. Roubik, D.W. , 1995. "Pollination of Cultivated Plants in the Tropics". In: Agricultural Services Bulletin 118. Food Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. Pages 142–148
  26. "Pollinators". Natural Lands Project. Washington College. Archived from the original on 2019-07-15. Retrieved 2016-10-10.
  27. Berenbaum, May R. (2016). "How it takes honey to make a honey bee — and pollen and nectar to make a pollinator". 2016 International Congress of Entomology (به انگلیسی). Entomological Society of America. doi:10.1603/ICE.2016.94268.
  28. Ellis, Alicia M.; Myers, Samuel S.; Ricketts, Taylor H. (2015-01-09). "Do Pollinators Contribute to Nutritional Health?". PLOS ONE (به انگلیسی). 10 (1): e114805. Bibcode:2015PLoSO..10k4805E. doi:10.1371/journal.pone.0114805. ISSN 1932-6203. PMC 4289064. PMID 25575027.