تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

بررسی دینامیک فضایی عرصه های مساعد کشت گیاه دارویی آلوئه ورا در سناریوهای حدی تغییراقلیم منطقه مورد مطالعه: استان هرمزگان

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
2 دانشیار بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
3 دانشیار مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
چکیده
هدف اساسی این تحقیق توان سنجی آگروکلیمایی استان هرمزگان برای توسعه و ایجاد مزارع کشت و پرورش گیاه دارویی آلوئه ورا در دوره پایه و دوره تغییراقلیم میباشد. در این راستا، داده‌های تأثیرگذار در مراحل مختلف فنولوژیکی گیاه آلوئه‌ورا شامل دمای کمینه و بیشینه و بارش، به‌عنوان عوامل اقلیمی و متغیّرهای ارتفاع، شیب، جهت شیب، خاک، به‌عنوان عناصر پایدار در ارزیابی نواحی مستعدّ کشت گیاه آلوئه‌ورا، استفاده گردید. از تکنیک سیستم تصمیم گیری چندمعیار در محیط GIS، با استفاده از تابع گامای فازی (Fuzzy Gama) برای برهم نهی و در نهایت مشخص کردن عرصه های مناسب کشت گیاه آلوئه ورا استفاده گردید. نقش تغییرات اقلیمی در دو سناریوی حدی تغییراقلیم یعنی B1 و A2 برای ارزیابی تغییرات عرصه های آگروکلیمایی کشت آلوئه ورا در استان هرمزکان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای تابع تلفیق Fuzzy Gama در استان هرمزگان نشان داد که در اقلیم دوره پایه، 35/0 از مساحت استان دارای قابلیّت کشت خوب و عالی برای این گیاه هستند. این نواحی عموما منطبق بر نواحی کم شیب و گرم بخش های جنوبی استان بوده و منطبق بر خاک های با بافت و عمق و زهکشی مناسب، یعنی خاک های آریدی سویل و آنتی سویل هستند، در حالی که در بخش های شمالی استان عامل شیب، تامین نشدن نیازگرمایشی گیاه آلوئه ورا، تولرنس دمایی درون سالی و شبانه روزی، عملکرد محصول را بسیار ضعیف کرده و توسعه مزارع پرورش آلوئه ورا در این نواحی توصیه نمیشود. در شرایط اقلیمی شبیه­سازی شده برای سال 2070 تحت 2 سناریوی حدی تغییراقلیم، عرصه های آگروکلیمایی قابلیت کشت گیاه آلوئه­ورا تغییرات نسبتاً بارزی را نسبت به اقلیم دوره پایه خواهند داشت به طوری که بیشترین تغییرات مربوط به سناریوی A2 که در آن طبقات قابلیت ضعیف، فاقد قابلیت و قابلیت کشت متوسط، با کاهش مساحتی بین 30 تا 40 درصد روبرو بوده­اند در حالی که دو طبقه آگروکلیمایی قابلیت کشت بالا و قابلیت کشت خوب، تحت سناروی مذکور افزایشی در حدود 20 تا 40 درصد نشان خواهند داد.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Analysis the Spatial Dynamics of Aloe Vera Medicinal Plants in Climate Change condition. Case: Hormozgan Province

نویسندگان English

Shahrbanoo Ghanbari Adivi 1
Morteza Khodagholi 2
Amir Gandomkar 3
1 Ph.D student of Climatology, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad,Iran
2 Associate Prof.,Research Division Of Natural Resources, TEHRAN, iran
3 Associted Professor of Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran:
چکیده English

The main purpose of this research is to test the agglium of Hormozgan province for the development and development of aloe vera plant cultivars in the base period and the period of change. In this regard, the influential data in the various stages of the aloe vera plant, including the minimum and maximum temperature and precipitation, as climatic agents and height variables, gradients, direction of gradient, soil, as stable elements in the evaluation of aloe vera cultivation areas were used. The multidimensional decision-making technique in the GIS environment was used using fuzzy gamma function for interruption and eventually identifying appropriate arenas for aloe vera plant. The role of climatic changes in two levels of alteration of B1 and A2 was investigated to evaluate changes in Aloe Vera cultivation agriculum in Hormozan province. The results of the implementation of the Fuzzy Gama integration function in Hormozgan province showed that in the base period, 0.35 of the area of ​​the province has good and excellent culture for this plant. These areas are generally consistent with the lowlands of the southern sections of the southern province and are consistent with the soils with tissue and depth and drainage, namely, the arid soils of Sevil and anti-Seville, while in the northern parts of the province, the supply factor, supply The need for an aloe vera plant, tolerance in the year and nightly, the product performance is very weak and the development of aloe vera farms in these areas is not recommended. In the simulated climatic conditions for 2070 under the 2ndretic scenarios, aloe vera arenas will have relatively significant changes compared to the climate of the base period, so that the most variations related to the A2 scenario, in which poorly functional floors are lacking. And moderate culture capabilities have been exposed to an area of ​​30 to 40 percent, while the two floors of the agricultiva capability and good culture capabilities, under the same system, will show an increase of 20 to 40 percent.

کلیدواژه‌ها English

Aloe Vera
Agroclimatic cultivation. AHP
Hormozgan provice
Climate Change
Bani-Domi M. (2006).Trend Analysis of Temperatures and Precipitation in Jordan. Yarmouk University Irbid – JORDAN
Chang C.C. 2003. The potential impact of climate change on Taiwan s agriculture, Agricultural Economics, 27(1): 51-64.
Cuttle L, Kempf M, Kravchuk O, George N, Liu P, Chang H, Mill J, Wang X, Kimble R. M.2008. The efficacy of Aloe vera, tea tree oil and saliva asfirst aid treatment for partial thickness burn injuries, burns, 34(3): 1176-1182.
IPCC-TGCIA. (2009). Guidelines on the use of scenario data for climate impact and adaptation assessment. eds.
IPCC. (2013). Climate Change (2014): The Physical Science Basis. Working Group 1 (WG1) Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 5th Assessment Report (AR5), Cambridge University Press-London
Jin Z.M, Chang H W, Zhao P L, Wei J.G. 2007. Physiological and ecological characters’ studies on Aloe vera under soil salinity and seawater irrigation, Process Biochemistry, 42(3): 710-714.
Maenthaisong R, Chaiyakunapruk N, Niruntraporn S, Kongkaew C. 2013. the efficacy of aloe vera used for burn wound healing: A systematic review, burns, 33(2):713-718.
MarÍa J, JimÉnez M, Joven J.A, AgustÍn R.P. Alberto T. 2005. A spreadsheet module for consistent consensus building in AHP-group decision making, Group Decision and Negotiation, 14(1):89-108.
Meinshausen M, Smith S.J, Calvin K, Daniel J, Kainuma M. Lamarque J, Matsumoto K, Montzka S, Raper A, Riahi K, Thomson A, Velders G, Vuuren D. 2011. The RCP greenhouse gas concentrations and their extensions from 1765 to 2300, Climatic Change, 109 (12): 213–241.
Redsma P, Lansink A, Ewert F. 2009. Economic impacts of climatic variability and subsidies on European agriculture and observed adaptation strategies, Mitig Adapt Strateg Glob Change, 14(1): 35-59.
Reilly J. 1999. What does climate change mean for agriculture in developing countries? A comment on Mendelsohn and Dinar, World Bank Obs, 14(1): 295-305.
Riahi K, Rao Sh, Krey V, Cho Ch .2011. RCP 8.5—A scenario of comparatively high greenhouse gas emissions, Climate Change, 109(1): 33-57.
Rodriguez D.J, Ruz L.R, Angulosanchez J.l. 2002. Aloe Vera response to plastic mulch and nitrogen. In: trends in new crops and new uses, Journal of Environmental Protection, 3(2): 538-551.
Sandeep K, Amita Y, Manila Y, Jaya P. 2017. Effect of climate change on phytochemical diversity, total phenolic content and in vitro antioxidant activity of Aloe vera (L.) Burm.f., BMC Research Notes,4(1): 2-12.
Silva H, S, Sagardia O, Seguel C, Torres C, Tapia N, Franck L. 2010. Effect of water availability on growth and water use efficiency for biomass and gel production in Aloe Vera (Aloe barbadensis M.), Industrial Crops and Products, 31(4): 20-27.
Simal S, Femenía A, Llull P, Rosselló C. 2000. Dehydration of Aloe Vera: simulation of drying curves and evaluation of functional properties, Journal of Food Engineering, 43(2): 109-114.
Vega A, Elsa Uribe R, Margarita M .2007. Hot-air drying characteristics of Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) and influence of temperature on kinetic parameters, LWT, 40(2):1698-1707.
Vuuren D.V, Edmonds J, Kainuma M., Riahi K., Weyant J. 2011. A special issue on the RCPs, Climate Change, 109(1): 1-4.
WMO.(2010). Detecting Trend and Other Change in Hydrological Data, WMO/TD,No:1013.
Jones P. G, Thornton P. K .2013. Generating downscaled weather data from a suite of climate models for agricultural modelling applications, Agric. Systems, 114 (2013): 1-5
Wilby R.L, Troni J, Biot Y, Tedd, Hewitson B.C, Smith D.M, Sutton R.T. 2009. A review of climate risk information for adaptation and development planning. Int. J. Climatol, 29: 1193-1215.
Kemfert C .2009. Climate protection requirementsthe economic impact of climate change.
Handbook Utility Management.
Tol R, Downing T, Kuik O, Smith J .2004. Distributional aspects of climate change
impacts. Global Environmental Change (specialedition on the benefits of climate policy part A): 259-272.
Hope c. 2005. Integrated assessment models. In D.Helm (Ed.), climate change policy: 77-98. Oxford: Oxford University Press
Bassetti A. Saia S. 2001. the Great Aloe Book, Zuccari Pty Ltd, Trento, Italy