نقشه راه GIS

درخواست مشاوره

09120049370

8 صبح تا 12 شب

09120049370

خلاصه

مدل‌های رگرسیون وزن‌دار زمانی با مؤلفه خودرگرسیون فضایی ممکن است غیرخطی‌ها را در داده‌های نمونه‌برداری مکانی-زمانی Culex quinquefasciatus، یک ناقل اصلی ویروس نیل غربی (WNV) تخمین بزنند که می‌تواند با تعیین پیش‌بینی‌کننده‌های بهینه مرتبط با زیستگاه‌های پربار به اجرای استراتژی‌های کنترلی کمک کند. طراحی این نوع مدل ترکیبی می‌تواند به طور خاص همبستگی فضایی را در کنار تأثیر سایر متغیرهای پیش‌بینی فضایی در بر گیرد. در حال حاضر، فقدان یک تئوری تخمینی که امکان هتروسکداستیسیته و آزمون فرضیه مشترک متناظر را در حضور وابستگی فضایی در Cx ارجاع داده شده فراهم کند. داده های زیستگاه quinquefasciatus یک نقص جدی در تحقیقات WNV است. در این مقاله ما از مدل‌های خودرگرسیون همزمان با تاخیر مکانی و بر اساس متغیرهای پیش‌بینی‌کننده متعدد Cx نابالغ استفاده کردیم. داده های quinquefasciatus و Worldview 1 (WV-1) برای کمک به کاشت یک سیستم نظارتی مبتنی بر زیستگاه از راه دور در ترینیداد. در ابتدا، ما از Geomatica Ortho Engine® v. 10.2 برای استخراج مدل ارتفاعی دیجیتال (DEM) از تصاویر خام WV-1 استفاده کردیم. نتایج تجزیه و تحلیل DEM نشان داد که یک رابطه خطی معکوس آماری معنی‌دار بین کل Cx نمونه‌برداری شده وجود دارد. داده های quinquefasciatus و ارتفاع (m) (R2 = -0.439؛ p <0.0001)، با انحراف استاندارد 10.41. اطلاعات نمونه‌گیری میدانی اضافی با استفاده از داده‌های یک ماتریس شبکه‌ای یا توگونال ساخته شده در ArcInfo 9.3® و روی داده‌های WV-1 به دست آمد. یک شناسه منحصر به فرد در مرکز هر سلول شبکه قرار داده شد. سپس آمار تک متغیره و مدل‌های رگرسیون پواسون با استفاده از متغیرهای کمکی جغرافیایی در SAS/GIS تولید شدند. برآوردهای ضریب همچنین برای تعریف انتظارات برای توزیع های قبلی در یک ماتریس تخمین بیزی با استفاده از مشخصات مونت کارلو زنجیره مارکوف (MCMC) استفاده شد. سپس تجزیه و تحلیل روند باقیمانده فضایی با استفاده از شاخص‌های همبستگی خودکار انجام شد که داده‌های جدولی در SAS PROCLMIXED® را با داده‌های تعداد قایق تخم‌مرغ در ArcInfo® مرتبط می‌کردند. ماتریس تخمین، زیستگاه‌های پربار را بر اساس فاصله متغیر تا نزدیک‌ترین خانه شناسایی کرد. سپس یک درون‌یابی مبتنی بر کریگد معمولی در توسعه تحلیل‌گر زمین آماری ArcGIS 9.3 بر اساس تخمین‌های بیزی تعدیل‌شده ساخته شد. برای کل Cx. Quinquefasciatus تعداد قایق‌های تخم‌مرغ، روند مرتبه اول بر روی نیم‌واریوگرام در آستانه جزئی 5.931 کیلومتر، قطعه 6 قرار گرفت. 374 کیلومتر، اندازه تاخیر 7.184 کیلومتر و برد 31.02 کیلومتر با استفاده از 12 تاخیر. ما دقت عملکرد رویه‌های درونیابی را بر اساس میزان و توزیع خطاها بین مقادیر مشاهده‌شده و پیش‌بینی‌شده توسط مدل با استفاده از روش‌های Voroni ارزیابی کردیم. این باقیمانده ها فضای بین Cx مرجع جغرافیایی فردی را تقسیم کردند. زیستگاه‌های quinquefasciatus با مختصات XY در فضای دو بعدی که نشان داد باقی‌مانده‌های خطای پارامتر ژئوفیزیکی در مدل درون‌یابی در محدودیت‌های آماری نرمال است. نرم افزار جدیدتر GIS و داده های WV-1 می توانند Cx پیش بینی بسیار دقیقی تولید کنند. مدل‌های توزیع زیستگاه quinquefasciatus که می‌توانند زیستگاه‌های پربار را بر اساس داده‌های شمارش نمونه‌برداری شده در میدان مورد هدف قرار دهند. نتایج ما نشان می دهد که ممکن است مدیریت تمام Cx غیر ضروری باشد.

کلید واژه ها

Culex quinquefasciatus ، ترینیداد ، ویروس نیل غربی ، جهان بینی 1 ، ArcGIS®

 

منابع

 

1 ] دی. نش، اف. مستشاری، آ. فاین، جی. میلر، دی. اولری، کی. موری، آ. هوانگ، آ. روزنبرگ، آ. گرینبرگ، ام. شرمن، اس. وانگ، جی.ال. کمپبل، جی تی Roehrig، DJ Gubler، WJ Shieh، S. Zaki، P. Smith و M. Layton، «شورگیری عفونت ویروس نیل غربی در منطقه شهر نیویورک در سال 1999»، مجله پزشکی نیوانگلند، جلد. 344، 2001، ص 1807-1814. doi:10.1056/NEJM200106143442401
2 ] N. Komar و GC Clark، “فعالیت ویروس نیل غربی در آمریکای لاتین و کارائیب،” Revista Panamericana de Salud Pública، جلد. 19، 2006، صص 112-117. doi:10.1590/S1020-49892006000200006
3 ] MJ Turell، MR Sardelis، ML O’Guinn و DJ Dohm، “ناقلان بالقوه ویروس نیل غربی در آمریکای شمالی. Curr،” Top Microbiol. ایمونول، جلد. 267، 2002، صص 241-252.
4 ] BG Jacob، RL Lampman، MP Ward، EJ Muturi، JA Morris، EX Caamano و RJ No-vak، “تغییرات جغرافیایی در توزیع رافت تخم مرغ و فراوانی Culex Pipiens و Culex Restuans در Urbana-Champaign، Illinois،” بین المللی مجله سنجش از دور، جلد. 30، 2009، صفحات 2005-2019. doi:10.1080/01431160802549195
5 ] BG Jacob، W. Gu، EJ Muturi، EX Caamano، JM Morris، R. Lampman، RJ Novak، «در حال توسعه الگوریتم‌های عملیاتی با استفاده از برآورد حداقل مربعات خطی و غیرخطی در پایتون؟ برای شناسایی زیستگاه‌های آبی Culex Pipiens و Culex Restuans در یک منطقه کاهش پشه (Cook County, Illinois)” Geopat Health, Vol. 3، 2009، صص 23-31.
6 ] JK Meece، JS Henkel، L. Glaser، KD Reed، “نظارت پشه برای ویروس نیل غربی در جنوب شرقی ویسکانسین-2002،” پزشکی بالینی و تحقیقات جلد. 1، 2003، صص 37-42. doi:10.3121/cmr.1.1.37
7 ] FW Kutz، TG Wade و BB Pagac، “مطالعه ژئوفضایی پتانسیل دو گونه عجیب و غریب از پشه ها برای تاثیرگذاری بر اپیدمیولوژی ویروس نیل غربی در مریلند”، مجله انجمن کنترل پشه آمریکا، جلد. 19، 2003، صص 190-198.
8 ] DA Griffith، “مقایسه‌ای از شش تکنیک تحلیلی نقشه‌برداری بیماری به‌عنوان کاربردی برای ویروس نیل غربی در ایالات متحده آمریکا،” International Journal of Health Geographics، جلد. 4، 2005، ص 18-26. doi:10.1186/1476-072X-4-18
9 ] U. Kitron، “نقشه های خطر: انتقال و بار بیماری های ناشی از ناقل”، پارازیتول امروز، جلد. 16، 2000، صص 324-325. doi:10.1016/S0169-4758(00)01708-7
10 ] دی جی راجرز و اس ای راندولف، “مطالعه توزیع جهانی بیماری های عفونی با استفاده از GIS و RS”، بررسی های طبیعت، میکروبیولوژی، جلد. 1، 2003، صص 231-237.
11 ] SI Hay، JA Omumbo، MH Craig و RW Snow، “مشاهده زمین، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و پلاسمودیوم فالسیپاروم مالاریا در جنوب صحرای آفریقا”، پیشرفت ها در Parasitol، جلد. 47، 2000.
12 ] EP Pegoraro، MJ Monson، RK Rey، A. Barron-Gafford و CB Osmond، “اثر افزایش CO2، خاک و کمبود آب اتمسفر و فنولوژی فصلی بر انتشار ایزوپرن برگ و اکوسیستم”، زیست شناسی کاربردی گیاهی، جلد. 34، 2007، ص. 774.
13 ] doi:10.1071/FP07021
14 ] JS Brownstein، TR Holfold، D. Fish، “تقویت نظارت بر ویروس نیل غربی، ایالات متحده”، Emerging Infectious Dis-eases، جلد. 10، 2004، صص 1129-1133.
15 ] N. Komar، S. Langevin، S. Hinten، N. Nemeth، E. Edwards، D. Het-tler، B. Davis، R. Bowen، M. Bunning، “عفونت تجربی پرندگان آمریکای شمالی با جدید”. یورک 1999 سویه ویروس نیل غربی، بیماری های عفونی در حال ظهور، جلد. 9، 2003، صص 311-322.
16 ] LR Petersen، AA Marfin، DJ Gubler، «ویروس نیل غربی»، JAMA، مجله انجمن پزشکی آمریکا، جلد. 4، شماره 290، 1382، صص 524-528.
17 ] BG Jacob، ND Burkett-Cadena، JC Luvall، SH Parcak، CJW McClure، LK Estep، GE Hill، EW Cupp و RJ Novak، «در حال توسعه مدل‌های میزبان ناقل سفالیت اسب شرقی مبتنی بر GIS در Tuskegee، Ala-Bama، ” International Journal of Health Geographics, Vol. 9، 2010، ص. 12. doi:10.1186/1476-072X-9-12
18 ] E. Mushinzi-mana، S. Munga، N. Minakawa، L. Li، CC Feng، L. Bian، U. Kitron، C. Schmidt، L. Beck، G. Zhou و AK Githeko، “تعیین کننده های منظر و سنجش از دور زیستگاه لارو پشه آنوفلین در ارتفاعات غربی کنیا، مجله مالاریا، جلد. 5، 2006، ص. 13. doi: 10.1186/1475-2875-5-13
19 ] J. Shaman، JF Day و M. Stieglitz، “تقویت ناشی از خشکسالی و انتقال اپیدمی ویروس نیل غربی در جنوب فلوریدا”، مجله پزشکی حشره‌شناسی، جلد. 42، شماره 2، 1384، صص 134-141. doi:10.1603/0022-2585(2005)042[0134:DAAETO]2.0.CO;2
20 ] JR Jensen, “Remote Sensing of Urban Sub-urban Infra-structure and Social-Economic Attribute,” Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 5، شماره 65، 1384، صص 611-622.
21 ] BG Jacob، E. J Muturi، EX Caamano، JT Gunter، E. Mpanga، R. Ayine، J. Okelloonen، JPM Nyeko، JI Shililu، JI Githure، JL Regens و RJ Novak، «مدل‌سازی هیدروولوژیکی پارامترهای ژئوفیزیکی ناقلین بیماری آربوویروس و تک یاخته در کمپ‌های آوارگان داخلی در گولو، اوگاندا، مجله بین‌المللی جغرافیای سلامت، جلد. 7، 2008، صص 1-11. doi:10.1186/1476-072X-7-11
22 ] BG Jacob، DA Griffith و RJ Novak، «تجزیه داده‌های زیستگاه آبی مالاریا به بردارهای ویژه خودهمبستگی فضایی در SAS/GIS؟ ماژول، معاملات در GIS جلد. 12، 2008، صص 341-364. doi:10.1111/j.1467-9671.2008.01104.x
23 ] CN Theophilides، SC Ahearn، ES Binkowski، WS Paul و K. Gibbs، “اولین شواهد تقویت ویروس نیل غربی و ارتباط با عفونت های انسانی،” مجله بین المللی علوم اطلاعات جغرافیایی، جلد. 20، 2006، صص 103-115.
24 ] doi:10.1080/13658810500286968
25 ] TG An-dreadis، JF Anderson و CR Vossbrink، “مراقبت از پشه برای ویروس نیل غربی در کانکتیکات، 2000: جداسازی از Culex Pipiens، Cx. رستوانس، Cx. Sali-narius و Culiseta Melanura، Emerging Infectious Diseases, Vol. 7، 2001، صص 670-674. doi:10.3201/eid0704.010413
26 ] M. Eidson, J. Miller, L. Kramer, B. Cherry and Y. Hagiwara, “Dead Crow Densities and Human Cases of West Nile Virus State New York 2000” Emerging Infectious Dis- eases, Vol. 7، 2001، صص 662-664. doi:10.3201/eid0704.010411
27 ] M. Kulldroff, “A Spatial Scan Statistics,” Community Statistical Theory Methods, Vol. 26، 1997، ص 1481-1496. doi:10.1080/03610929708831995
28 ] BG Jacob، E. Muturi، J. Mwangangi، J. Funes، J. Shililu، J. Githure و RJ Novak، “تعیین مقدار از راه دور و سطح زمین متغیرهای کمکی گیاهی برای نقشه برداری مالاریا در سه مجتمع کشاورزی و روستای برنج در مرکز کنیا،” مجله بین المللی جغرافیای سلامت، جلد. 6، 2007، صص 21-28. doi:10.1186/1476-072X-6-21
29 ] I. Klein-schmidt, M. Bagayoko, GPY Clarke, M. Craig and DL Le Sueur, “A Spatial Statistical Approach to Malaria Mapping,” International Epidemiology Association, Vol. 29، شماره 2، 2000، صص 355-361.
30 ] N. Cressie, “Aggregation in Geostatistical Problems,” Geostatistics troia, 1992.
31 ] W. Gu و RJ Novak، “مدل‌سازی مبتنی بر زیستگاه اثرات مداخلات لارو پشه بر میزان تلقیح حشره‌شناختی، بروز و شیوع مالاریا،” مجله آمریکایی طب گرمسیری و بهداشت، جلد. 73، 2005، صص 546-552.
32 ] BG Jacob، DA Griffith، EJ Muturi، EX Caamano، JI Githure، JT Gunter، RJ Novak، “یک برآوردگر ماتریس کوواریانس خطای هتروسکداستی با استفاده از یک شبیه‌سازی خودکار رگرسیون شرطی درجه اول مارکوف برای استخراج اثربخشی مجانبی-معنایی نمونه‌برداری شده از متغیرهای کمکی زیستگاه آبی Anopheles Arabiensis، مجله مالاریا، جلد. 8، 2009، صص 216-224. doi: 10.1186/1475-2875-8-216
33 ] D. Chadee، “موارد کلیدی، راهنمای نظارت و کنترل Aedes Aegypti (Diptera: Culicidae)،” Bulletin of Entomological Research, Vol. 94، 2004، ص 201-207. doi: 10.1079/BER2004297
34 ] JP Bradbury، B. Ley-den، M. Salgado-Labouriau، Lewis، WM Jr.، C. Schu-bert، MW Binford، DG Frey، DR Whitehead و FW Weibezahn، “تاریخچه زیست محیطی اواخر کواترنری از دریاچه” والنسیا، ون. علم، جلد. 4، 1981، ص 18-26.
35 ] جی آر فلنلی، «جنگل بارانی استوایی: تاریخ زمین شناسی»، باترورث، لندن، جلد. 9، 1979، ص. 162.
36 ] JS Beard، “جنگل های مورا در آبرن، هند غربی بریتانیا”، مجله اکولوژی، جلد. 33، 1946، صص 173-192. doi: 10.2307/2256464
37 ] DD Chadee، “ریتم‌های میزبانی داخلی و خارجی Anopheles Albitarsis (Diptera: Culicidae) در ترینیداد، هند غربی، مجله حشره‌شناسی پزشکی، جلد. 29، 1992، صص 567-569.
38 ] BG Jacob، PG Nelson، R. Lampman، JA Morris، A. Raims، J. Funes، C. LaPonte و RJ No-vak، “مقایسه فناوری سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) برای شناسایی تغییرات اکولوژیکی فضایی برای شهری کاهش پشه‌ها، وینگ بیتس، جلد. 16، 2005، ص 30-33.
39 ] BG Jacob، J. Shililu، EJ Muturi، JM Mwangangi، SM Muriu، J. Funes، J. Githure، JL Regens و R. J، Novak، “زیستگاه‌های آبی Culex Quinquefasciatus بر روی پوشش زمین اصلاح شده برای اجرا یک برنامه مدیریت بردار یکپارچه (IVM) در سه روستا در طرح برنج Mwea، کنی، “مجله بین المللی جغرافیای سلامت، جلد 5، 2006، صفحات 18-27. doi:10.1186/1476-072X-5-18
40 ] FA Haight، “راهنمای توزیع پواسون”، نیویورک، ویلی، 1967.
41 ] S. Lang and A. Brezger, “Bayesian P-Splines, Journal of Computational and Graphical Statistics Vol. 13، 2004، صص 183-212. doi: 10.1198/1061860043010
42 ] DA Griffith، “خودهمبستگی فضایی در فیلتر فضایی”، Springer، 2003.
43 ] JF Anderson، TG Andreadis، AJ Main و DL Kline، “شیوع ویروس نیل غربی در Culex Pipiens ساکن تاج درختان و Mos-quitoes مرتبط”، مجله آمریکایی طب گرمسیری و بهداشت، جلد. 71، 2004، صص 112-119.
44 ] WK Reisen، JO Lundstrom، TW Scott، BF El-dridge، RE Chiles، R. Cusack، VM Martinez، HD Lothrop، D. Gutierrez، SE Wright، K. Boyce و BR Hill،. “نمونه‌های شیوع سرمی پرندگان در ویروس‌های انسفالومیلیت اسب غربی و انسفالیت سنت لوئیس در کالیفرنیا، ایالات متحده،” مجله حشره‌شناسی پزشکی، جلد. 37، 2000، ص 507-527. doi:10.1603/0022-2585-37.4.507
45 ] LM Calhoan، M. Avery، L. Jones، K. Gunarto، R. King، J. Roberts و TR Burkot، «سرریزهای ترکیبی فاضلاب (CSO) مکان‌های اصلی پرورش شهری برای Culex Quin-quefascia-tus در آتلانتا، جورجیا هستند. مجله آمریکایی طب گرمسیری و بهداشت، جلد. 77، 2007، صص 478-484.
46 ] K. Sugihara، A. Okabe و T. Satoh، “روش محاسباتی برای تجزیه و تحلیل خوشه نقطه ای در شبکه ها،” Geoinformatica، جلد. 15، شماره 1، 1387، صص 9-92.
47 ] JH Rappole، SR Derrickson و Z. Hubálek، “پرندگان مهاجر و گسترش ویروس نیل غربی در نیمکره غربی”، Emerging Infectious Diseases، جلد. 6، 2000، صص 11-19. doi:10.3201/eid0604.000401
48 ] AT Peterson، DA Vieglais و JK Andreasen، “پرندگان مهاجر به عنوان عوامل حمل و نقل حیاتی برای ویروس نیل غربی در آمریکای شمالی انتخاب شده اند”، بیماری های ناقل و زئونوتیک، جلد. 3، 2003، صص 27-37. doi:10.1089/153036603765627433
49 ] R. B Tesh، R. Parson، M. Siirin، Y. Randle، C. Sargent، H. Guzman، T. Wuithiranyagool، S. Higgs، DL Vanlanding-ham، AA Bala، K. Haas و B. Zerinque، ” فعالیت ویروس نیل غربی در تمام طول سال، منطقه ساحل خلیج فارس، تگزاس و لوئیزیانا، بیماری‌های عفونی نوظهور، جلد. 10، 2004، صص 1649-1652.
50 ] TA Beveroth، MP Ward، RL Lampman، AM Ringia و RJ Novak، “تغییرات در شیوع سرمی ویروس نیل غربی در سراسر ایلینوی در پرندگان محدوده آزاد از سال 2001 تا 2004″، مجله آمریکایی طب گرمسیری و بهداشت، جلد. 74، 2006، صص 174-179.
51 ] RM Gleiser، AJ MacKay، A. Roy، MM Yates، RH Vaeth، GM Faget، AE Fol-som، WF Augustine، RA Jr. Wells و MJ Perrich، «نظارت بر ویروس نیل غربی در شرق باتون روژ پریش، لوئیزیانا، مجله انجمن کنترل پشه آمریکا، جلد. 23، 2007، صص 29-36. doi:10.2987/8756-971X(2007)23[29:WNVSIE]2.0.CO;2
52 ] PP Marra, S. Griffing, C. Caffrey, AM Kilpatrick, R. McLean, C. Brand, E. Saito, AP Dupuis, L. Kramer and RJ Novak, “West Nile Virus and Wild-life,” BioScience, Vol. 54، 2004، صص 393-402. doi:10.1641/0006-3568(2004)054[0393:WNVAW]2.0.CO;2

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *