全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

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冬季流感人数增加的原因:流感爆发六大统计特征

已有 1634 次阅读 2020-2-20 07:49 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流| 流感统计特征, 拉马德雷冷位相, 厄尔尼诺, 太阳黑子, 拉尼娜

冬季流感人数增加的原因:流感爆发六大统计特征

                            杨学祥,杨冬红(吉林大学)


      冬季流感人数增加 可能跟这两个数据有关


      南京大学教授谈哲敏在接受科技日报记者采访时表示,冬季的低温和干燥,为病毒的存活和传播提供了最佳条件,这也是冬季易暴发流感的原因之一。

     不过,他们注意到,2017年至2018年的冬季,是全球200年来最为暖和的冬季之一,但这年冬天却出现了全球流感大暴发,这就无法用气温与湿度等天气条件影响流感来解释。那么,是否还存在一个更为重要的气象条件,影响全球流感大规模暴发呢?在全球持续变暖背景下,大规模流感暴发风险是否会增强,这在科学上仍然是一个谜。


       流感爆发六大统计特征


       我们在2014年指出:如果厄尔尼诺事件在2015年变为中等以上强度,流感爆发就有出现的可能。

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       目前,2015年厄尔尼诺已经达到仅次于1997-1998年厄尔尼诺强度的极强水平,加强流感暴发的监控非常必要,希望相关部门予以关注。

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       我在2017年2月6日指出,2000-2035年为拉马德雷冷位相时期,2016-2017年可能发生拉尼娜事件,2018-2019年可能发生厄尔尼诺事件,2019-2020年可能为太阳黑子谷年,2020年可能进入严重低温冻害时期,符合流感流行的主要条件,流感可能在2017年孕育,在2018-2019年流行。

       2017年拉尼娜正在发生,2018年初寒潮暴雪正在发生,流感大流行的六大相关条件正在到来。

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       2017年拉尼娜和2018年厄尔尼诺的发生和发展是流感爆发的重要气象前兆。

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       美国宇航局(NASA)说,目前,太阳活动正向着低点而行。2014年,太阳黑子的数量曾经达到了相对的峰值,现在,它们正在向低谷滑落,预计将在2019-2020年达到低点。这是流感爆发的重要天文原因。

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       综合1890-2004年的数据,我们在2007年得到流感大流行的6大气候特征:

       处于拉马德雷冷位相时期及其边界;

       前一年或前两年为中等强度以上的拉尼娜年;

       20世纪50-70年代同时为中国强沙尘暴年;

       前后一年或当年为中国东北地区冷夏年(20世纪50-70年代同时为严重低温冷害年);

       当年为中等强度以上的厄尔尼诺年;

       当年为太阳黑子谷年m或峰年M,m-1年,m+1年或M+1年。 

       1889-1890年、1900年、1918-1919年、1957-1958年、1968-1969年和1977年的禽流感爆发、2009年H5N1甲型流感暴发都满足这6大条件,同时,在1890年以来,满足这6大条件的只有以上7次爆发。

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        流感病毒为什么爆发于冬季?

    

图1 一年中紫外线量的变化(把7月的量作为1000来计算的相对值)


      我国的冬季为前一年12月到次年2月,是一年中紫外线最低值时期;在美国较冷的秋季,冬季和春季出现流感高峰,从10 月到次年 5 月,避开了紫外线夏季高峰。这说明,流感高峰与低温和紫外线低值有关。


参考文献


1.  杨海, 范来福, 刘继锋. 禽流感和流感的关系、起源、变异和对策[J]. 职业与健康. 2004, 20(10): 87-89

2.  于恩庶,徐秉锟,主编。中国人兽共患病学[M]。福州:福建科技出版社,1988。233。

3.  杨学祥,杨冬红。拉马德雷冷位相时期的灾害链。见:高建国主编,苏门答腊地震海啸影响中国华南天气的初步研究——中国首届灾害链学术研讨会论文集。气象出版社,2007:200-204。

4.  杨冬红,杨学祥,刘财。2004年12月26日印尼地震海啸与全球低温[J]。地球物理学进展。2006,21(3):1023-1027

5.  杨冬红,杨学祥。流感世界大流行的气候特征。沙漠与绿洲气象。2007,1(3):1-8。

6.  杨学祥。灾害链规律不容忽视。文汇报。科技文摘专刊(第683期)。2008年3月2日第五版。

7.  杨学祥,杨冬红。地震、海啸、低温和流感:灾害链的变化趋势。生命与灾害,2009,(11):4-7.

8.  杨学祥, 杨冬红. 全球进入特大地震频发期. 百科知识2008.07上,《百科知识》2008/07上, 8-9. 

9. 杨冬红,杨德彬,杨学祥。地震和潮汐对气候波动变化的影响。地球物理学报。2011,54(4):926-934. 

10.Upgrade influenza pandemic warning: possible pandemic nextyear 流感大流行预警:2008年可能发生流感大流行。发表人:yxx119  发表时间:2008年1月27日14点57分 来源:View SinglePost。http://www.flu.org.cn/scn/news-14085.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1109775.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1190330.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1215348.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1218352.html



相关报道


冬季流感人数增加 可能跟这两个数据有关

2020年02月18日 03:21 来源:科技日报

  冬季流感人数增加 可能跟这两个数据有关


  天气忽冷忽热容易让人得感冒,甚至助推流感暴发,在全球变暖的背景下,大规模流感暴发会呈现什么趋势?2月16日,记者从南京大学获悉,该校教授谈哲敏、符淙斌的交叉学科团队与美国学者历时多年研究发现,在每年的秋季,相临两天的最高气温差超过3摄氏度,在每个月达到一定的次数,人群的免疫力会显著下降,从而增加冬季流感的患病人数。这一成果,近期在线发表于国际刊物《环境研究快报》。

  谈哲敏在接受科技日报记者采访时表示,冬季的低温和干燥,为病毒的存活和传播提供了最佳条件,这也是冬季易暴发流感的原因之一。不过,他们注意到,2017年至2018年的冬季,是全球200年来最为暖和的冬季之一,但这年冬天却出现了全球流感大暴发,这就无法用气温与湿度等天气条件影响流感来解释。那么,是否还存在一个更为重要的气象条件,影响全球流感大规模暴发呢?在全球持续变暖背景下,大规模流感暴发风险是否会增强,这在科学上仍然是一个谜。

  谈哲敏、符淙斌教授的交叉学科团队和美国佛罗里达州立大学吴召华教授,收集分析从上世纪90年代到2018年的北半球多国气象数据和流感数据后发现,在每年的9月—11月间,相邻两天的日最高气温差超过3摄氏度的天数达到一定比例,将会对随之而来的冬季流感暴发有贡献。


  进一步的研究发现,在人口密集地区,当感染流感的人数达到一个关键数量,就可以导致新感染流感的人数超过康复的人数,从而形成整个冬季的强流感。“此外,根据全球多个气候模式对未来气候变化的预估结果,我们初步预测,21世纪后期,北半球中纬度人口密集地区的流感疫情暴发的风险有可能增加20%—50%,特别在欧洲地区,流感暴发风险可能会增加50%,在中国和美国的许多地区流感的暴发风险也会增加20%以上。”谈哲敏说。


【编辑:房家梁】

http://www.chinanews.com/life/2020/02-18/9095106.shtml

http://tech.hexun.com/2020-02-18/200323275.html




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