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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美国多州出现可致婴儿死亡病毒 暂无治疗方法:关注病毒多发

已有 1083 次阅读 2022-7-16 05:18 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

美国多州出现可致婴儿死亡病毒 暂无治疗方法

海外网 2022-07-15 17:00:34


资料图资料图


  海外网7月15日电 据美国全国广播公司报道,美国疾病控制和预防中心14日表示,自5月以来,美国多个州的卫生工作人员报告出现了副肠孤病毒感染病例,该病毒可致3个月以下新生儿和婴儿出现癫痫、脑膜炎和其它严重疾病。康涅狄格州至少有一名新生儿感染后死亡。

  由于没有系统的病毒监测,目前尚不清楚病例数量与往年的比较情况。美国卫生专家们检查了重症幼儿的脊髓液后发现,白细胞已经消失或几乎消失。目前还没有治疗这种病毒的方法。美国疾病控制和预防中心建议让感染的婴儿住院治疗,以避免病毒传播到托儿所或新生儿重症监护室。

  美国疾病控制和预防中心表示,这种病毒一般在夏季和秋季传播,通过打喷嚏、咳嗽、唾液和粪便传播,6个月以上幼儿感染病毒会出现较轻的疾病,症状包括皮疹、上呼吸道感染和发烧。(海外网 李芳)

https://news.sina.com.cn/w/2022-07-15/doc-imizirav3572490.shtml?cre=tianyi&mod=pchp&loc=23&r=0&rfunc=28&tj=cxvertical_pc_hp&tr=181


太阳休眠会导致地球病毒多发


       对于2020年太阳进入休眠期警告,科学界陷入了小冰期是否会发生的争论。事实上,太阳活动低值,紫外线的减少,最直接的后果就是病毒的繁殖和爆发。

      在十五世纪至十七世纪的二百余年内,全球强震发生频繁,其它自然灾害也很集中,如瘟疫流行,低温冻害严重,被称为小冰期时期。这个时期也正是蒙德太阳黑子超长极小值时期,太阳活动处于低值状态,有人把它看作是小冰期气候产生的原因(见表1)。

       2014年9月21日我们的研究表明,1996-2008年已进入21世纪太阳黑子超长极小期,严重低温和病毒爆发将成为大势所趋。2009年甲型流感爆发仅仅是一个最初信号。

       回顾15-17世纪小冰期时代的瘟疫横行,我们必须做好迎接未来低温期带来的瘟疫和多种病毒爆发的准备。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6186470f0102v186.html

多种病毒爆发可能源于21世纪太阳黑子超长极小期

已有 5721 次阅读 2014-9-9 17:16 |个人分类:科技点评|系统分类:观点评述| 小冰期, 太阳黑子超长极小期, 瘟疫, 病毒爆发

多种病毒爆发可能源于21世纪太阳黑子超长极小期

                               杨学祥 

在十五世纪至十七世纪的二百余年内,全球强震发生频繁,其它自然灾害也很集中,如瘟疫流行,低温冻害严重,被称为小冰期时期。这个时期也正是蒙德太阳黑子超长极小值时期,太阳活动处于低值状态,有人把它看作是小冰期气候产生的原因(见表1)。

我们的研究表明,1996-2008年已进入21世纪太阳黑子超长极小期,严重低温和病毒爆发将成为大势所趋。2009年甲型流感爆发仅仅是一个最初信号。 

太阳黑子、病毒多发和潮汐的对应关系

太阳黑子极小期

时间(年)

潮汐极大年

 流感

瘟疫

气温

欧特极小期

1040-1080

1062




沃尔夫极小期

1280-1350

1264


14世纪


史玻勒极小期

1450-1550

1425

15101580

持续300

小冰期

蒙德极小期

1645-1715

1629

1675,1733

1742,1743

1665

小冰期

道尔顿极小期

1790-1820

1770

1889-1894

1894

小冰期

21世纪极小期

1996-??

1974

2009

??

变冷?

 

中新社联合国201495 (记者李洋)世界卫生组织5日对外透露的文件显示,埃博拉疫情已经造成超过2000人丧生。联合国当天决定设立埃博拉疫情危机控制中心。

世卫组织数据显示,截至5日在几内亚、利比里亚、塞拉利昂和尼日利亚四国肆虐的埃博拉疫情已经造成至少2105人死亡,病例数达到3967例。

http://news.sina.com.cn/w/2014-09-06/030030803052.shtml杨冬红,杨学祥全球气候变化的成因初探地球物理学进展. 2013, 28(4): 1666-1677.

中新社休斯敦201498(记者王欢一种罕见的肠道病毒EV-D68导致的呼吸系统疾病,在美国中西部地区至少10个州蔓延,引起恐慌。上千名受感染儿童需要住院、甚至进入重症监护室治疗。目前尚无疫苗和特效药物,专家称已报告病例很可能只是“冰山一角”。

http://news.sina.com.cn/w/2014-09-09/065830811791.shtml

2014年多种病毒接连爆发,与21世纪太阳黑子超长极小期有关。太阳活动对流感爆发的影响人们早就发现。在太阳黑子超长极小期,太阳活动减弱,辐射出的紫外线也减弱,这有利于微生物和病毒的滋生和繁殖。流感病毒对热比较敏感,在56摄氏度下加热30分钟、60摄氏度下加热10分钟,65—70摄氏度下加热数分钟,流感病毒即丧失活性。直射阳光下40—48小时也可杀死该病毒,如果用紫外线直接照射,可迅速破坏其传染性。紫外线直射可依次破坏其感染力、血凝素活性和神经氨酸酶活性。但病毒对低温抵抗力较强,在有甘油保护的情况下可保持活力1年以上。由此看来,太阳黑子超长极小期时期的低温和低紫外线是流感暴发在其中的主要原因。

同样,1890-1924年和1947-1996年拉马德雷冷位相时期的低温也是18891899-19001918-1919年、1957-19581968-19691976年流感大爆发的原因。

2008-2014年处于太阳黑子超长极小期,同样是太阳黑子峰值,2014年的太阳黑子相对数仅仅是1989年的二分之一(见图1)。低温冻害频发是这一时期的特征。

判断太阳黑子超长极小期的第二种方法是,太阳黑子周期长度的变化。汤懋苍等人指出,依据太阳黑子周期长度(SCL)资料,将过去2500年分为"好天时代"(SCL11)"坏天时代"(SCL11),发现在"坏天时代"中国旱灾频率显著高于"好天时代""()天世纪"与气候暖()期有好的对应;太阳黑子延长极小期、冷气候和SCL (即坏天时代)的对应关系见表1[9]。这表明,SCL长,太阳活动弱,全球气温降低,太阳黑子延长极小期和SCL长(坏天时代)一一对应。从公元850年起,我们可以确定的太阳黑子延长极小期就有5次之多,它们与潮汐最大值对应,与低温和小冰期对应。

1996年太阳黑子谷值到2008年太阳黑子谷值,历时12.4年,大于11年的标准,表明1996年开始地球已进入太阳黑子超长极小期。火山活动的加剧也是气温变低的一个原因(见表2)。

 

太阳活动、火山喷发、强潮汐和低温期的对应关系

太阳黑子延长极小期

时间

坏天

时代

潮汐极大年时间

火山活跃时间

全球

气温

欧特

1040-1080

1010-1110

1062

??

低温

沃尔夫

1280-1350

1165-1360

1264

1275-1300

小冰期

史玻勒

1450-1550

1420-1525

1425

1440-1460

1470-1490

小冰期





1570-1600


蒙德

1640-1720

1600-1725

1629

1640-1680

小冰期

道尔顿

1790-1830

1790-1915

1770

1810-1820

小冰期





1850-1860

1870-1890

1900-1920


21世纪

2007-??

1997-??

1974

1980-??

低温?

注:数据来自文献[72546]

太阳将进入不寻常且时间较长的“超级安静模式”,大约从2020年开始,太阳黑子活动或许会消失几年甚至几十年。太阳黑子活动或许将进入“冬眠”,这种情况自17世纪以来从未出现。目前处于200年气候周期的变冷初期[7]


1  1955-2014年太阳黑子相对数变化

 

图2  1976-2014年太阳黑子超长极小期和埃博拉拉病毒

1996年地球进入21世纪太阳黑子超长极小期,严重低温和低紫外线将导致多种病毒接连爆发。全球变暖持续16年停滞也是一个重要信号。

2003年非典病毒爆发;

2009年甲型流感爆发;

2000年和2014年埃博拉病毒爆发;

2014年肠道病毒EV-D68爆发。

回顾15-17世纪小冰期时代的瘟疫横行,我们必须做好迎接未来低温期带来的瘟疫和多种病毒爆发的准备。

参考文献

马宗晋杜品仁现今地壳运动问题[M]. 北京地质出版社, 1995, 10: 99-102

杨冬红,杨学祥,刘财。20041226印尼地震海啸与全球低温。地球物理学进展。2006213):1023-1027

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。200713):1-8

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。2011544):926-934.

杨冬红,杨学祥全球气候变化的成因初探地球物理学进展. 2013, 28(4): 1666-1677.

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-826254.html




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