马罡

职称:校聘研究员

邮箱:magang@hbu.edu.cn

地址:河北省保定市五四东路180号河北大学综合逸夫楼804室

邮政编码:071002

  • 个人简介

个人简介

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-3378-9488

【教育经历】

2009 - 2012 中国农业科学院研究生院 博士

2003 - 2006 中国农业科学院研究生院 硕士

1999 - 2003 东北农业大学 学士

【工作经历】

2026- 河北大学生命科学学院 副研究员/校聘研究员

2014-2026 中国农业科学院植物保护研究所 助研/副研

2012-2014 中国农业科学院植物保护研究所 博士后

【研究领域】害虫气候变化生物学与监测预警

主要科研进展

1)阐明了全球气候变化对昆虫的影响及昆虫对气候变化的适应机制:阐明了全球气候变化、土地利用与农业管理变革、全球贸易等全球变化关键因子影响害虫种群和群落的时空动态及其生态机制。提出了全新的定义极端气候事件的方法,可量化任一时间尺度极端气候事件对昆虫等生物的影响;阐明了极端高温对昆虫的即时、跨阶段和跨世代影响,以及昆虫通过行为、表型可塑性、发育进程、进化性适应等方式应对极端高温的策略。阐明了作物害虫缓解气候变化影响的生态学机制,以如何提高气候变化下作物害虫预测准确性为例,提出了改进气候驱动昆虫种群预测模型技术的新方法。相关成果以综述文章发表在Nature Reviews Earth & Environment (地球科学顶刊,5年IF=73.7)、Annual Review of Entomology (昆虫学顶刊,5年IF=20.7,ESI高被引论文)、Ecological Monographs (ESI高被引论文)、Current Opinion in Insect Science (JCR和中科院双1区)等Top期刊。

2)揭示了气候变化对昆虫种群、种间关系及群落结构和功能的影响:通过分析历史气候数据变化,总结出气候变化的主要特征,即日间温度小幅升高、夜间温度大幅升高、昼夜温差减小、极端高温出现频率增加、季节性非对称变暖、中度干旱加剧等特点,研究了这些特征对农业生态系统中的重要害虫种群、种间关系、群落结构及功能的影响。研究结果以第一或通讯作者发表在Global Change Biology、Functional Ecology、Ecography、Applied Soil Ecology、Journal of Experimental Biology、Journal of Thermal Biology等JCR分区1区期刊。

3)将昆虫适应气候变化机制纳入模型,提高了农作物害虫测报的准确性:模拟全球变暖导致农业昆虫栖息的作物微环境温度逐渐升高的过程,发现跌落和爬行行为是麦蚜等昆虫应对高温胁迫的重要策略。研究发现麦蚜的体温调节行为能缓解极端高温的不利影响。目前气候变化对害虫影响预测的研究,往往忽略了害虫利用微环境气候以及通过体温调节来减轻气候变化影响的能力。忽视上述生态学过程,则可能过高地估计气候变化对害虫的负面影响,从而低估害虫发生的潜在分布范围、种群数量及对农业造成的产量损失。研究结果以第一或通讯作者发表在Nature Communications、Animal Behaviour、Journal of Thermal Biology、Journal of Insect Physiology等JCR多学科、动物学和昆虫学1区期刊。

代表性成果简介

1. 阐明农作物害虫对全球变化的响应及其生态学机制:提取近千项研究中两千余条数据,分析了全球气候变化、土地利用与农业管理变革、全球贸易等全球变化关键因子影响害虫种群和群落的时空动态及其生态机制。气候变化总体加剧虫害导致的作物损失。毁林、扩耕、施肥、灌溉、全球贸易等人类活动加剧了农作物害虫的危害。提出气候智慧型害虫管理技术、精准农业、保护型生物防治等应对策略,对科学应对全球变化下的粮食安全问题有重要意义。相关成果以共同通讯作者发表在《自然综述:地球与环境》(Nature Reviews Earth & Environment) (JCR地球科学顶刊, 1/395),最新IF = 74.1。期刊封面文章;Altmetric得分高于期刊同期93%研究;美国科学促进会、新华社专题报道。

2. 发现并量化了气候变化下昆虫行为对作物产量影响的生态学效应:研究发现了麦蚜通过体温调节行为缓解气候变暖下的高温胁迫。创新性地量化了麦蚜体温调节行为对其在不同地区种群增长和全球小麦产量的影响;为宏观大尺度生态学与微观昆虫生态学相结合,预测全球气候变化对世界性害虫及全球粮食安全的影响提供了样板。以唯一第一作者被Nature Communications期刊接受发表 (JCR多学科1区, 8/140),最新IF = 18.1。审稿人评价:创造性和令人兴奋的研究,为气候变化对人类影响提供了独特见解。

3. 揭示昆虫响应极端高温机制,提出改进气候驱动昆虫种群预测模型新方法:提出了可量化任一时间尺度极端温度事件对昆虫等生物影响的新方法。阐明了极端高温对昆虫的即时、跨阶段和跨世代影响,以及昆虫通过体温调节行为、表型可塑性、发育进程、进化性适应等方式应对极端高温的策略。在此基础上,以如何改进气候变化下作物害虫预测技术为例,提出了改进气候驱动昆虫种群预测模型新方法。相关研究成果发表在《昆虫科学最新观点》(Current Opinion in Insect Science) (JCR与中科院双1区)、《昆虫学年评》(Annual Review of Entomology) (JCR昆虫学顶刊, 1/110)。Annual Review of Entomology综述Altmetric得分高于期刊同期98%研究,ESI高被引。

4. 发现气候变化改变农作物害虫的优势种:发现全球气候变化打破了农业害虫群落原有物种间的相对优势度,使优势种发生了演替。研究结果发表在生态学顶刊《全球变化生物学》(Global Change Biology) (JCR生态学1区, 5/205)。本研究采用的室内及田间模拟、多年田间观测分析及全球数据元分析的综合研究方法,在个体和群落水平上分析害虫种间对全球气候变化的差异化响应,对预测气候变化对害虫群落影响具有重要的应用价值。期刊Highlights文章(Top3%);CCTV、科技日报等媒体报道。

5. 阐明气候变化对害虫-天敌种间关系作用新机制:目前气候变化生物学中多关注平均温度升高对生物及种间关系的影响。而自然界气候变化呈现显著的昼夜不对称性——夜间温度升高幅度显著高于白天。这一不对称的升温与平均温度升高相比,对农业生态系统中典型的捕食性天敌(瓢虫)—植食性害虫(蚜虫)产生截然不同的生物学效应。平均温度升高对瓢虫有显著的负面影响,减弱了对蚜虫的控制作用。相反,等量的夜间温度升高则对瓢虫无影响或有正面作用,有利于维持对蚜虫的控制作用。研究结果发表在英国生态学会经典期刊《功能生态学》 (Functional Ecology) (JCR生态学1区, 26/205)。新华社、人民日报、光明日报、国家林草局等国家级和省部级媒体报道,社会影响广泛。

【承担项目】

1. 国家自然科学基金面上项目(32471597):麦长管蚜对气候变暖的行为适应机制及其在小麦产量损失预测中的作用 (2025-2028)——主持

2. 国家自然科学基金重点项目(32330090):非生长季气候变暖的“后遗症”效应导致滞育性昆虫种群下降的生态机制——梨小食心虫为模式 (2024-2028)——参加

3. 国家重点研发计划(2023YFD1401400):果树病虫害演替规律与全程绿色防控技术体系集成示范 (2023.12-2026.12) ——子课题负责人

4. 国家重点研发计划(2022YFD1400400):农林草病虫害数字化精准监测预警技术体系构建与应用 (2022-2025) ——参加

5. 农业长期性基础性工作(Y2017LM10):国家植物保护数据中心 (2017-2025) ——参加

6. 国家现代农业(葡萄)产业体系:葡萄虫害防控岗位 (2017-2023) ——参加

7. 国家自然科学基金面上项目(31772156):气候变暖下体温调节介导的麦长管蚜与龟纹瓢虫种间关系模拟 (2018-2021)——主持

8. 国家自然科学基金重点国际合作项目(31620103914):基于气候变化下表型可塑性差异及遗传变异的麦蚜种群动态研究 (2017-2021) ——参加

9. 国家自然科学基金面上项目(31471764):气候变化条件下中国小菜蛾冬季存活和越冬分布研究 (2015-2018) ——参加

10. 国家自然科学基金青年科学基金项目(31400350):周期性极端高温事件对麦长管蚜种群影响的模拟 (2015-2017)——主持

11. 国家重点研发计划(2018YFD0200500):长江流域冬小麦化肥农药减施技术集成研究与示范 (2018-2020) ——子课题负责人

12. 国家重点研发计划(2018YFD0201300):葡萄及瓜类化肥农药减施技术集成研究与示范 (2018-2020) ——子课题负责人

13. 国家自然科学基金面上项目(31272035):气候变暖对麦长管蚜避热行为的影响及其后续生态效应的模拟实验研究 (2013-2016) ——参加

14. 国家自然科学基金面上项目(31170393):气候变暖温度模式对3种麦蚜种群影响及长期趋势情景模拟 (2012-2015) ——参加

15. 北京市自然科学基金面上项目(6132029):气候变暖对麦长管蚜微环境分布及种群数量影响的模拟研究 (2013-2015) ——参加

16. 农业部948项目(2011-G9):中国农业适应气候变化关键技术引进 (2011-2015) ——参加

17. 国家公益性行业专项(201103024):北方果树食心虫综合防控技术研究与示范推广 (2011-2015) ——参加

18. 国家公益性行业专项(200803116):北方果树食心虫发生规律预测及可持续控制技术研究 (2008-2010) ——参加

19. 国家公益性行业专项(201103021):十字花科小菜蛾综合防控技术研究与示范推广 (2011-2015) ——参加

20. 国家公益性行业专项(200803001):小菜蛾抗药性监测和可持续控制技术研究 (2008-2010) ——参加

21. 中国博士后面上基金项目(2012M520479):气候变暖对麦长管蚜微环境分布影响的模拟研究 (2012-2013)——主持

22. 国家公益性行业专项(NYHYZX07/050):蔬菜产业区根节线虫种类、优势种群与成灾规律研究 (2007-2010) ——参加

23. 国家973课题(2007CB109202):转基因植物对动植物多样性影响的生态学规律 (2008-2010) ——参加

24. 国家科技支撑计划(2007BAQ00159):长白山特种药材技术标准及关键技术研究与开发——平地人参病虫害控制关键技术研究 (2007-2010) ——子课题负责人

25. 国家自然科学基金面上项目(30871637):气候变暖温度特征对麦长管蚜种群动态影响及长期趋势情景模拟 (2008) ——参加

26. 国家科技基础条件平台建设项目(2005DKA21105):天敌昆虫种质资源数字化整理、整合及共享试点 (2004-2007) ——参加

27. 中日合作项目(JICA):麦蚜发生生态与防治决策支持系统的研究 (2002-2006) ——参加

28. “十五”攻关项目(2002BA516A01):物理防治技术及其田间应用研究与示范 (2001-2004) ——参加

【发表论文】

昆虫气候变化生物学 (ESI高被引论文2篇, 单篇平均被引>60次):

1. Ma CS#, Ma G#, Lin QC*. 2026. Mechanisms governing responses of agriculturally important insects to global change. Current Opinion in Insect Science, 77: 101534. https://doi.org/10.1016/j.cois.2026.101534 (共同一作) JCR和中科院双1区

2. Li RN, Ma CS*, Jego L, Le Lann C, van Baaren J, Ma G*. 2026. Temperature variability homogenized thermal responses in a herbivore community along a European longitudinal gradient. Ecography, 2026(2): e08194. (*共同通讯) JCR生态学1区 (10/135)

3. Ma G, Pincebourde S, Bai X, Peng Y, Wang XJ, Yang HP, Zhu L, Zhang W, Ma CS*. 2025. Behavioural plasticity of a pest species aggravates global wheat yield loss under climate change. Nature Communications, 16: 11163. JCR多学科1区 (10/135)

4. Ma CS, Wang BX*, Wang XJ*, Lin QC*, Zhang W, Yang XF, van Baaren J, Bebber D, Eigenbrode S, Zalucki M, Zeng J, Ma G*. 2025. Crop pest responses to global changes in climate and land management. Nature Reviews Earth & Environment, 6: 264-283. (*共同通讯) JCR地球科学顶刊 (1/374)

5. Hoshain S, Ma CS* & Ma G*. 2025. Simulated environmental temperature rise may alter pest relative dominance by modifying species interaction in an aphid community. Entomologia Experimentalis et Applicata, 173: 834–843. JCR昆虫学2区 (38/110) (*共同通讯)

6. Zhang Y, Yang M, Qi Y, Xue Y, Yang N, Ma G, Wan F, Xian X, Liu W. 2024. Predicting global geographical distribution and latitudinal suitability gradient for light Brown apple moth. Heliyon, 10(11): e32268. JCR多学科科学1区 (29/135)

7. Najar-Rodriguez AJ, Lacorazza S, Klaiber J, Avila GA, Zhang J, Ma CS, Ma G. 2024. Long-term effects of elevated CO2 on the nutrition provided to parasitoids by their herbivorous hosts. Physiological Entomology, 49(3), 244–252. JCR昆虫学2区 (44/110)

8. Jego L, Li R, Roudine S, Ma CS, Le Lann C, Ma G, van Baaren J. 2023. Parasitoid ecology along geographic gradients: lessons for climate change studies. Current Opinion in Insect Science, 57: 101036. JCR和中科院双1区

9. Wang B, Zhu L, Ma G, Najar-Rodriguez A, Zhang J, Ma CS. 2023. Current and Potential Future Global Distribution of the Raisin Moth Cadra figulilella (Lepidoptera: Pyralidae) under Two Different Climate Change Scenarios. Biology, 12(3), 435. JCR生物学1区 (20/107)

10. Harvey JA, Tougeron K, Gols R, ... Ma G, et al. 2023. Scientists' warning on climate change and insects. Ecological Monographs, 93: e1553. JCR生态学1区 (10/200)

11. Bai X, Wang XJ, Ma CS*, Ma G*. 2023. Heat-avoidance behavior associates with thermal sensitivity rather than tolerance in aphid assemblages. Journal of Thermal Biology, 114: 103550. (*共同通讯) JCR动物学1区 (10/181)

12. Ma G, Ma CS. 2022. Potential distribution of invasive crop pests under climate change: incorporating mitigation responses of insects into prediction models. Current Opinion in Insect Science, 49: 15-21. JCR和中科院双1区

13. Zhu L, Xue Q, Ma G, Ma CS. 2022. Climate warming exacerbates plant disease through enhancing commensal interaction of co-infested insect vectors. Journal of Pest Science, 96: 945–959. JCR昆虫学1区 (5/110)

14. Nyamukondiwa C, Machekano H, Chidawanyika F, Mutamiswa R, Ma G, Ma CS. 2022. Geographic dispersion of invasive crop pests: the role of basal, plastic climate stress tolerance and other complementary traits in the tropics. Current Opinion in Insect Science, 50: 100878. JCR和中科院双1区

15. Ma CS, Zhang W, Peng Y, Zhao F, Chang XQ, Xing K, Zhu L, Ma G, Yang HP, Rudolf V. 2021. Climate warming promotes pesticide resistance through expanding overwintering range of a global pest. Nature Communications, 12: 5351. JCR多学科1区 (10/135)

16. Ma G, Bai CM, Rudolf V, Ma CS. 2021. Night warming alters mean warming effects on predator-prey interactions by modifying predator demographics and interaction strengths. Functional Ecology, 35(9): 2094-2107. (JCR生态学1区, 23/200)

17. Ma G, Hoffmann A, Ma CS. 2021. Are extreme high temperatures at low or high latitudes more likely to inhibit the population growth of a globally distributed aphid? Journal of Thermal Biology, 98: 102936. JCR动物学1区 (10/181)

18. Ma CS, Ma G, Pincebourde S. 2021. Survive a warming climate: insect responses to extreme high temperatures. Annual Review of Entomology, 66: 163–184. JCR昆虫学顶刊 (1/110)

19. Chen YY, Zhang W, Ma G, Ma CS. 2019. More stressful event does not always depress subsequent life performance. Journal of Integrative Agriculture, 18(10): 2321–2329. JCR农业综合类1区 (14/94)

20. Bai CM, Ma G*, Cai WZ, Ma CS*. 2019. Independent and combined effects of daytime heat stress and night-time recovery determine thermal performance. Biology Open, 8 (3), bio038141. (*共同通讯) JCR生物学2区 (52/107)

21. Ma G, Bai CM, Wang XJ, Majeed MZ, Ma CS. 2018. Behavioural thermoregulation alters microhabitat utilization and demographic rates in ectothermic invertebrates. Animal Behaviour, 142: 49–57. JCR动物学1区 (24/181)

22. Ma G, Tian BL, Zhao F, Wei GS, Hoffmann A, Ma CS. 2017. Soil moisture conditions determine phenology and success of larval escape in the peach fruit moth, Carposina sasakii (Lepidoptera, Carposinidae): Implications for predicting drought effects on a diapausing insect. Applied Soil Ecology, 110: 65–72. JCR土壤科学1区 (9/48)

23. Zhang B, Zhao F, Hoffmann A, Ma G, Ding HM, Ma CS. 2016. Warming Accelerates Carbohydrate Consumption in Diapausing Overwintering Peach Fruit Moth Carposina sasakii. Environmental Entomology, 45: 1287–1293. JCR昆虫学2区 (44/110)

24. Ma G, Rudolf V, Ma CS. 2015. Extreme temperature events alter demographic rates, relative fitness, and community structure. Global Change Biology, 21: 1794–1808. JCR生态学1区 (3/200)

25. Ma G, Hoffmann A, Ma CS. 2015. Daily temperature extremes play an important role in predicting thermal effects. Journal of Experimental Biology, 218: 2289–2296. JCR动物学1区 (12/181)

26. Liang LN, Zhang W, Ma G, Hoffmann A, Ma CS. 2014. A single hot event stimulates adult performance but reduces egg survival in the oriental fruit moth, Grapholitha molesta. PLoS ONE, 9: e116339. JCR多学科类2区 (44/135)

27. Ma G, Ma CS. 2012. Climate warming may increase aphids’ dropping probabilities in response to high temperatures. Journal of Insect Physiology, 58: 1456–1462. JCR昆虫学1区 (22/110)

28. Ma G, Ma CS. 2012. Effect of acclimation on heat-escape temperatures of two aphid species: implications for estimating behavioral response of insect to climate warming. Journal of Insect Physiology, 58: 303–309. JCR昆虫学1区 (22/110)

29. 马罡, 马春森. 2016. 气候变化下极端高温对昆虫种群影响的研究进展. 中国科学: 生命科学, 46(5): 556–564.

30. 马春森, 马罡, 赵飞. 2014. 气候变暖对麦蚜的影响. 应用昆虫学报, 51(6): 1435–1443.

31. 丁惠梅, 马罡, 武三安, 赵飞, 马春森. 2011. 滞育昆虫小分子含量变化研究进展. 应用昆虫学报, 48(4): 1052–1062.

32. 马春森, 马罡, 杨和平. 2010. 小菜蛾在温带地区越冬研究进展. 生态学报, 30(13): 3628–3636.

33. 马罡, 马春森. 2007. 三种麦蚜在温度梯度中活动行为的临界高温. 生态学报, 27(6): 2449–2459.

34. 马罡, 马春森. 2007. 禾谷缢管蚜对温度梯度的行为反应. 植物保护学报, 34: 624–630.

35. 杜尧, 马春森, 赵清华, 马罡, 杨和平. 2007. 高温对昆虫影响的生理生化作用机理研究进展. 生态学报, 27(4): 1565–1572.

36. 马春森, 马罡, 杜尧, 杨和平. 2005. 连续温度梯度下昆虫趋温性的研究现状与展望. 生态学报, 25(12): 2940–2946.

农业有害生物监测与治理:

1. Wang C, Wang L, Ma G, Zhu L. 2025. CSF-YOLO: A Lightweight Model for Detecting Grape Leafhopper Damage Levels. Agronomy, 15: 741. JCR农学1区 (21/129)

2. Wang C, Tian W, Ma G, Zhu L. 2025. Accurate Identification of Grade of Grape Damage by Brevipalpus spp. Based on the Improved YOLOv8n Model. Applied Sciences, 15: 2712. JCR工程学/多学科2区 (50/175)

3. Zhang JP, Avila G, Ma G, et al. 2024. Designing and testing novel artificial shelter traps to mass-trap overwintering brown marmorated stink bugs: a proof-of-concept study in Northwestern China. CABI Agriculture & Bioscience, 5: 19. JCR农业/多学科2区 (24/94)

4. Wang C, Wang Y, Ma G, Bian G, Ma CS. 2023. Identification of Grape Diseases Based on Improved YOLOXS. Applied Sciences, 13: 5978. JCR工程学/多学科2区 (50/175)

5. Ma G, Ma CS. 2012. Differences in the nocturnal flight activity of insect pests and beneficial predatory insects recorded by light traps: possible use of a beneficial-friendly trapping strategy for controlling insect pests. European Journal of Entomology, 109: 395–401. 昆虫学2区

6. 林清彩#,马罡#,张薇,朱亮,马春森. 2023. 诱虫灯与性诱剂联用对葡萄透翅蛾和斜纹夜蛾的诱杀效果. 植物保护, 49: 338-341.

7. 林清彩,朱亮,马罡,马春森. 2022. 葡萄干斑螟Cadra figulilella的生物学特征及综合治理. 中国果树, 9: 75-77.

8. 王超学, 祁昕, 马罡, 朱亮, 王白暄, 马春森. 2022. 基于YOLO V3的葡萄病害人工智能识别系统. 植物保护, DOI: 10.16688/j.zwbh.2021513.

9. 马罡, 林清彩, 马春森. 2021. 葡萄根瘤蚜的生物学特征及管理. 中国果树, 9: 78-81.

10. 马罡, 李佳乐, 林清彩, 马春森. 2021. 葡萄花翅小卷蛾的生物学特征及防治措施. 中外葡萄与葡萄酒, (1): 63-65.

11. 薛祺, 马罡, 马春森. 2020. 利用天敌防治葡萄园害虫研究进展. 中国果树, 1: 19–21.

12. 马罡, 李佳乐, 马春森. 2019. 蛀干害虫二突异翅长蠹研究进展. 中国植保导刊, 39(10): 20–26.

13. 马罡, 张薇, 马春森. 2019. 葡萄园主要害螨及其防治技术. 山西果树, 6: 88–90.

14. 马罡, 李佳乐, 张薇, 马春森. 2019. 葡萄短须螨的发生与防治. 落叶果树, 51(6): 44–45.

15. 张薇, 白春明, 马罡, 张博, 马春森. 2018. 葡萄钻蛀类害虫的研究进展. 安徽农业科学, 46(28): 25–28, 55.

16. 白春明, 马罡, 张薇, 张博, 马春森. 2018. 葡萄害虫绿色防控技术的应用. 安徽农业科学, 46(30): 8–9, 12.

17. 杨和平, 马罡, 马春森. 2011. 农作物害虫预测模型网络共享平台系统. 环境昆虫学报, 33(2): 173–179.

18. 李晶晶, 马罡, 黄敏, 赵飞, 杨和平, 马春森. 2011. 短期高温脉冲对瓜型棉蚜的抑制作用及其在防治中的应用. 中国植保导刊, 31(3): 10–13.

19. 马春森, 何鹏, 马罡, 杨和平. 2011. 小麦病虫害便捷识别模型和远程诊断系统. 植物保护, 37(3): 165–169.

20. 刘丽, 杨和平, 赵飞, 马罡, 马春森. 2011. 北方果树食心虫远程便捷识别系统. 应用昆虫学报, 48(6): 1710–1718.

21. 马春森, 马罡, 张素红, 杨和平. 2010. 家用调料植物粗提物防治小菜蛾的研究. 环境昆虫学报, 32(1): 66–72.

22. 马春森, 马罡, 常向前, 杨和平. 2009. 棉铃虫的环境友好型诱杀技术研究. 环境昆虫学报, 31(3): 219–225.

23. 马春森, 马罡. 2008. 农业害虫高温调控的研究进展. 环境昆虫学报, 30(3): 257–264.

24. 马春森, 马罡, 何鹏. 特殊环境昆虫体表形态仿生资源的研究进展. 见:《农业生物资源与环境调控》(朱昌雄主编), 北京: 中国农业科学技术出版社, 2007, 182–188.

25. 马罡, 马春森, 常向前. 2007. 物理方法防治转Bt棉田棉花害虫技术的研究. 见:《农业生物资源与环境调控》(朱昌雄主编), 北京: 中国农业科学技术出版社, 2007, 196–198.

【出版著作】

1. van Baaren J, Le Lann C, Ma CS, Ma G. (2025). Biological Control Systems and Climate Change. CABI.(特邀主编)

2. Invited book chapter: Ma G, Ma CS. (2025) Biocontrol, climate change and population dynamics: Why is an increase of pest outbreaks and plant diseases transmitted by vectors expected following climate changes? In: van Baaren J, Le Lann C, Ma CS & Ma G (eds) Biological Control Systems and Climate Change. CABI. DOI: 10.1079/9781800625099.0003

3. Invited book chapter: Ma G, Ma CS, Le Lann C, van Baaren J. (2024) Effects of Climate Change on Insect Phenology. In: González-Tokman D & Dáttilo W. (eds) Effects of Climate Change on Insects: Physiological, Evolutionary, and Ecological Responses. Oxford University Press, Oxford, England.

4. Invited book chapter: Ma G, Le Lann C, van Baaren J, Ma CS. (2020) Night Warming Affecting Interspecific Interactions: Implications for Biological Control. In: Gao Y., Hokkanen H., Menzler-Hokkanen I. (eds) Integrative Biological Control. Progress in Biological Control, vol 20. Springer, Cham.

5. 《中国主要葡萄害虫识别与防治原色图谱》, 中国农业科学技术出版社, 2022.(主编)

6. 《麦类作物重大病虫害科学观测标准和方法》, 汉斯出版社, 2022.

7. 《葡萄病虫害绿色防控彩色图谱》, 中国农业出版社, 2020.

8. 《中国农业适应气候变化关键问题研究》, 气象出版社, 2014.

9. 《农业重大外来入侵生物应急防控技术指南》, 科学出版社, 2010.

10. 《经济昆虫种质资源描述规范、数据标准和数据质量控制规范*蜂、蚕、天敌昆虫》(第一卷、第二卷), 暨南大学出版社, 2009.

11. 《农业生物资源与环境调控》, 中国农业科学技术出版社, 2007.

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