Jump to content

Сельское хозяйство в Калифорнии

Калифорния производит миндаль ежегодно на сумму 5,3 миллиарда долларов. Это 100% коммерческого миндаля в США, 100% всей Северной Америки и 80% коммерческого миндаля по всему миру.

Сельское хозяйство является важным сектором экономики Калифорнии , принося почти миллиардов долларов 50   дохода в 2018 году. . выращивается более 400 товарных культур В Калифорнии , включая значительную часть всех фруктов , овощей и орехов в Соединенных Штатах . [ 1 ] В 2017 году В штате насчитывалось 77 100 уникальных ферм и ранчо, занимающих 25,3 миллиона акров (10 200 000 гектаров) земли. Средний размер фермы составлял 328 акров (133 га), что значительно меньше, чем средний размер фермы в   США, составляющий 444 акра (180 га). [ 1 ]

Из-за своих масштабов и естественного засушливого климата сельскохозяйственный сектор использует около 40 процентов потребления воды в Калифорнии . [ 2 ] Сельскохозяйственный сектор также связан с другими негативными последствиями для окружающей среды и здоровья, в том числе является одним из основных источников загрязнения воды .

Рисовые поля к северу от Сакраменто

В таблице ниже показаны 21 самый популярный товар по долларовой стоимости, произведенный в Калифорнии в 2017 году. [ 1 ] В период с 2016 по 2017 год общая стоимость следующих культур выросла более чем на 2%: миндаль, молочные продукты, виноград и крупный рогатый скот. Наибольший рост наблюдался в продажах миндаля , которые увеличились на 10,9% с 2016 по 2017 год как за счет увеличения объемов производства, так и за счет средней рыночной цены за фунт миндаля. Продажи молочной продукции выросли на 8,2% с 2016 по 2017 год за счет роста средней цены на молоко, несмотря на незначительное снижение общего объема производства молока. Продажи винограда выросли на 3,1% с 2016 по 2017 год за счет роста цены за тонну винограда (с $832 за короткую тонну ($917/т) в 2016 году до $847 за короткую тонну ($934/т) в 2017 году). Продажи крупного рогатого скота также выросли на 2,7% с 2016 по 2017 год. [ 3 ] [ 4 ]

Обрезать Годовая стоимость (миллиарды долларов США)
Молочные продукты (молоко и сливки) $6.56
§ Виноград $5.79
§ Миндаль $5.60
§ Каннабис (легальная продажа) $3.1
§ Клубника $3.1
Крупный рогатый скот и телята $2.63
§ Латук $2.51
Грецкие орехи $1.59
§ Помидоры $1.05
Фисташки $1.01
Бройлеры (птица) $0.94
Апельсины $0.93
§ Брокколи $0.85
Хороший $0.76
Рис $0.68
Морковь $0.62
Лимоны $0.61
Мандарины $0.54
Хлопок $0.48
§ Малина $0.45
Чеснок $0.39
Дэвида Паккарда и абрикосы Дом

Конкретные культуры

[ редактировать ]

Орлов и др. , 2009 обнаружили § Использование глифосата в этой культуре приводит к повышению устойчивости . [ 5 ] : 230 

Калифорния производит 80% мирового миндаля и 100% коммерческих поставок в США. [ 6 ] Хотя миндаль не является родным для Калифорнии , жаркий и сухой средиземноморский климат и развитая водная инфраструктура создают благоприятные условия для коммерческого выращивания этой культуры. [ 7 ] В 2020 году насчитывалось 1,25 миллиона акров (5100 км²). 2 ), посвященный выращиванию миндаля в Калифорнии, производящий 2,8 миллиарда фунтов (1,3 миллиона тонн). [ 8 ]

Миндаль — самая ценная экспортная культура штата. [ 6 ] В 2019 году фермеры экспортировали в зарубежные страны на сумму 4,9 миллиарда долларов, что составляет около 22% от общего объема экспорта сельскохозяйственной продукции штата, причем Европейский Союз , Китай и Индия . ведущими направлениями являются [ 6 ]

Калифорнийские миндальные фермы импортируют большинство коммерческих пчелиных семей США в штат Калифорния во время сезона опыления миндаля. Производство миндаля в Калифорнии является источником нескольких серьезных экологических проблем, включая высокий спрос на воду и обильные отходы миндальной скорлупы. По прогнозам , по состоянию на 2021 год из-за исторической длительной засухи в Калифорнии производство снизится, и многие миндальные сады будут заброшены. [ 9 ]

Перебои в доставке, сокращение потребительских расходов и торговые споры в 2020–2021 годах, вызванные пандемией COVID-19, повлияли на логистику и цены на миндаль. [ 8 ]

Миндаль составляет в среднем 0,77 фунта. выбросов на акр в год в сельскохозяйственных системах Средиземноморья. [ 10 ]

Сорт Фуджи - недавний импорт из Фудзисаки, Аомори , Япония. [ 11 ] [ 12 ] Представленный в 1980-х годах, [ 12 ] оно быстро стало здесь самым производимым яблоком. [ 11 ]

Об распространенных вредителях см. § Огуречный жук . [ 13 ]

Печать Санта-Паулы
Санта-Паула
Библиотека Хантингтона

Фермы Калифорнии производят 90% всех авокадо , выращенных в США , причем подавляющее большинство из них относится к сорту Хасс . [ 14 ] В 2021 году [ 15 ] Государственный урожай составил 135 500 коротких тонн (122 900 т) на 46 700 акрах (18 900 га) при урожайности 2,9 коротких тонн на акр (6,5 т / га) и 2 430 долларов за короткую тонну (2 679 долларов за тонну), что принесло 327 369 000 долларов. Засуха и жара могут в отдельные годы существенно снизить урожай. [ 16 ] Многоядный дробовый бур и связанное с ним заболевание вызывают серьезную обеспокоенность с момента их обнаружения на домашних деревьях авокадо в округе Лос-Анджелес в 2012 году. [ 17 ] Незамедлительно были предприняты усилия по ликвидации и карантину , которые продолжаются. [ 17 ] (См . § Многоядный буровой бур ниже.)

Для двух инвазивных вредителей , которые значительно снизили доходы производителей [ 18 ] см. § Трипсы авокадо и § Персейский клещ .

Полосатая ржавчина ячменя была впервые обнаружена Джонсоном недалеко от Техачапи в мае 1915 года на Hordeum murinum и сообщила Хамфри и др. , 1924. [ 19 ] : 9  Hungerford 1923 и Hungerford & Owens 1923 обнаружили возбудитель на культурном ячмене в центральной части штата , а также на H. murinum здесь. [ 19 ] : 9  См. также § Полоса ржавчины .

The Калифорнийская комиссия по чернике представляет интересы производителей. [ 20 ] UC IPM предоставляет комплексные планы борьбы с вредителями [ 21 ] для черники ( Vaccinium spp.).

Брокколи

[ редактировать ]
пестицидов Участок для испытаний , Салинас
Повреждения от улиток, Лос-Анджелес
Исследователь из бывшего СССР и хмонг фермер-
Поле брокколи, Салинас

страны . почти вся брокколи Здесь выращивается [ 22 ] В 2021 году это было 11 200 посевных акров (4 500 га), и все они были убраны. [ 22 ] Урожайность составила 130,0 коротких центнеров с акра (14 570 кг / га; 13 000 фунтов / акр) при сборе 1 512 000 коротких центнеров (68 600 т; 75 600 коротких тонн). [ 22 ] Были только следовые потери. [ 22 ] Продаваясь по цене 51,50 доллара за короткий центнер (0,5150 доллара за фунт; 1,135 доллара за кг), год продажи составил 631 455 000 долларов. [ 22 ]

Инвазивный вредитель этой культуры см. Нарисованного клопа § Bagrada hilaris. [ 23 ]

Типичная биомасса пожнивных остатков в прибрежных районах составляет 5 сухих коротких тонн на гектар (1,8 т/акр). [ 24 ] Это не обязательно отходы, так как он может быть полезен в качестве фумиганта, см. § Изотиоцианат . [ 24 ]

Кейнберри

[ редактировать ]
Калифорнийская ежевика

Здесь выращивают клубнику ( Rubus spp.), включая малину (см. § Малина ), ежевика , ежевика , олаллиберри и бойзеновая ягода . [ 25 ]

Информацию о распространенных заболеваниях канеберри прямостоячей и свисающей (за исключением малины) см. в § Пятнистость листьев канеберри .

Каннабис

[ редактировать ]
Выращивание в помещении, округ Гумбольдт
Округ Гумбольдт
Изумрудный треугольник

По оценкам, каннабис является крупнейшей товарной культурой в Калифорнии, стоимость которой превышает 11 миллиардов долларов. [ 26 ] Государство обеспечивало большую часть каннабиса, потребляемого в Соединенных Штатах до легализации, которая была призвана обеспечить переход к легальному лицензированному выращиванию. Калифорнийский закон о качестве окружающей среды (CEQA) требует детального анализа воздействия деятельности производителей на окружающую среду. К июлю 2019 года по всему штату 208 производителей получили регулярные годовые лицензии. На данный момент, спустя примерно 18 месяцев после легализации, 1532 производителя все еще работали по предварительным разрешениям, поскольку они прошли процесс CEQA, который требует обширной документации. [ 27 ] Небольшим фермам было дано пять лет на то, чтобы они были легализованы, прежде чем более крупным производителям было разрешено выйти на рынок. [ 28 ] В соответствии с правилами, срок действия которых истекает в 2023 году, производители могут иметь только одну среднюю лицензию, но количество небольших лицензий, которые может иметь отдельный производитель, не ограничено. Эта лазейка позволила работать более крупным производителям. [ 29 ]

Округа Гумбольдт , Мендосино и Тринити уже давно известны как Изумрудный треугольник Северной Калифорнии , поскольку, по оценкам, 60 или более процентов всего каннабиса, потребляемого в Соединенных Штатах, выращивается именно там. Регистрация и подача заявки на получение разрешений оказалась непростым решением для многих фермеров в этих трех округах, которые уже давно работают. [ 26 ]

В округе Санта-Барбара выращивание каннабиса заняло теплицы, в которых раньше выращивали цветы. За первые четыре месяца легализации в округе было выдано почти 800 разрешений для земледельцев, больше, чем в любом округе штата. [ 29 ]

Округ Калаверас зарегистрировал более семисот земледельцев после того, как избиратели округа одобрили налог в 2016 году. [ 30 ]

Черри Вэлли

The Калифорнийская вишнёвая доска [ 31 ] — это государственный маркетинговый заказ, представляющий здесь производителей и посредников. [ 32 ] ФАС Министерства сельского хозяйства США Программа доступа к рынку финансирует международную рекламу, особенно в Канаде, Южной Корее, Японии, Китае и Австралии. [ 32 ] Штат производит самый ранний урожай в году [ 32 ] начиная с середины апреля. [ 33 ] Это второй по величине урожай после Вашингтона , который длится до начала или середины июня каждого года . [ 33 ]

Плотность посадки обычно составляет около 100 деревьев на акр (250/га), а первый настоящий урожай будет примерно через шесть лет. [ 33 ] Медоносные пчелы необходимы для опыления этой культуры. [ 33 ] Здесь выращиваются сорта [ 34 ] собирают вручную со стеблем ( цветоножкой ). [ 33 ]

Центр штата производит почти весь урожай [ 35 ] и округ Сан-Хоакин , недалеко от Лоди, является округом с самой высокой производительностью. [ 33 ] Многие из них — Bing . [ 33 ] По состоянию на 2022 год Недавно здесь, а также в южных округах были посажены новые сорта Bing с лучшей устойчивостью к жаре. [ 33 ]

Птицы – распространенные вредители вишневых садов . [ 36 ] [ 37 ]

Цитрусовые

[ редактировать ]

Средиземноморский климат обеспечивает более низкий уровень послеуборочных заболеваний мира , чем в некоторых развивающихся регионах , таких как само Средиземноморье, Австралия и большая часть Южной Африки. [ 38 ] : 6  Проблемы после сбора урожая, как правило, связаны с сине-зелеными видами Penicillium . [ 38 ] : 6  Азиатский цитрусовый листонос был обнаружен в Южной Калифорнии в 2008 году, и его искоренение и карантин . в настоящее время проводятся [ 39 ] [ 40 ] (См . § Листовидный лист азиатских цитрусовых ниже.) ДДТ раньше широко использовался при выращивании этой культуры. [ 41 ]

Госсипиум виды. широко выращиваются в Имперской долине . [ 42 ]

§ Розовый коробчатый червь распространился в Калифорнию после своего первоначального завоза в Техасе. [ 43 ] Несмотря на широкое распространение в других частях юго-запада, в долине Сан-Хоакин не было постоянных представительств. [ 44 ] SJV был защищен программой по использованию стерильных насекомых (SIT), хотя соседние территории постоянно были заражены. [ 44 ] UC IPM предоставляет управленческую информацию. [ 45 ]

Калифорния была одной из первых стран, где начали выращивать Bt- хлопок , но на небольших посевных площадях . [ 46 ] SJV его вообще не использует. [ 47 ] Однако устойчивость к Bt развивается медленно здесь, в Аризоне и Техасе . [ 48 ] В популяции Калифорнии/Аризоны Tabashnik et al. В 2022 году обнаружено, что устойчивость к Cry1Ac и устойчивость к Cry2Ab распространены, но причинные мутации не вызывают устойчивости к Vip3Aa . [ 49 ]

§ Штамм B Bemisia tabaci распространен в Имперской долине . [ 50 ] Использование пиретроидов в 1980-х годах не смогло его контролировать и фактически привело к увеличению численности населения. [ 50 ]

Нехватка воды на юго-западе приведет к снижению урожайности и посевных площадей в 2020-х годах. [ 51 ]

Исследования интерферометрического радара с синтезированной апертурой (InSAR) показывают, что эта культура является серьезной причиной оседания грунтовых вод . [ 52 ]

§ 1,3-дихлорпропен и § Хлорпикрин эффективны в отношении комплекса § Fusarium oxysporum f. сп. vasinfectum и § Нематода . [ 5 ]

Ортис и др. , 2017 представляет метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), который отличает штамм калифорнийской расы 4 от всех других на основе ФО . ген [ 53 ] Комплексная борьба с вредителями Калифорнийского университета (UC IPM) предоставляет методы борьбы с ними. [ 54 ] включая округ Гленн . [ 55 ]

Некоторые виды Pythium . являются семенными болезнями хлопка. [ 56 ] [ 57 ] UC IPM предоставляет управленческую информацию. [ 56 ]

несколько видов паутинного клеща Tetranychus Здесь на хлопке распространены , в том числе тихоокеанский паутинный клещ ( Tetranychus pacificus ), двупятнистый паутинный клещ ( T. urticae ). [ 58 ] : 18  и Т. cinnabarinus . [ 59 ]

Искоренению § Розовой совки в этом и соседних штатах во многом способствовало использование Bt- хлопка . [ 60 ] Программа искоренения началась в другом месте и в 2007 году была распространена на Калифорнийский хлопковый пояс. [ 61 ] Деннехи и др. , 2011 г. обнаружили, что коробочный червь оставался на 100% восприимчивым к Cry1Ac и Cry2Ab2 до 2005 г. здесь и в Аризоне. [ 62 ]

пиретрины . В этой культуре обычно используются [ 63 ]

Дейнзе и др. , 2005 г. проводит первый анализ потока генов в калифорнийском хлопке. [ 64 ] Дейнзе считает, что опылители ответственны почти за 100%. [ 64 ] [ 65 ]

златоглазки [ 66 ] и белокрылки ( § Bemisia tabaci штамм B ) [ 67 ] являются распространенными вредителями этой культуры.

G. barbadense выращивают на небольшой территории страны, включая южную часть этого штата. [ 68 ]

Delia platura — распространенный семенной хищник этой культуры. [ 69 ]

Лимониус виды. являются вредителями на стадии всходов и рассады . [ 70 ]

§ Frankliniella occidentalis редко является вредителем. [ 71 ] F. occidentalis основном является биоинсектицидом клещей в . [ 71 ]

§ Lygus hesperus часто путают с другими видами, включая некоторых полезных насекомых . [ 72 ]

Spodoptera praefica является вредителем позднего сезона и редко вредителем раннего сезона. [ 73 ]

§ Blapstinus spp. влияют на рассаду. [ 74 ]

Empoasca fabae — самая распространенная цикадка в Сан-Хоакин. долине [ 75 ]

Euschistus servus повреждает коробочки . [ 76 ]

§ Spodoptera exigua – вредитель рассады , молодых растений, квадратов и ранних коробочек. [ 77 ]

Caliothrips fasciatus – вредитель взрослых растений. [ 78 ]

Личинки . § Heliothis virescens являются вредителями коробочек и квадратиков [ 79 ]

Gryllus spp. являются вредителями ранних стадий. [ 59 ]

Вред Bucculatrix thurberiella ограничивается только южными пустынями. [ 80 ]

Autographa California встречается здесь в основном в мае и начале июня. [ 81 ]

§ Aphis gossypii — наиболее распространенная тля этой культуры. [ 82 ]

§ Agrotis ipsilon – вредитель молодых растений. [ 83 ]

Кэмпбелла Фермерский рынок

С 1997–2000 гг. [ 84 ] Площадь штата варьировалась от 10 500 до 11 000 акров (4 200–4 500 га), принося 57 969 000–67 744 000 долларов. К 2021 году [ 15 ] однако урожай упал до 1 038 500 коротких центнеров (47 110 т; 51 920 коротких тонн) с 6 700 акров (2700 га) при урожайности 155 коротких центнеров на акр (17,4 т / га; 7,8 коротких тонн / акр) и по цене 23,2 доллара за акр. короткий центнер (510 долларов США/т; 464 доллара США/короткий тонна), что принесло всего 24 043 000 долларов.

Молочный

[ редактировать ]
Молочные продукты составляют значительную часть сельскохозяйственной продукции штата Калифорния. Калифорния занимает первое место из пятидесяти штатов по производству молочных продуктов . В штате около 1300 молочных ферм и 1,727 миллиона дойных коров. [ 85 ] Штат производит почти 20 процентов всего молока в США. [ 86 ]

Здесь выращивается более 90% продукции США, большая часть которой приходится на долину Коачелла . [ 87 ] На втором месте находится Аризона . [ 87 ] Урожай 2020 года составил 49 300 коротких тонн (44 700 т) с 12 500 акров (5 100 га) при урожайности 3,94 коротких тонны на акр (8,8 т/га). [ 87 ] Годовой урожай был продан за 114 миллионов долларов, в среднем 2320 долларов за короткую тонну (2557 долларов за тонну). [ 87 ] Сбор урожая продолжается с начала октября до середины декабря. [ 88 ]

Обнаружение красного пальмового долгоносика ( Rhynchophorusferrugineus ) в 2010 году очень обеспокоило эту ценную отрасль. [ 89 ] [ 90 ] См. § Красный пальмовый долгоносик .

Санта Роза
Лос-Анджелес

Калимирна – распространенный здесь сорт . [ 91 ] [ 92 ]

Товарный инжир здесь страдает от многих насекомых-вредителей . См . § Червь-плотник , § Жужедка-чернотелка , § Жук-сухофрукт , сочник Фримена , § Жук- § Соковой жук , § Фиговый жук , § Фиговый клещ , § Фиговая чешуйка и § Пупочный апельсиновый червь .

О распространенных заболеваниях см. § Головня инжира и § Альтернариозная гниль инжира .

Рыба и моллюски

[ редактировать ]

По сравнению с традиционным сельским хозяйством аквакультура представляет собой небольшую часть сельскохозяйственной экономики Калифорнии, принося всего 175 миллионов долларов в 2014 году. [ 93 ] Устрицы, морское ушко, мидии, канальный сом, радужная форель и лосось выращиваются в коммерческих целях. [ 94 ]

Виноград

[ редактировать ]
Урожай Пино Нуар , Центральное побережье.
Сонома
Caswell Park , V. California , дикий тип, используемый в качестве подвоя и для § селекции.
Родни Стронг Виньярдс
Сборщики отдыхают в винограднике

в 2020 году Урожай столового винограда составил $2,12 млрд. [ 95 ] в то время как винный виноград принес $1,7 млрд, что на 15,3% меньше, чем в прошлом году. По весу это было на 17% ниже, чем в 2018 году. [ 96 ] В следующем, 2021 году [ 97 ] увидел гораздо лучший урожай. С 829 000 акров (335 000 га) виноградари получили 6,94 коротких тонны с акра (15,6 т/га) при общем сборе 5 755 000 коротких тонн (5 221 000 т). [ 97 ] За сезон им заплатили в среднем 909 долларов за короткую тонну (1002 доллара за тонну). [ 97 ] Из них 4 844 600 коротких тонн (4 394 900 т) предназначались для перерабатывающей промышленности (включая вино, см. § Вино ниже), а по цене 835 долларов за короткую тонну (920 долларов США за тонну) это стоило 4 046 382 000 долларов США. [ 97 ] Урожай свежего ( столового винограда ) составил 910 400 коротких тонн (825 900 тонн), а при продаже по цене 1 300 долларов за короткую тонну (1 433 доллара за тонну) этот сектор стоил за сезон 1 183 520 000 долларов. [ 97 ]

Сектор столового и винного винограда представлен [ 98 ] и Калифорнийская ассоциация производителей винограда . [ 99 ]

Производство столов наиболее сконцентрировано в трех округах и еще в двух. [ 100 ] Ежегодная долларовая стоимость составляет 1240 миллионов долларов в Керне , 682 доллара в Туларе , 416 долларов во Фресно , а также в десятке лучших сельскохозяйственных культур в Риверсайде и Мадере . [ 100 ] Собственное потребление столовой продукции в Калифорнии выросло с 1980 по 2001 год с 1,8 до 3,5 кг (от 4,0 до 7,7 фунтов) на душу населения в год. [ 101 ] Потребление здесь и по всей стране настолько велико, что страна остается нетто- импортером , несмотря на объем производства в этом штате, который в урожае 2015 года достиг 71 000 коротких тонн (64 000 тонн). [ 101 ]

В период UC покоя IPM рекомендует проводить обрезку . [ 102 ] UC IPM публикует рекомендации по этой и другим задачам во время ожидания. [ 102 ] Хотя часто доказано, что прореживание улучшает качество вина во многих регионах, некоторые рецензенты отмечают отсутствие пользы от прореживания столового винограда на виноградниках этого штата. [ 103 ]

Дейетт и др. 2020 год обнаружил, что протеобактерии являются наиболее распространенными компонентами микробиома этой культуры в почвах этого штата. [ 104 ]

Эта культура также сыграла большую роль в трудовых отношениях в сельском хозяйстве штата. [ 105 ] : 371  Забастовка винограда Делано началась среди работников столового винограда, а затем распространилась на другие отрасли. [ 105 ] : 371  См . § Труд .

Скручивание листьев , черная корь , дефицит питательных веществ
Виноградный антракноз
Вдоль реки Колорадо

UCCE Центр исследований и информации по овощам предоставляет комплексные консультации по производству этой культуры. [ 106 ]

Салат ( Lactuca sativa ) в коммерческих целях выращивается в Центральной долине , на центральном побережье и в пустынях ( долины Империал и Коачелла ). [ 107 ] Это одна из самых трудоемких культур в штате. [ 108 ]

Тля является серьезной проблемой для салата на Центральном побережье. [ 109 ] См. § Nasonovia Ribisnigri о важной тле, а также § Toxomerus Marginatus и § Platycheirus stegnus о средствах биологической борьбы.

Свекловичная совка (BAW, Spodoptera exigua ) является многоядным насекомым-вредителем этой культуры. [ 110 ] Существуют большие географические различия в сроках возникновения BAW: долина Сан-Хоакин более уязвима осенью, чем весной, центральное побережье - в конце лета, а нижние пустынные долины - в сентябре и октябре для укоренившихся культур, а в ноябре и декабре - для молодых растений. [ 110 ] Естественный контроль значителен со стороны паразитоидов Hyposoter exiguae , Chelonus insularis и Lespesia Archippivora , а также Вирус ядерного полиэдроза Spodoptera exigua (SeNPV). [ 111 ] [ 110 ] Дискование как можно скорее после сбора урожая и борьба с сорняками , чтобы лишить альтернативных хозяев, помогут. [ 110 ] Используемые инсектициды включают метоксифенозид , Bacillus thuringiensis ssp. айзавай , SeNPV, хлорантранилипрол , спиносад , индоксакарб , бензоат эмамектина , метомил , ζ-циперметрин и перметрин . [ 110 ] В органических продуктах используются thuringiensis и Entrust, Bacillus но учтите, что любой спиносад (включая Entrust) также наносит вред паразитоидам. [ 110 ]

Информацию о распространенном вредителе см. в § Хлопковая тля .

Нектарины

[ редактировать ]
Дерево в дендрарии округа Лос-Анджелес
Гравюра 1893 года: Миссия с нектариновыми деревьями.
Отходы фруктов, подлежащие компостированию
Отходы, подлежащие компостированию

Поскольку нектарины представляют собой персики без волосков, большую часть информации см. в § Персики .

Дубы (род Quercus ) выращивают в декоративных целях , а иногда и для получения желудей . [ 112 ] О разрушительной болезни см. § Внезапная смерть дуба .

Бамию здесь не производят в сколько-нибудь значительных количествах. [ 113 ] В округе Империал выращивается наибольшее количество акров земли в штате. [ 113 ]

Олеандр ( Nerium spp.) страдает от различных заболеваний Xylella fastidiosa , и остается вопрос, разделяет ли он инокулят с другими культурами, включая продовольственные, и если да, то в какой степени. [ 114 ] См. § Xf об олеандре .

Винодельня BR Cohn , 2008 г.

Ньютон Пирс исследовал выращивание оливок в штате и по всей стране по заказу Министерства сельского хозяйства США (USDA) в 1897 году. [ 115 ]

Оливки по всему штату страдают от завезенной оливковой плодовой мухи. [ 116 ] Neofusicoccum mediterraneum , Diplodia mutila и D. seriata серьезные заболевания . вызывают здесь [ 117 ] необходимы более конкретные меры контроля, чем доступны в настоящее время, Для N. mediterraneum для высокочувствительных сортов , а именно Sevillano и Gordal может потребоваться ранний сбор урожая , а для D. seriata . [ 117 ] См. § Оливковая плодовая мушка , § Neofusicoccum mediterraneum , § Diplodia mutila и § Diplodia seriata .

Комиссия по оливковому маслу Калифорнии была основана в 2014 году как орган штата Калифорния . Комиссия была создана в результате законопроекта, внесенного Лоис Волк . [ 118 ] Основная цель — улучшить продажи оливкового масла, выращенного в Калифорнии. [ 119 ]

Петрушка

[ редактировать ]

Соляризация почвы является альтернативой обработке почвы бромистым метилом . [ 120 ] Стэплтон и др. , 2005 г. Устраняет почти 100% однолетних сорняков в этой культуре только за счет соляризации. [ 120 ] Однако он совершенно не справляется с желтым орехом . [ 120 ]

Отгрузка Mountain Fruit Co. на восточные рынки, округ Плейсер , 1922 год.
Сбор команды в долине Сан-Фернандо, 1890 год.
Урожай в долине Сан-Фернандо , 1890 г.
Джордж Клингс , Карлтон Э. Уоткинс , 1889 год, сейчас находится в МоМА.
В продаже в продуктовом магазине в Фортуне, 2014 г.
Продуктовый магазин в Фортуне , 2014 год.
Сан-Франциско , 2014 г. Фермерский рынок
Цветущие деревья, Редлендс
Редлендс
Фортуны , 2016 г. Фермерский рынок
Женщина-йокут и двое мальчиков готовят персики в резервации реки Туле, ~ 1900 год нашей эры.
Йокуты , резервация реки Туле, ~1900 г. н. э.
Юба Сити
Женщины и дети йокутов готовят персики в резервации реки Туле, ~ 1900 г. н.э.
Йокуты , резервация реки Туле, ~1900 г. н. э.
Мансанар

в стране Калифорния является крупнейшим производителем персиков , производя около 70% от общего объема. [ 121 ]

The Калифорнийская ассоциация персиков Freestone (CFPA) [ 122 ] и Калифорнийская ассоциация консервированных персиков / Калифорнийский совет по персикам (CCPA) [ 122 ] [ 123 ] представляют отрасль. [ 124 ] (Хотя CFPA является отдельной корпорацией, ею всегда управляли сотрудники CCPA.) В 2020 году здесь выращивается подавляющее большинство персиков в стране. 468 000 коротких тонн (425 000 т) при объеме продаж 308,3 миллиона долларов. [ 125 ] С 1980 года общая стоимость урожая несколько увеличилась. [ 125 ] Однако площадь (гектаров) под персиками сокращается до 73 000 акров (30 000 га) по состоянию на 2020 год. . [ 125 ]

По состоянию на 2021 год поставки клеев для целей переработки в течение многих лет имели тенденцию к снижению. [ 126 ] С 430 000 коротких тонн (390 000 т) в 2010 году поставленный тоннаж снизился до 225 000 коротких тонн (204 000 т) в 2021 году. [ 126 ] прилипания Урожайность не демонстрирует четкой тенденции за тот же период, колеблясь между 18,1 короткими тоннами с акра (41 т/га) и 15,3 короткими тоннами с акра (34 т/га). [ 126 ]

Цены в основном имели тенденцию к росту: с 317 долларов США за короткую тонну (349 долларов США/тонну) в 2012 году до 518 долларов США за короткую тонну (571 доллар США/тонну). [ 126 ]

CCPA ожидает, что поставки в 2022 году составят 214 200–232 400 коротких тонн (194 300–210 800 т) при урожайности 15,3–16,6 коротких тонн на акр (34–37 т/га). [ 126 ]

UCD проводит одну из крупнейших племенных программ в стране. [ 127 ] Большинство частных программ селекции персиков в стране находятся в Калифорнии, значительная часть государственной селекции . здесь также осуществляется [ 127 ]

цветы
Цветы грушевого дерева
Деревья
Поле растущих груш

Выращивание сильно зависит от пестицидов. [ 128 ] В 1970-х годах это поставило производителей на « беговую дорожку пестицидов » — увеличение затрат на борьбу с ними, сопротивление и возрождение ранее контролируемых противников. [ 128 ] В ответ сады, система UC и Сакраменто разработали планы IPM, которые ужесточают контроль и сокращают количество заявок. [ 128 ] Огненный ожог является серьезной проблемой, как и на всем континенте. [ 129 ] Огненный ожог настолько серьезен, что во многом определяет, какие районы могут быть коммерчески успешными в выращивании груши, а какие нет, ограничиваясь географическими территориями, негостеприимными для эпидемий. [ 129 ] Несмотря на это, антибактериальные препараты необходимы. [ 129 ] Эксперты полагают, что серьезная потеря эффективности или нормативный запрет фактически положат конец выращиванию Бартлетта здесь, 55% груш в стране. [ 129 ] См. § Огненный ожог , а наиболее распространенное лечение — § Стрептомицин .

UCR предоставляет комплексной борьбы с вредителями через UCANR. передовой опыт [ 130 ] Psylla груши является одним из наиболее серьезных вредителей, как из-за скорости развития устойчивости к инсектицидам, так и из-за того, что она является переносчиком насекомых. [ 131 ] груша снижает фитоплазму. [ 132 ] Азиатские груши P. serotina и P. ussuriensis широко используются в качестве подвоев , но не используются в новых посадках из-за их серьезной уязвимости к упадку фитоплазмы. [ 132 ] Калифорнийский грушевый пилильщик ( Pristiphora abbreviata , не путать с грушевым слизнем Caliroa cerasi ) здесь является второстепенным вредителем, и его обычно легко контролировать. [ 133 ] UC IPM рекомендует «Доверие и успех» (два препарата Спиносада ). [ 133 ]

Комплексная борьба с вредителями (IPM) имеет долгую историю успешного применения при обработке этой культуры. [ 134 ]

Фисташки

[ редактировать ]

Общая площадь фисташек увеличилась со 106 000 до 554 000 акров (с 43 000 до 224 000 га) в период с 2002 по 2022 год, поскольку выносливые деревья могут расти в умеренно соленой воде и почве, которые широко распространены в некоторых частях Центральной долины. [ 135 ]

Ferrisia gilli . является Экономически значимым вредителем фисташек здесь [ 136 ] F. gilli ранее был известен как калифорнийская популяция F. virgata , но был изучен достаточно только для того, чтобы признать, что он отличается от F. virgata из-за его серьезного воздействия на фисташки и миндаль в этом штате. [ 136 ] Зайцы , хвосты и кустарниковые кролики в основном повреждают фисташковые деревья, когда другие источники пищи заканчиваются зимой или ранней весной. [ 137 ] UC IPM рекомендует использовать ограждения , ограждения деревьев , наживку , стрельбу , репелленты и ловушки . [ 137 ]

Alternaria и Botryosphaeria dothidea являются серьезными грибковыми заболеваниями фисташек, которые часто подвергаются лечению стробилурином , ипродионом , азоксистробином и тебуконазолом . [ 138 ] См. § Alternaria и § Botryosphaeria dothidea .

Сан-Франциско Фермерский рынок
Деревья чернослива, долина Сан-Фернандо, ~ 1900 г. н.э.
Чернослив , долина Сан-Фернандо , ~1900 год нашей эры.
Сбор чернослива, ~1900-1909 гг.
Чернослив, 1900-е годы.
Сбор чернослива в округе Кингс, 1905 год.
Кингс Каунти
Сушка чернослива, 1908 или 1909 год.

страны 96% чернослива и >70% сливы . Здесь выращивается [ 139 ] Из них >80% приходится на долину Сакраменто с 1960-х годов. [ 139 ] Информацию об инвазивных вредителях в районе залива см. в разделе «Сливовый галловый клещ» . [ 140 ]

Здесь выращивают семечковые культуры § Яблони и § Груши . О распространенном заболевании см. § Огненный ожог .

У граната ( Punica granatum ) «Черное сердце» (или «Сердечная гниль») — одно из самых распространенных заболеваний, как и во всем мире. [ 38 ] : 192  См. § Черное сердце .

чернослив

Для Prunus spp. см. § Косточковые фрукты .

Оук-Глен, округ Сан-Бернардино
Дуб Глен

более 80% малины США ( Rubus spp.). Здесь выращивается [ 141 ] В период с 2001 по 2021 год потребление в стране выросло в восемь раз. [ 141 ] Этот урожай составляет 15% продаж свежих ягод штата. [ 141 ] Площадь (количество гектаров) до 2014 года неизвестна, но в этом году на 6800 акрах (2800 га) было произведено 1,4 миллиона коротких центнеров (64 000 т; 70 000 коротких тонн), проданных за 434 миллиона долларов, а в следующем году было произведено 9700 акров (3900 га). 2 миллиона коротких центнеров (91 000 т; 100 000 коротких тонн) на сумму 547 миллионов долларов, а в 2016 году на 9 700 акрах (3 900 га) было произведено 2,1 миллиона коротких центнеров (95 000 метрических тонн; 100 000 коротких тонн) на 358 миллионов долларов, что превышает урожай персиков и в четыре раза превышает урожай груш. [ 141 ] У государства есть возможность захватить большую часть рынка, поскольку с 2021 г. большая часть рынка малины (55%), ежевики и черники в стране импортируется, при этом Мексика поставляет 98% импортируемой малины, и они, вероятно, достигли своего предела. [ 141 ] Калифорния производит больше всего свежей красной малины на рынке, а в Вашингтоне больше всего переработанной малины. [ 141 ] Поскольку в результате недавнего расширения были захвачены акры, которые раньше были пастбищами , воздействие вредителей и болезней очень невелико, что делает органику простым вариантом. [ 141 ] Доступная площадь для такого преобразования, возможно, достигнет предела к 2021 году. однако. [ 141 ] перед пересадкой фумигация почвы необходима Обычная , что делает органику нежизнеспособной, если этот вид новых (для кананики) площадей недоступен. [ 141 ] Driscoll's продает 90% малины из Калифорнии и Мексики , продаваемой в США. [ 141 ]

К 2006 году Калифорния произвела второй по величине урожай риса в США . [ 142 ] после Арканзаса, где производство сосредоточено в шести округах к северу от Сакраменто . [ 143 ]

В производстве Калифорнии преобладают коротко- и среднезернистые сорта японской капусты , включая сорта, разработанные для местного климата, такие как Calrose , который составляет до 85% урожая штата. [ 144 ]

Мелкие зерна

[ редактировать ]

UC ANR ( Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета ) имеет программу, специально предназначенную для мелкозерновых культур . [ 145 ] UCANR предоставляет информацию о борьбе с вредителями и методах выращивания , а также организует образовательные мероприятия для фермеров. [ 145 ] Мелкие зерновые культуры здесь выращиваются в основном пшеницей , ячменем , овсом и тритикале . [ 145 ] см. § Ячмень и § Пшеница . UC-IPM также выпускает публикации, специально посвященные борьбе с вредителями этих культур. [ 146 ]

Хотя мелкое зерно не составляет значительной части общей производительности сельского хозяйства штата, оно достаточно важно в определенных местах, чтобы ANR могла иметь специалистов по распространению знаний, особенно для округа Сан-Диего . [ 147 ] округ Кингс , [ 147 ] округ Сан-Хоакин , [ 147 ] уезд Сискию , [ 147 ] округ Лассен , [ 147 ] Округа Саттер , Юба и Колуса , [ 148 ] [ 147 ] Дэвис , [ 147 ] округ Керн , [ 147 ] Вудленд, округ Йоло , [ 147 ] Тулелейк, Сискию , [ 147 ] Туларе , [ 147 ] и Сонома . [ 149 ]

Golden State Grains — это отраслевая инициатива, которая также активно сотрудничает с селекционными программами Калифорнийского университета . [ 150 ] GSG объединяет будущих фермеров, нынешних фермеров, поставщиков семян, переработчиков и потребителей. [ 150 ]

См . § Дикую свеклу, чтобы узнать о сорняках этих культур.

Косточковый фрукт

[ редактировать ]

Косточковые плоды — культуры рода Prunus . Самые большие урожаи по весу см. § Миндаль , § Абрикос , § Вишня , § Персик и § Слива .

Болезни косточковых культур

[ редактировать ]

О распространенных грибковых заболеваниях см. § Monilinia fructicola , § Monilinia laxa , а о фунгицидах см. § Бензимидазол . [ 138 ]

FPS UCD проводит тестирование на заболевания (особенно на вирусы), тестирование на идентификацию сортов и поставляет почки. [ 151 ] и подвоя . [ 152 ] [ 153 ] См. также § Услуги Фонда по производству растений .

Размножение косточковых культур

[ редактировать ]

Здесь выращивается так много косточковых культур Северной Америки, что почти весь доступный материал для размножения адаптирован специально для Калифорнии. [ 154 ] Доступно несколько образцов, которые подходят где-либо еще. [ 154 ] Несмотря на это, они действительно созданы для предыдущей ситуации в штате, в которой преобладала более низкая плотность и карликовые подвои . не использовались [ 154 ] С ростом механизации возникает потребность в таких подвоях. [ 154 ]

Клубника

[ редактировать ]
Клубничное поле в Салинасе
Клубника в Карловых Варах

Клубника ( Fragaria × ananassa ) в США почти полностью выращивается в Калифорнии — 86% свежей и 98% замороженной в 2017 году. [ 155 ] Флорида занимает второе место. [ 156 ] [ 157 ] Урожай 2017 года составил 1 461,2 тыс. коротких тонн (1 325,6 тыс. тонн) на сумму 3 100 215 000 долларов США. [ 155 ] Из них 30,0% были из Монтерея , 28,6% из Вентуры , 20,0% из Санта-Барбары , 10,0% из Сан-Луис-Обиспо и 9,2% из Санта-Крус . [ 155 ] Клубничная зона Уотсонвилля в Санта-Крусе/ Монтерее / Салинаса и зона Окснарда в Вентуре вносят большой вклад в эти концентрации.

Производство росло почти монотонно , начиная с 2005 года, когда было убрано 34 300 акров (13 900 га), что дало 600 коротких центнеров на акр (67 000 кг / га; 60 000 фунтов / акр), при общей урожайности 20 580 000 коротких центнеров (933 000 т; 1 029 000 коротких центнеров). тонн). Средняя цена составила 54,60 доллара за короткий центнер (1,204 доллара за кг; 0,5460 доллара за фунт), урожай сезона 2005 года был продан за 1 122 834 000 долларов. [ 155 ]

Калифорнийская комиссия по клубнике — это орган Министерства сельского хозяйства, который защищает интересы производителей клубники. CSC предоставляет информацию обоим производителям. [ 158 ] и потребителей. [ 156 ] В некоторых городах ежегодно проводятся клубничные фестивали, см. Клубничный фестиваль § США . Компания Дрисколла начинала с клубники здесь и до сих пор выращивает и продает здесь, и с тех пор распространилась на другие штаты, страны и виды ягод.

Калифорнийский политехнический институт управляет Клубничный Центр [ 159 ] как для исследований, так и для обучения продюсеров.

Затраты на рабочую силу резко возросли с 2018 года, особенно для этой культуры, см. § Труд .

Древесина

[ редактировать ]

Почти 40% территории штата занимают леса , 39,7 миллиона акров (16,1 миллиона гектаров; 62 000 квадратных миль; 161 000 квадратных километров). [ 160 ] сохранялись под лесными угодьями . Из них 16,7 миллиона акров (6,8 миллиона гектаров; 26 100 квадратных миль; 68 000 квадратных километров) по состоянию на 1996 год из которых около 77% составляет хвойная древесина . [ 160 ] Большая часть выращенной здесь древесины используется здесь в строительной отрасли , а некоторые дополнительные пиломатериалы импортируются из близлежащих штатов и провинций . [ 160 ]

Помидоры

[ редактировать ]

Свежие рыночные помидоры

[ редактировать ]

Федеральное агентство по управлению рисками обеспечивает страхование урожая свежих рыночных томатов здесь, через региональный офис в Дэвисе. [ 161 ] 90% FMT сюда поступает из девяти округов: округа Сан-Хоакин , Мерседа , Фресно , Сан-Диего , Керна , Станислава , Кингса , Туларе и Сакраменто . [ 162 ] В 1999 году было засеяно 44 000 акров (18 000 га), что дало среднюю урожайность 12,5 коротких тонн с акра (28 т/га) при валовой доходности в долларах в размере 5 500 долларов США за акр (14 000 долларов США/га). [ 162 ]

Помидоры вносят в среднем 1,77 выбросы в фунтах на акр (1,98 кг/га) в год в сельскохозяйственных системах Средиземноморья. [ 10 ]

сорта Используемые здесь широко включают к Meloidogyne устойчивость . [ 163 ] : 35 

Грецкие орехи

[ редактировать ]
Чендлер Уолнат на ферме округа Гленн недалеко от реки Сакраменто во время сезона сбора урожая 2023 года.

Калифорнийские грецкие орехи составляют почти все грецкие орехи, выращиваемые в Соединенных Штатах. В 2017 году производство грецких орехов было седьмым по стоимости сельскохозяйственным товаром в Калифорнии, его денежные поступления составили 1,59 миллиарда долларов. [ 164 ]

Грецкие орехи вносят в среднем 1,34. фунтов на акр (1,50 кг/га) выбросов в год в сельскохозяйственных системах Средиземноморья. [ 10 ]

Считается, что полосатая ржавчина пшеницы присутствовала в 1770-х годах или ранее из-за газетных сообщений того времени, а также из-за большей распространенности полос, чем листьев или стеблей . [ 19 ] : 3  Хангерфорд (1923) и Хангерфорд и Оуэнс (1923) обнаружили полосатость на пшенице здесь и почти во всех других западных штатах . [ 19 ] : 9 

Как впервые предположили Толленаар и Хьюстон в 1967 г., [ 165 ] через несколько лет инокуляты из Сьерра-Невады вызывают эпидемии в штате. [ 19 ] Пшеница, посеянная осенью (осенью) в долинах, страдает от полосатой ржавчины, переносимой с диких трав в горах. [ 19 ] Однако это не единственный источник, поскольку полосатый также может зимовать в долины Сакраменто пшеницы покрове . [ 19 ] См. § Полоса ржавчины .

Виноградники в долине Напа AVA

Производство вина в Калифорнии имеет богатую историю виноградарства с 1680 года, когда Испанские миссионеры-иезуиты посадили виноградные лозы Vitis vinifera, произрастающие в Средиземноморском регионе, в своих миссиях по производству вина для религиозных служб . В 1770-х годах испанские миссионеры продолжили эту практику под руководством отца Хуниперо Серра в Калифорнии , который посадил первый виноградник в Миссии Сан-Хуан Капистрано . [ 166 ] [ 167 ]

Его современное производство вина неуклонно росло после окончания сухого закона , но в основном оно известно своими сладкими винами , портвейном и кувшинными винами. Поскольку рынок отдавал предпочтение французским брендам в Калифорнии , бизнес столовых вин рос скромно. [ 168 ] но быстро завоевал международную известность на Парижской дегустации вин 1976 года , когда известные французские энофилы в ходе слепой дегустации поставили калифорнийские вина выше, чем лучшие французские вина в категориях Шардоне (белое) и Каберне Совиньон (красное) . [ 169 ] Результат вызвал «шок» в виноградарстве, поскольку Франция считалась ведущим производителем лучших в мире столовых вин. Это событие способствовало расширению узнаваемости и престижа виноделов Нового Света , в частности, «Золотого штата». [ 170 ]

Штат производит около девяноста процентов американского вина и является четвертым по величине производителем вина среди независимых стран мира. [ 171 ] [ 172 ] В Калифорнии насчитывается более 4200 виноделен, от домашних и небольших бутиков до крупных корпораций с международным распространением, а также еще больше виноградников и производителей, около 6000. [ 171 ] [ 173 ] Wine Country , расположенная в Северной Калифорнии, является всемирно признанным ведущим винодельческим регионом.

Домашний скот

[ редактировать ]

Отечественное птицеводство страдает от птичьей малярии. [ 174 ] [ 175 ] Куры ( Gallus Gallus / G. Domesticus ) и Обычно инфицированы утки ( Anas platyrhynchos Domesticus ), а также различные дикие птицы. [ 174 ] Тестирование проводилось с тех пор, как группа Германа сделала первые сообщения об P. relictum инфекции в Herman 1951, Herman et al. , 1954, и Ривз и др. , 1954. [ 174 ] (Информацию см. в § Птичьей малярии и § Plasmodium relictum о паразитах и ​​переносчиках , а также о тестировании .)

Медоносные пчелы

[ редактировать ]

У медоносных пчел ( Apis mellifera ) в Риверсайде и его окрестностях в 1950-х годах развилась устойчивость к ДДТ . [ 41 ] Причиной этого могло быть широкое использование ДДТ в цитрусовых. [ 41 ] (См. также § ДДТ и § Цитрусовые .)

Центральная долина

[ редактировать ]

Центральная долина Калифорнии — один из самых продуктивных сельскохозяйственных регионов мира. [ 176 ] Здесь выращивают более 230 сельскохозяйственных культур. [ 176 ] На менее чем одном проценте всех сельскохозяйственных угодий в Соединенных Штатах Центральная долина производит восемь процентов сельскохозяйственной продукции страны в стоимостном выражении: 43,5 миллиарда долларов США в 2013 году. [ 177 ] Четыре крупнейших округа по продажам сельскохозяйственной продукции (данные за 2007 год) в США находятся в Центральной долине Калифорнии: Фресно (3,731 миллиарда долларов), Туларе (3,335 миллиарда долларов), Керн (3,204 миллиарда долларов) и Мерсед (2,330 миллиарда долларов). [ 178 ] [ 179 ]

Его сельскохозяйственная продуктивность зависит от орошения как за счет отвода поверхностных вод, так и за счет откачки грунтовых вод (скважины). Около одной шестой орошаемых земель в США находится в Центральной долине. [ 180 ] Загрязнение подземных вод Центральной долины является постоянной экологической проблемой в этом районе.

В 2013 году 6000 производителей миндаля произвели более 1,8 миллиона тонн , что составляет около 60 процентов мировых поставок. [ 181 ] [ 182 ]

в некоторых частях долины объявлен карантин . С июля 2022 года в связи с постоянным уничтожением вредителей . [ 183 ] [ 184 ] Персиковая плодовая муха была обнаружена в Чучилла , и это угроза не только здесь, но может распространиться на весь штат и, в меньшей степени, на всю страну и другие места по всему миру. [ 183 ] [ 184 ] См. § Персиковая плодовая муха .

Долина Салинас

[ редактировать ]

Долина Салинас, расположенная в округе Монтерей , является одним из самых продуктивных сельскохозяйственных регионов Калифорнии. В округе Монтерей производится более 50% национального производства листового салата, кочанного салата и сельдерея. Здесь также производится значительная часть брокколи, шпината, цветной капусты и клубники, производимых в стране. [ 185 ] Этот район также является крупным производителем органических продуктов: обрабатываемые площади составляют 68 868 акров, а годовой объем продаж составляет 412 347 000 долларов США.

Органическое земледелие

[ редактировать ]
Органическое выращивание смешанных овощей в Капай, Калифорния.

В Калифорнии больше сертифицированных органических ферм, чем в любом другом штате. В 2016 году более миллиона акров земли в штате были сертифицированы как органические. [ 186 ] Калифорния выращивает 90% и более органического производства в США миндаля, артишоков, авокадо, брокколи, цветной капусты, сельдерея, фиников, инжира, винограда, клубники, лимонов, салата, слив и грецких орехов. [ 187 ]

Существует два основных закона, регулирующих органическое производство: на федеральном уровне — Закон о производстве органических продуктов питания 1990 года и на уровне штата — Закон Калифорнии об органических продуктах питания и сельском хозяйстве 2016 года. Оба закона устанавливают стандарты производства, переработки, обращения и розничная торговля, которой необходимо следовать, чтобы маркировать продукт как «органический». Министерство сельского хозяйства США, Консультативный комитет по органическим продуктам Калифорнии и комиссары по сельскому хозяйству округа Калифорния контролируют и обеспечивают соблюдение этих стандартов, применяя принудительные меры в случае любых нарушений. [ 188 ]

Любое сельскохозяйственное предприятие, продающее продукцию на сумму более 5000 долларов в год, должно получить органический сертификат, если оно стремится продавать свою продукцию под органической маркировкой. Несколько организаций аккредитованы для сертификации органической деятельности. [ 189 ]

Экологические и природные ресурсы

[ редактировать ]

Использование воды

[ редактировать ]

Крупнейшими водопользователями в Калифорнии являются окружающая среда, сельское хозяйство и городское/муниципальное использование. [ 2 ] В среднем за год около 40% потребляемой в Калифорнии воды , или примерно 34,1 миллиона акров-футов (42 100 миллионов кубических метров), используется в сельскохозяйственных целях . Однако точная доля общего использования воды в сельском хозяйстве сильно варьируется в зависимости от «влажных» и «засушливых» лет. В влажные годы на сельское хозяйство приходится около 30% общего потребления воды, а в засушливые годы — около 60%. [ 2 ] Вода для сельского хозяйства используется для орошения более 9 миллионов акров (36 000 квадратных километров) пахотных земель ежегодно. [ 190 ]

Вода для сельского хозяйства поступает из двух основных источников: поверхностных и подземных вод . Поверхностные воды включают естественные водоемы, а также сеть искусственных водоемов с акведуками и каналами, по которым вода от источника доставляется сельскохозяйственным пользователям. [ 190 ] Водоносные горизонты подземных вод различаются по глубине и доступности по всему штату и исторически использовались для дополнения запасов поверхностных вод в засушливые годы. [ 191 ]

Калифорния входит в пятерку лучших штатов по использованию воды для животноводства. Забор воды для использования в животноводстве в Калифорнии в 2010 году составлял 101–250 миллионов галлонов США (380 000 000–950 000 000 л) в день. [ 192 ]

Компании и частные лица Саудовской Аравии купили землю здесь и в Аризоне, чтобы воспользоваться субсидируемой водой. [ 193 ] Это вызвало критику, поскольку сено выращенное экспортируется в Саудовскую Аравию . [ 193 ] Около 15% общего производства люцерны идет на экспорт. [ 194 ]

Качество воды

[ редактировать ]

Воздействие сельского хозяйства на качество воды концентрируется вокруг следующих загрязнителей: питательных веществ, пестицидов, солей, загрязняющих веществ, отложений, патогенов и тяжелых металлов. [ 195 ] Эти загрязняющие вещества попадают в водные объекты через надземные поверхностные стоки дождевой воды или избыточной поливной воды, а также просачиваются через почву и выщелачиваются в грунтовые воды. Проблемы с качеством воды затрагивают большинство регионов штата и, как правило, обостряются в периоды засухи. [ 196 ]

В настоящее время все орошаемые сельскохозяйственные операции в штате обязаны участвовать в Программе регулирования орошаемых земель. [ 197 ] Программа регулирования началась после того, как Законодательное собрание Калифорнии приняло в 1990 году сенатский законопроект 390 (SB390), который отменил полный отказ сельскохозяйственных предприятий от сброса сточных вод без каких-либо конкретных экологических стандартов. [ 198 ]

Водоснабжение

[ редактировать ]

Основным источником водоснабжения Южной Калифорнии, как сельскохозяйственного, так и городского, является река Колорадо , из которой был построен акведук для транспортировки воды из реки в Риверсайд . [ 199 ] Орошение реки Колорадо имеет важное значение для сельского хозяйства в бассейне Солтон-Си, который поддерживает ключевые сельскохозяйственные продуктивные районы, такие как Имперская долина. [ 200 ] Другим аспектом сельскохозяйственного водоснабжения в Калифорнии является переброска воды из северной Калифорнии в южную. В северной Калифорнии плотина Шаста удерживает поток реки Сакраменто , сохраняя воду для использования в Калифорнии, а насосные станции в дельте Калифорнии добывают воду, перекачивая ее через долину Сан-Хоакин и на юг. [ 201 ] Ключевым компонентом распределения воды являются ирригационные районы и водные агентства, которые несут ответственность за распределение воды для удовлетворения потребностей жителей района, а также за разъяснения и юридический арбитраж в отношении прав на воду. [ 202 ]

Агентством, которому поручен надзор за водоснабжением штата и любыми проектами, связанными с поддержанием водоснабжения, является Департамент водных ресурсов Калифорнии (CDWR). [ 203 ] В рамках Плана расходов Калифорнии на 2019–2020 годы CDWR получил 2,336 миллиарда долларов, из которых 833 миллиона долларов пошли на проекты, курируемые Калифорнийским агентством природных ресурсов , и 1,503 миллиарда долларов пошли на контрольный совет, контролируемый Калифорнийским агентством по охране окружающей среды . [ 204 ] Одним из крупнейших проектов CDWR является Государственный водный проект (SWP), который распределяет 34% воды, протекающей по различным каналам. [ 205 ] SWP также является одним из крупнейших поставщиков гидроэлектроэнергии в штате. [ 205 ]

Инвазионные квагги и дрейссены достигли штата примерно в 2006 году и угрожают и без того ограниченным запасам воды на фермах. [ 206 ] Мидии продолжают распространяться и представляют постоянно растущую угрозу для трубопроводов. [ 207 ]

Загрязнение воздуха

[ редактировать ]

В 2014 году на сельскохозяйственные почвы Калифорнии пришлось 51% выбросов парниковых газов по всему штату. [ 10 ] Средиземноморский климат Калифорнии поддерживает ирригационные мероприятия, такие как нитрификация, которая способствует производству закиси азота. Сообщается, что средние выбросы закиси азота (самый большой вклад в разрушение озона среди всех основных сельскохозяйственных парниковых газов) «в четыре раза выше в орошаемых системах по сравнению с неорошаемыми». [ 10 ] Еще один фактор, который часто способствует увеличению выбросы представляют собой теплые температуры почвы (обычное явление в Калифорнии). [ 10 ]

Некоторые калифорнийские племена охотников-собирателей, в том числе пайуте из долины Оуэнс , разработали ирригацию. [ 208 ] Коренные жители Калифорнии умели собирать материалы с растений в любое время года, что позволяло последовательно собирать материалы с любых местных растений . В зависимости от того, когда различные растения, включая суккуленты , цветы и деревья, зацвели или созрели, коренные жители Калифорнии могли получить доступ к различным аспектам растения или собрать их. [ 209 ]

Колпак-корзина, изготовленный народами карук, юрок или хупа из стеблей растений, собранных в результате культурного сжигания .

Урожай желудей черного дуба увеличился за счет культурного сжигания , что стимулировало рост желудей и увеличило биоразнообразие в этом районе. [ 210 ] Культурное сжигание обычно практиковалось по всей Калифорнии для поддержания здорового ландшафта, производящего качественные ресурсы, поскольку народы карук , юрок и хупа регулярно сжигали участки медвежьей травы и калифорнийского фундука , а также чтобы стимулировать рост более сильных стеблей, которые можно было использовать для плетения корзин. . [ 211 ] [ 212 ]

В конце 1700-х годов францисканские миссионеры основали испанские миссии в Калифорнии . Как и предыдущие испанские миссии, созданные в Нижней Калифорнии , эти миссии были окружены сельскохозяйственными угодьями, выращивали сельскохозяйственные культуры из Европы и Америки и разводили животных из Европы. Рабочие из числа коренного населения Нижней Калифорнии составляли большую часть первоначальной рабочей силы в калифорнийских миссиях. [ 213 ] В начале 1800-х годов поток рабочих из Нижней Калифорнии практически прекратился, и миссии полагались на новообращенных из местных племен. более 20 000 индейцев-миссионеров К 1806 году к калифорнийским миссиям было «прикреплено» . Поскольку ожидалось, что миссии станут в значительной степени самодостаточными, сельское хозяйство было критически важной отраслью миссии . Джордж Ванкувер посетил миссию Сан-Буэнавентура в 1793 году и отметил большое разнообразие выращиваемых культур: яблоки, груши, сливы, инжир, апельсины, виноград, персики, гранаты, подорожник, банан, кокос, сахарный тростник, индиго, различные травы и опунция. . [ 214 ] Скот разводили ради мяса, шерсти, кожи и жира, а также для обработки земли. В 1832 году, на пике своего процветания, миссии в совокупности владели более 150 000 голов крупного рогатого скота и более 120 000 овец. Они также разводили лошадей, коз и свиней. [ 215 ]

Правительства Испании (1784–1810) и Мексики (1819–1846) предоставили большое количество земель частным лицам в период с 1785 по 1846 год. Эти ранчо включали землю, отобранную у миссий после навязанной правительством секуляризации в 1833 году, после чего миссии «Производительность значительно снизилась. Ранчо занимались разведением крупного рогатого скота, а шкуры и жир их основными продуктами были не было рынка для больших объемов говядины (до появления холодильников и железных дорог) . До Калифорнийской золотой лихорадки .

Быстрый рост населения привел к увеличению импорта сельскохозяйственной продукции и, в течение нескольких лет, к массовому росту сельского хозяйства внутри штата. В первые годы золотой лихорадки штат полагался на импорт сельскохозяйственной продукции, прибывавший морским транспортом из Австралии, Чили и Гавайских островов. В эти годы наблюдался быстрый рост выращивания овощей для местных рынков. За этим последовало расширение зернового хозяйства. [ 216 ] Сдвиг в экономическом доминировании зернового земледелия над животноводством ознаменовался принятием в 1874 году Калифорнийского «Закона о запрете ограждений». Он отменил Закон о незаконном проникновении 1850 года, который требовал от фермеров защищать свои посевные поля от свободно выгуливающихся полей. крупный рогатый скот. Отмена Закона о незаконном проникновении потребовала, чтобы владельцы ранчо ограждали скот, а не фермеры ограждали скот. Владельцы ранчо столкнулись либо с высокими расходами на ограждение больших пастбищ, либо с продажей скота по разорительным ценам. [ 217 ] [ 218 ]

В 1850 году в Калифорнии ирригации почти не существовало, но к 1899 году орошалось 12 процентов улучшенных сельскохозяйственных угодий штата. [ 219 ]

Лютер Бербанк переехал в Санта-Розу, штат Калифорния , в 1875 году и в течение следующих 50 лет вывел множество коммерчески успешных сортов растений.

1902 года Закон о мелиорации Ньюлендса профинансировал ирригационные проекты на засушливых землях в 20 штатах, включая Калифорнию.

В 1905 году законодательный орган Калифорнии принял законопроект об университетской ферме, который призывал к созданию фермерской школы при Калифорнийском университете (в то время Беркли был единственным кампусом университета). [ 220 ] Комиссии потребовался год, чтобы выбрать место для кампуса — крошечного городка, тогда известного как Дэвисвилл. [ 220 ] Калифорнийский университет в Дэвисе открыл свои двери как «Университетская ферма» для 40 студентов (все мужчины) Калифорнийского университета в Беркли в январе 1909 года.

В 1919 году Калифорнийское министерство продовольствия и сельского хозяйства было создано . Департамент занимается вопросами государственной безопасности пищевых продуктов, государственной защиты от инвазивных видов и развития сельскохозяйственной промышленности штата.

Пыльный котел 1930-х годов вынудил многих людей покинуть американские прерии, и значительная часть этих экономических мигрантов переехала в Калифорнию. Бедных мигрантов из Оклахомы и близлежащих штатов иногда называли «оки» , что обычно является уничижительным термином. В 1933 году в штате произошел ряд забастовок сельскохозяйственных рабочих , крупнейшие из которых были направлены против производителей хлопка. Также были задействованы работники черешни, винограда, персика, груши, сахарной свеклы и томатов.

В 1942 году США начали программу Bracero . Это соглашение, действовавшее до 1964 года, установило достойные условия жизни и минимальную заработную плату для мексиканских рабочих в Соединенных Штатах.

В 1965 году Закон Уильямсона стал законом, предоставляющим льготы по налогу на имущество владельцам сельскохозяйственных угодий и открытых пространств Калифорнии в обмен на соглашение о том, что земля не будет застраиваться.

В 1960-е и 1970-е годы произошли крупные забастовки сельскохозяйственных рабочих , включая забастовку винограда Делано в 1965 году и забастовку салатников 1970 года . В 1975 году Закон Калифорнии о трудовых отношениях в сельском хозяйстве 1975 года . был принят [ 221 ] установил право на ведение коллективных переговоров для сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии. впервые в истории США [ 222 ] Среди людей, сыгравших видную роль в организации сельскохозяйственных рабочих в этот период, — Сезар Чавес , Долорес Уэрта , Ларри Итлионг и Филип Вера Круз .

работало 50 000 микстеков . До 1995 года в сельском хозяйстве Калифорнии ежегодно [ 223 ] Они составляли около 70% из 10 000 сельскохозяйственных рабочих в округе Сан-Диего и распространялись на север, чтобы также работать в Окснарде , Санта-Марии и округе Мадера , и даже в Орегоне и Вашингтоне . [ 223 ] Обычно они были не единственными коренными мексиканскими этническими группами — сапотеки и майя также обычно работали на одной и той же работе. [ 223 ]

2001 – настоящее время

[ редактировать ]

В 2000-х и 2010-х годах калифорнийцы голосовали за предложения, устанавливающие новые меры защиты сельскохозяйственных животных. Предложение Калифорнии 2008 г. и Предложение Калифорнии 12 2018 г. устанавливают минимальные требования для выращивания кур-несушек, племенных свиней и телят, выращиваемых для выращивания телятины. В Калифорнии мало ферм по производству телятины и свиней, поэтому эти предложения в основном затрагивают фермеров, которые выращивают 15 миллионов калифорнийских кур-несушек. [ 224 ]

Сельскохозяйственная преступность

[ редактировать ]

преступления, связанные с орехами в Калифорнии, включали в себя кражу орехов (миндаля, фисташек, кешью и орехов пекан) на миллионы долларов. Начиная с 2013 года, [ 225 ] [ 226 ]

Хищение воды для нужд сельского хозяйства было проблемой во время засухи: штат налагал штрафы на сумму до 1,5 миллионов долларов. [ 227 ] [ 228 ]

Вредители

[ редактировать ]

Несмотря на обширную географию, некоторые вредители настолько опасны, настолько многоядны и/или настолько широко распространены, что представляют экономическое значение для всего штата.

Личинка/червь

The Пупочный апельсиновый червь ( Amyelois Transitella ) впервые проник из Аризоны в 1942 году и быстро начал поражать грецкий орех, финиковую пальму и инжир – несмотря на свое общее название, это всего лишь второстепенный вредитель цитрусовых. [ 229 ] (См. § Грецкие орехи , § Финики и § Инжир . За десятилетия, прошедшие с тех пор, он стал печально известным вредителем миндаля, фисташек, [ 229 ] [ 91 ] и граната и остается проблематичным для грецкого ореха [ 91 ] и инжир [ 91 ] [ 92 ] также. [ 91 ] (См. § Миндаль , § Фисташки и § Гранаты .) Первый полет NOW начинается примерно 17 апреля и заканчивается примерно 29 мая, а третий полет приходится примерно с 8 августа по 12 сентября. [ 91 ] [ 92 ] Второй полет не вызывает особого беспокойства. [ 91 ] [ 92 ]

Взрослый

The светло-коричневая яблоневая плодожорка ( Epiphyas postvittana , часто сокращенно LBAM) — листовертка, принадлежащая к семейству чешуекрылых Tortricidae. [ 230 ] Несмотря на свое общее название, он является вредителем широкого спектра сельскохозяйственных культур , не только яблок, [ 230 ] [ 231 ] см. § Яблоко , § Виноград и др. Было подтверждено, что эта моль присутствует в Калифорнии в 2007 году, а программы опрыскивания в 2007–2008 годах привели к спорам о светло-коричневой яблонной моли . [ 230 ] [ 232 ] : 233  Тавенер и др. В 2011 году было обнаружено, что новалурон хорошо работает, но только в сочетании с минеральным маслом для садоводства . [ 233 ] : 56  [ 234 ] Хозяева включают клубнику. [ 235 ]

Взрослый

Азиатские цитрусовые листовертки ( Diaphorina citri ) представляют собой серьезную инвазивную угрозу для цитрусовых. [ 39 ] [ 40 ] (См. § Цитрусовые .)

Незадолго до выброса родентицида в поле, округ Фресно.

Селлерс и др. , находки 2018 года грызуны и зайцеобразные ( зайцы , зайцы , другие кролики ) здесь, по-видимому, не являются вредителями ореховых садов (см. § Грецкие орехи ). [ 236 ] С другой стороны, кролики, хвосты и кустарниковые кролики, безусловно, представляют собой проблему для фисташек (см. § Фисташки ). [ 137 ] биоконтроля зайцеобразных Вирус миксомы является здесь аборигенным (то есть эпидемиологически эндемичным ) среди местных зайцеобразных. [ 237 ] Впервые это было раскрыто в работе Marshall & Regnery 1960 a&b. [ 237 ] Компания M&R обнаружила его у тапети ( Sylvilagus brasiliensis ) и кустарникового кролика ( Sylvilagus bachmani ). [ 237 ]

Яйцекладная оливка
Рассеченная оливка с личинкой
Взрослый

Оливки по всему штату страдают от завезенного Оливковая плодовая мушка ( Bactrocera oleae ) здесь. [ 116 ] Впервые обнаруженный за пределами своего традиционного Старом Свете совместного обитания в с деревом-хозяином в округе Лос-Анджелес в ноябре 1998 года, он с тех пор распространился по всей Калифорнии, а также в Бахе и Соноре . [ 116 ] [ 238 ] : 168  OFF является родным для Средиземноморского бассейна и появляется в некоторых из самых ранних письменных документов человеческой истории, а сейчас встречается на большей части мира. [ 239 ]

Здесь определенные штаммы OFF связаны с определенными разновидностями . [ 239 ] Burrack & Zalom 2008 обнаружили, что самки отдают откладки яиц , а их потомство демонстрирует лучшие показатели жизненного цикла на этих предпочтительных сортах. предпочтение определенным сортам [ 239 ] Внедрение сюда стимулировало многочисленные исследования паразитоидов в надежде контролировать их с помощью биологического контроля . [ 239 ] Даане и др. , 2008, Симе и др. , 2006, Симе и др. , 2007, Иокогама и др. , 2006, и Йокогама и др. , 2008 г. все были предприняты для удовлетворения потребности этого государства в паразитоидах. [ 239 ] Йокогама и др. , 2008 достигает 60% контроля в клеточных испытаниях с использованием Psyttalia cf. конколор . [ 239 ] Даане и др. , 2008 обнаружил, что P. lounsburyi особенно специфичен к OFF по сравнению с другими возможными хозяевами, а его избирательность делает его привлекательным вариантом. [ 239 ] Даане и др. 2009 раскрывает неописанный Pteromalus sp. номер myopitae впервые обнаружены здесь. [ 239 ] В целом, существует большая обеспокоенность по поводу нецелевых последствий, если они будут выпущены. [ 239 ]

Взрослая Насоновия рибиснигри

Тля является распространенным вредителем сельскохозяйственных культур . здесь Nasonovia Ribisnigri – одна из самых распространенных, особенно для салата. [ 109 ] См. также § Салат , § Toxomerus Marginatus и § Platycheirus stegnus , где описаны два наиболее распространенных средства биологической борьбы.

Слейтс-Хот-Спрингс

Птицы часто являются вредителями при выращивании фруктов , особенно вишни. [ 36 ] [ 37 ] В вишневых садах наиболее распространены вороны ( Corvus brachyrhynchos ), венценосные воробьи: ( Zonotrichia spp.), скворцы европейские ( Sturnus vulgaris ), домашние зяблики ( Carpodacus mexicanus ), домашние воробьи ( Passer Domesticus ), сойки-кустарники ( Aphelocoma Californica ). , и Желтоклювые сороки ( Pica nuttalli ), а также яблони, черника и виноград, а также американская малиновка представляют собой проблему для некоторых из них. [ 37 ] См. также § Метилантранилат о репелленте.

Взрослый

The Стекловиднокрылый стрелок (GWSS, Homalodisca vitripennis , syn. H. coagulata ) является здесь переносчиком болезни Пирса и других Xylella fastidiosa . заболеваний [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] Вероятно, GWSS присутствует здесь с конца 1980-х годов, но подтверждено здесь только в 1994 году. [ 242 ] GWSS не представлял очевидной угрозы до августа 1999 года, когда он перенес PD на более чем 300 акров (120 га) виноградника в Темекуле , округ Риверсайд, вынудив его уничтожить. [ 242 ] GWSS был впервые обнаружен в Солано в ноябре 2021 года, и хотя по состоянию на июль 2022 года отсутствие в прилегающей Напе считается высоким риском интродукции . [ 244 ] Сотрудники Комиссар по сельскому хозяйству округа Напа проверяет все материалы, поступающие в округ, чтобы этого не произошло. [ 244 ] GWSS представляет собой такую ​​проблему во Фресно , что там проводятся постоянные карантинные мероприятия , мониторинг и ликвидация . [ 245 ]

Взрослый

В 1997 году Сине-зеленый снайпер (BGSS, Graphocephala atropunctata , основной вектор БП ) прибыл сюда, и с тех пор они плохо сочетаются. [ 246 ] Помимо переносчиков болезни Паркинсона, они также сами являются сосущими вредителями, и Hewitt et al. , 1949 г. обнаружили, что они часто дополнительно размножаются на лозах. [ 247 ] См. § Болезнь Пирса , § Виноград и § Xf косточковых плодов .

Взрослый

The Европейская виноградная моль ( Lobesia botrana , EGVM) присутствовала как минимум с 2009 по 2014 год. [ 248 ] площадью 10 акров (4,0 га) В 2009 году на участке в Напе произошла 100% потеря урожая из-за роющего червя . [ 248 ] подтвердили, что это EGVM Gilligan et al. . , 30 сентября 2009 г. (опубликовано в 2011 г.). [ 248 ] (Он родом из южной Италии и, возможно, прибыл в другие части штата, возможно, был обнаружен еще в 2007 году Мастро и др. и опубликован в 2010 году). [ 248 ] И Министерство сельского хозяйства США , и CDFA вводят карантин , если две бабочки обнаруживаются в пределах 3 миль (4,8 км) друг от друга в течение одного жизненного цикла. [ 248 ] Первоначально карантинная зона составляла 5 миль (8,0 км) вокруг мест обнаружения. [ 248 ] В 2010 году 40 000 ловушек выявили расширенное присутствие – во Фресно , Мендосино , Мерседе , Монтерее , Напе, Сан-Хоакине , Санта-Кларе , Санта-Крусе , Солано и Сономе . [ 248 ] Первое обнаружение в Сономе произошло в районе Кенвуда 29 марта 2010 года, тогда всего в том же году их было обнаружено 59 по всему округу. [ 248 ] В 2011 году на двух участках в Сономе было обнаружено всего девять видов, и, несмотря на карантин, в 2011 году вредитель распространился на округ Невада . [ 248 ] Карантин был снят во Фресно, Мендосино, Мерседе и Сан-Хоакине в феврале 2012 года, в Сономе за год было обнаружено только одно насекомое, в округах Невада, Санта-Клара и Санта-Крус карантин был снят в декабре и значительно сокращен. в Солано и Сономе в том же месяце. [ 248 ] В 2013 году в Сономе не было обнаружено никаких случаев. [ 248 ] Карантин был снят в Солано в 2014 году, но за год в Сономе был обнаружен один EGVM, поэтому карантин остался в Напе и Сономе. [ 248 ] Последнее обнаружение произошло в июне 2014 года в Сономе, все мероприятия Министерства сельского хозяйства США и штата по карантину и отлову завершились объявлением в августе 2016 года об успешном искоренении . [ 248 ] См. также § Виноград .

Червь/личинка

Червь-плотник ( Pronoxystus robiniae ), [ 249 ] Чернотелый жужелица ( Blapstinus fuliginosus ), [ 249 ] Жук-сухофрукт ( Carpophilus hemipterus ), [ 249 ] Жук Фримена ( Carpophilus freemani ), [ 249 ] Смущенный сокожук ( Carpophilus mutilatus ), [ 249 ] Фиговый жук ( Cotinis texana syn. C.   mutabilis ), [ 250 ] [ 249 ] Фиговый клещ ( Aceria fici ), [ 249 ] Фиговая чешуя ( Lepiosaphes conchiformis ), [ 249 ] и пупочный апельсиновый червь [ 91 ] [ 92 ] [ 249 ] являются здесь одними из важнейших вредителей инжира. (См. § Рис и § Пупочный апельсиновый червь .)

Личинка

японский жук ( Popillia japonica Здесь неоднократно встречался и неоднократно истреблялся ) . [ 251 ] Мониторинг и искоренение продолжаются, особенно из-за широкого спектра хозяев личинок, а также из-за разрушительной силы личинок и взрослых особей. [ 251 ]

The Сливовый галловый клещ ( Acalitus phloeocoptes (Nalepa)) был впервые подтвержден здесь, в округе Санта-Клара , [ 252 ] но, возможно, был найден на севере Марина в начале 2014 года. [ 140 ] Конечно, с 2019 года он получил широкое распространение в районе залива , по состоянию на 2021 год. достигая Контра-Коста , Аламеды , Сан-Матео , Санта-Крус , Сономы и на север, в Западный Орегон . [ 140 ] На данный момент известно, что PBGM представляет собой проблему для сливы и плуота (см. § Сливы ), но не для других косточковых фруктов, особенно миндаля, даже миндаля, находящегося вблизи зараженных садов. [ 140 ]

Взрослый

The Белокрылка серебристолистная (SLW, Bemisia tabaci штамм B ) впервые была замечена здесь осенью 1991 года. [ 253 ] Впервые появившись в долинах пустынь штата , он нанес здесь около 500 миллионов долларов сельскохозяйственных потерь до 2019 года. [ 253 ] Дальнейшие экономические последствия включают потерю продаж на сумму 774 миллиона долларов, потерю личного дохода на 112,5 миллиона долларов и потерю 12 540 рабочих мест. [ 253 ] SLW труднопреодолима в южных пустынях, особенно в Империале , Пало-Верде , Коачелле и южной части долин Сан-Хоакина . [ 253 ] В SJV хуже всего обстоит дело с § Хлопком . [ 253 ] Гимлер и др. , 2011 г. обнаружена Rickettsia sp. номер bellii быстро вторгся в население Калифорнии, Аризоны и Нью-Мексико . [ 254 ]

Aleyrodes spiraeoides – белокрылка. [ 255 ] Хозяева включают клубнику. [ 255 ]

Trialeurodes Vaporariorum недавно вторгся на Центральное побережье и в южные районы. [ 255 ] Хозяева включают клубнику. [ 255 ]

Trialeurodes Packardi — вредитель земляничной белокрылки, но реже, чем A. spiraeoides . [ 255 ]

Повреждение листовой капусты в центре Лос-Анджелеса.

А Окрашенный клоп , Bagrada hilaris, впервые обнаружен здесь в 2008 году в Сан-Диего , Ориндже , Лос-Анджелесе , в 2009 году в Вентура , Риверсайд и Империал округах ; 2010 г., Керн , Сан-Бернардино ; в 2011 году здесь не было новых открытий; 2012 г., Санта-Барбара и Сент-Луис ; 2013 г. в Монтерее , Святой Крест , Св. Бенедикт , Фресно , Туларе , Сан-Франциско ; 2014 год в Иньо , Кингс , Мерседе , Станиславе , Санта-Кларе , Аламеде , Сан-Матео и Йоло . [ 23 ] Отсюда он стал инвазивным вредителем Brassica на юго-западе США, в соседней Коауиле и на Большом острове Гавайи . [ 23 ] Наиболее ценной культурой, находящейся под угрозой, является § Брокколи . [ 23 ] Большая часть исследований этого вредителя в этой части мира была проведена группой Палумбо из Университета Аризоны . [ 23 ]

В Калифорнии

Клопы Lygus являются здесь обычными вредителями, в том числе Западный потускневший растительный клоп (WTPB, Lygus hesperus ). [ 256 ] Для WTPB в клубнике часто используется вакуумный коллектор, называемый BugVac. [ 257 ] (См. также § Клубника .)

В Калифорнии

The Пятнистокрылая дрозофила ( Drosophila suzukii ) является здесь основным насекомым-вредителем мягких тел плодов. [ 258 ] [ 259 ] особенно виноград, [ 260 ] клубника, [ 261 ] [ 262 ] помидоры, черри, [ 263 ] [ 259 ] малина и другие ягоды канавы , [ 264 ] персик и нектарин, [ 259 ] инжир, [ 259 ] и черника. [ 265 ] Ganaspis brasiliensis паразитоид , который успешно применяется в качестве биоконтроля . [ 262 ]

Д. притворяется

Другой Виды дрозофилы включают D. melanogaster и D. simulans , которые переносят возбудителей кислой гнили и гнили гроздей между гроздьями винограда. [ 260 ] Хозяева включают виноград [ 260 ] и клубника. [ 266 ]

Турелли и др. , 1991 использует генетически модифицированную Wolbachia для подавления D. simulans и подавления переносимых здесь болезней. [ 267 ] (Это стало широко известным примером использования вольбахии и послужило основой для в Европе принятия решений по борьбе с переносчиками инфекции .) [ 267 ]

Гусеница

The Солончаковая гусеница ( Estigmene acrea ) здесь очень распространена, но обычно не причиняет вреда, поскольку является местным вредителем , и многие естественные враги действуют как средства биологического контроля . [ 268 ] [ 269 ] SMC может быть значительным в клубнике, см. § Клубника . [ 268 ] [ 269 ]

Взрослый

The Персиковая плодовая мушка ( Bactrocera zonata Saunders) неоднократно была завезена сюда и быстро искоренена в 1984 г. [ 270 ] и в 2006 году. [ 271 ] [ 183 ] [ 184 ] Затем 29 и/или 30 сентября 2020 года три PFF были обнаружены в Чочилле, округ Мадера. [ 183 ] [ 184 ] Это представляет огромную опасность не только для региона, но и для штата, да и для всей страны. [ 183 ] [ 184 ] Поскольку вредитель может распространиться отсюда в другие страны, торговые партнеры, включая Европейский Союз и Новую Зеландию, также обеспокоены. [ 183 ] [ 184 ] Они рассматривают возможность ограничения ввоза фруктов и овощей из штата. [ 184 ] В результате секретарь CDFA Карен Росс объявила чрезвычайную ситуацию в области биобезопасности , и по искоренению усилия с использованием приманок на основе метилэвгенола . предпринимаются [ 183 ] [ 184 ] Особое беспокойство вызывают отрасли производства цитрусовых (2,10 млрд долларов США), косточковых фруктов (875 млн долларов США) и томатов (1,19 млрд долларов США). [ 183 ] [ 184 ] (См. также § Чочилла , § Цитрусовые , § Косточковые фрукты и § Помидоры .)

Взрослый

The Зеленый фруктовый жук (figeater Beetle, Cotinis mutabilis ) иногда является вредителем спелых фруктов, в том числе абрикоса, канавы, инжира, винограда, персика и сливы. [ 272 ] / Однако личинки личинки безвредны. [ 272 ]

Взрослый

Для Свекловичная совка (BAW, Spodoptera exigua ) в клубнике [ 273 ] и салат [ 110 ] см. § Вредители клубники и § Салата . Популяции S. exigua здесь имеют давнюю устойчивость к карбаматам . [ 274 ]

Взрослые

Впервые выявлен здесь в 1992 году в Ла-Месе , округ Сан-Диего, Хаагсмой и др. , [ 275 ] тот Формозский термит ( Coptotermes formosanus ) обитал здесь как минимум 10 лет назад. [ 276 ] Как и любое другое заражение в любой точке мира, оно так и не было искоренено и до сих пор присутствует на первоначальном участке в Ла-Месе. [ 276 ] За время, прошедшее с тех пор, произошли новые заражения (в основном предположительно как независимые заносы) в Каньон-Лейк, округ Риверсайд, в 2020 году, на Ранчо Санта-Фе, округ Сан-Диего, в 2021 году, в Хайленд-Парке, округ Лос-Анджелес, в 2021 году. [ 277 ] [ 278 ] Формозский термит является вредителем сахарного тростника , информацию о другом хозяине см. в § Цитрусовые , но чаще всего это структурный вредитель . [ 279 ]

Взрослый

огуречные жуки ( Diabrotica balteata , Acalymma vittatum , D. undecimpunctata ). Распространенными вредителями здесь являются [ 13 ] UC IPM предоставляет рекомендуемые методы работы с абрикосами, [ 13 ] см. также § Абрикос .

Галлы

Филлоксера винограда ( Daktulosphaira vitifoliae ) является здесь многолетней проблемой тли. [ 280 ] : 24–25  В 1980-х годах отрасль потерпела крах из-за чрезмерной зависимости от одного неустойчивого подвоя . [ 280 ] : 24–25  Ислам и др. , 2013 объясняет некоторую часть генетического разнообразия здешней популяции половым размножением , но их выборка оставляет открытыми другие возможности для остальных. [ 281 ] Они также обнаружили две основные субпопуляции , дифференцированные по ассоциации подвоев : связанные с AxR1 и связанные со всеми остальными. [ 281 ]

Личинка

Обнаружение Красный пальмовый долгоносик ( Rhynchophorusferrugineus ) в 2010 году вызвал большое беспокойство в этой ценной отрасли. [ 89 ] [ 90 ] Скорее всего, он прибыл в виде живых пальм, которые обычно продаются по всему миру. [ 90 ] Взрослые особи пролетали до 900 метров (2953 футов; 984 ярда) за день и в течение 3–5 дней, что позволяло рассредоточиться на расстояние до 7 километров (4,3 мили). [ 90 ] Были предприняты огромные усилия по ловле искоренению и [ 89 ] UCR Центр исследования инвазивных видов рекомендовал в основном инсектициды и быстрое уничтожение любых зараженных пальм. Ловушки с феромонными аттрактантами оказались очень эффективными. [ 90 ] Калифорнийская веерная пальма ( Washingtonia filifera ) и Европейская веерная пальма ( Chamaerops humilis ) оказалась устойчивой. [ 90 ] Последнее наблюдение было 18 января 2012 года. [ 89 ] Три года спустя, 20 января 2015 года, APHIS Министерства сельского хозяйства США объявило об успешном искоренении. [ 89 ] Его родственник, южноамериканский пальмовый долгоносик ( R. palmarum ), уничтожил все большее количество финиковых пальм на Канарских островах ( Phoenix canariensis ) и, как ожидается, в будущем станет серьезным вредителем фиников. [ 89 ] Об общем хосте см. § Дата .

Апельсин

Несколько Culex , в том числе Здесь распространены комары C. quinquefasciatus , C. стигматосома и С. tarsalis . [ 174 ] часто используют инсектициды. Для борьбы с ними [ 282 ] и в результате некоторые виды претерпели эволюцию устойчивости . [ 282 ] Муш и др. что одна популяция достигла этого посредством амплификации гена эстеразы , 1986 обнаружил , . [ 282 ] [ 283 ] См. также § Птичья малярия .

Взрослые

Южная часть штата страдает от Ореховая тля (пятнистая люцерновая тля, Therioaphis trifolii ). [ 284 ] Stern & Reynolds 1958 обнаружили, что с начала 1950-х годов и до конца десятилетия тяжелая устойчивость к паратионам . там быстро развилась [ 284 ]

Лос-Анджелес

Общий Домашняя муха ( Musca Domestica ) имеет экономическое значение в производстве птицы во всем мире, в том числе в Калифорнии. [ 284 ] С 1964 по 1969 год Джорджиу и Хоули (1972) обнаружили быструю эволюцию устойчивости к фосфорорганическим соединениям на птицефабрике в Мурпарке . [ 284 ] Наиболее распространенный перметрина kdr аллель здесь — kdr-his , хотя kdr и super-kdr . также присутствуют [ 285 ] (Этот профиль также встречается в популяциях Нью-Мексико , Флориды , Северной Каролины , Нью-Йорка и Монтаны .) [ 285 ]

The Mexfly (мексиканская плодовая мушка, Anastrepha ludens ) неоднократно вторгалась в южную часть штата . [ 286 ] : 16  Техника стерильных насекомых (МСН) каждый раз с большим успехом использовалась для их уничтожения , как здесь, так и в Техасе. [ 286 ] : 16 

The Средиземноморская плодовая муха (средиземноморская плодовая мушка, Ceratitis capitata ) также контролировалась с помощью SIT как здесь, так и во Флориде , хотя до 1980 года в обоих штатах использовались малатионовые приманки. [ 286 ] : 18  Искоренение МСН было достигнуто с помощью программы «Ядерные методы в продовольствии и сельском хозяйстве» , совместной работы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Международного агентства по атомной энергии (ФАО-МАГАТЭ). [ 287 ] : 30  Исследования вторжения Medfly здесь показывают, что было много почти вторжений в аэропортах и ​​других портах штата , большинство из которых не удалось установить. [ 288 ] включая небольшое заражение в 1975 году в Лос-Анджелесе , которое было уничтожено с помощью SIT. [ 238 ] : 174  Это послужило основой для усилий по карантину и биологии инвазии , а также исследований средиземномух по всему миру. [ 288 ]

Тетранихусы — род паутинный клещ . [ 58 ] : 18  На хлопчатнике здесь распространены три вида. [ 58 ] : 18  включая Тихоокеанский паутинный клещ ( Tetranychus pacificus ) и Двупятнистый паутинный клещ ( T. urticae ). [ 289 ] [ 58 ] : 18  и их трудно отличить, потому что они симпатичны . [ 58 ] : 18  Тем не менее различать их необходимо, поскольку они сильно различаются по устойчивости к инсектицидам , причем наихудшая из них - у ПСМ. [ 58 ] : 18  PSM и 2SSM также играют здесь важную роль в персике. [ 290 ] (См . § Хлопок и § Членистоногие в персике .) Двупятнистый паутинный клещ также является основным вредителем клубники. [ 291 ] см. Производство клубники в Калифорнии .

Хлопковая тля ( Aphis gossypii , дынная тля) поражает здесь посевы хлопка и бахчевых. [ 292 ] Обычно используются инсектициды, и это вызвало устойчивость , а также может привести к загрязнению медвяной росы . [ 292 ] Загрязненная инсектицидами медвяная роса может нанести вред полезным насекомым . [ 292 ] См. также § Хлопок .

The Трипсы авокадо ( Scirtothrips perseae ) и являются персейский клещ ( Oligonychus perseae ). Двумя инвазивными вредителями здесь [ 18 ] Информацию о хозяине см. в § Авокадо .

The Табачная совка ( Chloridea virescens , Heliothis virescens ) распространена на хлопке в Имперской долине . [ 58 ] : 80  По крайней мере, к 1985 году C. virescens развила устойчивость к перметрину . [ 58 ] : 80  Николсон и Миллер (1985) обнаружили тяжелую метаболическую устойчивость к перметрину у популяций Имперской долины. [ 58 ] : 80  См. также § Хлопок и Имперская долина .

Западный цветочный трипс ( Frankliniella occidentalis ) является основным вредителем садоводческих хозяйств во всем мире. [ 293 ] Здесь он особенно известен как вредитель персика. [ 290 ] и клубника. [ 294 ] [ 293 ] (См. также § Сорта клубники , § Членистоногие персика , § Вредители клубники .)

The Алмазная моль ( Plutella xylostella ) является распространенным насекомым-вредителем здесь. [ 295 ] Btk ( Bacillus thuringiensis kurstaki ) — широко используемый инсектицид для борьбы с молью в Калифорнии. [295] Shelton et al., 2000 finds a high degree of natural genetic variation in Btk resistance in the state's DM population.[295]

Several Aedes spp. are present.[296] A. aegypti is found as an exotic pest here.[297] Gloria-Soria et al., 2016 finds a significant amount of shared genetics between the population of the southern part of the state and New Mexico, Arizona, and Mexico.[297]

Procambarus clarkii is an invasive crayfish across the Western US.[298] It was first imported to a frog farm in San Diego County in 1932, and proved so successful as feed and food that descendants were sold around the state.[298] They escaped and now are a widespread nuisance.[298]

Lymantria dispar (spongy moth, gypsy moth) is an established pest here.[299] Epanchin-Niell et al., 2012 find that annual surveillance costs can be easily reduced.[299] Costs are reduced by 50% by targeting surveillance resources based on the difference in surveillance cost by location, and by the difference in establishment risk by location.[299][300]

California is known to be free of Bactrocera tau (Walker).[301]

California red scale (Aonidiella aurantii) is an invasive pest here.[302] It competitively displaced a prior invader Yellow scale (A. citrina).[302] Debach et al., 1978 finds that A. citrina is now extinct in this state due to the invasion of A. aurantii.[302]

The Black Vine Weevil (Otiorhynchus sulcatus) is mostly found in the Central Coast AVA but does rarely occur elsewhere.[303] Hosts include grape[303] and strawberry.[304] Creeping red fescue (Festuca rubra) is an alternate host.[303]

Otiorhynchus cribricollis (Cribrate weevil) is common in the San Joaquin Valley.[304] It is sometimes a problem in strawberry in the area.[304]

Helicoverpa zea (syn. Heliothis zea) is common in several parts of the state including all strawberry growing areas.[305] H. zea is especially troublesome in southern coastal California.[305]

Cyclamen Mites occur natively here.[306] Hosts include strawberry.[306]

Scutigerella immaculata is an introduced pest restricted to high moisture soil.[307] Hosts include strawberry.[307]

Some slugs (Gastropoda spp.) are vegetable and fruit pests here.[308] Several are introduced pests from Europe.[308] Hosts include strawberry.[308]

European Earwigs are most destructive from April to July here.[309] Hosts include strawberry.[309]

Eotetranychus lewisi is found in coastal areas including Oxnard and Salinas.[310] Hosts include strawberry.[310]

Agrotis ipsilon is the most common cutworm here.[311] Hosts include strawberry.[311]

Pandemis pyrusana is present and eats the leaves of several crops.[235] Hosts include strawberry.[235]

Clepsis peritana is an ecologically important saprovore.[235] Later in the season it is a pest of strawberry.[235]

Myzus persicae is present.[312] Hosts include strawberry.[312]

Macrosiphum euphorbiae is much larger than other aphids in California.[312] Populations here have two forms, a green and a red.[312] Hosts include strawberry.[312]

Aedes albopictus is a pest of livestock concern.[313] Modified Wolbachia have been released to control this species here.[313]

Pectinophora gossypiella

[edit]
El-Lissy, eradication ceremony

The Pink Bollworm (Pectinophora gossypiella) was devastating[314] to cotton growers here and throughout the southwest.[42] Chu et al., 1996 reports a management program in the Imperial Valley in which government imposed practices successfully reduced populations.[42] This bollworm is now extirpated from the entire country including this state, thanks to the efforts of Osama El-Lissy and his collaborators.[citation needed]

Wang et al., 2010[315] and 2011[316] find a Pectinophora gossypiella PiggyBac like element 1 (PgPLE1) variant and insertion site of the Imperial Valley population not found elsewhere in the world. See also § Cotton.

Weeds

[edit]

Rejmanek & Pitcairn 2002 overview 53 weed eradication campaigns in the state, and find that any infestation smaller than 2.5 acres (1.0 ha) was usually successfully eradicated, while anything which had already reached 2,500 acres (1,000 ha) was essentially impossible to do.[317]: 137 

Yellow Sweetclover (Melilotus officinalis L. Lam.), Chickweed (Stellaria spp.), Annual Bluegrass (Poa annua Linnaeus), Shepherd's Purse (Capsella bursa-pastoris Linnaeus Medikus), Crabgrass (various Digitaria spp.), Spotted Spurge (Euphorbia maculata Linnaeus Small), and Yellow Nutsedge (Cyperus esculentus) are common weeds here, including in strawberry and parsley.[120] (See § Strawberries, and § Parsley.)

Marestail (Horseweed, Conyza canadensis, Erigeron canadensis) is a common native weed here.[318] Glyphosate-resistant marestail first appeared in the state in the Central Valley in 2005 and this resistance spread unusually rapidly through the southern Valley thereafter.[318] Okada et al., 2013 finds several independent evolutionary events, and that these unrelated resistance alleles may have been passed along so quickly because C. canadensis can reproduce by selfing.[318][42] Hairy Fleabane (Conyza bonariensis, Erigeron bonariensis) is one of the major § Weeds in peach here.[290] The Okada group also studies glyphosate-resistant Hairy Fleabane.[319] (See also § Glyphosate.)

In the Central Valley the most common weeds are cool-season grass weeds (Poaceae), thistles (Asteraceae), mustards (Brassicaceae), fiddleneck (Boraginaceae), warm-season grass weeds, warm-season Cyperaceae, amaranths (Amaranthaceae), morning glory (Convolvulaceae), and caltrop (Tribulus terrestris, Zygophyllaceae).[320] Achmon et al., 2018 dramatically lowered seed bank viability, biomass, and density of all these weeds, and improved tomato yield using biosolarization using tomato and grape crop waste.[320]

Cape-ivy (Delairea odorata) is an invasive weed originally from the Drakensberg Mountains in South Africa and Swaziland.[321] It was first observed here in 1892 and has since spread to every coast of the state, and into one coastal county of Oregon.[321] Two organisms have been found in its native range which could be introduced here as controls, see § Digitivalva delaireae and § Cercospora delaireae.[321]

Sea Beet (Beta vulgaris subsp. maritima) and Beta macrocarpa are introduced weeds here.[322][323] The allozyme analysis of Bartsch & Ellstrand 1999 shows free gene flow between these two and cultivated beet.[322] Wild beet is only significant in small grains in Imperial, where dicamba and 2,4-D are necessary.[324] See also § Small grains.

Palmer Amaranth (Amaranthus palmeri) was first discovered in San Diego County by Sereno Watson in 1876.[325] It has since spread elsewhere, developed the worst multiresistance in the world, and become one of the most notorious crop weeds in the world.[325] In California it is found in all but the northernmost counties.[326]

California wild radish (radish (Raphanus sativus) × Jointed charlock (R. raphanistrum))[327] has replaced all of its ancestral populations in the state.[323]

Di Tomaso and Healy 2007 find Chenopodium album requires years of continuous management for any significant seedbank reduction.[5]

Pathogens

[edit]

Xylella fastidiosa

[edit]

X. fastidiosa was first discovered here by Newton B. Pierce (1856–1916) in 1892.[328][329] It has ever since remained a constant pathogen of many crops here,[330] including grape, almond, citrus, and oleander.[114]

Pierce's Disease

[edit]
History of PD
[edit]

When European grapes were introduced to this area – Alta California – in the 1700s they died off repeatedly, primarily due to PD but also insect pests[331] but the natives here had already been growing several native grape varieties, especially Vitis rotundifolia.[331] In the opinion of Scortichini[331] the combination of these two demonstrates PD's presence in the state from antiquity, that native grapes had coevolved with Xf, and that this is the reason for the repeated failures of viticulture here until mixed European/American varieties were tried.[331] This unidentified problem known only as the California Vine Disease devastated 14,000 hectares (35,000 acres) of vineyard around Los Angeles in the 1880s and Pierce was sent by the USDA to investigate.[328] In 1882 Pierce[332] was able to identify that most of the failure was due to the disease, and less to the insects.[331] For Pierce's contributions to its study it was renamed Pierce's Disease in 1939 by the state Department of Agriculture.[328][333]

Whatever the time of arrival in California and in North America, the current PD-causing Xff strains here show very recent divergence – in the mid-1900s.[334] This is likely due to massive expansion – or even introduction – of the current Xff strains, replacing the pre-existing strains across the state as grape acreage expanded in the 1970s.[334]

PD was assumed to be viral until the 1970s.[328][333] The first isolation and identification of the bacterium is variously credited either to two groups simultaneously in 1973, Goheen et al., 1973 and Hopkins & Mollenhauer 1973,[328] or only to Davis, Purcell, and Thomson 1978.[333]

In 1997 the Blue-Green Sharpshooter (the primary PD vector) arrived here and the two have combined badly ever since.[246] (See § Blue-Green Sharpshooter.) Only two years later, in 1999 together they inflicted over US$6 million in Southern California alone.[246]

The Glassy-winged sharpshooter (GWSS) is an invasive agricultural pest which arrived in Southern California in the 1990s and has since invaded the central part of the state as well.[241] (See § Glassy-winged sharpshooter.) It is an unusually effective vector of PD.[241]

PD today
[edit]

The CDFA's Pierce's Disease Control Program coordinates response and research in the state.[335]

Alston et al., 2013 estimates that PD cost the state $92m in 2013[153] and over Tumber et al., 2014 estimates $104m annually in 2014.[246] Burbank estimates the cost to be $100m annually by 2022.[336]

GWSS remains a common vector of PD and as such is a severe drag on the entire continent's wine grape and table grape pricing and supply.[241] In the Napa- and Sonoma- Valleys and other such costal AVAs PD mostly occurs in hotspots adjascent to small water flows.[247] These areas are defined by small streams and ornamental irrigation.[247] These are favorable habitat for the BGSS.[247] Lin et al., 2005 provides SSRs for differentiating between the state's various strains infecting grape and other crops[114] and Lin et al., 2013 for grape-infecting strains here and in Texas.[328]

The BGSS is known to thrive in higher temperatures and PD epidemics are more severe in hotter years, and there is evidence that global warming is increasing BGSS transmission of PD here.[337] Larger data sets are needed for stronger confirmation.[337]

There are two major divisions here, a lineage from Bakersfield and Santa Barbara and another from Temecula and the north.[334] Within the northern areas there is lower gene flow, probably due to the Mayacamas Mountains.[334]

Zhang et al., 2011 compares a PD strain to EB92-1 and finds that they are surprisingly similar.[338] EB92-1 is a biocontrol strain discovered by Hopkins in 1992 and published as Hopkins 2005.[338] It is originally from elderberry (Sambucus spp.) and is highly persistent on grapevine but is asymptomatic.[338] Zhang finds that the EB92-1 genome is a proper subset of the Temecula1 genome, lacking 11 missing genes, 10 of which are predicted to be pathogenicity factors.[338]

Vanhove et al., 2020 elucidates the current genetic situation of PD strains here, including population structure and their evolution.[339]

Xf in stonefruit

[edit]

Xf is also significant in stonefruit here, causing Almond leaf scorch disease and other diseases.[330][328] (See also § Almonds.) Xf isolates CFBP8071 and M23 are common on almond here.[330] Moralejo et al., 2019 shed some light on the European invasion of this pathogen.[330] Their analysis shows these isolates have a 99.4% nucleotide identity with those on grape in the introduced range – and more generally, these isolates, a European cherry infection, and PD isolates from both areas have a high degree of relatedness.[330] Chen et al., 2005 provides PCR primers, Lin et al., 2015 Simple Sequence Repeats (SSRs), and Chen et al., 2010 the first genome sequence for common almond-infecting strains here.[328] Lin et al., 2005 provides SSRs for differentiating strains from almond from various other strains.[114] While almond and plum develop leaf scorch (see also § Plums), Ledbetter & Rogers 2009 find that peach does not.[328]

Besides Pierce's Disease, the glassy-winged sharpshooter also vectors Xf among stonefruit and so its arrival threatens the world's almond supply (see § Glassy-winged sharpshooter and § Stonefruit).[241]

Xf of citrus

[edit]

Lin et al., 2005 provides Simple Sequence Repeats (SSRs) which distinguish California's Citrus Variegated Chlorosis (CVC) strains from almond, oleander, and PD strains.[114]

Other Xf infections

[edit]

Xf has many other hosts. Chitalpa tashkentensis is a common landscaping plant here and elsewhere in the southwest that is also a host.[328] Randall et al., 2009 propose the subspecies tashke for these strains but it remains unclear whether this is a distinct subspecies and whether it endures in the overall evolutionary course of Xf strains.[328] Hernandez-Martinez et al., 2007 find the subspecies sandyi causes disease of Oleander, Jacaranda spp., daylily, and magnolia.[328]

Raju 1983 finds Xf without symptoms on wild Carneocephala fulgida, Draeculacephala minerva, the Blue-Green Sharpshooter (BGSS, Graphocephala atropunctata, a vector), Helochara delta, Pagaronia tredecimpunctata, and Philaenus spumarius.[328] Purcell & Saunders 1999 find infections in plants common to riparian zones here often are not motile in the host and spontaneously improve.[328]

Botrytis cinerea

[edit]
Botrytis cinerea клубники
Botrytis cinerea на винограде, округ Сонома

Various strains of gray mold (Botrytis cinerea) are a constant presence in the state's horticulture, especially afflicting strawberry[340] and grape.[341] (See § Strawberries and § Grapes.)

Fungicides are used multiple times per seasons and as a result resistance to almost every mode of action[342] is common.[340] Cosseboom et al., 2019 finds the proportion of resistant isolates increased within a single season in conventional but not organic.[340] This shows that evolution is driven by usage in this crop.[340]

Alleles responsible include the erg27 alleles F196C, F412I, and F412S; bos1 alleles I356N, I365N, and I365S; the β-tubulin allele E198A (which Hu et al. 2016 finds has no fitness penalty); the cytb allele G143A (found by Veloukas et al., 2014 to have no fitness penalty); the mrr1 allele R351C and the mrr1 deletion event ΔL497 (also known as MDR1h and found only in Botrytis group S); and sdhB alleles H272R, H272Y, N230I, and P225F (the only one conferring resistance to isofetamid, also confers other resistanceto penthiopyrad, to fluopyram, and to boscalid – and associated by Hu et al., 2016 with resistance to fluxapyroxad).[340] The analysis of Cosseboom et al., 2019 explains 93.8% of resistance by already-known alleles discovered by Banno et al., 2008, Ma et al., 2007, Grabke et al., 2013, Kretschmer et al., 2009, Dowling et al., 2017, Fernández-Ortuño et al., 2012, Amiri et al., 2014, and Yin et al., 2011, so very little is due to experimental error, unknown physiological effects, or undiscovered alleles.[340] (See § Isofetamid, § Fluopyram, and § Boscalid.)

Organic strawberry ranches experience very active genetic transfer with conventional strawberry and as a result they have high proportions of resistance.[340] Cosseboom et al., 2019 finds that conventional fields undergo within-season resistance evolution, while organic does not, demonstrating that they are indeed not using the fungicides they claim to not use, and that genetic transfer is not so rapid as to change the situation in a field that quickly.[340]

Ma & Michailides 2005 developed a microsatellite primed PCR (MP-PCR) for genetic diversity in this fungus, especially for populations in this state.[343] Strawberry Botrytis leaf spot was first discovered in 2018 in Santa Maria and reported by Mansouripour & Holmes 2020.[344] Bc was not previously known to produce a leaf spot phenotype in strawberry.[344]

In table grape there is a limit of 0.5% – table grapes can only be shipped if an allotment contains 0.5% or less of Bc-infected berries.[341] For one treatment option for grape, see § Ozone.[341]

Shao et al., 2021 find azoxystrobin resistance is very common in this population.[345] They find it is much more common than in China where azoxystrobin is almost unknown.[345]

B. cinerea is a common cause of postharvest losses in this industry.[346] Due to the need for long shelf life in the California industry – because target markets include the whole continent – and the low moisture growing environments, Petrasch et al., 2021 find genomic selection for strawberry resistance is highly successful.[346] In other environments and markets however this is not expected to be as simple.[346]

Most B. cinerea inoculum is introduced via aeroplankton.[347] Significant protection against this is afforded by polytunnels.[347] Daugovish & Larson 2009 find 84%–90% greater yield and 62%–140% greater marketable yield resulting in $14,000–$18,500 per hectare ($5,700–$7,500/acre) greater revenue due to polytunnels.[347]

Though gray mold elsewhere may be caused by both B. cinerea and B. pseudocinerea in California B. pseudocinerea is unknown on strawberry.[348] However it is found on blueberry in the San Joaquin Valley.[348]

Other pathogens of grape

[edit]

Red Blotch Disease (caused by grapevine red blotch virus, GLRaV-3[citation needed]) costs the state $90 million annually.[153] Losses in Napa County cost over $69,500 per hectare ($28,100/acre) across the likely 25-year lifetime of a vineyard, far higher than the $2,200 per hectare ($890/acre) estimated for eastern Washington.[153]

Al Rwahnih et al., 2013 discovered Grapevine Red Blotch-associated Virus (GRBaV) here, a DNA virus of this crop.[349][350]

Leafroll Disease (grapevine leafroll-associated virus 3) is also economically significant.[153]

The seriousness of Powdery Mildew (Uncinula necator) has been recognized since at least 1859 in the northern grape district.[351] Newton B. Pierce was working in the area a few decades before his discovery of Pierce's Disease, and over the 1860s he watched U. necator spread to the south.[351] Frederic Bioletti called it the only serious fungal disease the industry suffered from, and so it has remained ever since.[351][352] The first case of U. necator demethylation inhibitor resistance (DMI resistance) was found in this state in 1980.[353] This was only confirmed with Gubler et al., 1996's reanalysis of 1986 and 1990 samples however.[353] Gubler finds that reduced rates prescribed by IPM are responsible for some of U. necator's triadimefon-, myclobutanil-, and fenarimol resistances.[128][354][353]

Phomopsis dieback (caused by Phomopsis viticola) is also a major trunk disease here.[350] It is endemic to California.[350]

Fusarium spp.

[edit]

Fusarium is a genus of many species which are ubiquitous around the world, including here.

Fusarium Wilt of Strawberry (Fusarium oxysporum f. sp. fragariae) had only been seen once before, in Queensland, in one sample of Winks & Williams in 1966,[355] until appearing again here in 2006 and identified by Koike et al. 2009.[356] As of 2018 it has spread throughout the state.[357] Henry et al., 2017 apply a Japanese PCR-based test of nuclear ribosomal intergenic spacer and elongation factor 1-α.[358] They find such high similarity between the intended – Japanese – target populations and California populations that there are almost no false negatives.[358] There are no false positives on other Fo types (i.e. those not pathogenic on strawberry).[358] Although this suggests both populations have a common origin, that remains to be proven. The matching IGS and EF-1α sequences divide into three somatic compatibility groups.[358] The vast majority fell into what they term SCG1, with a few of SCG2 and SCG3.[358] SCG2 is always a false negative with this test which may indicate the entire group lacks the sequence in question.[358] Although this proves to be a good test, a universally valid test may require finding a sequence specifically pertinent to virulence on the host and not other, incidental sequences.[358] For genetic resistance see § Diseases of strawberry.

In early 2012 a previously unknown plant disease (an unidentified Fusarium) and vector (a Euwallacea, preliminarily termed the polyphagous shot hole borer, PSHB) were detected in Los Angeles and Orange Counties.[17] This is especially a disease affecting avocado growers, but also other crops in this state and in its other invasive range, in Israel.[17] In fact although PSHB was noticed on a black locust here in 2003, the associated Fusarium was only detected in 2012 on home avocado trees in LA County.[17] (See § Avocados above.) As all Euwallacea in both their native and invasive ranges, this insect prefers to infest hosts in this area in locations which are stressful due to their unnaturalness, such as urban ornamental plantings and orchards.[17]

Fusarium Wilt of Lettuce (Fusarium oxysporum f. sp. lactucum) is common in the state.[359]

Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum is a disease of § Cotton.[360] Kim et al., 2005 finds races 1, 2, 3, 4, 6 and 8 are present.[360] They find race 4 arrived from India in 2003.[360] Race 4 is so common here that varieties are screened for resistance before development or deployment.[361] Unlike other strains it does not require a vector, a root-knot nematode.[362] Race 4 isolates here are more pathogenic on Gossypium barbadense than on G. hirsutum.[363]

Alternaria spp.

[edit]

Various Alternaria spp. are significant fungal diseases here and often receive strobilurin, iprodione, azoxystrobin, and tebuconazole treatments.[138] The Ma & Michaelides group has done extensive work on fungicide resistance, including in these pathogens.[138] They have characterized resistance alleles (and in some cases produced molecular diagnostics methologies) for strobilurin-resistant-, iprodione-resistant-, and azoxystrobin-resistant- isolates.[138]

A. alternata has one of the widest host ranges of any fungal crop pathogen and so fungicides are commonly used.[364] Almost all fruiting production of vulnerable crops must be fungicide-treated.[364] Avenot, along with the Michailides group has found extensive boscalid resistance in a swathe from the center down into the central southern part of the state, especially Kern, Tulare, Fresno, and Madera.[365][364] Although it is also commonly applied in Kings, no resistance is known there.[364] (See § Boscalid.)

Black Heart is a common pomegranate disease worldwide. Out of the group of causative species, here Luo et al., 2017 find it is caused by A. alternata and A. arborescens.[38]: 192 [366] Michailides et al., 2008 finds the 'Wonderful' cultivar can suffer at a rate of 10% or more here.[38]: 192 [367]: S105  (See also § Pomegranates.)

Alternaria Rot of Fig is common here. It is caused by various species of this genus and relatives including: Ulocladium atrum, A. alternata, rarely other Alternaria spp., Dendryphiella vinosa, and Curvularia spp. Epicoccum purpurascens causes Alternaria of breba only.[368] (The first, "breba" crop is not eaten but must be removed because it harbors inoculum of all of these microbes for the second, real crop.)[368] See also § Fig.

Candidatus Phytoplasma

[edit]

The Peach Yellow Leaf Roll phytoplasma (Candidatus Phytoplasma pyri) was first found here in the Sacramento Valley in 1948.[369] The same pathogen may be the cause of Almond Brown Line and Decline.[369]

Other pathogens

[edit]

Phytophthora cactorum causes Strawberry crown rot, a common disease here.[370]

The Foliar Nematode (Aphelenchoides fragariae) and Northern Root Knot Nematode (Meloidogyne hapla) are the two most common strawberry nematode diseases here,[371] although RKN is rarely seen by CalPoly Strawberry Center's diagnostic lab.[372] Even rarer are the Root Lesion (Pratylenchus penetrans), Stem (Ditylenchus dipsaci), Dagger (Xiphinema americanum), Needle (Longidorus elongatus), Foliar (Aphelenchoides ritzemabosi and A. besseyi), and other Root Knot (Meloidogyne incognita and M. javanica) nematodes.[371]

Anthracnose occurs on peach, almond, and strawberry here.[373] Colletotrichum acutatum – a soilborne pathogen[374] – is a common cause.[373] Natamycin is often used in strawberry.[373] (See § Natamycin and § Strawberries.) Adaskaveg & Hartin 1997 identify the C. acutatum strains most frequently responsible in peach and almond.[373] (See § Almonds and § Peaches.)

Monilinia fructicola and M. laxa are significant diseases of stonefruits here and benzimidazole is often used.[138] The Ma & Michaelides group has done extensive work on fungicide resistance in these microorganisms.[138] (See § Stonefruit and § Benzimidazole.)

Botryosphaeria dothidea is a significant fungal diseases here which often receives strobilurin, iprodione, azoxystrobin, and tebuconazole treatments.[138] The Ma & Michaelides group has done extensive work on fungicide resistance, including in this pathogen.[138] They have characterized resistance alleles of tebuconazole-resistant- isolates.[138]

Figs commonly suffer from Fig Smut here.[368] Smut is caused by various Aspergillus spp. and relatives, including: Aspergillus niger, A. japonicus, A. carbonarius, A. flavus and A. parasiticus, Eurotium spp., A. tamarii, A. terreus, A. wentii, A. alliaceus, A. melleus, A. ochraceus, Emericella spp., A. carneus, A. fumigatus, A. sclerotiorum, and A. sydowii.[368]

Olives here suffer from a wide range of fungal diseases of the Botryosphaeriaceae family, as elsewhere in the world.[117] Úrbez-Torres et al., 2013 finds Neofusicoccum mediterraneum and Diplodia mutila are the most virulent of them on Manzanillo and Sevillano.[117] Moral et al., 2010 finds N. mediterraneum commonly causes a branch blight on several cultivars and D. seriata causes a branch canker.[117] More specific controls than currently available are needed for N. mediterraneum in highly susceptible cultivars, and early harvest may be the only successful treatment for D. seriata.[117] See § Olives.

Avian malaria is present in the state.[175][174] Plasmodium relictum and its vectors C. quinquefasciatus, C. stigmatosoma, and C. tarsalis are most commonly responsible.[174]

Stripe Rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici, Pst) is found onBarley, wheat, and various grasses here.[19]: 9  (See § Barley and § Wheat.) Maccaferri et al. 2015 surveys the world's wheat and finds the Davis Pst populations are unusually heterogenous.[375] That makes the Davis environment a useful experimental location for differentiating wheat genetic resistance.[375]

Stromatinia cepivora (garlic white rot) was identified in the San Francisco area in the 1930s and Gilroy in the 1940s.[376] It continues to be a problem for garlic growers in the state.[377]

Leaf Spot of Caneberry (Mycosphaerella rubi, anamorph Septoria rubi) is common here.[25] It is common on caneberry excluding raspberry, so erect and trailing blackberry, dewberry, olallieberry, and boysenberry.[25] (See § Caneberry.) Treatment is simple, almost entirely relying on increased air circulation.[25] No fungicides are registered but any fungicides for § Anthracnose and § Gray mold will work.[25] Copper and lime sulfur work to some degree.[25]

This should be distinguished from Leaf Spot of Raspberry (Sphaerulina rubi, anamorph Cylindrosporium rubi).[25] Although Leaf Spot of Raspberry is found here it is not common in California.[25] (See § Raspberry.)

Verticillium Wilts (biovars of Verticillium dahliae) are found here as in any other ecozone. This includes Verticillium Wilt of Strawberry.[378] Unlike every other known Vert Wilt of any other crop, this syndrome sometimes lacks any or any noticeable vascular discoloration of the crown.[379] In strawberry, methyl bromide has historically been vital to prevention, and with phase out, this disease is of increasing concern.[378][380] (See § Methyl bromide.) In all cases some fumigation is necessary, and if fumigation is not possible then solarization and/or rotation are the only remaining options.[378] (See § Soil solarization.)[378] Although drip fumigation (fumigation inline in the drip tape) is possible it does not produce the same results, especially failing to reach the shoulders of the beds.[378] Nurseries universally use MB or MB + chloropicrin, while growers may use 1,3-D + chloropicrin, chloropicrin alone, metam sodium, or metam potassium.[378] Note that MB+chloropicrin also provides an uncharacterized growth promoter effect in this crop.[380]: 180  (See § Chloropicrin, § 1,3-dichloropropene, § Metam sodium, § Metam potassium.)

Strawberry Crinkle Virus (SCV, Strawberry crinkle cytorhabdovirus) is common here.[381][382][383] Much of the fundamental research into SCV has been performed by a lab at UC Berkeley, including research on mechanical transmission.[381][382]

Frequent use has produced streptomycin resistance in Fire Blight (Erwinia amylovora) here,[384] first found in the state's pear isolates by Miller & Schroth 1972.[129] This disease is a problem of pomes, including pear.[384] See § Streptomycin and § Pear.

Podosphaera aphanis is the cause of powdery mildew of strawberry.[385] It has evolved strong resistance here.[385] Palmer & Holmes 2021 find resistance to the majority of the most commonly applied ingredients in the Oxnard population.[385]

Armillaria Root Rot of peach is primarily caused by Armillaria mellea and A. solidipes here.[386] A. gallica and A. mexicana are not thought to be common here, but are common in Mexico.[386] (See § Peach.)

Tomato infectious chlorosis virus afflicts tomato here.[387]: 180  See also § Tomato.

16SrIII-A is a phytoplasma of apricot here.[388] Uyemoto et al., 1991 found it on apricot in California.[388] See § Apricot.

Downy Mildew of Lettuce (Bremia lactucae) is common on lettuce here.[389]: 156  The population in the country, and especially in this state, is unusual however: It is highly clonal.[389]: 156  As a result, Brown et al., 2004 finds all isolates have the same metalaxyl resistance.[389]: 156  See § Lettuce.

Kim et al., 2015 finds Penicillium digitatum isolates from citrus here have developed fludioxonil resistance,[390] see § Fludioxonil. Thiabendazole (TBZ) is also commonly used in citrus here.[391] Schmidt et al., 2006 find point mutations at codon 200 conferring TBZ resistance are common in California.[391]

Karnal Bunt (Tilletia indica, syn. Neovossia indica) has spread from Asia to this continent, and since 1996 has been found in this country.[392]: 592  It is present in areas of this state, and Arizona and Texas.[392]: 592 

Corn Stunt Disease (Spiroplasma kunkelii) affects corn (maize, Zea mays) here.[393]

Sudden Oak Death (Phytophthora ramorum) is a widespread disease of oaks here and in Oregon, and is also found in Europe.[112] It was first discovered in the 1990s on the Central Coast[394] and was quickly found in Oregon as well.[395] P. ramorum is of economic concern due to its infestation of Rubus and Vaccinium spp.[395] All isolates here and throughout North America have been of the A2 mating type and genetic analysis suggests that although it was discovered here, the pathogen originated elsewhere.[395] Although P. r. has also been found in England and Poland,[394] Europe was not the source of the introduction and analysis shows that it too was introduced from an unknown third region.[395] The multi-locus microsatellite typing (MLMT) analysis of Mascheretti et al. 2008 connects P. ramorum populations in nurseries and the wild. Mascheretti also finds three genotypes that are common among isolates here and are therefore probably the founding genotypes.[112] See § Oak.

Phytophthora fragariae is a common disease of strawberry here.[396] Weg 1997 shows that the resistance gene Rpf1 is in a gene-for-gene relationship.[396] Mathey 2013 shows that Rpf1 is responsible for most resistance in the Watsonville and Oxnard environments and provides a DNA test to predict performance.[396] No tests are available for Phytophthora fragariae var. fragariae.[383] FPS recommends diagnosis by visual inspection.[383]

Apple mosaic virus (ApMV), Arabis mosaic virus (ArMV) and Tomato ringspot virus (ToRSV, an RNA virus) are common pathogens in strawberry.[397]

Raspberry ringspot virus is a common pathogen in California.[383] Diagnosis is performed by cross infection of one of the alternate hosts which are herbaceous.[383]

Strawberry feather leaf virus is a common pathogen.[383] Foundation Plant Services (FPS) offers testing via leaf graft.[398]

Hosts of Strawberry latent C virus include strawberry.[383]

Strawberry latent ringspot virus is diagnosed by cross infection of one of the alternate hosts which are herbaceous or by polymerase chain reaction (PCR).[383]

Strawberry leaf roll disease is a common pathogen.[383]

Strawberry mild yellow edge virus is diagnosed by cross infection of a test strawberry or by polymerase chain reaction (PCR).[383]

Hosts of Strawberry mottle virus include strawberry.[383]

Strawberry pallidosis associated virus is diagnosed by cross infection of a test strawberry or by polymerase chain reaction (PCR).[383] It is one of several viuses causing Pallidosis Related Decline of Strawberry.[399]: 68 

Diagnosis of Strawberry vein banding virus is performed by cross infection of an herbaceous alternate host or by PCR.[383]

Tobacco necrosis virus is diagnosed by cross infection of an herbaceous alternate host.[383] Biosecurity Australia considers its presence here cause for concern for Australian stonefruit growers.[400] See also {{Section link}}: required section parameter(s) missing.

Hosts of Tobacco streak virus include strawberry.[383]

Diagnosis of Tomato black ring virus is performed by cross infection of an herbaceous alternate host.[383]

Tomato bushy stunt virus is a common pathogen of several horticultural crops here.[383]

Tomato ringspot virus is diagnosed by cross infection of an herbaceous alternate host.[383] Hosts include strawberry.[401]

Hosts of Xanthomonas fragariae include strawberry.[383]

Aphelenchoides besseyi is a common horticultural nematode disease in California.[383]

Barley/Cereal yellow dwarf virus (B/CYDV) harms native bunchgrasses more than an invasive grass, aiding the invasion.[402]

Tomato necrotic dwarf virus is originally known from Imperial County.[403]

More than 1 virus is usually present in any strawberry plant which has progressed to symptomatic infection.[404]

Lettuce Mosaic Virus has caused severe losses at times up to 100%.[405]: 282 

Treatments

[edit]
See Treatments in California agriculture.

Insurance

[edit]

As with the entire country there is USDA subsidized crop insurance for the state.[406] The Risk Management Agency provides various insurance schemes and deadlines by County and by crop.[406]

Research, testing, and propagation material

[edit]

Foundation Plant Services[407] (FPS) is a part of UCD's College of Agriculture which serves the horticultural industries. FPS performs several services including testing for diseases (especially viral diseases), identifying varieties of unknown plant samples, and supplying cuttings (vegetative propagation material) from in situ individuals they maintain.[407] They use a library of published Simple Sequence Repeats (SSRs) known to be relevant to the state's strawberry industry to identify those varieties specifically.[370] California Seed & Plant Lab is an even more active, private molecular lab for the strawberry industry.[370] CS&PL tests for clients here and around the world.[370]

California's experiences with the Vine mealybug, Glassy-winged sharp-shooter, and Pierce's disease have informed the process of creating geographic models for the spread of pests and diseases and their management in viticulture around the world.[408]: 43  See § Glassy-winged sharpshooter and § Pierce's Disease.

As of 2022 Professor Juan Pablo Giraldo (UCR) has been making great progress since 2013 in nanomaterials applied to crops.[409][410]

The University of California is one of the two institutions claiming ownership of the CRISPR/Cas9 patent.[411] This technique has great promise for genetic improvement of agricultural organisms.[411] What ever the outcome of the patent litigation, a license from UC or the Broad Institute or both may be required to produce such products in the future.[411]

Mexican farmworker learning additional skills in Salinas, 2018

Labor

[edit]

The UC Davis Farm Labor program studies the state's farmworkers and provides information about them.[412]

The union organizing campaign of César Chávez and its impact on the industry has become a well known chapter in American history.[413]: 63  His movement was also joined by artists such as famed theater and film director Luis Valdéz.[414]: 92  Ecofeminists have supported the United Farm Workers' strikes including Chávez's Grape boycott, especially for their positions on pesticides.[415]

Despite the Immigration Reform and Control Act of 1986, Taylor & Thilmany 1992 found that the state's farmers did not reduce their hiring of illegal immigrants as farmworkers.[416] Indeed, illegal immigration inflows increased in the 1990s.[417]

In addition to advising producers, the Statewide Integrated Pest Management program (UC IPM) began training farmworkers in 1988.[418]: 382 

By the late 1990s the large immigrant population had expanded the workforce, reduced wages and working time per worker.[419]: 122  The reanalysis of Khan et al., 2004 finds that increased production of labor demanding crops increases agricultural labor demand, but does not necessarily have to because the same workers could have been hired to perform more hours.[420] For many decades the Immigration and Naturalization Service (INS) and Customs and Border Protection (CBP) left farmworkers alone.[421] INS and then CBP chose not to do any significant enforcement in agriculture, hospitality, or construction.[421] Especially in the Northern Sacramento Valley and Southern San Joaquin Valley, farmworkers had risen to a high proportion of the population by 2013.[422]

Despite the passage of the California Agricultural Labor Relations Act of 1975, by 2012 unions were less popular with farmworkers than they had been before it was passed.[423]

The Borello 1988 decision classifies strawberry sharecroppers as independent contractors.[424]

Even when immigration was unrestricted, strawberry growers felt in 2017 that labor supply was still too tight.[425] Farmers here were solid supporters of candidate and then President Trump, but were quickly surprised by the rhetoric of the administration due to the labor situation in the industry.[426] As late as 2017 the illegal workforce was still projected to grow.[427] A Pew Research Center analysis by Passel & Cohn expected continued lax enforcement to produce a continued population boom, including among California's agricultural workers.[427] During and after the escalated deportation raids the lack of normal labor opened opportunities for others.[428] Many high school students with farmworker family members quit school to join them in the fields.[428]

Some farmworkers here are not employed here all year but instead travel to other agricultural employment while California is in the off season.[429]

Although the entire tomato harvest was performed by laborers until recently, machines for harvest have been developed.[430] The harvest of processing tomatoes is now entirely done by machines.[430] The fresh tomato market still must be supplied by laborers however.[430] See § Tomatoes. Just before the 2018 deportations began, in 2017 strawberry pickers earned ~$150/day or ~$18.75/hour.[431]

The right personal protective equipment (PPE) is required for fumigant applicators and those working nearby.[432] Practices and training and provided by the state Department of Pesticide Regulation.[432]

As of 2019, 9% of all unauthorized immigrants in California are employed in this industry.[433]

Enforcement of state laws and regulations regarding farm labor and pesticides is the responsibility of the County Agricultural Commissioners.[434]: 19 

Harrison & Getz 2015 study organic fruit and vegetable workers here and find that working conditions generally improve with increasing farm size.[435] Stockton et al., 2017's meta analysis shows workers were earning two-thirds of the average Californian due to a combination of low wages and underemployment.[436]

Hundreds of thousands of members of native Mexican ethnics are estimated to live in the state as farmworkers.[437]

The state Department of Industrial Relations (DIR)[438] regulates and provides information for workers and employers. DIR's Labor Enforcement Task Force (LETF) enforces such requirements as overtime.[439] UCANR and UCCE also provide information for employers' business planning.[440]

During 2021 field workers have been severely dissatisfied with working conditions.[441] They complain of both suffering from the ongoing pandemic and from the financial impact of missing work.[441]

The California Strawberry Scholarship Program is operated by the California Strawberry Growers' Fund.[442] As of 2022 it has awarded over $2 million for the schooling of strawberry pickers' children.[442] The California Table Grape Growers have a similar program.[443]

Billikopf has repeatedly (Billikopf 1999, Billikopf 2001) found that improved working conditions improve worker productivity of strawberry pickers.[444]

Demand for workers in grape cultivation is greatest from late June to early November for the San Joaquin Valley, and mid-May to early July for the Coachella Valley.[445]

The Indigenous Farmworker Study is a program of the Indigenous Program of California Rural Legal Assistance which collects information on natives of Mexico employed in agriculture here.[446]

Enforcement of labor laws has had little success in improving working conditions.[447]

Richards 2018 finds chronic labor shortage in some sectors.[448]

Goodhue et al. 2011 find {{Section link}}: required section parameter(s) missing imposes high labor costs in {{Section link}}: required section parameter(s) missing and {{Section link}}: required section parameter(s) missing.[449]

Guthman 2017 finds many strawberry growers advocate for soil fumigants as a way to maintain employment for strawberry field workers.[450]

The 2022–2023 California floods devastated strawberry, other berries and greens cultivation areas, and impacted worker housing.[451]

Unions

[edit]

In 2021, the Supreme Court of the United States under Cedar Point Nursery v. Hassid struck down the right of organizers to enter California farms outside of working hours to unionize workers.[452][453][454]

Protests

[edit]
  • In April 2024, over 100 farm workers protested for better wages and working conditions, asking for a minimum of US$26/hr. In 2024, farmworkers in Santa Barbara County earned an average hourly wage of ~$17/hr.[455][456]

See also

[edit]

References

[edit]
  1. ^ Jump up to: a b c "California Agricultural Production Statistics: 2018 Crop Year". California Department of Food and Agriculture. Retrieved September 26, 2019.
  2. ^ Jump up to: a b c "Water Use in California". Public Policy Institute of California. Retrieved October 22, 2019.
  3. ^ California Agricultural Statistics Review, 2016-2017 (PDF). California Department of Food and Agriculture (Report). Retrieved December 21, 2018.
  4. ^ Bertone, Rachel (June 26, 2017). "Top 10 California Ag Products (Infographic)". Farm Flavor. Retrieved March 23, 2019.
  5. ^ Jump up to: a b c Hasanuzzaman, Mirza, ed. (2019). Agronomic Crops. Singapore: Springer Singapore. p. 391. doi:10.1007/978-981-32-9783-8. ISBN 978-981-329-782-1. S2CID 208225230.
  6. ^ Jump up to: a b c "California Agriculture Exports 2019-2020" (PDF). California Department of Food and Agriculture. 2020. Archived (PDF) from the original on December 8, 2023. Retrieved April 27, 2022.
  7. ^ Bjerga, Alan. "California Almonds Are Back After Four Years Of Brutal Drought". bloomberg. Archived from the original on November 8, 2018. Retrieved November 7, 2018.
  8. ^ Jump up to: a b EM Bruno; B Goodrich; RJ Sexton (November 10, 2021). "The Outlook for California's Almond Market". Department of Agricultural and Resource Economics, University of California, Davis. Archived from the original on April 30, 2022. Retrieved April 28, 2022.
  9. ^ "California drought takes toll on world's top almond producer". ABC10 News. Associated Press. August 17, 2021. Archived from the original on August 17, 2021. Retrieved April 28, 2022.
  10. ^ Jump up to: a b c d e f Verhoeven, E.; Pereira, E.; Decock, C.; Garland, G.; Kennedy, T.; Suddick, E.; Horwath, W.; Six, J. (September 13, 2017). "N2O emissions from California farmlands: A review". California Agriculture. 71 (3): 148–159. doi:10.3733/ca.2017a0026. ISSN 0008-0845. S2CID 58942426.
  11. ^ Jump up to: a b Bradley, Lucy; Maurer, Michael (December 4, 2017). "Deciduous Fruit and Nuts for the Low Desert". Arizona Extension. AZ1269. Retrieved June 8, 2022.
  12. ^ Jump up to: a b "Fuji". USApple. 2019. Retrieved October 3, 2022.
  13. ^ Jump up to: a b c "Cucumber Beetles". UC Integrated Pest Management. UC Agriculture. October 2014. Retrieved August 19, 2022.
  14. ^ Wick, Julia (July 26, 2019). "Newsletter: The quest for a more perfect California avocado". Los Angeles Times. Retrieved October 14, 2019.
  15. ^ Jump up to: a b "USDA/NASS 2021 State Agriculture Overview for California". USDA. Retrieved June 11, 2022.
  16. ^ Hill, Naja (February 21, 2019). "California avocado production struggles to keep up". NPG of California. Archived from the original on October 14, 2019. Retrieved October 14, 2019.
  17. ^ Jump up to: a b c d e f
  18. ^ Jump up to: a b Sumner, Daniel; Buck, Frank (2003). Exotic Pests and Diseases: Biology and Economics for Biosecurity. Ames, Iowa, US: Iowa State Press. p. 265. ISBN 978-0-470-29012-5. OCLC 212121111.
  19. ^ Jump up to: a b c d e f g h Kang, Zhensheng; Chen, Xianming (2017). Stripe rust. Dordrecht. pp. vii+719. doi:10.1007/978-94-024-1111-9. ISBN 978-94-024-1111-9. LCCN 2017943111. OCLC 1006649931. S2CID 30527470.{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link) ISBN 978-94-024-1109-6.
  20. ^ "California Blueberries". California Blueberries. Retrieved August 19, 2022.
  21. ^ "Blueberry". UC Integrated Pest Management. UC Agriculture. Retrieved August 19, 2022.
  22. ^ Jump up to: a b c d e "Vegetables Annual Summary - ID: 02870v86p - USDA Economics, Statistics and Market Information System". USDA National Agricultural Statistics Service. February 16, 2022. ISSN 0884-6413. Retrieved July 12, 2022.
  23. ^ Jump up to: a b c d e Palumbo, John C.; Perring, Thomas M.; Millar, Jocelyn G.; Reed, Darcy A. (2016). "Biology, Ecology, and Management of an Invasive Stink Bug, Bagrada hilaris, in North America". Annual Review of Entomology. 61. Annual Reviews: 453–73. doi:10.1146/annurev-ento-010715-023843. PMID 26735645.
  24. ^ Jump up to: a b
  25. ^ Jump up to: a b c d e f g h Koike, S.T.; Bolda, M.P.; Gubler, W.D.; Bettiga, L.J. (June 2015). "Leaf Spot". UC Integrated Pest Management. UC Agriculture. Retrieved July 29, 2022.
  26. ^ Jump up to: a b Alfonsi, Sharyn (August 2, 2020). "How red tape and black market weed are buzzkills for California's legal marijuana industry". CBS News. Retrieved August 3, 2020.
  27. ^ McGreevy, Patrick (June 14, 2019). "California to give struggling cannabis businesses more time on provisional permits". Los Angeles Times. Retrieved June 15, 2019.
  28. ^ Polson, Michael (February 11, 2020). "Op-Ed: Get Big Agriculture out of cannabis farming in California". Los Angeles Times. Retrieved February 13, 2020.
  29. ^ Jump up to: a b Staggs, Brooke (April 28, 2018). "Santa Barbara County leads California in the number of permits to legally grow marijuana". Ventura County Star. Archived from the original on September 8, 2019. Retrieved May 25, 2019.
  30. ^ Parvini, Sarah (February 28, 2018). "A rural county legalized marijuana farms. It took their tax money – then voted to ban them". Los Angeles Times. Retrieved October 3, 2019.
  31. ^ "California Cherries". California Cherry Board. April 18, 2022. Retrieved June 14, 2022.
  32. ^ Jump up to: a b c "About California Cherries". California Cherry Board. April 18, 2022. Retrieved June 14, 2022.
  33. ^ Jump up to: a b c d e f g h "Cherry Facts". California Cherry Board. April 18, 2022. Retrieved June 14, 2022.
  34. ^ "Varieties". California Cherry Board. April 18, 2022. Retrieved June 14, 2022.
  35. ^ "Our Growers". California Cherry Board. April 18, 2022. Retrieved June 14, 2022.
  36. ^ Jump up to: a b Baldwin, Roger A. (July 2017). "Birds / Cherry / Agriculture: Pest Management Guidelines". UC Statewide IPM Program.
  37. ^ Jump up to: a b c "Birds on Tree Fruits and Vines Management Guidelines". UC Statewide IPM Program. September 2010. Retrieved June 21, 2022.
  38. ^ Jump up to: a b c d e Palou, Lluís; Smilanick, Joseph L., eds. (2020). Postharvest Pathology of Fresh Horticultural Produce. Boca Raton, FL USA: CRC Press. p. xviii+823. ISBN 978-1-315-20918-0. LCCN 2019023295. OCLC 1104856309. ISBN 9781351805889. ISBN 9781351805896. ISBN 9781138630833. LCCN 2019-23296.
  39. ^ Jump up to: a b "Asian Citrus Psyllid". Center for Invasive Species Research. University of California Riverside. January 23, 2020. Retrieved May 22, 2022.
  40. ^ Jump up to: a b Jordan, Miriam (April 15, 2012). "Citrus Disease Stirs Anxiety in California". Wall Street Journal. Retrieved May 22, 2022.
  41. ^ Jump up to: a b c
  42. ^ Jump up to: a b c d Beckie, Hugh; Busi, Roberto; Bagavathiannan, Muthukumar V.; Martin, Sara (2019). "Herbicide resistance gene flow in weeds: Under-estimated and under-appreciated". Agriculture, Ecosystems & Environment. 283. Elsevier: 106566. Bibcode:2019AgEE..28306566B. doi:10.1016/j.agee.2019.06.005. ISSN 0167-8809. S2CID 196689717.
  43. ^ Tabashnik, Bruce E.; Carrière, Yves (2019). "Global Patterns of Resistance to Bt Crops Highlighting Pink Bollworm in the United States, China, and India". Journal of Economic Entomology. 112 (6): 2513–2523. doi:10.1093/jee/toz173. PMID 31254345.
  44. ^ Jump up to: a b Hardee, D. D.; Henneberry, T. J. (2004). "Area-Wide Management of Insects Infesting Cotton". In Horowitz, A. Rami; Ishaaya, Isaac (eds.). Insect Pest Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. pp. 119–140 [126–127]. doi:10.1007/978-3-662-07913-3_6. ISBN 978-3-642-05859-2. S2CID 32129718.
  45. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 12, 2023.
  46. ^ Shelton, A. M.; Zhao, J.-Z.; Roush, R. T. (2002). "Economic, Ecological, Food Safety, and Social Consequences of the Deployment of Bt Transgenic Plants". Annual Review of Entomology. 47 (1). Annual Reviews: 845–881. doi:10.1146/annurev.ento.47.091201.145309. ISSN 0066-4170. PMID 11729093.
  47. ^ Romeis, Jörg; Shelton, Anthony M.; Kennedy, George G., eds. (2008). Integration of Insect-Resistant Genetically Modified Crops within IPM Programs. Dordrecht: Springer Netherlands. p. 168. doi:10.1007/978-1-4020-8373-0. ISBN 978-1-4020-8372-3.
  48. ^ These reviews cite this research.
  49. ^ These review cites this research.
  50. ^ Jump up to: a b Jabran, Khawar; Chauhan, Bhagirath Singh, eds. (2020). Cotton Production. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Ltd. p. 86. doi:10.1002/9781119385523. ISBN 9781119385493. OCLC 1111436063. S2CID 133394368.
  51. ^ Matthews, G.; Miller, Thomas (2022). Pest Management in Cotton: A Global Perspective. Oxfordshire, UK: CABI. p. 270. ISBN 978-1-80062-021-6. OCLC 1255523828.
  52. ^ Rosen, Julia (2021). "Shifting ground". Science. 371 (6532). American Association for the Advancement of Science: 876–880. Bibcode:2021Sci...371..876R. doi:10.1126/science.371.6532.876. ISSN 0036-8075. PMID 33632830. S2CID 232058145.
  53. ^ This review cites this research.
  54. ^ "UC IPM: UC Management Guidelines for Fusarium Wilt on Cotton". University of California Integrated Pest Management. Retrieved May 5, 2022.
  55. ^ "Fungus research helps sustain San Joaquin Valley Pima cotton industry". University of California Tehama County. Retrieved July 6, 2023.
  56. ^ Jump up to: a b "UC IPM: UC Management Guidelines". University of California Integrated Pest Management. Retrieved May 6, 2022.
  57. ^ Copes, Warren; Ojiambo, Peter (2023). "A Systematic Review and Quantitative Synthesis of the Efficacy of Quaternary Ammonium Compounds in Disinfesting Non-fungal Plant Pathogens". Plant Disease. 107 (10). American Phytopathological Society: 3176–3187. doi:10.1094/pdis-12-21-2751-re. eISSN 1943-7692. ISSN 0191-2917. PMID 36890133. S2CID 257426099.
  58. ^ Jump up to: a b c d e f g h i Roush, Richard; Tabashnik, Bruce (1991). Pesticide Resistance in Arthropods. Boston, Mass, US: Springer Publishing. pp. ix+303. doi:10.1007/978-1-4684-6429-0. ISBN 978-1-4684-6431-3. OCLC 840289391. S2CID 43656561. ISBN 978-1-4684-6429-0.
  59. ^ Jump up to: a b "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 22, 2023.
  60. ^ These reviews cite this research.
  61. ^ This review cites this research.
  62. ^ This review cites this research.
  63. ^ "Insect resistance to biopesticides". UCANR eJournal of Entomology and Biologicals. Agriculture and Natural Resources, University of California. 2017. Retrieved May 20, 2023.
  64. ^ Jump up to: a b This review cites this research.
  65. ^ This review cites this review.
  66. ^ Horowitz, A. Rami; Ishaaya, Isaac, eds. (2016). Advances in Insect Control and Resistance Management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing. p. 321. doi:10.1007/978-3-319-31800-4. ISBN 978-3-319-31798-4. S2CID 11950049.
  67. ^ Devillers, James (2013). Juvenile Hormones and Juvenoids. CRC Press. p. 118. ISBN 978-1-4665-1322-8.
  68. ^ Zhang, Jinfa; Fang, Hui; Zhou, Huiping; Sanogo, Soum; Ma, Zhiying (2014). "Genetics, Breeding, and Marker-Assisted Selection for Verticillium Wilt Resistance in Cotton". Crop Science. 54 (4). John Wiley & Sons, Inc.: 1289–1303. doi:10.2135/cropsci2013.08.0550. ISSN 0011-183X. S2CID 84700361.
  69. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 4, 2023.
  70. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 5, 2023.
  71. ^ Jump up to: a b "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 6, 2023.
  72. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 7, 2023.
  73. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 8, 2023.
  74. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 9, 2023.
  75. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 10, 2023.
  76. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 11, 2023.
  77. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 13, 2023.
  78. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 14, 2023.
  79. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 19, 2023.
  80. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 24, 2023.
  81. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 25, 2023.
  82. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 25, 2023.
  83. ^ "Guidelines". Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California Regents of the University of California. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. Retrieved June 26, 2023.
  84. ^ Schrader, Wayne L.; Aguiar, Jose L.; Mayberry, Keith S. (2002). Cucumber Production in California. University of California, Agriculture and Natural Resources. p. 18. doi:10.3733/ucanr.8050. ISBN 978-1-60107-228-3.
  85. ^ "What Does the Typical California Dairy Farm Look Like?". Milk Business. Retrieved December 3, 2020.
  86. ^ "Contributions of the California Dairy Industry to the California Economy in 2018" (PDF). April 2019. Retrieved December 6, 2020.
  87. ^ Jump up to: a b c d "Dates". Agricultural Marketing Resource Center. May 11, 2022. Retrieved May 11, 2022.
  88. ^ "California Agricultural Statistics Review 2019-2020" (PDF). California Department of Food and Agriculture. Retrieved May 11, 2022.
  89. ^ Jump up to: a b c d e f Hoddle, Mark S.; Hoddle, Christina D.; Alzubaidy, Mohammed; Kabashima, John; Nisson, J. Nicholas; Millar, Jocelyn; Dimson, Monica (2016). "The palm weevil Rhynchophorus vulneratusis eradicated from Laguna Beach". California Agriculture. 71 (1). UC Agriculture and Natural Resources: 23–29. doi:10.3733/ca.2016a0012. ISSN 0008-0845.
  90. ^ Jump up to: a b c d e f Nisson, Nick; Hodel, Donald; Hoddle, Mark S. (January 23, 2020). "Red Palm Weevil". University of California, Riverside Center for Invasive Species Research. Retrieved September 9, 2022.
  91. ^ Jump up to: a b c d e f g h Gross, Aaron; Coats, Joel R.; Duke, Stephen O.; Seiber, James N. (2014). Biopesticides: State of the Art and Future Opportunities. Washington, DC USA: Division of Agrochemicals American Chemical Society. doi:10.1021/bk-2014-1172. ISBN 978-0-8412-2998-3. OCLC 894525618. ISBN 978-0-8412-2999-0.
  92. ^ Jump up to: a b c d e Burks, Charles S.; Brandl, David G. (2004). "Seasonal abundance of the navel orangeworm, Amyelois transitella, in figs and the effect of peripheral aerosol dispensers on sexual communication". Journal of Insect Science. 4 (1). Oxford University Press: 1–8. doi:10.1093/jis/4.1.40. ISSN 1536-2442. PMC 1081560. PMID 15861255.
  93. ^ Richard, Chris (September 8, 2014). "California Aquaculture Companies Explore Sustainable Fish Farming". KQED. Retrieved October 10, 2019.
  94. ^ "Aquaculture: Potential for Small Scale Farmers in California". University of California Agriculture and Natural Resources Small Farm Program. Division of Agriculture and Natural Resources, University of California. Retrieved October 10, 2019.
  95. ^ "All About Grapes". Grapes from California. June 17, 2021. Retrieved April 23, 2022.
  96. ^ Moller, William J. (July 1, 1980). "Milestones in grape pathology". California Agriculture. 34 (7). UC Agriculture and Natural Resources: 13–15. doi:10.3733/ca.v034n07p13 (inactive January 31, 2024). ISSN 0073-2230. S2CID 82168201.{{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactive as of January 2024 (link)
  97. ^ Jump up to: a b c d e "USDA/NASS 2021 State Agriculture Overview for California". USDA. Retrieved June 11, 2022.
  98. ^ "Home". Grapes from California. May 16, 2022. Retrieved June 16, 2022.
  99. ^ "Home". California Association of Winegrape Growers. Archived from the original on June 24, 2019. Retrieved June 16, 2022.
  100. ^ Jump up to: a b Goodhue, Rachaelg; Gress, Brian; Zheng, Yanan; Raburn, Sam; Spaldin, Ashley; Mace, Kevi (2021). An Economic and Pest Management Evaluation of the Insecticide Imidacloprid in California Agriculture (Report). California Department of Pesticide Regulation. pp. 1–65.
  101. ^ Jump up to: a b Daane, Kent; Vincent, Charles; Isaacs, Rufus; Ioriatti, Claudio (2018). "Entomological Opportunities and Challenges for Sustainable Viticulture in a Global Market". Annual Review of Entomology. 63 (1). Annual Reviews: 193–214. doi:10.1146/annurev-ento-010715-023547. ISSN 0066-4170. PMID 29324036.
  102. ^ Jump up to: a b "Dormancy / Grape / Agriculture: Pest Management". University of California Integrated Pest Management. University of California Agriculture and Natural Resources. 2015. 3448. Retrieved November 22, 2022.
  103. ^ Di Lorenzo, R.; Gambino, C.; Scafidi, P. (2011). "Summer pruning in table grape". Advances in Horticultural Science. 25 (3). Firenze University Press: 143–150. JSTOR 42882831.
  104. ^ Cobos, Rebeca; Ibanez, Ana; Diez, Alba; Pena, Carla; Ghoreshizadeh, Seyedehtannaz; Coque, Juan (2022). "The Grapevine Microbiome to the Rescue: Implications for the Biocontrol of Trunk Diseases". Plants. 11 (7). MDPI: 840. doi:10.3390/plants11070840. PMC 9003034. PMID 35406820.
  105. ^ Jump up to: a b Cornford, D. (2022). Working People of California. UC Press Voices Revived. University of California Press. p. 504. ISBN 9780520332768.
  106. ^ "Lettuce". UC Vegetable Research & Information Center. 2021. Retrieved January 22, 2023.
  107. ^ "Introduction / Lettuce / Agriculture: Pest Management Guidelines". UC Integrated Pest Management. UC Agriculture. April 2017. 3450. Retrieved October 16, 2022.
  108. ^ Taylor, J.; Charlton, Diane (2018). The Farm Labor Problem: A Global Perspective (1 ed.). Academic Press. p. 25. ISBN 9780128164099. ISBN 9780128172681.
  109. ^ Jump up to: a b
  110. ^ Jump up to: a b c d e f g Natwick, E. T.; Joseph, S. V.; Dara, S. K.; Toscano, N. C. (April 2017). "Beet Armyworm". UC Agriculture - UC Integrated Pest Management. Retrieved August 8, 2022.
  111. ^ "Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus (SeNPV)". Invasive Species Compendium. CABI. 2019. Retrieved August 8, 2022.
  112. ^ Jump up to: a b c Tibayrenc, Michel (2017). Genetics and Evolution of Infectious Diseases. Saint Louis, Mo, US: Elsevier Science. pp. xvii+667. ISBN 978-0-12-799942-5. OCLC 969639609.
  113. ^ Jump up to: a b Aguiar, José L; McGiffen, Milt; Natwick, Eric; Takele, Etaferahu (2011). Okra Production in California. University of California, Agriculture and Natural Resources. p. 3. doi:10.3733/ucanr.7210. ISBN 978-1-60107-002-9. 7210.
  114. ^ Jump up to: a b c d e
  115. ^ Pierce, Newton (1897). "Olive culture in the United States". Yearbook of the United States Department of Agriculture 1896. U.S. Government Printing Office (United States Department of Agriculture). pp. 371–390. OCLC 1027034631.
  116. ^ Jump up to: a b c "UC IPM: UC Management Guidelines for Olive Fruit Fly on Olive". UC Integrated Pest Management. UC Agriculture. Retrieved June 7, 2022.
  117. ^ Jump up to: a b c d e f
  118. ^ "Governor signs Wolk bill to establish state olive oil commission". Archived from the original on July 13, 2015. Retrieved July 13, 2015.
  119. ^ "The Olive Oil Commission of California". Retrieved July 10, 2015.
  120. ^ Jump up to: a b c d
  121. ^ "FE1016/FE1016: Establishment and Production Costs for Peach Orchards in Florida: Enterprise Budget and Profitability Analysis". Electronic Data Information Source. Institute of Food and Agricultural Sciences. February 26, 2021. Retrieved June 8, 2022.
  122. ^ Jump up to: a b "Cal Peach". California Canning Peach Association. December 15, 2015. Retrieved July 6, 2022.
  123. ^ "California Cling Peaches". California Cling Peach Board. Retrieved July 6, 2022.
  124. ^ California Department of Food and Agriculture (2006). "California Agricultural Directory" (PDF).
  125. ^ Jump up to: a b c "Peaches". Agricultural Marketing Resource Center, USDA. July 11, 2022. Retrieved July 11, 2022.
  126. ^ Jump up to: a b c d e "Research – Cal Peach". Cal Peach. December 15, 2015. Retrieved July 6, 2022.
  127. ^ Jump up to: a b Iezzoni, Amy F.; McFerson, Jim; Luby, James; Gasic, Ksenija; Whitaker, Vance; Bassil, Nahla; Yue, Chengyan; Gallardo, Karina; McCracken, Vicki; Coe, Michael; Hardner, Craig; Zurn, Jason D.; Hokanson, Stan; van de Weg, Eric; Jung, Sook; Main, Dorrie; da Silva Linge, Cassia; Vanderzande, Stijn; Davis, Thomas M.; Mahoney, Lise L.; Finn, Chad; Peace, Cameron (November 1, 2020). "RosBREED: bridging the chasm between discovery and application to enable DNA-informed breeding in rosaceous crops". Horticulture Research. 7 (1). Nature Portfolio: 177. Bibcode:2020HorR....7..177I. doi:10.1038/s41438-020-00398-7. ISSN 2662-6810. PMC 7603521. PMID 33328430. S2CID 226217178.
  128. ^ Jump up to: a b c d Epstein, Lynn; Zhang, Minghua (2018). "The Impact of Integrated Pest Management and Regulation on Agricultural Pesticide Use in California". In Zhang, Minghua; Jackson, Scott; Robertson, Mark A.; Zeiss, Michael R. (eds.). Managing and Analyzing Pesticide Use Data for Pest Management, Environmental Monitoring, Public Health, and Public Policy. ACS Symposium Series. Washington, DC, US: American Chemical Society Division of Agrochemicals (Oxford University Press). pp. 203–224/xv+576. doi:10.1021/bk-2018-1283.ch010. ISBN 9780841232891. ISSN 0097-6156. LCCN 2018025937. OCLC 1045640106. ISBN 9780841232907. LCCN 2018-34681.
  129. ^ Jump up to: a b c d e McManus, Patricia; Stockwell, Virginia; Sundin, George; Jones, Alan (2002). "Antibiotic Use in Plant Agriculture". Annual Review of Phytopathology. 40 (1). Annual Reviews: 443–465. doi:10.1146/annurev.phyto.40.120301.093927. ISSN 0066-4286. PMID 12147767.
  130. ^ "Agriculture: Pear". University of California, Riverside. Retrieved September 20, 2022.
  131. ^ "Agriculture: Pear: Pear Psylla". University of California, Riverside. November 2012. 3455. Retrieved September 20, 2022.
  132. ^ Jump up to: a b "Agriculture: Pear: Pear Decline". University of California, Riverside. November 2012. 3455. Retrieved September 20, 2022.
  133. ^ Jump up to: a b "Agriculture: Pear: California Pear Sawfly". University of California, Riverside. November 2012. 3455. Retrieved September 20, 2022.
  134. ^ Thomas, Matthew; Godfray, H.; Read, Andrew; van den Berg, Henk; Tabashnik, Bruce; van Lenteren, Joop; Waage, Jeff; Takken, Willem (2017). "Lessons from Agriculture for the Sustainable Management of Malaria Vectors". PLOS Medicine. 9 (7). Public Library of Science: e1001262. doi:10.1371/journal.pmed.1001262. ISSN 1549-1676. PMC 3393651. PMID 22802742.
  135. ^ James, Ian; Gauthier, Robert (July 2, 2023). "'It's a disaster': California farmer faces ordeal as pistachio farm sits underwater". Los Angeles Times. Retrieved July 2, 2023.
  136. ^ Jump up to: a b Daane, Kent M.; Cooper, Monica L.; Triapitsyn, Serguei V.; Walton, Vaughn M.; Yokota, Glenn Y.; Haviland, David R.; Bentley, Walt J.; Godfrey, Kris E.; Wunderlich, Lynn R. (2008). "Vineyard managers and researchers seek sustainable solutions for mealybugs, a changing pest complex". California Agriculture. 62 (4). UC Agriculture and Natural Resources: 167–176. doi:10.3733/ca.v062n04p167. ISSN 0008-0845. S2CID 54928048.
  137. ^ Jump up to: a b c "Rabbits / Pistachio / Agriculture: Pest Management Guidelines / UC Statewide IPM Program". UC Integrated Pest Management. UC Agriculture and Natural Resources. July 2016.
  138. ^ Jump up to: a b c d e f g h i j Ma, Zhonghua; Michailides, Themis J. (2005). "Advances in understanding molecular mechanisms of fungicide resistance and molecular detection of resistant genotypes in phytopathogenic fungi". Crop Protection. 24 (10). Elsevier: 853–863. Bibcode:2005CrPro..24..853M. doi:10.1016/j.cropro.2005.01.011. ISSN 0261-2194. S2CID 84141143.
  139. ^ Jump up to: a b Lazicki, Patricia; Geisseler, Daniel; Horwath, William R. (June 2016). "Prune and Plum Production in California" (PDF). California Department of Agriculture & UC Davis.
  140. ^ Jump up to: a b c d Diekmann, Lucy; Gazula, Aparna; Grothe, Krysla (September 2021). "Plum Bud Gall Mite: An Emerging Pest in the Greater Bay Area" (PDF). UCCE Santa Clara. 300211.
  141. ^ Jump up to: a b c d e f g h i j Goodhue, Rachael E.; Martin, Philip L. (2021). "11. California Berries". California Agriculture: Dimensions and Issues (2 ed.). University of California Giannini Foundation of Agricultural Economics. ISBN 978-0-578-71524-7. Retrieved July 25, 2022.
  142. ^ "California's Rice Growing Region". California Rice Commission. Archived from the original on February 10, 2006. Retrieved August 10, 2007.
  143. ^ Sumner, Daniel A.; Brunke, Henrich (September 2003). "The economic contributions of the California rice industry". California Rice Commission. Archived from the original on April 26, 2006. Retrieved August 10, 2007.
  144. ^ "Medium Grain Varieties". California Rice Commission. Archived from the original on May 8, 2006. Retrieved August 10, 2007.
  145. ^ Jump up to: a b c "Welcome to UC Small Grains Research & Information". University of California Division of Agriculture and Natural Resources. 2022. Retrieved November 21, 2022.
  146. ^ "Agriculture: Pest Management Guidelines Small Grains". University of California Division of Agriculture and Natural Resources. 2020. Retrieved November 21, 2022.
  147. ^ Jump up to: a b c d e f g h i j k "Contact Us". University of California Division of Agriculture and Natural Resources. 2022. Archived from the original on November 21, 2022. Retrieved November 21, 2022.
  148. ^ "Sacramento Valley Field Crops - Cooperative Extension, Sutter-Yuba Counties". University of California Cooperative Extension, Sutter-Yuba Counties. 2022. Retrieved November 21, 2022.
  149. ^ "Growing Specialty Grains - UCCE Sonoma County". University of California Cooperative Extension Sonoma. 2022. Retrieved November 21, 2022.
  150. ^ Jump up to: a b "Building our Grain Community". Golden State Grains. 2022. Retrieved November 21, 2022.
  151. ^ "Foundation Plant Services". Foundation Plant Services. Retrieved July 2, 2022.
  152. ^ "Foundation Plant Services". Foundation Plant Services. Retrieved July 2, 2022.
  153. ^ Jump up to: a b c d e Fuchs, M.; Almeyda, C. V.; Al Rwahnih, M.; Atallah, S. S.; Cieniewicz, E. J.; Farrar, K.; Foote, W. R.; Golino, D. A.; Gómez, M. I.; Harper, S. J.; Kelly, M. K.; Martin, R. R.; Martinson, T.; Osman, F. M.; Park, K.; Scharlau, V.; Smith, R.; Tzanetakis, I. E.; Vidalakis, G.; Welliver, R. (2021). "Economic Studies Reinforce Efforts to Safeguard Specialty Crops in the United States". Plant Disease. 105 (1). American Phytopathological Society: 14–26. doi:10.1094/pdis-05-20-1061-fe. hdl:1813/110213. ISSN 0191-2917. PMID 32840434. S2CID 221305685.
  154. ^ Jump up to: a b c d Prunus Crop Germplasm Committee (March 2017). "Prunus Vulnerability Statement" (PDF). USDA ARS Germplasm Resources Information Network.
  155. ^ Jump up to: a b c d "2021 Pest Management Strategic Plan for Strawberry in California". Regional Integrated Pest Management Centers Database. May 4, 2022. Retrieved June 29, 2022.
  156. ^ Jump up to: a b "Health Benefits, Recipes & Stories". California Strawberry Commission. May 23, 2022. Retrieved June 3, 2022.
  157. ^ "Strawberry Production". Penn State Extension. June 20, 2005. Retrieved June 6, 2022.
  158. ^ "California Strawberry Commission". California Strawberry Commission. Retrieved June 3, 2022.
  159. ^ "Strawberry Center". Cal Poly. July 28, 2020. Retrieved June 2, 2022.
  160. ^ Jump up to: a b c Laaksonen-Craig, Susanna; Goldman, George; McKillop, William (2003). Forestry, Forest Industry, and Forest Products Consumption in California. University of California, Agriculture and Natural Resources. p. 19. doi:10.3733/ucanr.8070. ISBN 978-1-60107-248-1. S2CID 133879789. 8070.
  161. ^ "Fresh Market Tomatoes". Risk Management Agency. January 31, 2017. Retrieved July 11, 2022.
  162. ^ Jump up to: a b Strange, Michelle Le; Schrader, Wayne L.; Hartz, Timothy K. (2000). Fresh-Market Tomato Production in California. University of California, Agriculture and Natural Resources. doi:10.3733/ucanr.8017. ISBN 978-1-60107-197-2. S2CID 168207532.
  163. ^ Ciancio, A.; Mukerji, K. G. (2008). Integrated Management and Biocontrol of Vegetable and Grain Crops Nematodes. Integrated Management of Plant Pests and Diseases. Vol. 2. Dordrecht: Springer Verlag. pp. xx+356. ISBN 978-1-4020-6063-2. OCLC 226070353. ISBN 978-1-4020-6062-5.
  164. ^ California Agricultural Statistics Review 2017-2018 (PDF). California Department of Food and Agriculture (Report). 2018. pp. 4, 110. Retrieved December 1, 2019.
  165. ^ Tollenaar, H.; Houston, Byron R. (1967). "A study on the epidemiology of stripe rust Puccinia striiformis West., in California". Canadian Journal of Botany. 45 (3). Canadian Science Publishing: 291–307. doi:10.1139/b67-028. ISSN 0008-4026.
  166. ^ Taber, George M. (2005). The Judgment of Paris: California vs France and the Historic 1976 Paris Tasting That Revolutionized Wine. Scribner. p. 32. ISBN 978-0-7432-4751-1.
  167. ^ Diaz, Jo (March 17, 2011). "The Mission Grape Played a Major Role in California Wine Viticultural History". Wine Blog.
  168. ^ Taber (2005), p. 40.
  169. ^ Taber (2005), pp. 216–220.
  170. ^ Peterson, Thane (May 8, 2001). "The Day California Wines Came of Age". Business Week. Archived from the original (Movable Feast) on October 18, 2007. Retrieved July 19, 2006.
  171. ^ Jump up to: a b MacNeil, Karen (2000). The Wine Bible. Workman Publishing. pp. 636–643. ISBN 978-1-56305-434-1.
  172. ^ Stevenson, Tom (2011). Sotheby's Wine Encyclopedia (5th ed.). Dorling Kindersley. p. 462. ISBN 978-0-7566-8684-0.
  173. ^ "Statistics - California Wine Profile 2021". California Wine Institute.
  174. ^ Jump up to: a b c d e f
  175. ^ Jump up to: a b
  176. ^ Jump up to: a b Bittman, Mark (October 10, 2012). "Everyone Eats There". The New York Times. Archived from the original on October 13, 2012. Retrieved October 10, 2012.
  177. ^ "Agricultural Statistics Review, 2012-2013" (PDF). Archived (PDF) from the original on June 19, 2016. Retrieved March 29, 2016.
  178. ^ "A Statistical Tour of California's Great Central Valley". California Research Bureau. California State Library. Archived from the original on May 3, 2009. Retrieved July 27, 2009.
  179. ^ Parker, Timothy S. (October 27, 2011). "United States Fact Sheet: US agriculture income population food education employment unemployment federal funds farms top commodities exports counties financial indicators poverty food security farm income Rural Nonmetro Urban Metropolitan America USDA organic Census of Agriculture". Ers.usda.gov. Archived from the original on June 26, 2012. Retrieved November 13, 2011.
  180. ^ Reilly, Thomas E. (2008). Ground-Water Availability in the United States: U.S. Geological Survey Circular 1323. Denver, CO: U.S. Geological Survey. p. 84. ISBN 978-1-4113-2183-0.
  181. ^ Purdum, Todd S. (September 6, 2000). "California's Central Valley. Where the Mountains Are Almonds". The New York Times. Retrieved December 16, 2008. The state's 6,000 growers produce more than 600 million pounds a year, more than 70 percent of the world's supply and virtually 100 percent of domestic production.
  182. ^ "Production/Crops for almonds with shell" (database). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Statistics Division, FAOSTAT. 2013. Archived from the original on November 22, 2016. Retrieved December 22, 2015.
  183. ^ Jump up to: a b c d e f g h
  184. ^ Jump up to: a b c d e f g h i "Ag pest found for first time in Madera County". The Business Journal. October 2, 2020. Retrieved July 20, 2022.
  185. ^ "Facts, Figures & FAQs". Monterey County Farm Bureau. Archived from the original on October 20, 2019. Retrieved October 8, 2019.
  186. ^ Walker, Kristi; Bialik, Kristen (January 10, 2019). "Organic farming is on the rise in the U.S." Pew Charitable Trusts. Pew Research Center. Retrieved October 13, 2019.
  187. ^ Klonsky, Karen. "A Look at California's Organic Agriculture Production" (PDF). University of California Giannini Foundation of Agricultural Economics. Retrieved October 13, 2019.
  188. ^ "California Department of Food and Agriculture". www.cdfa.ca.gov. Retrieved November 3, 2019.
  189. ^ "United States Department of Agriculture Accredited Certifying Agents Registered with the State Organic Program" (PDF). California Department of Food and Agriculture: State Organic Program.
  190. ^ Jump up to: a b "Agriculture". water.ca.gov. Retrieved October 22, 2019.
  191. ^ "Groundwater in California". Public Policy Institute of California. Retrieved October 22, 2019.
  192. ^ "USGS: Livestock Water Use in the United States". water.usgs.gov. Retrieved March 4, 2018.
  193. ^ Jump up to: a b Daniels, Jeff (2016). "Saudi Arabia buying up farmland in US Southwest". CNBC. Retrieved October 17, 2022.
  194. ^ Markham, Lauren (March 25, 2019). "Who keeps buying California's scarce water? Saudi Arabia". The Guardian. ISSN 0261-3077. Retrieved January 15, 2024.
  195. ^ "Agriculture | California State Water Resources Control Board". www.waterboards.ca.gov. Retrieved November 15, 2019.
  196. ^ Chappelle, Caitrin (October 2015). "California's Water Quality Challenges". Public Policy Institute of California. Retrieved November 8, 2019.
  197. ^ "Irrigated Lands Regulatory Program | Central Valley Regional Water Quality Control Board". www.waterboards.ca.gov. Retrieved November 15, 2019.
  198. ^ "Irrigated Lands Regulatory Program Frequently Asked Questions" (PDF). www.waterboards.ca.gov/centralvalley. November 2016. Retrieved November 14, 2019.
  199. ^ "Cadiz Water Project | Where Does California's Water Come From?". December 2017. Retrieved May 27, 2022.
  200. ^ Bradley, T.; Ajami, H.; Porter, W. (April 22, 2022). "Ecological transitions at the Salton Sea: Past, present and future". California Agriculture. 76 (1): 8–15. doi:10.3733/ca.2022a0004. ISSN 0008-0845. S2CID 248363086.
  201. ^ [email protected], Sustainable Food Trust- (February 4, 2022). "Sustainable Food Trust". Sustainable Food Trust. Retrieved May 27, 2022.
  202. ^ "Agriculture". water.ca.gov. Retrieved May 27, 2022.
  203. ^ "State Agencies in California Involved in Water Issues". Water Education Foundation. June 22, 2020. Retrieved May 27, 2022.
  204. ^ "The 2019-20 Budget: California Spending Plan—Resources and Environmental Protection". lao.ca.gov. Retrieved May 27, 2022.
  205. ^ Jump up to: a b "State Water Project". water.ca.gov. Retrieved May 27, 2022.
  206. ^ Schoch, Deborah (December 31, 2007). "Tough mussel pain, no easy remedy". Los Angeles Times. Retrieved May 2, 2022.
  207. ^ "New Quagga / Zebra Mussel Discoveries in California". California Department of Fish and Wildlife. December 30, 2020. Retrieved May 2, 2022.
  208. ^ Bettinger, Robert (December 3, 2005). "Agriculture, Archaeology, and Human Behavioral Ecology". In Kennett, Douglas; Winterhalder, Bruce (eds.). Behavioral Ecology and the Transition to Agriculture. University of California Press. p. 320. ISBN 0520246470. Retrieved October 7, 2019.
  209. ^ Anderson, Kat (2005). Tending the wild: Native American knowledge and the management of California's natural resources. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-93310-1. OCLC 62175673.
  210. ^ Long, Jonathan W.; Goode, Ron W.; Gutteriez, Raymond J.; Lackey, Jessica J.; Anderson, M. Kat (September 15, 2017). "Managing California Black Oak for Tribal Ecocultural Restoration". Journal of Forestry. 115 (5): 426–434. doi:10.5849/jof.16-033. ISSN 0022-1201.
  211. ^ Marks-Block, Tony; Lake, Frank K.; Bliege Bird, Rebecca; Curran, Lisa M. (February 19, 2021). "Revitalized Karuk and Yurok cultural burning to enhance California hazelnut for basketweaving in northwestern California, USA". Fire Ecology. 17 (1): 6. Bibcode:2021FiEco..17a...6M. doi:10.1186/s42408-021-00092-6. ISSN 1933-9747. S2CID 231971687.
  212. ^ Hunter, John (1988). "Prescribed burning for cultural resources". Fire Management Notes. 49: 8–9 – via ResearchGate.
  213. ^ Street, Richard (Winter 1996–1997). "First Farmworkers, First Braceros: Baja California Field Hands and the Origins of Farm Labor Importation in California Agriculture, 1769-1790". California History. 75 (4): 306–321. JSTOR 25177614. Archived from the original on November 11, 2002. Retrieved October 1, 2019.
  214. ^ Ruther, Walter (1967). The Citrus Industry: History, world distribution, botany, and varieties. University of California, Division of Agricultural Sciences. p. 25.
  215. ^ Krell, Dorothy (December 1996). The California Missions: A Pictorial History. Menlo Park, California: Sunset Publishing Corporation. p. 316. ISBN 9780376051721.
  216. ^ Gerber, Jim (July 2010). "The Gold Rush origins of California's wheat economy". América Latina en la historia económica. 34. Retrieved October 21, 2019.
  217. ^ Ludeke, John (1980). "The No Fence Law of 1874: Victory for San Joaquin Valley Farmers". California History. 59 (2): 98–115. doi:10.2307/25157972. JSTOR 25157972.
  218. ^ "Decimation of the Herds, 1870–1912". San Diego History Journal. January 1965.
  219. ^ Olmstead, Alan; Rhode, Paul. "A History of California Agriculture" (PDF). Giannini Foundation of Agricultural Economics. University of California. Retrieved October 30, 2019.
  220. ^ Jump up to: a b Dubgenans, Dennis (2013). University of California, Davis. Charleston: Arcadia. p. 7. ISBN 978-0-7385-9699-0.
  221. ^ "Governor Signs Historic Farm Labor Legislation." Los Angeles Times. June 5, 1975.
  222. ^ Hurt, R. Douglas. American Agriculture: A Brief History. Lafayette, Ind.: Purdue University Press, 2002. ISBN 1-55753-281-8
  223. ^ Jump up to: a b c "Mixtec Farm Workers". Migration Dialogue. 1 (4). Regents of the University of California, Davis. 1995. Retrieved August 28, 2022.
  224. ^ Hall, Carla (February 4, 2015). "Egg-laying hens in California win another court battle". Los Angeles Times. Retrieved February 8, 2015.
  225. ^ "California cracking down as crime rings steal truckloads of nuts worth millions". The Guardian. Associated Press. April 14, 2016. ISSN 0261-3077. Retrieved July 22, 2020.
  226. ^ Daniels, Jeff (December 1, 2015). "Thieves are ravaging California's nut farms". CNBC. Retrieved July 22, 2020.
  227. ^ "California drought: farmers hit with record $1.5M fine for allegedly stealing water". CBC. Associated Press. July 21, 2015. Retrieved July 22, 2020.
  228. ^ Weiser, Matt (October 8, 2014). "California drought puts spotlight on water theft". Sacramento Bee. Retrieved July 22, 2020.
  229. ^ Jump up to: a b Wilson, Houston; Burks, Charles S.; Reger, Joshua E.; Wenger, Jacob A. (January 1, 2020). Tindall, Kelly (ed.). "Biology and Management of Navel Orangeworm (Lepidoptera: Pyralidae) in California". Journal of Integrated Pest Management. 11 (1). Oxford University Press: 1–15. doi:10.1093/jipm/pmaa025. ISSN 2155-7470.
  230. ^ Jump up to: a b c Suckling, D.M.; Brockerhoff, E.G. (2010). "Invasion Biology, Ecology, and Management of the Light Brown Apple Moth (Tortricidae)". Annual Review of Entomology. 55 (1). Annual Reviews: 285–306. doi:10.1146/annurev-ento-112408-085311. ISSN 0066-4170. PMID 19728834. S2CID 36541192.
  231. ^ Carey, James; Harder, Daniel; Zalom, Frank; Wishner, Nan (2022). "Failure by Design: Lessons from the recently rescinded light brown apple moth (Epiphyas postvittana) eradication program in California". Pest Management Science. 79 (3). John Wiley & Sons Inc.: 915–921. doi:10.1002/ps.7246. PMC 10100390. PMID 36268596. S2CID 253044874.
  232. ^ Walker, James T.S.; Suckling, David Maxwell; Wearing, C. Howard (January 31, 2017). "Past, Present, and Future of Integrated Control of Apple Pests: The New Zealand Experience". Annual Review of Entomology. 62 (1). Annual Reviews: 231–248. doi:10.1146/annurev-ento-031616-035626. ISSN 0066-4170. PMID 28141966.
  233. ^ Dhadialla, Tarlochan, ed. (2012). Insect growth disruptors. Advances in Insect Physiology. Amsterdam: Academic Press. pp. x+531. ISBN 978-0-12-391500-9. OCLC 820839000. ISBN 978-0-12-394412-2.
  234. ^ Taverner, Peter D.; Sutton, Clay; Cunningham, Nancy M.; Dyson, Chris; Lucas, Nola; Myers, Scott W. (February 1, 2011). "Efficacy of Several Insecticides Alone and With Horticultural Mineral Oils on Light Brown Apple Moth (Lepidoptera: Tortricidae) Eggs". Journal of Economic Entomology. 104 (1). Oxford University Press: 220–224. doi:10.1603/ec10248. ISSN 0022-0493. PMID 21404861. S2CID 42313979.
  235. ^ Jump up to: a b c d e "Agriculture". UC Statewide IPM Program. Retrieved March 6, 2023.
  236. ^ Montgomery, Ian; Caruso, Tancredi; Reid, Neil (November 2, 2020). "Hedgerows as Ecosystems: Service Delivery, Management, and Restoration". Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. 51 (1). Annual Reviews: 81–102. doi:10.1146/annurev-ecolsys-012120-100346. ISSN 1543-592X. S2CID 218843016.
  237. ^ Jump up to: a b c Pinheiro, Ana; Neves, Fabiana; Lemos de Matos, Ana; Abrantes, Joana; van der Loo, Wessel; Mage, Rose; Esteves, Pedro José (2015). "An overview of the lagomorph immune system and its genetic diversity". Immunogenetics. 68 (2). Springer Science+Business Media: 83–107. doi:10.1007/s00251-015-0868-8. ISSN 0093-7711. PMID 26399242. S2CID 18131774.
  238. ^ Jump up to: a b Hendrichs, Jorge; Pereira, Rui; Vreysen, Marc (2021). Area-wide Integrated Pest Management (1 ed.). CRC Press. p. 1028. ISBN 9781003169239. ISBN 9781000393460.
  239. ^ Jump up to: a b c d e f g h i Daane, Kent; Johnson, Marshall (2010). "Olive Fruit Fly: Managing an Ancient Pest in Modern Times". Annual Review of Entomology. 55. Annual Reviews: 151–169. doi:10.1146/annurev.ento.54.110807.090553. PMID 19961328.
  240. ^ "Glassy-winged Sharpshooter Management Guidelines". UC Integrated Pest Management. UC Agriculture. May 20, 2005. Retrieved July 13, 2022.
  241. ^ Jump up to: a b c d e Redak, Richard A.; Purcell, Alexander H.; Lopes, João R.S.; Blua, Matthew J.; Mizell III, Russell F.; Andersen, Peter C. (2004). "The Biology of Xylem Fluid-Feeding Insect Vectors of Xylella fastidiosa and Their Relation to Disease Epidemiology". Annual Review of Entomology. 49. Annual Reviews: 243–70. doi:10.1146/annurev.ento.49.061802.123403. PMID 14651464.
  242. ^ Jump up to: a b c "PDCP - Glassy-winged Sharpshooter". California Department of Food and Agriculture. Retrieved July 13, 2022.
  243. ^ Hoddle, Mark S. (April 4, 2020). "Glassy-Winged Sharpshooter". Center for Invasive Species Research. University of California Riverside. Retrieved July 14, 2022.
  244. ^ Jump up to: a b "Glassy-winged Sharpshooter". Napa County, CA. Retrieved July 13, 2022.
  245. ^ "Glassy Winged Sharpshooter". County of Fresno. 2011. Archived from the original on September 9, 2022. Retrieved September 9, 2022.
  246. ^ Jump up to: a b c d Tumber, Kabir P.; Alston, Julian M.; Fuller, Kate B. (2014). "Pierce's disease costs California $104 million per year". California Agriculture. 68 (1). UC Agriculture: 20–29. doi:10.3733/ca.v068n01p20. ISSN 0008-0845. S2CID 86821506.
  247. ^ Jump up to: a b c d Hopkins, D. L.; Purcell, A. H. (2002). "Xylella fastidiosa: Cause of Pierce's Disease of Grapevine and Other Emergent Diseases". Plant Disease. 86 (10). American Phytopathological Society: 1056–1066. doi:10.1094/pdis.2002.86.10.1056. ISSN 0191-2917. PMID 30818496. S2CID 73462436.
  248. ^ Jump up to: a b c d e f g h i j k l m
  249. ^ Jump up to: a b c d e f g h i "Fig Insect, Mite & Nematode Pests". UC Davis Fruit & Nut Research & Information Center. 2022. Retrieved June 29, 2022.
  250. ^ "Fig Beetle / Fig / Agriculture". UC Integrated Pest Management. UC Agriculture. July 2006. UC ANR Publication 3447.
  251. ^ Jump up to: a b "Japanese Beetle Repeatedly Eradicated from California". UC Integrated Pest Management. UC Agriculture.
  252. ^ Diekmann, Lucy; Grothe, Krysla; Gazula, Aparna. "Plum Bud Gall Mite" (PDF). University of California Agriculture and Natural Resources.
  253. ^ Jump up to: a b c d e Paine, Timothy; Bellows, Thomas; Hoddle, Mark (2019). "Silverleaf Whitefly". Center for Invasive Species Research. University of California, Riverside. Retrieved July 9, 2022.
  254. ^ This review cites this research.
  255. ^ Jump up to: a b c d e "Agriculture". UC Statewide IPM Program. Retrieved February 25, 2023.
  256. ^ Zalom, F.G.; Bolda, M.P.; Dara, S.K. (July 2018). "Lygus Bugs (Western Tarnished Plant Bug) Agriculture: Strawberry Pest Management Guidelines". UC Integrated Pest Management. UC Agriculture. Retrieved June 27, 2022.
  257. ^ "Single-Barrel Bug Vacuum". CalPoly Strawberry Center. Retrieved June 27, 2022.
  258. ^ "UC IPM Annual Report 2010, Spotted wing drosophila targets soft-flesh fruits". UC IPM. May 20, 2005. Retrieved July 16, 2022.
  259. ^ Jump up to: a b c d Caprile, Janet (April 5, 2012). Spotted Wing Drosophila: A New Pest of Cherries and ... UC Cooperative Extension Contra Costa County.
  260. ^ Jump up to: a b c Varela, L.G.; Haviland, D.R.; Bentley, W.J.; Bettiga, L.J.; Daane, K.M.; Smith, R.J.; Wunderlich, L.R.; Zalom, F.G. (July 2015). "Drosophila Flies Drosophila Flies: Drosophila melanogaster, Drosophila simulans". UC Agriculture - UC Integrated Pest Management. Retrieved July 16, 2022.
  261. ^ Zalom, F.G.; Bolda, M.P.; Dara, S.K.; Joseph, S.V. (July 2018). "Spotted-Wing Drosophila Drosophila suzukii Agriculture: Strawberry Pest Management Guidelines". UC Agriculture - UC Integrated Pest Management. Retrieved July 16, 2022.
  262. ^ Jump up to: a b Zukoff, Sarah (July 15, 2022). "SWD parasitoid releases!". Cal Poly Strawberry Center BLOG. Retrieved July 16, 2022.
  263. ^ Grant, J.A.; Caprile, J.L.; Coates, W.W.; Van Steenwyk, R.A.; Daane, K.M.; Colyn, J.; Devencenzi, M.; McKenzie, P. (January 2014). "Spotted-Wing Drosophila Drosophila suzukii Agriculture: Cherry Pest Management Guidelines". UC Agriculture - UC Integrated Pest Management. Retrieved July 16, 2022.
  264. ^ Bolda, M.P.; Bettiga, L.J. (June 2015). "Spotted-Wing Drosophila Drosophila suzukii Agriculture: Caneberries Pest Management Guidelines". UC Agriculture - UC Integrated Pest Management. Retrieved July 16, 2022.
  265. ^ Haviland, D.R. (December 2018). "Spotted-Wing Drosophila Drosophila suzukii Agriculture: Blueberry Pest Management Guidelines". UC Agriculture - UC Integrated Pest Management. Retrieved July 16, 2022.
  266. ^ "Agriculture". UC Statewide IPM Program. Retrieved February 27, 2023.
  267. ^ Jump up to: a b EFSA Panel on Genetically Modified Organisms; Naegeli, Hanspeter; Bresson, Jean-Louis; Dalmay, Tamas; Dewhurst, Ian C.; Epstein, Michelle M.; Guerche, Philippe; Hejatko, Jan; Moreno, Francisco J.; Mullins, Ewen; Nogue, Fabien; Rostoks, Nils; Sánchez Serrano, Jose J.; Savoini, Giovanni; Veromann, Eve; Veronesi, Fabio; Bonsall, Michael B.; Mumford, John; Wimmer, Ernst A.; Devos, Yann; Paraskevopoulos, Konstantinos; Firbank, Leslie G. (2020). "Adequacy and sufficiency evaluation of existing EFSA guidelines for the molecular characterisation, environmental risk assessment and post-market environmental monitoring of genetically modified insects containing engineered gene drives". EFSA Journal. 18 (11). John Wiley and Sons Ltd: 6297. doi:10.2903/j.efsa.2020.6297. PMC 7658669. PMID 33209154. S2CID 226976344.
  268. ^ Jump up to: a b "Salt marsh caterpillar damage in strawberries". Cal Poly Strawberry Center BLOG. July 19, 2022. Retrieved July 20, 2022.
  269. ^ Jump up to: a b Zalom, F. G.; Bolda, M. P.; Dara, S. K.; Joseph, S. V. (July 2018). "Saltmarsh Caterpillar Estigmene acrea Agriculture: Strawberry Pest Management Guidelines". UC Agriculture, UC Integrated Pest Management. Retrieved July 20, 2022.
  270. ^ Gomes, Patrick (May 2000). "Action Plan Peach Fruit Fly Bactrocera zonata (Saunders)" (PDF). International Atomic Energy Agency & Food and Agriculture Organization. pp. iv+50.
  271. ^ "Bactrocera zonata". Purdue University.
  272. ^ Jump up to: a b "Managing Pests in Gardens: Fruit: Invertebrates: Green fruit beetle". UC Integrated Pest Management. UC Agriculture. May 20, 2005. Retrieved July 31, 2022.
  273. ^ Zalom, F. G.; Bolda, M. P.; Dara, S. K.; Joseph, S. V. (July 2018). "Beet Armyworm". UC Agriculture - UC Integrated Pest Management. Retrieved August 7, 2022.
  274. ^ Hafeez, Muhammad; Ullah, Farman; Khan, Musa; Li, Xiaowei; Zhang, Zhijun; Shah, Sakhawat; Imran, Muhammad; Assiri, Mohammed; Fernandez, G. Mandela; Desneux, Nicolas; Rehman, Muzammal; Fahad, Shah; Lu, Yaobin (2021). "Metabolic-based insecticide resistance mechanism and ecofriendly approaches for controlling of beet armyworm Spodoptera exigua: a review". Environmental Science and Pollution Research. 29 (2). Springer Science and Business Media LLC: 1746–1762. doi:10.1007/s11356-021-16974-w. ISSN 0944-1344. PMID 34709552. S2CID 240006285.
  275. ^ "Subterranean and Other Termites Management Guidelines". UC IPM. May 20, 2005. Retrieved August 12, 2022.
  276. ^ Jump up to: a b
  277. ^ Taravati, Siavash (December 16, 2021). "Formosan termites in California – Urban IPM SoCal". Urban IPM SoCal – Integrated Pest Management for Structural Pests in Southern California. Retrieved August 12, 2022.
  278. ^ Tseng, Shu-Ping; Boone, Jason; Boone, Lowell; King, Natalee; Taravati, Siavash; Choe, Dong-Hwan; Lee, Chow-Yang (2021). "Genetic Analysis of Formosan Subterranean Termite (Blattodea: Rhinotermitidae) Populations in California". Journal of Economic Entomology. 114 (3). Oxford University Press: 1264–1269. doi:10.1093/jee/toab077. ISSN 0022-0493. PMID 33885810.
  279. ^ "Coptotermes formosanus (Formosan subterranean termite)". Invasive Species Compendium. CABI). November 21, 2019. Retrieved August 12, 2022.
  280. ^ Jump up to: a b Keller, Markus (2020). The Science of Grapevines (3 ed.). London: Academic Press. pp. xii+541. ISBN 978-0-12-816702-1. OCLC 1137850204.
  281. ^ Jump up to: a b Richard Baker; Claude Bragard; Thierry Candresse; Gianni Gilioli; Jean Grégoire; Imre Holb; Michael Jeger; Olia Karadjova; Christer Magnusson; David Makowski; Charles Manceau; Maria Navajas; Trond Rafoss; Vittorio Rossi; Jan Schans; Gritta Schrader; Gregor Urek; Johan Lenteren; Irene Vloutoglou; Wopke Werf; Stephan Winter (2014). "Scientific Opinion on the risk to plant health posed by Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) in the EU territory, with the identification and evaluation of risk reduction options". EFSA Journal. 12 (5). doi:10.2903/J.EFSA.2014.3678. hdl:11379/492698. S2CID 73335810. cites Islam, Muhammad; Roush, Tamara; Walker, Michael; Granett, Jeffrey; Lin, Hong (2013). "Reproductive mode and fine-scale population genetic structure of grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae) in a viticultural area in California". BMC Genetics. 14: 123. doi:10.1186/1471-2156-14-123. PMC 3890642. PMID 24367928. S2CID 13391284.
  282. ^ Jump up to: a b c Hawkins, Nichola J.; Bass, Chris; Dixon, Andrea; Neve, Paul (2018). "The evolutionary origins of pesticide resistance". Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society. 94 (1). John Wiley & Sons Ltd: 135–155. doi:10.1111/brv.12440. ISSN 1464-7931. PMC 6378405. PMID 29971903.
  283. ^ Denholm, I.; Rowland, M. W. (1992). "Tactics For Managing Pesticide Resistance In Arthropods: Theory And Practice". Annual Review of Entomology. 37. Annual Reviews: 91–112. doi:10.1146/ANNUREV.EN.37.010192.000515. ISSN 0066-4170. PMID 1539942. S2CID 35601066.
  284. ^ Jump up to: a b c d Георгиу, врач общей практики (1972). «Эволюция устойчивости к пестицидам». Ежегодный обзор экологии и систематики . 3 (1). Годовые обзоры : 133–168. doi : 10.1146/annurev.es.03.110172.001025 . ISSN   0066-4162 .
  285. ^ Jump up to: а б Скотт, Джеффри (2019). «Жизнь и смерть натриевого канала, чувствительного к напряжению: эволюция в ответ на использование инсектицидов». Ежегодный обзор энтомологии . 64 (1). Годовые обзоры : 243–257. doi : 10.1146/annurev-ento-011118-112420 . ISSN   0066-4170 . ПМИД   30629893 . S2CID   58667542 .
  286. ^ Jump up to: а б с Дайк, Виктор А.; Хендрикс, Хорхе; Робинсон, А.С. (2021). Техника стерильных насекомых: принципы и практика комплексной борьбы с вредителями на всей территории . ЦРК Пресс . стр. xv+1200. ISBN  978-1-000-37776-7 . OCLC   1227700317 . ISBN   978-0-367-47434-8 . ISBN   978-1-003-03557-2 .
  287. ^ Шу, К. (2009). Индуцированные мутации растений в эпоху геномики . Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии .
  288. ^ Jump up to: а б Кларк, Энтони; Армстронг, Карен; Кармайкл, Эми; Милн, Джон; Рагху, С.; Родерик, Джордж; Йейтс, Дэвид (2005). «Инвазивные вредители-фитофаги, возникшие в результате недавней тропической эволюционной радиации: Bactrocera dorsalis комплекс плодовых мух » (PDF) . Ежегодный обзор энтомологии . 50 . Годовые обзоры : 293–319. дои : 10.1146/annurev.ento.50.071803.130428 . ПМИД   15355242 . S2CID   19452754 .
  289. ^ « Tetranychus pacificus (Тихоокеанский паутинный клещ)» . Справочник инвазивных видов . КАБИ 2019 Проверено 13 сентября 2022 г.
  290. ^ Jump up to: а б с «Персик/Сельское хозяйство: Борьба с вредителями» . Комплексная борьба с вредителями UC . Калифорнийский университет сельского хозяйства.
  291. ^ Амиль, Франциско; Бланко, Росарио; Муньос, Хуан; Кабальеро, Хосе (2011). «Механизм защиты растений клубники: молекулярный обзор» . Физиология растений и клеток . 52 (11). Издательство Оксфордского университета : 1873–1903. дои : 10.1093/pcp/pcr136 . ISSN   1471-9053 . ПМИД   21984602 . S2CID   37885279 .
  292. ^ Jump up to: а б с Кальво-Агудо, Мигель; Тукер, Джон; Дике, Марсель; Тена, Алехандро (2021). «Загрязненная инсектицидами медвяная роса: риски для полезных насекомых» . Биологические обзоры Кембриджского философского общества . 97 (2). John Wiley & Sons Ltd : 664–678. дои : 10.1111/brv.12817 . ISSN   1464-7931 . ПМЦ   9299500 . ПМИД   34802185 .
  293. ^ Jump up to: а б
  294. ^ «Земледелие» . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 28 февраля 2023 г.
  295. ^ Jump up to: а б с Ферре, Хуан; Ван Ри, Йерун (2002). «Биохимия и генетика устойчивости насекомых к Bacillus thuringiensis ». Ежегодный обзор энтомологии . 47 (1). Годовые обзоры : 501–533. дои : 10.1146/annurev.ento.47.091201.145234 . ISSN   0066-4170 . ПМИД   11729083 .
  296. ^ Лефевр, Тьерри; Совион, Николя; Алмейда, Родриго; Фурне, Флоренция; Алаут, Хауэс (2022). «Экологическое значение членистоногих-переносчиков патогенов растений, животных и человека» (PDF) . Тенденции в паразитологии . 38 (5). Cell Press : 404–418. дои : 10.1016/j.pt.2022.01.004 . ISSN   1471-4922 . ПМИД   35421326 . S2CID   246665939 . ИНРАЭ ХАЛ hal-03615705 . ФДИ: 010085134 . WOS 000793468800008.
  297. ^ Jump up to: а б
  298. ^ Jump up to: а б с Локвуд, Джули; Хупс, Марта; Маркетти, Майкл (2007). Экология вторжения . Молден, Массачусетс , США: Blackwell Publishing . стр. vii+304. ISBN  978-1-4051-1418-9 . ОСЛК   65207100 .
  299. ^ Jump up to: а б с Парнелл, Стивен; Босх, Фрэнк; Готвальд, Тим; Гиллиган, Кристофер (2017). «Наблюдение для информирования о борьбе с новыми болезнями растений: эпидемиологический взгляд» (PDF) . Ежегодный обзор фитопатологии . 55 (1). Годовые обзоры : 591–610. doi : 10.1146/annurev-phyto-080516-035334 . ISSN   0066-4286 . ПМИД   28637378 . S2CID   12143052 .
  300. ^ Епанчин-Нил, Ребекка С.; Хейт, Роберт Г.; Берец, Людек; Кин, Джон М.; Либхольд, Эндрю М. (2012). «Оптимальный надзор и искоренение инвазивных видов в гетерогенных ландшафтах». Экологические письма . 15 (8): 803–812. Бибкод : 2012EcolL..15..803E . дои : 10.1111/j.1461-0248.2012.01800.x . ПМИД   22642613 .
  301. ^ «Бактроцера тау». Сборник CABI . Цифровая библиотека CABI . 2021. doi : 10.1079/cabicompendium.8741 . S2CID   253607462 .
  302. ^ Jump up to: а б с Датт, Агата; Андривон, Дидье; Мэй, Кристоф (2021). «Мультиинфекции, конкурентные взаимодействия и сосуществование патогенов» . Патология растений . 71 . John Wiley & Sons, Inc .: 5–22. дои : 10.1111/ppa.13469 .
  303. ^ Jump up to: а б с «Черный виноградный долгоносик» . Программа IPM штата , сельское хозяйство и природные ресурсы, Калифорнийский университет. 2015.
  304. ^ Jump up to: а б с «Земледелие» . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 20 февраля 2023 г.
  305. ^ Jump up to: а б «Земледелие» . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 21 февраля 2023 г.
  306. ^ Jump up to: а б «Земледелие» . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 24 февраля 2023 г.
  307. ^ Jump up to: а б «Земледелие» . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 26 февраля 2023 г.
  308. ^ Jump up to: а б с «Земледелие» . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 1 марта 2023 г.
  309. ^ Jump up to: а б «Земледелие» . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 2 марта 2023 г.
  310. ^ Jump up to: а б «Земледелие» . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 4 марта 2023 г.
  311. ^ Jump up to: а б «Земледелие» . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 5 марта 2023 г.
  312. ^ Jump up to: а б с д и «Земледелие» . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 7 марта 2023 г.
  313. ^ Jump up to: а б Росс, Перран; Турелли, Майкл; Хоффманн, Ари (2019). «Эволюционная экология выпусков вольбахии для борьбы с болезнями» . Ежегодный обзор генетики . 53 (1). Годовые обзоры : 93–116. doi : 10.1146/annurev-genet-112618-043609 . ISSN   0066-4197 . ПМЦ   6944334 . ПМИД   31505135 .
  314. ^ Горовиц, А.; Ишаая, Исаак (2010). Борьба с насекомыми-вредителями . Шпрингер-Верлаг Берлин Гейдельберг . п. 125. ИСБН  978-3-642-05859-2 .
  315. ^ Эта книга цитирует это исследование.
  316. ^ Эта книга цитирует это исследование.
  317. ^ Польша, Тереза; Патель, Торал; Финч, Дебора; Миниат, Челси; Хейс, Дебора; Лопес, Ванесса (2021). Инвазивные виды в лесах и пастбищах США . Чам, Швейцария : Springer International Publishing . стр. XLII + 455 + ил., 20 ч/б + 67 цвет. ISBN  978-3-030-45366-4 . ISBN   978-3-030-45369-5 . ISBN   978-3-030-45367-1 .
  318. ^ Jump up to: а б с
  319. ^ Бауком, Регина (2019). «Эволюционные и экологические данные о сорняках, устойчивых к гербицидам: что мы узнали об адаптации растений и что еще предстоит раскрыть?». Новый фитолог . 223 (1). Новый фонд фитологов : 68–82. дои : 10.1111/nph.15723 . hdl : 2027.42/149516 . ПМИД   30710343 . S2CID   73439248 .
  320. ^ Jump up to: а б
  321. ^ Jump up to: а б с * Служба защиты и карантина растений , Служба инспекции здоровья животных и растений, Министерство сельского хозяйства США (24 сентября 2013 г.). Оценка риска возникновения сорняков для Delairea odorata Lem. (Asteraceae) – Капский плющ (PDF) (Отчет). CABI ISC 20143118470 . Архивировано из оригинала (PDF) 23 января 2022 года . Проверено 23 июня 2022 г.
  322. ^ Jump up to: а б Спунер, Дэвид; Треурен, Роб ван; Висенте, MC (2005). Молекулярные маркеры для управления генбанками . Рим , Италия: Международный институт генетических ресурсов растений . стр. VIII+126. hdl : 10113/11672 . ISBN  978-92-9043-684-3 . OCLC   136956590 . S2CID   83426985 . НАДЛК №11672 . AGRIS идентификатор QJ2007000031 . Биоразнообразие PDF . КГМСХИ hdl : 10568/104976 .
  323. ^ Jump up to: а б Ву, Донгья; Лао, Сангтинг; Фань, Лунцзян (2021). «Де-одомашнивание: продолжение эволюции сельскохозяйственных культур». Тенденции в науке о растениях . 26 (6 специальный выпуск). Cell Press : 560–574. doi : 10.1016/j.tplants.2021.02.003 . ISSN   1360-1385 . PMID   33648850 . S2CID   232089929 .
  324. ^ Каневари, ВМ; Райт, SD; Джексон, LF (февраль 2009 г.). «Нематоды/Миндаль/Сельское хозяйство: Борьба с вредителями» . Комплексная борьба с вредителями UC . Калифорнийский университет сельского хозяйства. 3466 . Проверено 16 октября 2022 г.
  325. ^ Jump up to: а б
  326. ^ « Амарант пальмери Калфлора» . Кальфлора . 2022 . Проверено 17 сентября 2022 г.
  327. ^ Элстранд, Норман; Эредиа, Сильвия; Лик-Гарсия, Джанет; Херати, Джоанн; Бургер, Ютта К.; Яо, Ли; Нохзаде-Малакшах, Сахар; Ридли, Кэролайн (2010). «Одичавшие сельскохозяйственные культуры: эволюция сорняков и инвазивных растений от одомашненных предков» . Эволюционные приложения . 3 (5–6). Издательство Блэквелл : 494–504. Бибкод : 2010EvApp...3..494E . дои : 10.1111/j.1752-4571.2010.00140.x . ISSN   1752-4571 . ПМЦ   3352506 . ПМИД   25567942 .
  328. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н Бальди, Паоло; Ла Порта, Никола (8 июня 2017 г.). « Xylella fastidiosa : диапазон хозяев и достижения в методах молекулярной идентификации» . Границы в науке о растениях . 8 : 944. дои : 10.3389/fpls.2017.00944 . ПМК   5462928 . ПМИД   28642764 .
  329. ^ Сикард, Энн; Цайлингер, Адам Р.; Ванхове, Матье; Шартель, Тайлер Э.; Бил, Дилан Дж.; Догерти, Мэтью П.; Алмейда, Родриго П.П. (25 августа 2018 г.). « Xylella fastidiosa : понимание нового патогена растений» (PDF) . Ежегодный обзор фитопатологии . 56 (1). Годовые обзоры : 181–202. doi : 10.1146/annurev-phyto-080417-045849 . ISSN   0066-4286 . ПМИД   29889627 . S2CID   48353386 .
  330. ^ Jump up to: а б с д и
  331. ^ Jump up to: а б с д и Скортичини, М. (2005). «Популяционная структура некоторых фитопатогенных бактерий: экологический и адаптивный взгляд». Журнал патологии растений . 87 (1). Società Italiana di Patologia Vegetale : 5–12. ISSN   1125-4653 . JSTOR   41998202 .
  332. ^ Пирс, Ньютон Баррис (14 января 2022 г.). Калифорнийская болезнь винограда — предварительный отчет о расследовании . Проверено 25 июня 2022 г. - из Интернет-архива .
  333. ^ Jump up to: а б с Златков, Никола; Надим, Афтаб; Улин, Бернт Эрик; Вай, Сунь Ньюнт (14 сентября 2020 г.). «Экоэволюционные обратные связи, опосредованные бактериальными мембранными везикулами» . Обзоры микробиологии FEMS . 45 (2). Издательство Оксфордского университета . дои : 10.1093/femsre/fuaa047 . ISSN   1574-6976 . ПМЦ   7968517 . ПМИД   32926132 .
  334. ^ Jump up to: а б с д
  335. ^ «Программа контроля заболеваний Пирса» . Калифорнийский департамент продовольствия и сельского хозяйства . Проверено 6 июля 2022 г.
  336. ^ Бербанк, Линдси (2022). «Угроза Xylella fastidiosa и варианты смягчения последствий заражения зараженных растений» . Обзоры CABI . 17 (21). КАБИ . дои : 10.1079/cabireviews202217021 . S2CID   251514273 .
  337. ^ Jump up to: а б Догерти, член парламента; Купер, М.; Смит, Р.; Варела, Л.; Алмейда, Р. (декабрь 2019 г.). «Способствовал ли климат возрождению болезни Пирса на виноградниках Северного побережья?» . Ежемесячник винного бизнеса . Проверено 5 июля 2022 г.
  338. ^ Jump up to: а б с д
  339. ^ Дельбианко, Алиса; Гибин, Давиде; Пасинато, Лука; Морелли, Массимилиано (2021). «Обновление базы данных растений-хозяев Xylella spp. – систематический поиск литературы до 31 декабря 2020 г.» . Журнал EFSA . 19 (6). John Wiley and Sons Ltd : e06674. дои : 10.2903/j.efsa.2021.6674 . ISSN   1831-4732 . ПМК   8220458 . ПМИД   34188716 . S2CID   235671792 .
  340. ^ Jump up to: а б с д и ж г час
  341. ^ Jump up to: а б с Романацци, Джанфранко; Смиланик, Джозеф Л.; Фелизиани, Эрика; Дроби, Самир (2016). «Комплексная борьба с послеуборочной серой гнилью на плодовых культурах». Послеуборочная биология и технология . 113 . Эльзевир : 69–76. doi : 10.1016/j.postharvbio.2015.11.003 . hdl : 11566/229814 . ISSN   0925-5214 . S2CID   86200880 .
  342. ^ «Земледелие» . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 23 февраля 2023 г.
  343. ^
  344. ^ Jump up to: а б
  345. ^ Jump up to: а б Этот обзор цитирует это исследование.
  346. ^ Jump up to: а б с Этот обзор цитирует это исследование.
  347. ^ Jump up to: а б с Этот обзор цитирует это исследование.
  348. ^ Jump up to: а б Койке, Стивен Т.; Болда, Марк (2016). «Ботритисовая плодовая гниль клубники: Руководство по производству» (PDF) . Калифорнийская комиссия по клубнике .
  349. ^ Армихо, Грейс; Шлехтер, Рудольф; Агурто, Марио; Муньос, Даниэла; Нуньес, Констанца; Джонсон, Патрисио (2016). «Патогенные микроорганизмы виноградной лозы: понимание стратегий заражения и сценариев реакции хозяина» . Границы в науке о растениях . 7 . Frontiers Media SA : 382. doi : 10.3389/fpls.2016.00382 . ISSN   1664-462X . ПМЦ   4811896 . ПМИД   27066032 .
  350. ^ Jump up to: а б с Жердев А.В.; Виноградова С.В.; Бызова Н.А.; Поротикова Е.В.; Камионская А.М.; Дзантиев, Б.Б. (2018). «Методы диагностики вирусных инфекций виноградной лозы: обзор» . Сельское хозяйство . 8 (12). MDPI : 195. doi : 10.3390/aggricultural8120195 .
  351. ^ Jump up to: а б с Моллер, Уильям Дж. (1 июля 1980 г.). «Вехи патологии винограда» . Калифорнийское сельское хозяйство . 34 (7). Сельское хозяйство и природные ресурсы Калифорнийского университета : 13–15. doi : 10.3733/ca.v034n07p13 (неактивен 31 января 2024 г.). ISSN   0073-2230 . S2CID   82168201 . {{cite journal}}: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на январь 2024 г. ( ссылка )
  352. ^ Эпштейн, Линн; Бассейн, Сьюзен (2003). «Модели использования пестицидов в Калифорнии и последствия для стратегий по сокращению использования пестицидов». Ежегодный обзор фитопатологии . 41 (1). Годовые обзоры : 351–375. doi : 10.1146/annurev.phyto.41.052002.095612 . ISSN   0066-4286 . ПМИД   14527333 .
  353. ^ Jump up to: а б с Фернандес, Алехандра; Полонио, Альваро; Хименес, Лаура; Висенте, Антонио; Гарсия, Алехандро; Фернандес, Долорес (2020). «Устойчивость грибов к мучнистой росе к фунгицидам» . Микроорганизмы . 8 (9). MDPI : 1431. doi : 10.3390/microorganisms8091431 . ПМЦ   7564317 . ПМИД   32957583 .
  354. ^
  355. ^ Уинкс, БЛ; Уильямс, Ю.Н. (1966). «Увядание клубники, вызванное новой формой Fusarium oxysporum ». Квинслендский журнал сельского хозяйства и зоотехники . 22 (4): 475–479.
  356. ^ Койке, Северная Каролина; Киркпатрик, Южная Каролина; Гордон, Т.Р. (2009). «Фузариозное увядание клубники, вызванное Fusarium oxysporum в Калифорнии». Болезни растений . 93 (10). Американское фитопатологическое общество : 1077. doi : 10.1094/pdis-93-10-1077a . ISSN   0191-2917 . ПМИД   30754358 .
  357. ^
  358. ^ Jump up to: а б с д и ж г
  359. ^ Турини, Томас; Кан, Майкл; Кэнтуэлл, Марита; Джексон, Луиза; Койке, Стив; Нэтвик, Эрик; Смит, Ричард; Суббарао, Кришна; Такеле, Этафераху (2011). Производство салата Айсберг в Калифорнии . ANRCatalog. Калифорнийский университет, сельское хозяйство и природные ресурсы . стр. 1–6. дои : 10.3733/ucanr.7215 . ISBN  978-1-60107-762-2 .
  360. ^ Jump up to: а б с Эти обзоры цитируют это исследование.
  361. ^ Саного, Сум; Чжан, Цзиньфа (2015). «Источники устойчивости, методы скрининга устойчивости и борьба с фузариозным увяданием хлопка» . Эвфитика . 207 (2). ООО «Спрингер Сайенс энд Бизнес Медиа» : 255–271. дои : 10.1007/s10681-015-1532-y . ISSN   0014-2336 . S2CID   254464904 .
  362. ^ Кокс, Кевин; Вавилония, Кевин; Уилер, Терри; Он, Пинг; Шан, Либо (2019). «Возвращение старых врагов — рецидив бактериальной болезни и фузариозного увядания хлопчатника» . Современное мнение в области биологии растений . 50 . Эльзевир Б.В .: 95–103. Бибкод : 2019COPB...50...95C . дои : 10.1016/j.pbi.2019.03.012 . ISSN   1369-5266 . ПМИД   31075542 . S2CID   149455257 .
  363. ^ Этот обзор цитирует это исследование.
  364. ^ Jump up to: а б с д Авено, Эрве Ф.; Михаилидис, Фемида Дж. (2010). «Прогресс в понимании молекулярных механизмов и эволюции устойчивости к фунгицидам, ингибирующим сукцинатдегидрогеназу (SDHI), у фитопатогенных грибов». Защита урожая . 29 (7). Эльзевир : 643–651. Бибкод : 2010CrPro..29..643A . дои : 10.1016/j.cropro.2010.02.019 . ISSN   0261-2194 . S2CID   41034322 .
  365. ^ Санг, Хёнкю; Ли, Хян Бурм (2020). «Молекулярные механизмы устойчивости фитопатогенных грибов к ингибитору сукцинатдегидрогеназы» . Исследования болезней растений . 26 (1). Корейское общество патологии растений : 1–7. дои : 10.5423/rpd.2020.26.1.1 . ISSN   1598-2262 . S2CID   219795860 .
  366. ^ Луо, Ю.; Хоу, Л.; Фёрстер, Х.; Прайор, Б.; Адаскавег, Дж. Э. (2017). «Идентификация видов альтернариозов, вызывающих сердцевинную гниль гранатов в Калифорнии» . Болезни растений . 101 (3). Американское фитопатологическое общество : 421–427. doi : 10.1094/pdis-08-16-1176-re . ISSN   0191-2917 . ПМИД   30677341 .
  367. ^ Михаилидес, Ти Джей; Морган, Д.; Квист, М.; Рейес, Х. (2008). «Тезисы, представленные для презентации на юбилейном собрании APS 2008 г.» . Фитопатология . 98 (6с). Американское фитопатологическое общество : S9–S181. дои : 10.1094/phyto.2008.98.6.s9 . ISSN   0031-949X .
  368. ^ Jump up to: а б с д
  369. ^ Jump up to: а б Брагар, Клод; Денен-Шмуц, Катарина; Гонтье, Паоло; Жак, Жозеф; Юстесен, Аннемари; Маклауд, Алан; Магнуссон, Кристер; Милонас, Панайотис; Навас-Кортес, Хуан; Парнелл, Стивен; Поттинг, Роул; Реньо, Филипп Люсьен; Тюльк, Ганс; Ван дер Верф, Вопке; Чивера, Антонио; Юэн, Джонатан; Заппала, Люсия; Боско, Доменико; Кьюменти, Микела; Серьезно, Франческо; Галетто, Лусиана; Марзакки, Кристина; Паутассо, Марко; Жак, Мари (2020). «Классификация вредителей фитоплазм Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. и Vitis L., не входящих в ЕС». Журнал EFSA . 18 (1). John Wiley and Sons Ltd : e05929. дои : 10.2903/j.efsa.2020.5929 . ISSN   1831-4732 . ПМЦ   7008834 . ПМИД   32626484 . S2CID   214229451 .
  370. ^ Jump up to: а б с д Уитакер, Вэнс М. (2011). «Применение молекулярных маркеров в клубнике» . Журнал исследований Берри . 1 (3). IOS Press : 115–127. дои : 10.3233/br-2011-013 . ISSN   1878-5093 . S2CID   34780711 .
  371. ^ Jump up to: а б Плог, А.; Вестердал, BB (июль 2018 г.). «Нематоды/Клубника» . Комплексная борьба с вредителями UC . Калифорнийский университет сельского хозяйства.
  372. ^ «Корневая нематода в клубнике» . БЛОГ Клубничного центра Калифорнийского политехнического университета . 28 июня 2022 г. . Проверено 28 июня 2022 г.
  373. ^ Jump up to: а б с д Даулинг, Мэдлин; Перес, Наталья; Виллани, Сара; Шнабель, Гвидо (2020). «Управление коллетотрихумом на плодовых культурах: «сложная» задача» . Болезни растений . 104 (9). Американское фитопатологическое общество : 2301–2316. doi : 10.1094/pdis-11-19-2378-fe . ISSN   0191-2917 . ПМИД   32689886 . S2CID   219479598 .
  374. ^ «Земледелие» . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 19 февраля 2023 г.
  375. ^ Jump up to: а б
  376. ^ Макдональд, Мэри Рут; Хайме, Мария; Ховиус, Мэрилин; Тесфаэдриас, Майкл; Барбисон, Лаура; Боланд, Грег. «Выявление белой гнили и борьба с ней» (PDF) . Тихоокеанская северо-западная овощная ассоциация . Гвельф , Онтарио, Канада: Университет Гвельфа . Архивировано из оригинала (PDF) 17 ноября 2016 года . Проверено 17 ноября 2016 г.
  377. ^ Карст, Том (30 мая 2018 г.). «Калифорнийский чеснок переживает возрождение» . Упаковщик . Фермерский журнал . Проверено 24 октября 2019 г.
  378. ^ Jump up to: а б с д и ж Койке, Северная Каролина; Браун, GT; Гордон, ТР; Болда, народный депутат (июль 2018 г.). «Вертициллезное увядание» . Комплексная борьба с вредителями UC . UC Сельское хозяйство . Проверено 30 июля 2022 г.
  379. ^ Болда, Марк; Койке, Стивен (2013). «Вертициллезное увядание клубники: обновление Калифорнии за 2013 год» . УЦАНР . Проверено 6 августа 2022 г.
  380. ^ Jump up to: а б Эпштейн, Линн; Чжан, Минхуа (2014). «Влияние программ комплексной борьбы с вредителями на использование пестицидов в Калифорнии, США». Комплексная борьба с вредителями . Дордрехт : Springer Нидерланды . стр. 173–200. дои : 10.1007/978-94-007-7802-3_7 . ISBN  978-94-007-7801-6 .
  381. ^ Jump up to: а б Джексон, Эндрю О .; Дицген, Ральф Г.; Гудин, Майкл М.; Брэгг, Дженнифер Н.; Дэн, Мин (2005). «Биология рабдовирусов растений». Ежегодный обзор фитопатологии . 43 (1). Годовые обзоры : 623–660. дои : 10.1146/annurev.phyto.43.011205.141136 . ISSN   0066-4286 . ПМИД   16078897 .
  382. ^ Jump up to: а б Джексон, Эндрю О. (2021). «Размышления о карьере вирусолога растений: чип, плывущий по ручью». Ежегодный обзор вирусологии . 8 (1). Годовые обзоры : 23–50. doi : 10.1146/annurev-virology-091919-105056 . ISSN   2327-056X . ПМИД   34255543 . S2CID   235823348 .
  383. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т "Умение обращаться" . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 4 апреля 2023 г.
  384. ^ Jump up to: а б
  385. ^ Jump up to: а б с Эти обзоры цитируют это исследование.
  386. ^ Jump up to: а б Ло, Чао; Шнабель, Гвидо; Ху, Мэнджун; Де Кал, Антоньета (2022). «Глобальное распространение и борьба с болезнями персиков» . Фитопатологические исследования . 4 (1). БиоМед Централ . дои : 10.1186/s42483-022-00134-0 . hdl : 10261/304888 . ISSN   2524-4167 . S2CID   251073155 .
  387. ^ Лебенштайн, Г.; Катис, Николаос (2014). Борьба с вирусными болезнями растений: посевы, размножаемые семенами . Достижения в области исследования вирусов . Том. 90. Уолтем, Массачусетс , США: Academic Press . ISBN  978-0-12-801246-8 . ISSN   0065-3527 . ОСЛК   899003355 . ISBN   978-0-12-801264-2 .
  388. ^ Jump up to: а б Оливье, Кристель; Лоури, Томас; Стоббс, Лорн (2009). «Фитоплазменные болезни и их взаимоотношения с насекомыми и растениями-хозяевами в канадских садовых и полевых культурах». Канадский энтомолог . 141 (5). Издательство Кембриджского университета : 425–462. дои : 10.4039/n08-cpa02 . ISSN   0008-347X . S2CID   85039968 .
  389. ^ Jump up to: а б с Исии, Хидео; Холломон, Дерек (2015). Устойчивость фитопатогенов к фунгицидам: принципы и руководство по практическому управлению . Токио : Springer Japan . стр. ix+490. дои : 10.1007/978-4-431-55642-8 . ISBN  978-4-431-55642-8 . LCCN   2015949140 . OCLC   919611866 . S2CID   11518793 . ISBN   978-4-431-55641-1 .
  390. ^ Ламичхан, Джей Рам; Дахбродт-Саайде, Силке; Кудск, Пер; Мессеан, Антуан (2016). «На пути к снижению зависимости от обычных пестицидов в европейском сельском хозяйстве» . Болезни растений . 100 (1). Американское фитопатологическое общество : 10–24. doi : 10.1094/pdis-05-15-0574-fe . ISSN   0191-2917 . PMID   30688570 .
  391. ^ Jump up to: а б Эта книга цитирует это исследование.
  392. ^ Jump up to: а б Агриос, Джордж (2005). Патология растений (5-е изд.). Берлингтон, Массачусетс, США: Academic Press . стр. xxv+922. ISBN  978-0-08-047378-9 . LCCN   2004011924 . OCLC   134821046 .
  393. ^ Бендикс, Клэр; Льюис, Дженньер (2018). «Враг внутри: патогены, ограниченные флоэмой» . Молекулярная патология растений . 19 (1). Уайли-Блэквелл : 238–254. дои : 10.1111/mpp.12526 . ПМК   6638166 . ПМИД   27997761 .
  394. ^ Jump up to: а б Андерсон, Памела К.; Каннингем, Эндрю А.; Патель, Никкита Г.; Моралес, Франсиско Дж.; Эпштейн, Пол Р.; Дашак, Питер (2004). «Новые инфекционные болезни растений: загрязнение патогенами, изменение климата и движущие силы агротехнологий». Тенденции в экологии и эволюции . 19 (10). Cell Press : 535–544. дои : 10.1016/j.tree.2004.07.021 . ISSN   0169-5347 . ПМИД   16701319 . S2CID   12006626 .
  395. ^ Jump up to: а б с д Риццо, Дэвид М.; Гарбелотто, Маттео; Хансен, Эверетт М. (1 сентября 2005 г.). « Phytophthora ramorum : комплексное исследование и борьба с новым патогеном в лесах Калифорнии и Орегона». Ежегодный обзор фитопатологии . 43 (1). Годовые обзоры : 309–335. doi : 10.1146/annurev.phyto.42.040803.140418 . ISSN   0066-4286 . ПМИД   16078887 . S2CID   33214324 .
  396. ^ Jump up to: а б с Этот обзор цитирует это исследование.
  397. ^ «Фундаментальные услуги завода» . Фонд обслуживания растений . Проверено 16 февраля 2023 г.
  398. ^ «Тестирование патогенов клубники» . Калифорнийский университет, Служба растениеводства Фонда Дэвиса . Проверено 5 апреля 2023 г.
  399. ^ Болда, Марк; Дара, Сурендра; Фэллон, Джули; Санчес, Мисаэль; Петерсон, Кевин (ноябрь 2015 г.). Руководство по производству клубники для производителей Центрального побережья (2-е изд.) . Проверено 6 апреля 2023 г. {{cite book}}: |website= игнорируется ( помогите )
  400. ^ Биобезопасность Австралии (2010 г.). «Предварительный окончательный отчет об анализе рисков импорта свежих косточковых фруктов из Калифорнии, Айдахо, Орегона и Вашингтона» . Канберра .
  401. ^ "Умение обращаться" . Программа IPM штата Калифорнийский университет . Проверено 9 апреля 2023 г.
  402. ^ Ван, Прицеливание; Чжоу, Сюэпин, ред. (2016). Текущие темы исследований в области вирусологии растений . Швейцария : Издательство Springer . п. 203. дои : 10.1007/978-3-319-32919-2 . ISBN  978-3-319-32919-2 . OCLC   953456499 . S2CID   30788167 .
  403. ^ Влугт, Рене; Вербек, Мартин; Дуллеманс, Аннетт; Винтермантель, Уильям; Куэльяр, Уилмер; Фокс, Адриан; Томпсон, Джереми (2015). «Торрадовирусы» . Ежегодный обзор фитопатологии . 53 (1). Годовые обзоры : 485–512. doi : 10.1146/annurev-phyto-080614-120021 . ISSN   0066-4286 . ПМИД   26047567 .
  404. ^ «Стратегический план борьбы с вредителями клубники в Калифорнии на 2021 год» . региональных комплексных центров борьбы с вредителями База данных . 2022 . Проверено 12 апреля 2023 г.
  405. ^ Кумар, Равиндра; Гупта, Ануджа, ред. (2020). Семенные болезни сельскохозяйственных культур: выявление, диагностика и лечение . Спрингер Природа Сингапур . дои : 10.1007/978-981-32-9046-4 . ISBN  978-981-32-9045-7 . S2CID   218682899 .
  406. ^ Jump up to: а б «Калифорния» . Агентство по управлению рисками . Проверено 7 мая 2022 г.
  407. ^ Jump up to: а б «Фундаментальные услуги завода» . Фонд обслуживания растений , Калифорнийский университет в Дэвисе . Проверено 2 июля 2022 г.
  408. ^ Бостанян, Нубар Дж.; Винсент, Чарльз; Айзекс, Руфус (26 июня 2012 г.). Борьба с членистоногими на виноградниках: вредители, подходы и будущие направления . Дордрехт . стр. xvi+505. ISBN  978-94-007-4032-7 . OCLC   798568502 . ISBN   978-94-007-4031-0 . ISBN   978-94-007-9436-8 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
  409. ^ Ву, Хунхун; Ли, Чжаоху (2022). «Последние достижения в области нано-сельского хозяйства для повышения производительности растений» . Журнал «Урожай» . 10 (1). Эльзевир Б.В .: 1–12. doi : 10.1016/j.cj.2021.06.002 . ISSN   2214-5141 . S2CID   237750690 .
  410. ^ Хофманн, Тило; Лоури `, Грегори; Гошал, Субхасис; Туфенкджи, Натали ; Брамбилла, Давиде; Датчер, Джон; Гилбертсон, Линн; Хиральдо, Хуан; Кинселла, Джозеф; Лэндри, Патрисия; Ловелл, Весс; Наккаче, Рафик; Парет, Мэтьюз; Педерсен, Джоэл; Унрин, Джейсон; Уайт, Джейсон; Уилкинсон, Кевин (2020). «Технологическая готовность и преодоление барьеров для устойчивого внедрения растениеводства с использованием нанотехнологий». Природная еда . 1 (7). Портфолио природы : 416–425. дои : 10.1038/s43016-020-0110-1 . ISSN   2662-1355 . S2CID   221095176 .
  411. ^ Jump up to: а б с Шипман, Эмма; Ю, Цзинвэй; Чжоу, Цзяци; Альборнос, Карин; Беклс, Дайан (2021). «Может ли редактирование генов сократить послеуборочные отходы и потери фруктов, овощей и декоративных растений?» . Исследования в области садоводства . 8 (1). Издательство Оксфордского университета : 1. Бибкод : 2021HorR….8….1S . дои : 10.1038/s41438-020-00428-4 . ISSN   2662-6810 . ПМЦ   7775472 . ПМИД   33384412 .
  412. ^ «Сельскохозяйственный труд» . Калифорнийский университет в Дэвисе . 2021 . Проверено 6 ноября 2022 г.
  413. ^ Прути, Марко (2006). Сезар Чавес, католические епископы и борьба сельскохозяйственных рабочих за социальную справедливость . Тусон, Аризона , США: Издательство Университета Аризоны . п. 208. ИСБН  978-0-8165-4986-3 . OCLC   609288779 .
  414. ^ Овермайер-Веласкес, Марк (2008). Латинская Америка: Энциклопедия по штатам . Вестпорт, Коннектикут , США: Издательство Bloomsbury . стр. xxiii+957. ISBN  978-1-57356-980-4 . OCLC   428815591 . ISBN   9780313341168 .
  415. ^ О'Локлин, Эллен (2018). Жизнь с противоречиями . Рутледж . стр. 680–688. ISBN  9780429499142 .
  416. ^
  417. ^ Мартин, Филип; Ратледж, Захария (2022). «Предлагаемые изменения в программе H-2A повлияют на стоимость рабочей силы в США и Калифорнии» . Калифорнийское сельское хозяйство . 75 (3). Отделение сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета : 135–141. дои : 10.3733/ca.2021a0020 . ISSN   0008-0845 . S2CID   245713178 .
  418. ^ Сельское хозяйство Калифорнии: размеры и проблемы (2-е изд.). Калифорнийского университета Фонд экономики сельского хозяйства Джаннини . 2021. ISBN  978-0-578-71524-7 . Проверено 25 июля 2022 г.
  419. ^ Алленсворт, Элейн; Рочин, Рефухио (1998). «Латинизация сельских местностей в Калифорнии: растущее обнищание или власть латиноамериканцев?». Журнал Общества общественного развития . 29 (1). Общество общественного развития : 119–145. дои : 10.1080/15575339809489776 . ISSN   0010-3829 .
  420. ^ Хан, Ахтар; Мартин, Филип; Хардиман, Фил (2004). «Расширение производства трудоемких культур увеличивает занятость в сельском хозяйстве» . Калифорнийское сельское хозяйство . 58 (январь – март 2004 г.). Отделение сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета : 35–39. дои : 10.3733/CA.V058N01P35 . ISSN   0008-0845 . S2CID   85153422 . S2CID   55205815 .
  421. ^ Jump up to: а б Хэнсон, Гордон Х. (2006). «Нелегальная миграция из Мексики в США» (PDF) . Журнал экономической литературы . 44 (4). Американская экономическая ассоциация : 869–924. дои : 10.1257/jel.44.4.869 . ISSN   0022-0515 . S2CID   145485291 .
  422. ^ Роджерс, Патрик; Баттис, Мэтью К.; Калифорнийское исследовательское бюро (октябрь 2013 г.). Сельскохозяйственные рабочие в Калифорнии: краткое введение (PDF) (отчет). Библиотека штата Калифорния и Законодательное собрание латиноамериканцев Калифорнии . С-13-017.
  423. ^ Мартин, Филип (2012). «Трудовые отношения в сельском хозяйстве Калифорнии: обзор и перспективы». Новости экономики сельского хозяйства и ресурсов . 15 (3). Калифорнийского университета Фонд экономики сельского хозяйства Джаннини : 5–8.
  424. ^ Санчес, Тереза ​​(2015). «Гендерное издольство: наемный и неоплачиваемый труд мексиканских иммигрантов на клубничных полях Калифорнии» . Знаки: Журнал женщин в культуре и обществе . 40 (4). Издательство Чикагского университета : 917–938. дои : 10.1086/680329 . ISSN   0097-9740 . S2CID   154912946 .
  425. ^ Гутман, Джули (2016). «Парадоксы границы: нехватка рабочей силы и второстепенное агентство сельскохозяйственных рабочих в переработке клубничных полей Калифорнии». Экономическая география . 93 (1). Рутледж : 24–43. дои : 10.1080/00130095.2016.1180241 . ISSN   0013-0095 . S2CID   157028737 . Штраус, Кендра (2019). «География труда III: нестабильность, расовый капитализм и инфраструктура». Прогресс в человеческой географии . 44 (6). Публикации SAGE : 1212–1224. дои : 10.1177/0309132519895308 . ISSN   0309-1325 . S2CID   213279174 .
  426. ^ Дикерсон, Кейтлин; Медина, Дженнифер (9 февраля 2017 г.). «Калифорнийские фермеры поддержали Трампа, но теперь боятся потерять полевых работников» . Нью-Йорк Таймс .
  427. ^ Jump up to: а б Пассел, Джеффри С.; Кон, Д'Вера (2017). «Предполагается, что иммиграция будет стимулировать рост населения трудоспособного возраста в США как минимум до 2035 года» . Исследовательский центр Пью .
  428. ^ Jump up to: а б Майнерс, Джоан (2022). «Изменение климата может привести к росту цен на продукцию, что замедлит борьбу за продовольственную справедливость» . Республика Аризона .
  429. ^ «Поселения в Калифорнии» . Исследование коренных сельскохозяйственных рабочих . 2022 . Проверено 28 августа 2022 г.
  430. ^ Jump up to: а б с Баур, Патрик; Айлс, Аластер (2022). «Замена людей машинами: исторический взгляд на технологическую политику в сельском хозяйстве Калифорнии». Сельское хозяйство и человеческие ценности . 40 . Springer Science and Business Media : 113–140. дои : 10.1007/s10460-022-10341-2 . ISSN   0889-048X . S2CID   250515385 .
  431. ^ Никельсбург, Джерри (2017). «Клубничные поля навсегда — если не вмешается иммиграционная политика» . Чикаго Трибьюн . Проверено 11 сентября 2022 г.
  432. ^ Jump up to: а б Лихи, Брайан; Гордер, Нэн; Ли, Маршалл; Фоссен, Мэтт; Верке, Пол; Дэвидсон, Нита (2013). «План действий рабочей группы по производству нефумигантной клубники» (PDF) . Калифорнийский департамент регулирования пестицидов . стр. iii+34.
  433. ^ «Профили несанкционированных иммигрантов» . Институт миграционной политики . 2019 . Проверено 8 октября 2022 г.
  434. ^ Чжан, Минхуа; Джексон, Скотт; Робертсон, Марк; Цейсс, Майкл (2018). Управление и анализ данных об использовании пестицидов для борьбы с вредителями, мониторинга окружающей среды, общественного здравоохранения и государственной политики . Серия симпозиумов ACS . Вашингтон, округ Колумбия , США: Американского химического общества Отдел агрохимикатов ( Oxford University Press ). стр. xv+576. дои : 10.1021/bk-2018-1283 . ISBN  9780841232891 . ISSN   0097-6156 . LCCN   2018025937 . OCLC   1045640106 . ISBN   9780841232907 . LCCN   2018-34681 .
  435. ^ Шеннан, Кэрол; Крупник, Тимоти; Бэрд, Грэм; Коэн, Хамутал; Форбуш, Келси; Ловелл, Робин; Олимпия, Элисса (2017). «Органическое и традиционное сельское хозяйство: полезная основа?» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 42 (1). Годовые обзоры : 317–346. doi : 10.1146/annurev-environ-110615-085750 . ISSN   1543-5938 . S2CID   157859275 .
  436. ^ Мартин, Филип; Хукер, Брэндон; Стоктон, Марк (апрель – июнь 2017 г.). «Занятость и заработок сельскохозяйственных рабочих Калифорнии в 2015 году» . Калифорнийское сельское хозяйство . 72 (2): 107–113. дои : 10.3733/ca.2017a0043 . S2CID   90789787 .
  437. ^ Миллер, Лейла (2021). «Сапотек в 90006, Киче в 90057: на новой карте показаны общины коренных народов Лос-Анджелеса» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 28 августа 2022 г.
  438. ^ «Департамент производственных отношений Калифорнии» . Калифорнийский департамент производственных отношений .
  439. ^ «Защитите свой бизнес — предотвратите штрафы» (PDF) . Проверено 16 апреля 2023 г.
  440. ^ «Управление трудом и персоналом – фермерский бизнес и рынок» . Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета и Калифорнийского университета по расширению сотрудничества . Проверено 31 октября 2022 г.
  441. ^ Jump up to: а б Вела, Рикардо (2021). «Полевые работники вдвойне поражены пандемией» . Нуэстра Комунидад . Калифорнийский университет, сельское хозяйство и природные ресурсы .
  442. ^ Jump up to: а б «Внешние стипендии для первокурсников» . Медицинский факультет Риверсайдского университета по работе со студентами Калифорнийского университета . 2022 . Проверено 6 ноября 2022 г.
  443. ^ Жирарден, Шейла (2022). «CA Table Grape Growers предлагает стипендии сельскохозяйственным работникам, семьям и студентам, интересующимся сельским хозяйством» . АВС 30 . Фресно, Калифорния : KFSN-TV Фресно . Проверено 6 ноября 2022 г.
  444. ^ Рока, Фриц; Гуань, Чжэнфэй (2018). «Тенденции управления сельскохозяйственным трудом во Флориде, США – проблемы и возможности» . Международный журнал сельскохозяйственного менеджмента . 7 (1). Международная ассоциация управления фермерскими хозяйствами и Институт сельскохозяйственного менеджмента : 79–87. дои : 10.22004/ag.econ.292479 . ISSN   2047-3710 .
  445. ^ «Сельское хозяйство: Рекомендации по борьбе с вредителями винограда: сбор урожая» . Отделение сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета . Июль 2015. 3448 . Проверено 15 ноября 2022 г.
  446. ^ «ИФС» . Исследование коренных сельскохозяйственных рабочих . Проверено 7 марта 2023 г.
  447. ^ Миграционная программа Калифорнийского университета в Дэвисе . «Наемные рабочие на фермах Калифорнии» . Изменение лица . Проверено 14 апреля 2023 г.
  448. ^ Эти обзоры цитируют это исследование.
  449. ^ Эти обзоры цитируют это исследование.
  450. ^ Эти обзоры цитируют это исследование.
  451. ^ Сингх, Маанви (27 марта 2023 г.). «Они выращивают американскую клубнику. Жестокое наводнение сделало их климатическими мигрантами» . Хранитель . Проверено 19 апреля 2023 г.
  452. ^ Тотенберг, Нина; Сингерман, Эрик (24 июня 2021 г.). «Верховный суд нанес профсоюзу сельскохозяйственных рабочих серьезную потерю» . Проверено 30 апреля 2024 г.
  453. ^ Липтак, Адам (23 июня 2021 г.). «Постановление Верховного суда против вербовки профсоюзов на фермах Калифорнии» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 апреля 2024 г.
  454. ^ Барнс, Роберт (23 июня 2021 г.). «Верховный суд штата Калифорния отменяет постановление, разрешающее профсоюзам доступ сельскохозяйственным работникам на земли производителей» . Вашингтон Пост . Проверено 30 апреля 2024 г.
  455. ^ Родригес, Кристина (28 апреля 2024 г.). «Сотни сельскохозяйственных рабочих Центрального побережья планируют день действий в Санта-Марии» . Новостной канал 3-12 . Проверено 30 апреля 2024 г.
  456. ^ «Фермерские рабочие протестуют в Санта-Марии, требуют повышения заработной платы и условий труда» . Новости Калифорнийского побережья . 29 апреля 2024 г. Проверено 30 апреля 2024 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 366de60140340334699919f549091369__1723746360
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/36/69/366de60140340334699919f549091369.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Agriculture in California - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)