有機酸は、揮発性と腐食性を利用して、持続性のある合成毒素に頼ることなく、バロア寄生ダニを物理的または化学的にかく乱する「ソフトケミカルコントロール」として機能します。従来の農薬とは異なり、主にギ酸とシュウ酸からなるこれらの化合物は、蜂蜜や蜜蝋中の環境残留物を最小限に抑えながら、寄生虫の負荷を経済的損害レベル以下に低減することを目指しています。
有機酸は、抵抗性のリスクが低く、ダニのエネルギー代謝または物理的完全性をかく乱することにより、グリーン害虫管理の重要な構成要素として機能し、コロニーの健康と汚染のない蜜蜂製品の生産を保証します。
作用機序
揮発性と腐食性
有機酸は、合成神経毒とは異なる方法で作用します。主要な参考文献で確立されているように、それらは揮発性または腐食性に依存してダニを駆除します。
この物理的および化学的な作用機序により、ダニが生物学的な抵抗性を発達させることは困難になります。酸は、時間とともに突然変異する可能性のある特定の神経受容体を標的とするのではなく、害虫の生理機能に直接作用します。
エネルギー代謝のかく乱
ギ酸の場合、この物質はダニのエネルギー代謝を阻害する天然のアカリア剤として作用します。
酸蒸気は組織毒性低酸素症を誘発し、本質的に細胞レベルでダニを窒息させます。この代謝かく乱は、宿主を害することなく、寄生虫に致命的な一撃を与えます。
選択的毒性
これらの治療法の安全性は、寄生虫と宿主の間の生理学的な違いに依存します。
ミツバチはバロア寄生ダニよりも厚いクチクラを持っています。この生物学的防御により、ミツバチは酸性環境に対する耐性が高くなり、コロニーの労働力を害することなく、ダニを選択的に駆除できます。
ギ酸:幼虫を標的とする
蜜蝋の蓋を貫通する
ギ酸は独自の技術的利点を持っています。それは、ミツバチの幼虫の巣房の蜜蝋の蓋を貫通するのに十分な揮発性があることです。
これにより、治療は、成虫に付着しているダニだけでなく、蓋をされた巣房の中で繁殖しているダニも殺すことができます。これは、幼虫の育成期間中にウイルスが伝染するのを止めるための重要な介入です。
蒸気放出ダイナミクス
効果を得るために、ギ酸治療では、幼虫箱の上部に配置された蒸発ストリップがよく使用されます。
これらのストリップは、制御された濃度の蒸気を放出し、それが巣箱を下に沈降します。治療は通常10日間続き、蓋の下に生息するダニの生殖サイクル全体にわたって暴露を保証します。
シュウ酸:フォレーシス段階の解決策
成虫に高い効果
シュウ酸は、主にフォレーシス段階、つまり成虫に付着しているダニに対して効果的です。
適切に適用された場合、通常は噴霧または昇華(蒸発)によって、これらの暴露されたダニに対して95パーセント以上の殺滅率を達成できます。
接触ベースの駆除
ギ酸とは異なり、シュウ酸は幼虫の蓋を効果的に貫通しません。
それは直接接触またはミツバチとダニへの酸の結晶化に依存します。これにより、コロニーに密封された幼虫がほとんどまたは全くない場合に最も効果的な特殊なツールとなります。
トレードオフを理解する
精密な温度制御
有機酸、特にギ酸の効果は、周囲温度に大きく依存します。
蒸発率は摂氏10〜25度の範囲内で制御する必要があります。温度が低すぎると、酸はダニを殺すのに十分な揮発性を持ちません。高すぎると、蒸気の急速な放出が幼虫や女王蜂に損傷を与える可能性があります。
酸による火傷のリスク
「ソフトケミカル」と定義されていますが、これらの物質は腐食性があります。
不適切な適用または換気の不良によって引き起こされる局所的な高濃度は、ミツバチや女王蜂に酸による火傷を引き起こす可能性があります。毒性のスパイクを回避するために、安定したゆっくりとした放出を保証するために特殊な揮発装置が必要です。
目標に合わせた適切な選択
グリーンコントロール戦略を効果的に実装するには、コロニーの現在の状態に合わせて酸を選択する必要があります。
- 密封された幼虫を持つコロニーの治療が主な焦点である場合:ギ酸の使用が必要であり、その蒸気は蜜蝋の蓋を貫通して繁殖するダニを標的とすることができます。
- 冬期または幼虫のない期間の清掃が主な焦点である場合:シュウ酸は、幼虫の損傷のリスクなしに、フォレーシスダニに対して95%以上の殺滅率を提供する優れた選択肢です。
効果的なグリーンコントロールは、使用される化学物質だけでなく、適用環境の精度にもかかっています。
概要表:
| 酸の種類 | 主なメカニズム | 標的ダニ段階 | 最適な適用時期 |
|---|---|---|---|
| ギ酸 | 蒸気浸透(揮発性) | 密封された幼虫とフォレーシス段階 | 幼虫育成期間中(10〜25°C) |
| シュウ酸 | 直接接触/腐食性 | フォレーシス段階(成虫に付着) | 幼虫のない期間または冬期 |
| メカニズム | 組織毒性低酸素症と酸性度 | 選択的毒性 | 抵抗性のリスクが低い |
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参考文献
- Attila Dénes, Mahmoud A. Ibrahim. Global dynamics of a mathematical model for a honeybee colony infested by virus-carrying Varroa mites. DOI: 10.1007/s12190-019-01250-5
この記事は、以下の技術情報にも基づいています HonestBee ナレッジベース .
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