アミトラズ燻蒸は、揮発性の高い空気伝播によって機能します。熱または空気圧を利用して、微粒子レベルの粒子で構成される高濃度の殺ダニ煙を発生させ、巣箱の容積を急速に満たします。この煙は隙間に深く浸透し、成蜂の体に付着したミツバチダニに直接接触して致死量を届けます。
コアの要点 ゆっくり放出されるストリップとは異なり、燻蒸は微細な薬液ミストの即時分散に依存して、数秒で巣箱全体をカバーします。この方法は、「接触殺傷」物理学を利用して、フォレティックダニ(成蜂に乗っているダニ)を迅速かつ高比率でノックダウンします。
巣箱全体の浸透の達成
揮発性と粒子径の役割
アミトラズ燻蒸の主なメカニズムは、液体薬剤を微粒子レベルの微細なミストまたは煙に変換することです。
使用される薬剤の揮発性が高いため、薬剤は蜂がストリップにこすりつくことに依存しません。代わりに、有効成分は空気中に浮遊し、コロニー内の気流が存在するあらゆる場所に移動できます。
隠れた場所への到達
標準的な接触ストリップは、蜂が頻繁に移動しない巣箱の「死角」を残す可能性があります。
燻蒸は、薬液煙をあらゆる隅、隙間、亀裂に強制的に送り込むことでこれを克服します。これにより、ダニは治療を避けるために巣箱の周辺地域に隠れることができなくなります。
ダニ個体数の標的化
接触ベースの除去
化学的抑制は接触毒性によって機能します。
煙が巣箱を満たすと、微粒子はダニの外骨格に付着します。アミトラズ化合物への直接暴露は、寄生虫の死とそれに続く脱落を引き起こします。
フォレティックダニに焦点を当てる
この方法は、特に成蜂の表面にいるダニを標的とします。
コロニー内の蜂の体に殺ダニミストを付着させることで、治療は「フォレティック」ダニ個体数—現在、巣箱の幼虫細胞内で繁殖しているのではなく、蜂に乗っているダニ—を効率的に除去します。
速度とスケーラビリティ
アウトブレイクのための迅速な対応
燻蒸は、その即時の影響によって特徴付けられます。
アプリケーションは即座に高濃度の煙を発生させるため、重度の寄生虫発生アウトブレイク中のような、寄生虫負荷の迅速な削減が必要な状況に理想的です。
大規模運営の効率性
このプロセスは、高頻度の短時間アプリケーションバーストを使用します。
これにより、養蜂家は大規模な養蜂場を迅速に治療でき、個々の巣箱にストリップを設置および取り外すのに比べて必要な作業時間が大幅に短縮されます。
トレードオフの理解
幼虫の制限
燻蒸は成蜂上のダニに対して非常に効果的ですが、煙は一般的に、密閉された幼虫細胞のワックスキャップを効果的に貫通しません。
密閉された細胞内で繁殖しているダニは、燻蒸剤から大部分保護されています。これは、幼虫が存在する場合、単一の燻蒸イベントではダニ個体数全体を根絶できないことを意味します。
保護期間
燻蒸は、持続的な放出ではなく、「フラッシュ」治療を提供します。
煙は比較的急速に分散するため、含浸ストリップが提供する数週間の保護は提供されません。これはノックダウンツールであり、残効防御ではありません。
目標に合わせた適切な選択
アミトラズ燻蒸の効果を最大化するために、コロニーの現在の状態を考慮してください。
- 主な焦点が迅速な寄生虫制御である場合:燻蒸を使用して、崩壊寸前のコロニーを救うために、即時かつ大量のダニの脱落を達成します。
- 主な焦点が冬の準備である場合:幼虫のない期間(晩秋または初冬)にこの方法を適用して、すべてのダニがフォレティックであり、煙にさらされていることを確認します。
- 主な焦点が診断精度である場合:単一の燻蒸治療を使用して、総ダニ脱落を誘発し、他のサンプリング方法の信頼性を確認できるようにします。
燻蒸は、速度と総表面被覆が長期的な残効性よりも重要な場合の選択ツールです。
概要表:
| 特徴 | アミトラズ燻蒸の詳細 |
|---|---|
| メカニズム | 揮発性の高い空気伝播(煙/ミスト) |
| 作用タイプ | フォレティックダニの接触殺傷 |
| 被覆範囲 | 亀裂や隙間を含む巣箱全体の容積 |
| 速度 | 即時の影響;迅速なアウトブレイクに理想的 |
| 標的 | 成蜂上のダニ(フォレティック段階) |
| 制限 | 密閉された幼虫ワックスキャップを貫通しない |
| 最適な使用例 | 幼虫のない期間または緊急の寄生虫制御 |
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参考文献
- Aleš Gregorc, Ivo Planinc. Use of Thymol Formulations, Amitraz, and Oxalic Acid for the Control of the Varroa Mite in Honey Bee (Apis mellifera carnica) Colonies. DOI: 10.2478/v10289-012-0024-8
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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