5.1 mm以下の小セル基盤を使用する主な目的は、野生のミツバチの巣の自然な構造をシミュレートすることにより、バロアダニに対する構造的な防御戦略を実施することです。この物理的な変更は、ミツバチの幼虫の発育時間を短縮し、それによって寄生虫が利用できる繁殖期間を狭め、その個体数の拡大を機械的に抑制することを目的としています。
5.1 mm基盤の使用は、自然の巣のパラメータを模倣するように設計された物理的な介入です。巣箱のサイズを小さくすることで、養蜂家はミツバチの発育を促進し、セルあたりに産み付けられるバロアダニの卵の数を大幅に減らすことを目指しています。
構造防御の仕組み
自然なパラメータのシミュレーション
標準的な市販の基盤は、より大きなセルサイズを推奨することが多いですが、野生のミツバチの巣は自然に小さな寸法を特徴としています。
5.1 mm以下の基盤を使用することは、人工的な巣箱環境をこれらの自然な野生構造に合わせることを意図しています。
幼虫の発育の促進
この戦略の理論的根拠は、空間と時間の関係に依存しています。
より小さな育児スペースを提供することにより、幼虫の物理的な発育が促進されます。これにより、働き蜂が羽化するために必要な妊娠期間が効果的に短縮されます。
ダニの繁殖の抑制
バロアダニは、ミツバチの封蓋された育児期間を利用して繁殖します。
小セルでは蜂の発育時間が短縮されるため、バロアダニの繁殖期間が狭まります。この機械的な抑制により、セルあたりに産み付けられるダニの卵の数が減り、寄生虫の個体数全体の成長が抑制されます。
巣箱インフラの役割
効率的な建設の誘導
害虫管理を超えて、基盤はコロニーにとって重要なテンプレートとして機能します。
蜂に整然とした規則的な蜜蝋巣を構築するように導き、巣箱の内部空間が最大限の効率で利用されるようにします。標準的な巣箱には、通常、これらのフレームと基盤のユニットが8〜10個含まれています。
構造補強
プラスチックまたはワックスの基盤は、蜜蝋巣の機械的強度を大幅に向上させます。
この補強により、特に高速遠心分離による蜂蜜抽出中に、蜜蝋巣が破損しにくくなり、ハードウェアを繰り返し再利用できるようになります。
トレードオフの理解
理論 vs. 保証
主な参考文献では、このメカニズムが「理論的」であると説明されていることに注意することが重要です。
寄生虫を機械的に抑制することが意図されていますが、この戦略は機械的な抑制として機能する生物学的応答に依存しており、化学的な保証ではありません。養蜂家は、これを単独の治療法ではなく、ホリスティックな管理システムの一部と見なすべきです。
インフラへのコミットメント
この方法を採用するには、特定のハードウェアパラメータへのコミットメントが必要です。
コロニーの生活空間全体で構造防御戦略を維持するために、巣箱インフラストラクチャには、特定のワックスモールドまたは基盤を一貫して装備する必要があります。
あなたの目標に合った正しい選択をする
小セル基盤があなたの養蜂場に適したツールであるかどうかを判断するには、あなたの管理哲学を考慮してください。
- 主な焦点が自然なバロア管理である場合: 5.1 mm基盤を優先して、野生の巣の条件をシミュレートし、理論的に幼虫の発育時間を短縮してダニの繁殖を抑制します。
- 主な焦点が機械的耐久性である場合: 標準サイズの高品質のワックスまたはプラスチック基盤を使用して、抽出中の蜜蝋巣の強度を確保し、空間効率を最大化します。
蜜蝋巣の物理的な寸法を操作することにより、巣箱の構造をコロニー防御の能動的なコンポーネントに変えます。
概要表:
| 特徴 | 標準基盤 | 小セル基盤(≤ 5.1 mm) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 蜂蜜貯蔵量と蜂のサイズを最大化する | 自然なバロアダニ防御と管理 |
| 生物学的効果 | 標準的な発育時間 | 幼虫の発育サイクルを促進する |
| ダニへの影響 | 標準的な繁殖期間 | 短い封蓋によりダニの繁殖を抑制する |
| 構造目標 | 効率的な空間利用 | 野生のミツバチの巣の構造を模倣する |
| ハードウェアの利点 | 高速抽出時の耐久性 | 巣箱全体の構造防御戦略 |
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参考文献
- Hannes Oberreiter, Robert Brodschneider. Austrian COLOSS Survey of Honey Bee Colony Winter Losses 2018/19 and Analysis of Hive Management Practices. DOI: 10.3390/d12030099
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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