高精度のモニタリングは、生物的防除剤が極めて温度に敏感であるため不可欠です。ミツバチは育児圏を33℃から36℃の間で積極的に調節しますが、この熱はMetarhizium anisopliaeやBeauveria bassianaなどの有益な真菌の生存限界を超えることがよくあります。リアルタイムのデータがなければ、内部の微気候が害虫を根絶するために必要な真菌の病原性をサポートしていることを保証することはできません。
正確な温度データは、ミツバチの生物学と害虫駆除の効果の間の架け橋として機能します。これにより、養蜂家は巣箱の熱が低いときに処理のタイミングを計ったり、コロニーの積極的な体温調節に耐えられる特定の真菌株を選択したりすることができます。
ミツバチの生物学と真菌の効果の間の対立
育児圏のサーモスタット
ミツバチは気候制御の達人です。幼虫の発育を確実にするために、コロニーは育児圏の温度を厳密に33℃から36℃の間に維持します。
この内部調節は、外部の天候に関係なく行われます。その結果、巣箱の環境は一貫して暖かく、ミツバチのインキュベーターとして機能します。
真菌の熱限界
残念ながら、育児圏を維持する暖かさは、多くの昆虫病原性真菌にとって有害です。これらは、害虫に感染して殺すために使用される生物学的薬剤です。
高温は、Metarhizium anisopliaeやBeauveria bassianaなどの一般的な生物農薬の活性を制限します。巣箱がミツバチの好む範囲内に留まると、真菌は病原性を失ったり、害虫の個体数を制御する前に死滅したりする可能性があります。
データに基づいた戦略的適用
耐熱性のスクリーニング
高精度の機器は、巣箱の特定の微気候を分析するために必要なリアルタイムのフィードバックを提供します。
このデータを使用すると、研究者や養蜂家は特定の真菌株をスクリーニングできます。33〜36℃の範囲で生き残るのに十分な耐熱性を持つ変異株を特定でき、治療の効果が持続することを保証します。
非育児期間のタイミング
継続的なモニタリングは、時間の経過に伴う熱変動を明らかにします。これにより、コロニーが育児圏のために積極的に熱を調節していない期間を特定できます。
これらの特定された非育児期間中に処理を適用することにより、生物学的薬剤の生存率を最大化します。真菌は、コロニーの熱生成に妨げられることなく、より涼しい環境で機能できます。
トレードオフの理解
精度のコスト
高精度のモニタリングの実装は、巣箱管理に複雑さとコストを追加します。標準的な化学処理とは異なり、このアプローチにはハードウェア投資とデータ分析が必要です。
生物学的変動性
温度をモニタリングしても、真菌の生物学的限界は変わりません。それはデータを提供するだけです。
正確なデータがあっても、耐熱性のある株や明確な非育児期間にアクセスできない場合、生物農薬の効果は依然として巣箱の自然な熱によって損なわれます。
コロニーの健康のための正しい選択
真菌性生物農薬を効果的に使用するには、データに基づいて適用戦略を立てる必要があります。
- 治療のタイミングが主な焦点である場合:モニタリングデータを使用して、自然な冷却期間または育児期間の休憩を特定し、標準的な真菌治療を適用します。
- 製品選択が主な焦点である場合:平均巣箱温度ログを使用して、特殊な耐熱性真菌株が必要かどうかを判断します。
精密モニタリングは、生物農薬の適用を推測ゲームからターゲットを絞った効果的な科学に変えます。
概要表:
| 主要要因 | 生物学的課題 | 精密モニタリングソリューション |
|---|---|---|
| 育児圏の熱 | ミツバチは33℃〜36℃を維持する | 熱データを追跡して安全な期間を特定する |
| 真菌の生存 | 真菌は高温で病原性を失う | 巣箱ログに基づいて耐熱性株を選択する |
| 治療のタイミング | 積極的な調節により冷却期間が隠れる | 効果を高めるために非育児期間を特定する |
| 効率 | 標準的な化学的方法は不正確である | データ駆動型の生物農薬適用により損失を削減する |
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参考文献
- Hossam F. Abou‐Shaara, Martin Staroň. Present and future perspectives of using biological control agents against pests of honey bees. DOI: 10.1186/s41938-019-0126-8
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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