养蜂人现在可以在不打扰蜂群的前提下检查蜂巢成员健康状况

养蜂人现在可以在不打扰蜂群的前提下检查蜂巢成员健康状况但是,蜜蜂的护理工作也很棘手。蜂群一年四季都遵循着非常特定的活动模式;在温暖的月份里,它们非常忙碌,而在寒冷的时候,它们则无所事事。因此,需要定期检查蜂群的健康状况和生产力。养蜂人可以通过打开蜂箱来检查蜂群,但这种侵入式的检查过程有可能伤害蜂群,尤其是至关重要的蜂王。由英国诺丁汉特伦特大学研究人员领导的一项新研究表明,他们找到了一种解决方案:通过轻轻敲击蜂巢并倾听蜜蜂的集体反应来测量健康状况。"这有点像一只睡着过冬的熊;有时,你无法判断动物是否还活着,"该研究的第一作者兼通讯作者马丁-本西克(MartinBencsik)说。"轻轻敲击一下,引起微小但可测量的反应,就能揭示动物是否处于正常状态"。研究人员的"轻拍"是通过蜂巢外壁的电磁振动器在随机时间进行的,该振动器由一台计算机驱动,以340赫兹的频率提供0.1秒的脉冲。蜜蜂的反应由蜂巢框架中间嵌入的加速度计记录,该加速度计对昆虫的振动非常敏感。研究人员发现,在夏季,健康的蜂群很少关注脉冲信号,因为蜜蜂忙于觅食、照顾幼蜂和维护蜂巢。蜜蜂除了在听到脉冲信号时会瞬间凝固外,在忙于自己的事情时几乎没有任何反应信号。冬天来临时,反应信号会更强烈,而春天天气转暖后,反应信号又会消失。对研究人员来说,冬季的反应表明蜂群聚集在一起取暖,而且很健康。在研究人员检查的九个蜂群中,有一个蜂群的健康状况严重恶化,在整个夏季,在蜂群缓慢衰退的同时,它是唯一一个持续表现出强烈、易于测量、持续时间长的嗡嗡声反应的蜂群。虽然不能一概而论,但研究人员希望这种信号可能预示着"至少在活跃季节会出现一些健康问题"。本奇克说:"在冬季,蜜蜂应该非常安逸,而在夏季,除非它们身体不适,否则应该非常活跃。我们首创的方法还可以测试蜂群的流动性,从另一个方面揭示蜂群在蜂巢内的健康和生理状况。我们的测量方法可以非侵入性地揭示蜂群的流动性、蜂群的集群和休息状态,并能检测到蜂王在活跃季节的缺席情况"。研究人员说,他们的方法可以从蜂巢内部客观地测量蜂群的健康状况。据他们所知,这是首次证明类似于群体"反射弧"现象的研究,而这种现象在无脊椎动物中从未见过。在脊椎动物中,反射弧能对潜在的有害外部刺激做出快速、不自主的反应。举例来说,当你的手碰到滚烫的炉子时会自动抽回去。"一些养蜂人会在冬天用手敲打蜂巢,检查并倾听蜂群是否发出积极的嗡嗡声,以显示蜂群的活力,"本奇克说。"然而,直到现在,人们还从未仔细研究过这一简单测试的潜在意义。"研究人员认为,反应信号的强度还可以让养蜂人了解蜂群的规模。希望他们的研究能开发出一种设备,向养蜂人实时传递蜂群健康信息,以便更好地管理蜂群。这项研究发表在《科学报告》杂志上,比利时根特大学和葡萄牙科英布拉大学的研究人员也参与了这项研究。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422628.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422628.htm

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传统养蜂理论被推翻:抱团行为并不能自然地使蜂群隔绝寒冷

传统养蜂理论被推翻:抱团行为并不能自然地使蜂群隔绝寒冷根据利兹大学的最新研究,蜜蜂并不能自然地使蜂群隔绝寒冷。这项由利兹大学机械工程学院博士生德里克-米切尔(DerekMitchell)进行的研究结果表明,蜜蜂有可能正在承受由热引起的压力,这可能意味着养蜂人必须改变他们的做法。他呼吁就昆虫的道德待遇问题展开进一步讨论,并表示他的研究似乎与人们普遍接受的理论相矛盾,即蜜蜂对低温的反应是形成多层隔热层--这种观点导致蜜蜂被安置在隔热性比自然栖息地极差的蜂巢中。发表在《英国皇家学会界面学报》上的这项研究观察了蜜蜂的"蜂群"--昆虫挤在一起,在蜂巢之间形成密集的圆盘,试图在外界温度降低时将其中一些保持在18°C以上。近120年来,人们一直认为冬季蜂群中蜜蜂的外层可以隔绝蜂群核心--中心的蜜蜂。米切尔采用与测量建筑物热损失相同的技术,对这一理论进行了分析。然而,他的研究结果表明,这种结构非但没有起到隔热作用,反而像一个散热片--将热量从中心散发出去。论文指出"蜂群不符合所确定的四项隔热标准中的任何一项,反倒符合所有三项散热标准"。研究表明,一旦外部温度下降,蜂巢内维持18°C以上所需的热量就会上升。如果蜜蜂无法产生这么多热量,蜂巢壁附近的温度就会下降,靠近蜂巢壁的蜜蜂就会感到寒冷,它们就会向仍能有效产生热量的蜜蜂靠近。它们靠得越近,它们的综合导热率就越高,从而进一步增加了热量损失。这项新研究表明,蜂群抱团并不是良性的,而是一种生存行为,是对生存威胁的回应--由于寒冷和劳累导致压力增加。有些蜜蜂为了生存甚至会吃掉自己的幼蜂。用拟人化的语言来说,抱成团并不是为了取暖而'裹上厚厚的毯子'--而更像是为了挤到离'火堆'更近的地方而拼命挣扎,否则就会死亡。他说:"我想分享我的研究成果,提高人们对福利问题的认识,并帮助教育养蜂人了解蜂群围栏和热流体(热、辐射、水蒸气、空气)与蜜蜂行为和生理之间复杂的相互作用。"指导这项新研究的利兹大学计算流体力学教授哈维-汤普森(HarveyM.Thompson)说:"很高兴看到机械工程如何应用于如此广泛的领域,以及这些研究成果如何有可能在未来用于帮助养蜂人"。米切尔先生的研究源于他的妻子开始养蜂,他注意到人们仍在使用上世纪三四十年代设计的蜂箱。他说"养蜂人使用的蜂箱与我所了解的热传导知识和养蜂人告诉我的蜜蜂知识不符。我认为我可以建造更好的蜂巢,因此开始尝试寻找蜜蜂的需求,结果发现没有人知道工程学意义上的需求。"在以学徒身份学习了机械工程之后,他又以博士生身份回到了这一领域。利用通常用于解决工业问题的工程技术,他之前的研究表明,大多数人造蜂巢的热损失是天然蜂巢的七倍。米切尔还拥有物理学学士学位和微电子学硕士学位,并曾从事航天器地面控制软件方面的工作。他说,他认为有关集群的误解之所以会产生,部分原因是人们主要是在薄薄的(19毫米)木制蜂巢中观察这种生物的越冬行为,而这种蜂巢的热特性与它们的自然栖息地-厚壁(150毫米)树洞截然不同。他说,养蜂人主要使用他称之为"隔热性能不足的蜂箱",在北美还使用冷藏设备,这些长期以来的观念助长了强制集群。养蜂业和学术研究认为,这种热量极度流失的情况是自然和正常的,这通常被视为一种良性甚至是必要的过程。他呼吁立即考虑、研究和推广改变做法,并就蜜蜂和昆虫的道德待遇展开进一步辩论。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1399387.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1399387.htm

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科学家揭示蜜蜂群落中黄曲霉菌的隐秘共生

科学家揭示蜜蜂群落中黄曲霉菌的隐秘共生黄曲霉菌对在蜂群中生存有独特的适应性。资料来源:Ling-HsiuLiao西方蜜蜂(Apismellifera)以蜜蜂"面包"的形式储存大量食物,作为蜂群的主要营养。这种营养丰富的食物尽管呈酸性且含水量低,却能吸引各种微生物。此外,蜜蜂面包上还涂有蜂胶这种抗菌物质,为微生物的生存创造了一个具有挑战性的环境。尽管蜂巢中的面包不适合蜜蜂食用,但蜂巢中的微生物群包括多种细菌和真菌,它们对蜜蜂食物的准备、储存和消化非常重要。贝伦鲍姆(IGOH/GEGC/GNDP)实验室的研究生丹尼尔-布什(DanielBush)说:"大多数关于蜜蜂面包的研究都集中在细菌上,人们认为真菌并没有发挥很大的作用,因为细菌让面包对真菌来说太不友好了。在与真菌学家交谈后,我怀疑事实并非如此,于是我开始证明真菌能够成功地在蜜蜂面包中生存。"在这项研究中,研究人员使用了三种黄曲霉菌株:一种是蜂巢中没有的菌株,一种是从伊利诺伊州中部的蜂巢中分离出来的菌株,还有一种是从感染了石蒜病的蜜蜂群中分离出来的致病菌株。他们首先测试了菌株对pH值和温度的反应是否存在差异。之所以研究后者,是因为蜂巢全年的温度都高于外部环境,这对许多微生物来说都是一个挑战。虽然这些菌株都能在不同的温度范围内生长,但它们在不同的pH值条件下生长差异明显。从蜂巢中分离出来的菌株能够承受低pH值,而其他两种菌株则不能。这些菌株还在不同的日照电位(衡量可用水分的多少)和对蜂胶的反应条件下进行了测试。布什说:"我们看到,来自蜂巢的菌株能够应对来自菌落特定来源的极端环境压力。有趣的是,它能够处理蜂胶,而蜂胶被认为具有杀菌特性。"为了更好地了解与蜂巢相关的真菌物种是如何适应环境的,研究人员还对黄曲霉菌株进行了测序,发现它有几种基因突变,能够耐受蜜蜂面包环境的恶劣条件。布什说:"我们认为,这些迹象表明,真菌有一定程度的适应性,可以帮助它与蜜蜂共同生活。我们怀疑这两种生物之间存在某种互利关系,但我们还没有找到足够的证据。"研究人员现在希望研究这种真菌在蜜蜂生命周期中对不同成分的蜜蜂面包的作用。他们希望,他们的研究工作能够揭示,常规用于保护蜂巢的杀真菌剂将如何影响这些微生物。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1433954.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1433954.htm

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研究:新的化合物可以帮助保护蜜蜂群免受寄生螨虫的侵害

研究:新的化合物可以帮助保护蜜蜂群免受寄生螨虫的侵害据认为,寄生的瓦螨可能是蜂群崩溃综合症的主要原因之一,这种疾病正在摧毁世界各地的蜜蜂蜂群。然而,可能会有希望,因为研究人员已经发现一种新的化学品可以在不伤害蜜蜂的情况下消除螨虫。一旦出现在蜂群中,瓦螨就会杀死并吃掉蜜蜂幼虫,并且通过咬掉成年蜜蜂的身体来削弱它们。这些被削弱的蜜蜂就难以觅食以支持蜂群,而且它们更有可能感染病毒......它们可能会传播给环境中的其他昆虫。虽然养蜂人已经用一些化学品控制螨虫,但随着时间的推移,螨虫有可能对它们产生抗性。因此,在处理蜂群时,最好在几种此类化学品之间轮流使用。这就是3c36的用处。这种化合物是由加拿大西蒙弗雷泽大学的ErikaPlettner教授创造的。最初,它被设计用来阻止飞蛾幼虫在农作物上觅食。然而,最近,它也被发现可以麻痹瓦螨,使它们从蜜蜂身上掉下来,并在接触后几小时内死亡。蜜蜂本身仍然没有受到伤害。在不列颠哥伦比亚省进行的实地试验中,粘性纸片被放置在40个蜜蜂蜂巢底部的开口网下面。每个蜂巢要么用3c36处理,要么用现有的抗螨化合物处理,要么不处理。在测试期结束时,Plettner及其同事取出并分析了这些粘纸,以了解有多少死螨落在上面。研究发现,3c36的性能与其他化学品相当,导致的死螨数量远远多于从未经处理的蜂巢收集的死螨。现在研究人员正在计划进一步的试验,希望这种化合物能够很快成为养蜂人武器库中的一个关键组成部分。Plettner表示:“总是有机会产生抗性。这就是任何新的治疗方法都需要成为综合虫害管理(IPM)程序的一部分的原因。这种程序通过要求在随后几年使用不同的化合物或技术来减轻抗药性的风险。”...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1308457.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1308457.htm

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蜜蜂蜂巢底部的碎片可以提供城市微生物组的快照

蜜蜂蜂巢底部的碎片可以提供城市微生物组的快照与我们的内脏充满了微生物一样,城市也有小型生物组,是在环境中生长的各种类型的小生物的组合。而且,就像分析我们内脏中的微生物组可以揭示关于我们身体状况的重要细节一样,对城市的小生灵做同样的事情可以揭示关于什么样的真菌、细菌和其他小生命形式与人类城市居民一起生活的数据。虽然有可能使用人类研究人员来收集一个城市的微生物组数据,但这种实地研究可能是昂贵的,劳动密集型的,而且费时。因此,来自纽约大学、麻省理工学院、普拉特学院和威尔康奈尔医学院的研究人员决定寻求一种昆虫的帮助,这种昆虫每天都会在世界各地的城市中飞驰:蜜蜂。由于蜜蜂每天可以在离其蜂巢两英里(3公里)的范围内觅食,研究人员认为它们可以成为人类现场研究人员的优秀替身。当蜜蜂从它们在城市街道上辛勤劳作的日子回来时,它们会在蜂巢的底部沉积细小的碎屑。通过分析这些碎片,研究人员发现了一些有趣的细节。在一项使用纽约布鲁克林区三个屋顶蜂巢的试点研究中,研究人员采取了蜂巢拭子,并检查了蜂蜜、蜂体和蜂巢碎片,以找出哪一个将提供最丰富的数据来源。碎片提供了最丰富的数据集,因此下一步是分析来自世界各地蜂巢的碎片。研究小组发现,他们研究的每个城市都在蜂巢碎片中发现了不同的基因特征。例如,在悉尼,样本显示了来自橡胶降解细菌的遗传物质,而墨尔本则更绿色,大量来自桉树的遗传物质出现在蜂巢的底部。对威尼斯的蜂巢的分析显示,来自与腐木和枣树有关的真菌的DNA在碎片中占主导地位。对东京蜂巢的分析不仅发现了用于发酵酱油的酵母的DNA,而且还发现了猫立克次体的存在,这是一种从猫身上传播给人类的病原体,引起一种通常被称为猫抓热的疾病。这一发现使研究小组相信,利用蜜蜂跟踪城市环境可能有希望成为追踪人类疾病传播的一种方式,尽管他们说目前的发现过于初步,无法就此得出明确的结论。"最让我们惊讶的是,蜜蜂不仅从它们接触的植物中收集微生物信息,而且还从它们穿越的微生物云中收集与其他环境或生物有关的信息,"纽约大学的ElizabethHénaff说,她是这项研究的主要作者。"这项研究对于理解如何设计我们的建筑环境以承载多物种城市具有意义。"对蜂巢碎片的额外分析也提供了关于可能影响蜜蜂健康的微生物的信息。在一些蜂巢中,科学家们发现了几种微生物,它们的存在表明蜂巢是健康的,但在另一些蜂巢中,他们发现了表明相反情况的病原体,这表明蜜蜂碎片分析可能是衡量蜂巢状态的一个好方法。这项研究已经发表在《环境微生物组》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1352067.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1352067.htm

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机器蜂箱可在寒冷中为蜂群提供重要的生命支持并引导其行为

机器蜂箱可在寒冷中为蜂群提供重要的生命支持并引导其行为因此,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)和奥地利格拉茨大学的一个机器人专家和生物学家团队为蜜蜂和生态学家带来了福音,他们开发了一种机器蜂窝,既能在寒流中保持蜜蜂的温度,又能对它们进行研究。这个机器人蜂巢装置有点像暖气片,可以被设计成不那么显眼地滑入现有的蜂巢中,在其中,一个中央处理器协调传感器,向执行器发送命令,并向远处观察的研究团队发送数据。凭借其热传感器和执行器,机器人蜂箱能够通过改变局部温度来测量和引导蜜蜂行为。机器人蜂巢鼓励蜜蜂的自然行为,同时也在需要时提供加热人工生命实验室/UofGraz/Hiveopolis"蜜蜂社会的许多规则--从集体和个人的互动到养育健康的幼虫--都是由温度调节的,因此我们在这项研究中利用了这一点,"第一作者、EPFL的博士生RafaelBarmak解释说。"热传感器创造了蜜蜂集体行为的快照,而执行器使我们能够通过调节热场影响它们的运动。"热量也被送入与机器人技术相连接的蜂巢,它足够温和,不会打扰蜜蜂,但允许科学家对蜂群进行温度调节。实测在一个包含4000只蜜蜂的蜂箱中测试该系统,在2020-2021年的寒流中,当附近的蜂巢灭亡时,该团队能够保持这一组蜂群的活力。来自格拉茨大学的MartinStefanec补充说:"以前对蜜蜂在冬季的热行为的研究依赖于观察蜜蜂或操纵外部温度。我们的机器人系统使我们能够从蜂群内部改变温度,模仿那里的核心蜜蜂的加热行为,并使我们能够研究冬季蜂群如何主动调节其温度。"这种"生物混合机器的超级有机体"是研究生物种群的一个令人兴奋的步骤,可以积极地、轻巧地影响其行为,而不是破坏和扰乱动物群落的平衡。移动机器人系统组负责人FrancescoMondada说:"通过收集蜜蜂位置的数据并在蜂巢中创造更温暖的区域,我们能够鼓励它们以它们在自然界中通常不会做的方式活动,在冬季,它们往往蜷缩在一起以保存能量。这使我们有可能代表蜂群采取行动,例如将其引向食物来源,或阻止其分裂成太小的群体,这可能会威胁到其生存。通过执行装置分配热量,科学家们还能够延长蜂群的生存,即便是失去了蜂后的情况下也是如此。虽然它仍然处于早期阶段,但机器人蜂巢显示了能够缓解因寒流昏迷而导致的蜂群崩溃的前景,同时也为保护科学家提供了新的行为洞察力。这项研究发表在《科学机器人》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1350951.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1350951.htm

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研究发现智能手机成瘾与较差的认知、自控和心理健康状况有关

研究发现智能手机成瘾与较差的认知、自控和心理健康状况有关此外,有智能手机成瘾的人在智能手机使用受到限制时,很可能会出现戒断症状。研究人员RosaFabio、AlessiaStracuzzi和RiccardoLoFaro对调查智能手机使用与行为和认知自我控制缺陷之间的关系感兴趣。Fabio及其同事招募了111名参与者,年龄从18到65岁不等。28%的参与者是大学生,78%是工人。每个参与者的手机数据都是通过"SocialStatsApp"检索的,它提供了关于使用TikTok、Facebook、Instagram和WhatsApp的信息。智能手机成瘾量表-短版(SAS-SV)被用来确定每个参与者的智能手机成瘾风险和严重程度。参与者还回答了短版的心理健康指数、错失恐惧症和拖延症量表的项目。这项研究包括三个阶段:测试前阶段、实验阶段和测试后阶段。在测试前阶段,Fabio及其同事通过SocialStatsApp评估了每个参与者对其智能手机的基线使用情况。在实验阶段,参与者被要求将他们的智能手机使用限制在每天一小时,连续三天。在测试后阶段,参与者被允许在连续七天内随意使用他们的智能手机。在实验阶段的前一天和之后,参与者被评估了工作记忆、注意力、执行控制、听觉反应时间、视觉反应时间、抑制运动反应的能力和行为抑制。结果显示,智能手机成瘾程度较高的参与者有较高的不遵从比例。智能手机成瘾水平较高的参与者在所有三个阶段都花了更多时间使用手机,即使他们在实验阶段被指示限制使用智能手机。结果还显示,与智能手机成瘾水平较低的参与者相比,智能手机成瘾水平较高的参与者往往在工作记忆、视觉反应时间、听觉反应时间、抑制运动反应的能力和行为抑制方面表现更差。在测试前阶段和测试后阶段,每个参与者在这些措施上的表现都没有显著差异。最后,智能手机成瘾程度较高的参与者在心理学总体幸福指数上得分较低,在害怕错过的量表和拖延量表上得分较高。Fabio及其同事认为,他们的研究结果表明,智能手机成瘾程度高的人表现出较低的自我控制能力。自我调控能力差可能会对人们的日常生活产生负面影响,如认知任务的缺陷和反应时间变慢。研究人员还说,考虑到这些参与者表现出较少的拖延行为和对被排斥的恐惧,智能手机成瘾水平较低的人对他们的总体幸福感和生活质量有更好的感知。这项研究的一个局限性是,一些最初的参与者在发现他们必须连续三天将智能手机的使用限制在每天一小时时离开了研究,因此缺少可能具有非常高的智能手机成瘾水平的人的数据。Fabio及其同事建议,未来的研究应该调查具有高度智能手机成瘾性的人及其戒断效应。这项研究的题目是:"有问题的智能手机使用导致行为和认知上的自我控制缺陷"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333833.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333833.htm

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