为什么蜜蜂会进化出蜂后?蜂后一生真的只交尾一次吗?

为什么蜜蜂会进化出蜂后?蜂后一生真的只交尾一次吗?蜜蜂总科是一个大类群,全世界大约有2万种,种群数量可能超过2万亿只,而它们中绝大多数甚至都不是群居的,它们在没有蜂后或蜂群的情况下也能过得很好。这些无蜂后的蜜蜂,雌性独自在一个简单的巢穴中产卵——要么在植物茎中,要么在地下隧道中。它们只为每个卵提供一个花粉球,其中混合了她从花朵中收集的花蜜,然后让卵自己孵化和发育,整个过程不需要任何帮助。Sharadpunita这些蜜蜂的外观通常非常美丽,是许多作物和植物的重要传粉者,只是许多人可能没有意识到它们也是蜜蜂而已。那么有趣的问题是,既然许多蜜蜂在没有蜂后的情况下也能成功地生活,那么蜂后到底如何如何进化的?蜂后、工蜂和雄蜂除了采蜜蜜蜂之外,蜂类中还有两种拥有蜂后,一种是除澳大利亚和南极洲以外所有大陆上都有分布的大黄蜂,以及主要在热带地区发现的无刺蜂。采蜜蜜蜂的蜂巢最多可以拥有超过5万只蜜蜂,而肉食性的大黄蜂群体通常只有几百只,无刺蜂群则通常更小,但有些和最大的蜂巢一样大。这些蜂类的社会结构除了产卵的蜂后之外还有两个共同的“岗位”——工蜂和雄蜂。很多人可能并不太了解蜂群的各个岗位到底是如何分工的,这个其实相当有趣。蜂后毫无疑问就是产卵的——整个蜂群的蜜蜂都来自蜂群中的蜂后,但是它还有一个工作就是初步调节工蜂和雄蜂的数量比例。我们看到的蜜蜂基本是工蜂MarcAndrighetti所有的工蜂都和蜂后一样是雌性——是由蜂后的受精卵发育而来,蜂群的所有工作都是由工蜂完成,包括打理蜂群,收集食物,捍卫巢穴……等等。虽然工蜂很少产卵,但是确实有许多研究都发现了它们也会产卵,只是工蜂产下的卵会迅速被其它工蜂吃掉,这种情况被认为是为了确保蜂群中的工蜂和雄蜂的比例不会紊乱。之所以必须严格控制工蜂和雄蜂的比例,是因为雄蜂在蜂群中除了吃饭啥也不会做——甚至连吃饭都要工蜂来喂养,是妥妥的资源消耗者。雄蜂是由未受精的卵发育来的,是单倍体,它们连尾刺都没有,但是体型却更大,它们的唯一职能就是传播蜂群基因。图:标记上的这个就是蜂后,和普通工蜂没啥差别被孤立的“女王”也许你会想象一个王或者后掌管一切,命令所有人的存在,但对于蜂群社会而言,这样的事情不存在的,蜂后不像人类的王和后那样领导他们的人民,蜂后不会统治他们的工蜂。相反,蜂后在蜂巢中发生的事情是相当隔绝的,它就像是个机器,只负责产卵,以及产什么卵,它会根据蜂群需求通过产下受精或者非受精的卵来初步调节工蜂和雄蜂的比例。但是,仅仅只是初步的调节,最终的决定权还在于工蜂,它们会根据蜂群的资源情况,来选择性喂养或者杀死雄蜂。另一方面,一旦蜂后产卵能力下降,它就会被工蜂杀死,这个时候工蜂会在所有的受精卵中选拔一枚来成为下一个蜂后,只要在它孵化之后喂它食用蜂王浆即可。很多人可能都知道,一只蜂后一生只交尾一次——所以随着时间推移产卵能力都会下降,或许很多人会好奇为什么会这样。其实,原因特别简单,因为蜂后的交尾风险非常高,蜂群没有理由让同一只去完成多次交尾。图:背上有圆点的就是备选蜂后,工蜂在鼓励它婚飞蜂后交尾的时候会进行雄蜂选拔,一只备选蜂后在前面飞行,数千只来自不同蜂巢的雄蜂在后面追,这个被称为婚飞。婚飞是蜂界最壮观的集体表演,一大堆捕食者对此虎视眈眈,试图吃掉它们(关于蜜蜂婚飞有个有趣的事实,它们每年都在同一个地方开始,没人知道蜜蜂如何做到的)。所以,蜂群不可能让同一只蜂后飞两次,选拔出多个备选蜂后,在老蜂后产能归零之前找到新蜂后会是更好的选择。图:这个是个蚁巢你敢想象吗,来自巴西切叶蚁那么到底为什么要有蜂后呢?其实,不止是蜜蜂,其他动物也生活在社会分工明确群体中——它们也在繁殖和维持群体成员之间进行明确分工,比如蚂蚁、白蚁,甚至是裸鼹鼠,同时它们也都进化出了“王后”。在自然界,如果生物存在只有一个目的的话,那肯定就是将自己的基因传递下去。生物体传递基因的一种方式是自己生育后代,这是相当常见的,而另外一种方式是帮助近亲,而不是独自生育。虽然,不用自己生育来传递基因,听起来很不靠谱,但实际上很多动物都被观察到在这么做,甚至连生物的利他行为很可能就是这么进化的,其实这个原因很简单,因为你的近亲和你有相似的基因。那些分工明确的社区动物,很明显就是将帮助近亲繁殖做到了极致。你可能还会问,它们到底为什么会走向“蜂后”这种极端。我这边找到的答案是,复杂的巢穴结构,以及明确的劳动分工,这两个是促进“王后”进化的主要因素。这些动物的祖先,要么为了搭建更复杂的巢穴来维持种群,要么为了促进劳动分工,也可能两者同时发展,最终走向了“王后”这种生存模式。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428128.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428128.htm

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不速之客:亚洲蜜蜂如何在澳大利亚打破进化预期?

不速之客:亚洲蜜蜂如何在澳大利亚打破进化预期?最近的研究表明,入侵的亚洲蜜蜂在北昆士兰迅速适应并蓬勃发展,尽管遗传多样性较低,但其数量已超过10,000群。一只亚洲蜜蜂(照片摄于其在中国的自然分布区)。图片来源:BenOldroyd/悉尼大学共同第一作者、悉尼大学生命与环境科学学院的罗莎琳-格洛阿格(RosalynGloag)博士说:"我们对这一蜜蜂种群的研究表明,尽管相对于其本土范围的种群而言,某些物种一开始的遗传多样性非常低,但它们能够迅速适应新环境。Gloag博士说,一般认为,高遗传多样性对于一个种群快速适应不断变化的环境条件非常重要,例如当一个物种被迁移或经历自然或气候变化灾害造成的快速环境变化时。昆士兰北部凯恩斯的入侵蜂群。图片来源:RosGloag博士研究小组强调了这一案例研究对了解一般人口复原力的重要性。她说:"然而,我们已经证明,尽管遗传多样性急剧下降,但这一入侵蜜蜂种群自抵达后已迅速适应了环境。当我们观察到许多物种正在应对人为气候变化时,这一点就显得更加重要了。"该大学生命与环境科学学院的RosGloag博士。图为Gloag博士与一个四角蜂巢(不是研究中的亚洲蜜蜂)。资料来源:悉尼大学研究的重要性通过研究昆士兰的入侵种群,研究小组获得了罕见的自然入侵的完整遗传年表,从蜜蜂到达后不久就开始了研究。该蜂群可能来自巴布亚新几内亚,于2007年抵达澳大利亚,由于蜜蜂可能携带寄生虫,澳大利亚的生物安全引起了关注。最终发现这些蜜蜂并没有携带最令人担忧的寄生虫--变种螨,而变种螨已通过未知途径抵达澳大利亚,威胁着国内的蜂蜜产业。昆士兰凯恩斯的亚洲蜂群。图片来源:RosGloag博士"我们很幸运能够获得这一入侵种群的完整采样时间表,这要归功于昆士兰州农业和渔业部做出的巨大努力。虽然这次尝试没有成功,但收集到的生物材料对于了解这些入侵是如何进行的非常有价值。这反过来又帮助我们更好地应对未来的入侵。"有了这个全面的样本集,科学家们得以对10年来收集的118只蜜蜂的整个基因组重新测序。Gloag博士说:"我们基本上可以观察到自然选择随着时间的推移在遗传多样性较低的种群中发挥作用。从这个独特的有利位置,我们可以看到,选择是作用于基因组中的变异,而这些变异是随着最初的几只蜜蜂一起出现的。这不是后来通过突变产生的变异。换句话说,一些遗传多样性很低的物种可以很快适应环境。虽然这对于应对新来入侵物种的环境来说可能是个坏消息,但对于在气候变化或其他自然或人为灾害(如丛林大火)面前暂时崩溃的种群来说,这可能是个好消息。"编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425686.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425686.htm

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科学家在越南发现16种奇特的寄生蜂新品种

科学家在越南发现16种奇特的寄生蜂新品种根据其独特的物理特征,16个新物种被添加到Loboscelidia群中。比例尺=0.5毫米。资料来源:YuHisasue等(2023年),《欧洲分类学杂志》,九州大学这一发现最近发表在《欧洲分类学杂志》上。我们更熟悉黄蜂等狩猎性黄蜂,它们身上有明显的黑黄条纹,蜇人时疼痛难忍,但寄生蜂却占黄蜂种类的绝大多数。它们通常体型微小(寄生蜂体长在2-5毫米之间,比铅笔芯上的橡皮还小),虽然不为人类所注意,但它们在调节生态系统方面发挥着至关重要的作用。"寄生蜂是其他昆虫的寄生虫。它们把卵产在寄主的体内或卵上,最终杀死寄主,"领导这项研究的九州大学农学院助理教授三田俊治说。第一作者久末优在落叶层中寻找小褐斑蜂。图片来源:九州大学三田俊治尽管寄生蜂在生态学上非常重要,但人们对许多寄生蜂类却知之甚少,其中就包括Loboscelidia。之前对该类的研究表明,它们寄生在棍虫(又称手杖虫)的卵上。"Loboscelidia大约在150年前首次被发现,但我们仍然缺乏关于它们生物学的重要知识。这项研究是我们第一次观察到它们的寄生行为。"三田和久末与他们的同事、越南国家自然博物馆的Thai-HongPham博士一起,在越南的六个地点进行了实地调查,设置了陷阱并使用网来捕捉这种微小的寄生蜂。有一次,他们捕获了一只新描述的物种--Loboscelidiasquamosa的活体雌蜂。他们把雌蜂放进一个装有泥土的塑料容器里,并在里面放了一个粘虫卵。雌蜂刺破虫卵,在里面产下自己的卵,然后寻找掩埋寄生卵的地点。它用头挖了一个洞,把寄主卵放进去,然后用土堵住洞口。一组照片捕捉到了人工饲养的雌蜂Loboscelidiasquamosa将卵产在粘虫卵内,然后将其携带并埋入土壤中的瞬间。这是首次观察到这种寄生行为。资料来源:九州大学,久末雄这种寄生行为非常发达,类似于独居狩猎黄蜂的筑巢行为。因此,研究人员认为,进一步的研究有助于揭示这些行为是如何在其他黄蜂身上进化而来的。这也有助于解释Loboscelidia黄蜂独特的特化头部结构,这种结构可能有助于在土壤中挖洞。在实地调查结束时,科学家们已经从Loboscelidia蜂群中收集了70只黄蜂,并为每只黄蜂拍摄了高分辨率的特写照片。这些黄蜂的一个不寻常的特征是它们的后脑勺和身体上都长有毛发,不同种类的黄蜂体毛的排列和密度也不尽相同。科学家们总共发现了16个新物种,使全球已知物种数量达到67个。米塔说:"Loboscelidia黄蜂被认为是一个物种数量很少的稀有类群,但我们一举将物种数量增加了30%。"重要的是,每个物种通常只在非常有限的地区发现,通常只在一个采集点发现。这使得该物种群很可能还有更多的物种可以通过进一步的实地调查发现。不过,这也凸显了每个物种的脆弱性。希萨苏总结说:"由于每个物种只在一小片区域内发现,对其栖息地的任何破坏都可能导致该物种永远消失。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1385671.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1385671.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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第一批蜜蜂是在1.2亿多年前的古老超级大陆上从黄蜂进化而来的

第一批蜜蜂是在1.2亿多年前的古老超级大陆上从黄蜂进化而来的一项新的研究表明,第一批蜜蜂是在1.2亿多年前的一个古老的超级大陆上进化而来的,其多样化的速度和传播范围都超过了之前的猜测。这项由华盛顿州立大学研究人员领导的研究为蜜蜂最初进化的时间和地点提供了新的最佳估计。最新发表在《当代生物学》(CurrentBiology)杂志上的这一研究项目重建了蜜蜂的进化历史,估计了它们的古老程度,并确定了它们可能在世界各地扩张的地理位置。研究结果表明,蜜蜂的起源地在冈瓦纳西部,这是一块古老的超级大陆,当时包括今天的非洲大陆和南美大陆。西悉尼大学昆虫学系助理教授西拉斯-博塞特(SilasBossert)说:"蜜蜂的空间起源一直是个谜,"他与巴西圣保罗大学副教授爱德华多-阿尔梅达(EduardoAlmeida)共同领导了这个项目。使用研究小组的成像系统拍摄的蜜蜂照片。图片来源:SilasBossert实验室博塞特和阿尔梅达的团队与全球团队合作,对200多个蜜蜂物种的基因进行了测序和比较。他们将这些基因与185种不同蜜蜂化石以及已灭绝物种的特征进行了比较,为蜜蜂的历史分布建立了进化史和谱系模型。在这项可能是迄今为止最广泛的蜜蜂基因组研究中,他们一次分析了数百到数千个基因,以确保他们推断的关系是正确的。"这是我们第一次拥有所有七个蜂科的广泛基因组规模的数据,"共同作者、西悉尼大学昆虫学助理教授伊丽莎白-默里(ElizabethMurray)说。以前的研究表明,最早的蜜蜂很可能是从黄蜂进化而来,从捕食者过渡到花蜜和花粉的采集者。这项研究表明,蜜蜂产生于白垩纪早期冈瓦纳西部的干旱地区。博塞特说:"我们首次获得了蜜蜂起源于冈瓦纳的统计证据。现在知道蜜蜂最初是南半球的昆虫。"一块古琥珀,里面有一只小蜜蜂化石。博塞特和来自全球各地的同事在迄今为止最广泛的蜜蜂基因组研究中,比较了化石中蜜蜂的特征,包括已经灭绝的物种。图片来源:博塞特实验室研究人员发现,有证据表明,随着新大陆的形成,蜜蜂向北迁移,与被子植物(开花植物)同时进行多样化和传播。后来,它们在印度和澳大利亚建立了殖民地。所有主要的蜜蜂家族似乎都是在距今6500万年前的第三纪--恐龙灭绝的时代--来临之前分化出来的。作者指出,西半球的热带地区拥有异常丰富的植物群,这种多样性可能与蜜蜂的长期合作有关。在所有开花植物中,有四分之一属于种类繁多的蔷薇科,它们在热带和温带蜜蜂的寄主植物中占有很大的比例。博塞特的研究小组希望扩大研究范围,对更多蜜蜂物种的遗传学和历史进行测序和研究。他们的发现为揭示蜜蜂和开花植物如何共同进化迈出了有益的第一步。了解蜜蜂是如何传播并填补其现代生态位的,也有助于保持授粉者种群的健康。穆雷说:"人们越来越关注蜜蜂的保护,并试图让这些物种在它们所在的地方继续生存下去。这项工作为在历史和生态阶段开展更多研究开辟了道路。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374173.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374173.htm

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科学家解开百年遗传之谜:掷分子骰决定蜜蜂性别

科学家解开百年遗传之谜:掷分子骰决定蜜蜂性别Csd基因可能有100多种变体,在决定蜜蜂性别方面起着关键作用。这些基因在有性生殖过程中结合在一起:如果基因组随后包含两种不同的Csd基因变体,则发育成雌性蜜蜂,然后将其养大(左图)。如果受精产生了两个相同的变体,就会发育出雄蜂,但雄蜂不是由工蜂饲养的。雄蜂(即无人蜂)是通过无性繁殖产生的。生物的性别对其形态、功能和行为有重大影响。生物的生理性别通常在其生命开始时就已确定。例如,在人类中,决定性别的"Y染色体"的存在决定了一个男人是否会出生。早在1845年,西里西亚牧师约翰-迪齐尔松(JohannDzierzon)就已经研究过蜜蜂(Apismellifera)的性别决定机制。其中,他发现了雄蜂--"无人蜂"--的无性繁殖。与人类不同,蜜蜂并不只有一条决定性别的染色体。由哈佛大学进化遗传学研究所的马丁-贝耶(MartinBeye)博士教授领导的研究小组现在已经确定,蜜蜂的性别是由一个被称为"Csd"(互补性决定基因)的单一基因通过特殊机制决定的。这种基因可以有100多种变异,即所谓的等位基因。在其他情况下,例如在花朵中,一个基因的不同等位基因可以决定花瓣的颜色。在有性受精的情况下,来自卵细胞和精子细胞的单个染色体组结合在一起,形成一个双二倍体染色体组。因此,现在每只有性受精的蜜蜂体内都有两个Csd基因变体。杜塞尔多夫的蜜蜂研究人员又有了新发现:如果Csd基因的两个等位基因不同,就会发育成雌蜂。相反,如果两条染色体上的等位基因相同,则发育成雄蜂。然而,由于蜜蜂希望避免近亲繁殖,工蜂并不哺育这些卵子。问题仍然是这种性别决定是如何在分子水平上发生的。主要作者玛丽安-奥特(MarianneOtte)博士说"我们必须知道,Csd基因的每个等位基因会产生不同的相关Csd蛋白变体,所有这些变体都略有不同。现在已经能够证明,只有不同的Csd蛋白能够相互结合,从而激活决定'雌蜂'的分子开关。相反,如果蛋白质相同,它们的结合方式不同,开关就不会被激活。在这种情况下,雄蜂就会发育,但却养不大"。贝耶教授是《科学进展》上这项研究的最后一位作者:"这类似于两个骰子的分子游戏:不过,在这种情况下,掷出双倍骰子的一方并不是赢家。相反,掷出的骰子必须产生两个不同的数字,才能养育出新的蜜蜂--雌蜂"。相比之下,雄蜂是由未受精卵发育而成的。因此,这些雄蜂只有一个简单的染色体组,具有相同的Csd蛋白质。在产卵过程中,蜂后决定不向卵中添加精子。奥特博士"我们通过追溯Csd蛋白的开关功能,解开了一个存在了100多年的遗传之谜"。贝耶教授就进一步的研究问题发表了看法:"工蜂是通过什么机制来识别受精卵是否含有两种不同的Csd蛋白,从而被转换为'雌性'的,目前还不得而知。由于蜂巢内光线昏暗,那么一定有嗅觉线索"。这些成果有望用于推进蜜蜂育种措施。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1388747.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1388747.htm

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3岁女儿听到墙上有“怪物”的声音 打开一看里面藏着6万只蜜蜂

3岁女儿听到墙上有“怪物”的声音打开一看里面藏着6万只蜜蜂妈妈,墙壁里有怪物美国北卡罗来纳州的一对夫妻,近期就遇到了类似的事情。这是一个五口之家,他们有三个孩子,最小的孩子才刚出生几个月,塞勒是他们的大女儿,她只有3岁。有一天,她突然对妈妈说房间里有怪物的声音,由于年龄小,表达不是很清晰,塞勒在解释“怪物”的时候有些费力。而母亲阿什利以为女儿说的是衣柜里有怪物,因为最近家里刚好在放《怪物电力公司》的电影。为了让女儿克服恐惧,夫妻二人轮番给孩子灌输思想,大概意思就是:“橱柜里没有人,也没有怪物,不用害怕。”同时,还给了女儿一个“怪物喷雾”,装满水,鼓励她:“如果真的有怪物,你要勇敢和它对抗!”然而,女儿的恐惧并没有消散,反而越来越严重。晚上频繁被惊醒,后面甚至不敢一个人待着。“她一直说有怪物,而且只愿意睡在我们的房间里。”母亲阿什利表示:到这个时候,她都认为是孩子在作,因为最近家里又多了一个婴儿,大女儿塞勒这么作,可能是为了获得父母的爱。直到有一天,夫妻二人发现总有蜜蜂进入阁楼。由于自己住的是有100年历史的老房子,于是立马请了虫害公司来现场检查。但工作人员建议他们找养蜂人处理,因为这些蜜蜂是濒危物种,不能用药水消杀,它们频繁进出,是在找蜂巢,而蜂巢很有可能在房子。养蜂人:我从来没有见过这么大的蜂巢于是,夫妻迅速找了养蜂人来处理,本以为是一件非常简单的事情,但事实并非如此。养蜂人来了好几拨,每个人说法都不一样。前几个养蜂人都觉得蜜蜂只是在房子外徘徊,并没有进屋;有一个养蜂人在阁楼钻了一个洞,也说没有看到任何可疑的东西。直到有个养蜂人拿了热成像仪来检查,才发现女儿房间墙壁里的东西,图片如下:刚看到这个图片,母亲阿什利大吃一惊:“难道墙壁里的是尸体?”这个说法立马被养蜂人反驳:“就是一个大的蜂巢而已。”当真的打开墙壁后,养蜂人也被眼前的景象吓一跳:像恐怖电影里一样,成群的蜜蜂从墙壁中逃窜出来,黑压压一片,而墙壁里到处都是蜂蜜,黏糊糊的,随着墙壁流下来非常吓人。第一天,养蜂人清除了2万只蜜蜂,用吸尘器吸了3次,取出45公斤的蜂巢,他还找到了蜂后,将蜂后和部分蜜蜂移到一个安全的新家;第二天,养蜂人回来了,又取出了2万只蜜蜂,然后塑料盖住洞口,封住墙壁;然而,事情还没有结束,虽然蜂巢被转移了,但之后还有很多蜜蜂回来。根据养蜂人的统计,他总共清除了大约6万只蜜蜂,和45公斤的蜂巢,它们是通过阁楼进入墙壁的,阁楼有一个硬币大小的洞。这个蜂巢,蜜蜂花了大约8个月的时间建造出来的,是他从业40年来最大的一个,装了满满一个大垃圾袋,非常重,袋子得套三层。最后据阿什利发布的视频来看,清理大蜂巢给这个家造成的损失高达20000美元。最惨的是,这个费用不在保险保修范围内,他们的理由则是:这是可以预防的。但这还不是最夸张的,因为蜂巢的关系,房子里到处都是蜂蜜,房子就像“一块沾满蜂蜜的饼干”,吸引了大量虫蚁。清理完蜂巢后,阿什利在房子里又发现了蚁群,已经有蚁后驻扎在墙壁里,实惨!这一家人不得不再次搬离这里,处理这些虫害。唯一庆幸的是,女儿的怪物恐惧已经解除了。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429224.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1429224.htm

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