張波,吳小波,廖春華,何旭江,顏偉玉,曾志將
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蜜蜂免移蟲(chóng)技術(shù)研究與應(yīng)用
張波,吳小波,廖春華,何旭江,顏偉玉,曾志將
(江西農(nóng)業(yè)大學(xué)蜜蜂研究所,南昌 330045)
【目的】在養(yǎng)蜂生產(chǎn)中,養(yǎng)蜂者進(jìn)行蜂王漿生產(chǎn)和人工培育蜂王時(shí),都需要人工移蟲(chóng)。人工移蟲(chóng)對(duì)養(yǎng)蜂者視力和熟練程度有較高要求,特別是隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本的上升和養(yǎng)蜂者老齡化,人工移蟲(chóng)是養(yǎng)蜂生產(chǎn)亟需解決的一個(gè)技術(shù)瓶頸。在國(guó)家蜂產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系連續(xù)十年資助下,筆者團(tuán)隊(duì)一直在從事蜜蜂免移蟲(chóng)技術(shù)研究工作,旨在解決人工移蟲(chóng)問(wèn)題,為蜜蜂科學(xué)飼養(yǎng)提供技術(shù)支撐?!痉椒ā扛鶕?jù)蜜蜂生物學(xué)特性和仿生學(xué)原理,設(shè)計(jì)一種食品級(jí)塑料空心工蜂巢礎(chǔ),在空心巢房位置設(shè)計(jì)有與其對(duì)接的托蟲(chóng)器(或單個(gè)托蟲(chóng)器)。當(dāng)空心巢礎(chǔ)造好巢脾后,讓蜂王在巢脾上產(chǎn)卵,取出托蟲(chóng)器(或單個(gè)托蟲(chóng)器)并安裝在底座帶孔的王臺(tái)上,即可進(jìn)行蜂王漿生產(chǎn)(或育王)。利用改進(jìn)設(shè)計(jì)后的第10代免移蟲(chóng)蜂王產(chǎn)卵器,以意大利蜜蜂()為試驗(yàn)材料,檢驗(yàn)第10代蜜蜂免移蟲(chóng)技術(shù)在蜂王漿生產(chǎn)和人工培育蜂王中的可行性。首先利用有分蜂熱蜂群緊縮巢脾,讓工蜂造好10—12張人工塑料空心巢礎(chǔ)脾,再進(jìn)行免移蟲(chóng)產(chǎn)漿和免移蟲(chóng)育王試驗(yàn)。免移蟲(chóng)產(chǎn)漿試驗(yàn)主要測(cè)定單王群、雙王群、多王群(4只蜂王)的產(chǎn)卵率,以及產(chǎn)漿時(shí)王臺(tái)接受率;免移蟲(chóng)育王試驗(yàn)采用單王群產(chǎn)卵6 h,同時(shí)以人工移蟲(chóng)育王為對(duì)照,比較免移蟲(chóng)以卵育王和人工移蟲(chóng)育王兩種方法培育的蜂王初生重和卵巢管數(shù)差異?!窘Y(jié)果】工蜂能在人工塑料空心工蜂巢礎(chǔ)上造好完整的巢脾,同時(shí)蜂王可在造好的巢脾上產(chǎn)卵。單王群產(chǎn)卵、雙王群產(chǎn)卵、多王群(4只蜂王)產(chǎn)卵的產(chǎn)卵率分別為91.24%、92.45%和91.29%,產(chǎn)漿時(shí)王臺(tái)接受率分別為91.12%、92.63%和90.19%,三者均不存在顯著性差異(>0.05);免移蟲(chóng)以卵育王和人工移蟲(chóng)育王兩種方法培育的蜂王初生重分別為(256.31±3.75)mg和(243.43±2.05)mg,單側(cè)卵巢管數(shù)分別為(163.87±9.40)條和(154.77±6.74)條,兩者均存在顯著性差異(<0.05)?!窘Y(jié)論】本研究改進(jìn)設(shè)計(jì)的第10代免移蟲(chóng)蜂王產(chǎn)卵器,可以進(jìn)行免移蟲(chóng)蜂王漿生產(chǎn)和免移蟲(chóng)以卵育王,值得在養(yǎng)蜂生產(chǎn)中推廣應(yīng)用。
蜜蜂;免移蟲(chóng);蜂王漿生產(chǎn);蜂王培育
【研究意義】蜂王漿是青年工蜂咽下腺和上顎腺分泌的一種乳白色或淡黃色漿狀物質(zhì),用來(lái)飼喂蜂王和幼蟲(chóng)的一種高營(yíng)養(yǎng)食物,蜂王漿又稱為蜂皇漿或蜂乳[1]。長(zhǎng)期以來(lái),生產(chǎn)蜂王漿仍然是依靠傳統(tǒng)人工移蟲(chóng)獲得。人工移蟲(chóng)用移蟲(chóng)針將小幼蟲(chóng)從巢房中移出后再放入王臺(tái)中。隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本上升和養(yǎng)蜂者老齡化等問(wèn)題出現(xiàn),蜂王漿生產(chǎn)規(guī)模受到挑戰(zhàn)。開(kāi)展蜜蜂免移蟲(chóng)產(chǎn)漿和育王新技術(shù)研究,不僅能提高蜂王漿的生產(chǎn)效率,而且對(duì)提高蜂王質(zhì)量具有重要意義[2]。【前人研究進(jìn)展】1921年,Sherlock Holmes用真空方法從自然王臺(tái)中直接吸取蜂王漿。1950年,墨西哥、法國(guó)及意大利開(kāi)始小規(guī)模生產(chǎn)蜂王漿,他們開(kāi)始使用的方法很簡(jiǎn)單,即人為去掉蜂群中的蜂王,從而迫使蜂群內(nèi)出現(xiàn)急造王臺(tái),然后從急造王臺(tái)中獲取王漿,但這種方法由于使蜂群中無(wú)蜂王,群勢(shì)下降快,同時(shí)也影響了蜂蜜產(chǎn)量。后來(lái)改進(jìn)使用了隔王板,達(dá)到在有王群中生產(chǎn)蜂王漿的目的。1956年,匈牙利博爾霞博士訪問(wèn)中國(guó)并介紹了國(guó)外生產(chǎn)蜂王漿方法。1957年,黃子固等在中國(guó)試驗(yàn)生產(chǎn)蜂王漿成功。1959 年,中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院養(yǎng)蜂研究所牽頭組織相關(guān)單位對(duì)生產(chǎn)蜂王漿進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),并成功研發(fā)了“有王群生產(chǎn)王漿技術(shù)”,從而達(dá)到蜂群生產(chǎn)蜂王漿和蜂蜜相結(jié)合[2]。50多年來(lái),我國(guó)蜂群?jiǎn)萎a(chǎn)量和總產(chǎn)量得到連續(xù)大幅度提高,成為世界蜂王漿生產(chǎn)和出口第一大國(guó)。我國(guó)蜂王漿生產(chǎn)快速發(fā)展,主要是由于成功選育并推廣了“漿蜂”、研制并推廣了塑料王臺(tái)以及當(dāng)時(shí)勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢(shì),正好符合蜂王漿手工生產(chǎn)要求[3-5]。為了解決蜂王漿生產(chǎn)過(guò)程中人工移蟲(chóng)問(wèn)題,自20世紀(jì)80年代以來(lái),我國(guó)許多學(xué)者做了積極有益的研究工作,如1990年,楊多福[6]提出用移蟲(chóng)機(jī)和標(biāo)位器移蟲(chóng),用多王群供應(yīng)幼蟲(chóng);2005年,金湯東[7]提出利用離心原理,把巢房中小幼蟲(chóng)通過(guò)離心至王臺(tái)中,從而達(dá)到生產(chǎn)蜂王漿不用移蟲(chóng)的目的;2009年,何世鈞[8]也提出通過(guò)離心原理,利用搖蜜機(jī)進(jìn)行移蟲(chóng)和取漿;另外還有大量的有關(guān)移蟲(chóng)專利,如向希光(1993年)、謝勇(2006年)、曾志將(2007、2011年)、劉日榮(2009年)、邱汝民(2011年)、王淇(2012年)等。以上工作為解決人工移蟲(chóng)問(wèn)題打下了良好的基礎(chǔ)。蜂王的質(zhì)量?jī)?yōu)劣直接關(guān)系到群勢(shì)強(qiáng)弱以及產(chǎn)量高低,顯然育王也是養(yǎng)蜂生產(chǎn)中一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)。1888年,美國(guó)的Doolittle出版《科學(xué)育王法》一書(shū),首次介紹了人工育王技術(shù),當(dāng)時(shí)單式移蟲(chóng)培育蜂王技術(shù)即被西方養(yǎng)蜂者普遍采用。我國(guó)黃子固先生于20世紀(jì)40年代在單式移蟲(chóng)育王法的基礎(chǔ)上發(fā)明了復(fù)式移蟲(chóng)育王法。相對(duì)移蟲(chóng)育王方法,還有移卵育王方法,即人工把蜂王產(chǎn)在工蜂巢房中的卵移入王臺(tái)中。常用移卵方法有兩種,一是用移卵鏟移卵,二是用移卵管移卵。由于市場(chǎng)上沒(méi)有專門(mén)移卵鏟或移卵管銷售,而養(yǎng)蜂者自己制作移卵鏟或移卵管有一定困難,因此這兩種移卵育王法在養(yǎng)蜂生產(chǎn)中沒(méi)有得到推廣應(yīng)用[2]。但有研究表明以卵育王蜂王質(zhì)量?jī)?yōu)于移蟲(chóng)育王[9-11],這說(shuō)明在養(yǎng)蜂生產(chǎn)中很有必要推廣以卵培育蜂王技術(shù)。【本研究切入點(diǎn)】人工移蟲(chóng)生產(chǎn)蜂王漿和培育蜂王,不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而且受到蟲(chóng)源和視力的限制。在國(guó)家蜂產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系連續(xù)資助下,從2008年開(kāi)始,筆者研究室根據(jù)蜜蜂生物學(xué)特性,應(yīng)用仿生學(xué)原理,設(shè)計(jì)生產(chǎn)了第1代免移蟲(chóng)蜂王產(chǎn)卵器,并在養(yǎng)蜂生產(chǎn)中試用,請(qǐng)養(yǎng)蜂者針對(duì)生產(chǎn)中存在不足,提出可行性改進(jìn)建議,然后逐代完善[12-17]。歷經(jīng)10年,現(xiàn)已改進(jìn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)了第10代免移蟲(chóng)蜂王產(chǎn)卵器,成功解決了養(yǎng)蜂生產(chǎn)中人工移蟲(chóng)技術(shù)瓶頸?!緮M解決的關(guān)鍵問(wèn)題】針對(duì)養(yǎng)蜂生產(chǎn)中人工移蟲(chóng)技術(shù)難題,研制第10代蜜蜂免移蟲(chóng)技術(shù),解決目前我國(guó)養(yǎng)蜂生產(chǎn)中勞動(dòng)力成本上升和養(yǎng)蜂者老齡化等瓶頸問(wèn)題,并為我國(guó)推廣一人多養(yǎng)的飼養(yǎng)方法提供技術(shù)支撐。
試驗(yàn)蜂群為意大利蜜蜂(),飼養(yǎng)于江西農(nóng)業(yè)大學(xué)蜜蜂研究所院內(nèi)(28.46°N,115.49 °E)。試驗(yàn)時(shí)間為2016年9月至2018年6月。
為了讓蜜蜂免移蟲(chóng)技術(shù)更貼近養(yǎng)蜂生產(chǎn)實(shí)際,根據(jù)蜜蜂生物學(xué)特性以及養(yǎng)蜂者使用后提出的修改建議,對(duì)第9代免移蟲(chóng)蜂王產(chǎn)卵器進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),主要針對(duì)人工塑料空心巢礎(chǔ)脾空心巢房數(shù)較少、利用率低,以及空心巢礎(chǔ)脾、托蟲(chóng)器和產(chǎn)漿條容易變形問(wèn)題。
1.3.1 塑料空心巢礎(chǔ)預(yù)處理 首先利用水浴鍋將蜂蠟融化,然后用毛刷蘸取蜂蠟在塑料巢礎(chǔ)上反復(fù)涂刷,使塑料巢礎(chǔ)上均勻的附有一層蜂蠟。刷蠟時(shí)用毛刷蘸取蜂蠟后,在容器上輕輕刮去多余蜂蠟,以免毛刷上的蜂蠟過(guò)多堵住空心巢礎(chǔ)。
1.3.2 組織蜂群造脾 選擇有分蜂熱的較強(qiáng)蜂群,將蜂群中留一張封蓋子脾,其余的巢脾抖掉蜜蜂之后移出,將處理好的免移蟲(chóng)塑料脾放在子脾外側(cè),每晚對(duì)造脾蜂群喂足夠的糖水,蜂王沒(méi)有地方產(chǎn)卵加上有足夠的糖水,蜜蜂造脾積極性高,造脾的速度也會(huì)加快。
1.4.1 產(chǎn)卵群的分區(qū)管理 用改造的框式隔王柵(用薄木板、硬紙板或塑料蓋住2/3—3/4隔王柵)把蜂群分為產(chǎn)卵區(qū)和孵化區(qū),產(chǎn)卵區(qū)巢門(mén)關(guān)閉,孵化區(qū)巢門(mén)正常開(kāi)放。在產(chǎn)卵區(qū)放1張空心巢礎(chǔ)巢脾和1張封蓋子脾,讓蜂王在空心巢礎(chǔ)巢脾上產(chǎn)卵。
1.4.2 產(chǎn)卵方法 有以下3種產(chǎn)卵方法。(1)單王群產(chǎn)卵:用控王產(chǎn)卵器控制蜂王在免移蟲(chóng)巢脾一側(cè)產(chǎn)卵15 h后,再將蜂王轉(zhuǎn)到另一側(cè)再產(chǎn)卵15 h;(2)雙王群產(chǎn)卵:在雙王群中用控王產(chǎn)卵器將兩只蜂王控制在免移蟲(chóng)巢脾的兩端產(chǎn)卵15 h(兩只蜂王不可見(jiàn)面);(3)多王群產(chǎn)卵:將免移蟲(chóng)產(chǎn)卵脾放入提前組織好的有4只蜂王的多王群進(jìn)行產(chǎn)卵8 h。
統(tǒng)計(jì)蜂王產(chǎn)卵率,蜂王產(chǎn)卵率(%)=(每次蜂王在固定區(qū)域內(nèi)產(chǎn)卵數(shù)量/每次蜂王在固定區(qū)域內(nèi)空的工蜂巢房數(shù)量)×100。
1.4.3 取蟲(chóng) 取1日齡內(nèi)小幼蟲(chóng)。在取托蟲(chóng)器操作時(shí),要輕、快、穩(wěn),托蟲(chóng)器安入產(chǎn)漿條中要壓緊,否則會(huì)影響王臺(tái)的接受率。統(tǒng)計(jì)每次每個(gè)產(chǎn)漿框中托蟲(chóng)器上幼蟲(chóng)數(shù)量。
1.4.4 插框 將產(chǎn)漿框及時(shí)插入產(chǎn)漿群,最好插在幼蟲(chóng)脾和蜜粉脾之間。
1.4.5 取漿 插框68—72 h后,從產(chǎn)漿群中提出產(chǎn)漿框,先輕抖落產(chǎn)漿框上的工蜂,再用蜂刷掃去余蜂,然后進(jìn)行取蜂王漿。取完蜂王漿的產(chǎn)漿條,用免移蟲(chóng)清臺(tái)器對(duì)王臺(tái)進(jìn)行清理。當(dāng)產(chǎn)漿條上的王臺(tái)清理后,可繼續(xù)安裝帶有小幼蟲(chóng)的托蟲(chóng)器進(jìn)行循環(huán)生產(chǎn)蜂王漿。
統(tǒng)計(jì)產(chǎn)漿時(shí)王臺(tái)接受率,王臺(tái)接受率(%)=(每次每個(gè)產(chǎn)漿框上接受王臺(tái)數(shù)量/每次每個(gè)產(chǎn)漿框中托蟲(chóng)器上有幼蟲(chóng)數(shù)量)×100。
1.5.1 產(chǎn)卵群組織 按1.4中方法,采用單王群產(chǎn)卵6 h,參照文獻(xiàn)[1]方法,使用同一蜂王產(chǎn)的卵或幼蟲(chóng)進(jìn)行免移蟲(chóng)以卵育王和人工移蟲(chóng)育王(人工移蟲(chóng)日齡控制在1日齡),其中人工移蟲(chóng)育王作為對(duì)照組。
1.5.2 蜂王初生重測(cè)定 蜂王出房前2—3 d,用王臺(tái)保護(hù)罩罩住即將出房的王臺(tái),以免先出房蜂王咬壞其他王臺(tái)。然后放入培養(yǎng)箱中羽化(相對(duì)濕度:75%—85%;溫度:35℃)。當(dāng)有蜂王羽化出房時(shí),每隔2 h取出剛羽化蜂王,用電子天平稱重。蜂王稱重后,放入蜂群飼養(yǎng)7 d后測(cè)定蜂王卵巢管數(shù)。
1.5.3 蜂王卵巢管數(shù)測(cè)定 采用石蠟切片的方法測(cè)定蜂王的卵巢管數(shù)[9]。從蜂群中取出飼養(yǎng)7 d的蜂王饑餓2 h,用昆蟲(chóng)解剖針將蜂王固定于蠟盤(pán)上,用手術(shù)剪沿蜂王腹部中線剪開(kāi)去除卵巢之外的其他組織后,置于4%的多聚甲醛固定液中固定12 h后取出,剝離卵巢放入塑料包埋盒。經(jīng)一系列由低到高濃度的乙醇脫水,二甲苯透明后,進(jìn)行浸蠟處理,石蠟包埋后,在切片機(jī)上切成5 μm厚的切片,在攤片機(jī)上展開(kāi),展好的切片置于40℃烘片機(jī)上 30 min,蘇木精-伊紅染色,封片,顯微鏡下計(jì)數(shù)蜂王卵巢管數(shù)。
數(shù)據(jù)采用StatView軟件“ANOVA and-test”中的“ANOVA or ANCOVA”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
第10代免移蟲(chóng)蜂王產(chǎn)卵器結(jié)構(gòu)主要由塑料空心巢礎(chǔ)脾和托蟲(chóng)器兩部分組成,其主要附件包括產(chǎn)漿條、產(chǎn)漿框、免移蟲(chóng)清臺(tái)器等。
2.1.1 塑料空心巢礎(chǔ)脾 塑料空心巢礎(chǔ)正面是工蜂巢房房基,其中有32排空心巢房房基,每排有64個(gè)空心巢房房基。整個(gè)塑料巢礎(chǔ)2 048個(gè)空心巢房房基,約占總巢房房基67%。為了防止人工塑料空心巢礎(chǔ)變形,正面和背面是一個(gè)十字筋把面板分成4個(gè)區(qū)域(圖1)。
圖1 塑料空心巢礎(chǔ)脾(左:正面;右:背面)
Fig. 1 The plastic worker foundation with regular holes (Left: the front side; Right: the back side)
2.1.2 托蟲(chóng)器 托蟲(chóng)器為杯形,可以與塑料巢礎(chǔ)空心巢房房基相連,也可以與帶孔的王臺(tái)圓孔相吻合,主要用來(lái)承接蜂王產(chǎn)的卵和小幼蟲(chóng)。8個(gè)王臺(tái)座組成一條,并在王臺(tái)座背面加提取把手(圖2)。
圖2 托蟲(chóng)器
2.1.3 產(chǎn)漿條 產(chǎn)漿條是雙排帶孔的王臺(tái)組成,每排有32個(gè)帶孔的王臺(tái),計(jì)64個(gè)王臺(tái)。托蟲(chóng)器與產(chǎn)漿條王臺(tái)底圓孔相吻合(圖3)。
2.1.4 產(chǎn)漿框 為了防止?jié){條變形引起的托蟲(chóng)器彈起,在漿框中間加入一條起托起作用的卡槽,使整個(gè)漿條始終處于一個(gè)水平線上,由4根產(chǎn)漿條組合1個(gè)產(chǎn)漿框(圖4)。
2.1.5 免移蟲(chóng)清臺(tái)器 免移蟲(chóng)清臺(tái)器主要用來(lái)清理王臺(tái)中的蜂蠟(圖5)。
2.1.6 免移蟲(chóng)育王器結(jié)構(gòu)和組成 只是對(duì)托蟲(chóng)器進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),形成了單個(gè)托蟲(chóng)器,并與單個(gè)王臺(tái)配套使用(圖6)。
由圖7可見(jiàn),工蜂能接受第10代免移蟲(chóng)蜂王產(chǎn)卵器(塑料空心巢礎(chǔ)脾),并且在塑料空心巢礎(chǔ)上面成功造工蜂巢房,形成完整工蜂巢脾。
從表1可知,單王群產(chǎn)卵15 h、雙王群產(chǎn)卵15 h、多王群產(chǎn)卵8 h的產(chǎn)卵率分別為91.24%、92.45%和91.29%,三者之間差異不顯著(>0.05);產(chǎn)漿時(shí)王臺(tái)接受率分別為91.12%、92.63%和90.19%,三者之間也不存在顯著性差異(>0.05)。
圖3 產(chǎn)漿條
圖4 產(chǎn)漿框
圖5 免移蟲(chóng)清臺(tái)器
圖6 免移蟲(chóng)育王器結(jié)構(gòu)和組成
圖7 工蜂造好的空心巢礎(chǔ)脾
表1 不同產(chǎn)卵方法對(duì)蜂王產(chǎn)卵效率及王臺(tái)接受率的影響
表中數(shù)據(jù)為平均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差。同列數(shù)據(jù)后含有相同小寫(xiě)字母表示差異不顯著(>0.05),不同小寫(xiě)字母表示差異顯著(<0.05)。下同
Data in the table are average±SD. The same lowercase letters in the same column indicate no significant difference (>0.05), different lowercase lettersindicate significant difference (<0.05). The same as below
從表2可知,免移蟲(chóng)以卵育王和人工移蟲(chóng)育王兩種方法培育的蜂王初生重分別是(256.31±3.75)mg和(243.43±2.05)mg,單側(cè)卵巢管數(shù)分別是(163.87± 9.40)條和(154.77±6.74)條,兩者均存在顯著性差異(<0.05)。由圖8可見(jiàn),通過(guò)石蠟切片的方法,可以清楚顯示出蜂王單側(cè)卵巢管數(shù)量。
我國(guó)是世界第一養(yǎng)蜂大國(guó),蜂群飼養(yǎng)量超過(guò)900萬(wàn)群,從業(yè)人員30多萬(wàn)人。近年來(lái),雖然在蜜蜂生物學(xué)和飼養(yǎng)學(xué)等方面取得了可喜研究進(jìn)展[18-23],但養(yǎng)蜂生產(chǎn)中人工移蟲(chóng)問(wèn)題是一直亟需解決的一個(gè)技術(shù)瓶頸,這也是筆者團(tuán)隊(duì)多年來(lái)的研究方向。
圖8 蜂王單側(cè)卵巢切片
表2 免移蟲(chóng)以卵育王和人工移蟲(chóng)育王的比較
在多年實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),不同蜂種的工蜂造空心巢礎(chǔ)脾速度有差異,比如具有黑色血統(tǒng)蜂種造脾速度比黃色蜂種快;具分蜂熱蜂群更容易接受筑造空心巢礎(chǔ)脾工作;另外造脾速度還與外界蜜源豐富度密切相關(guān)。
從表1可見(jiàn),多王群產(chǎn)卵效率與雙王以及單王群產(chǎn)卵效率差異不顯著,多王群產(chǎn)卵效率受蜂王只數(shù)以及蜂王年齡有關(guān),但許多養(yǎng)蜂者不知道如何組織多王群,并且多王群會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)失王現(xiàn)象,另外有些季節(jié)不容易保持多王群。單王群在產(chǎn)卵過(guò)程中要人為地轉(zhuǎn)換產(chǎn)卵區(qū)域,且產(chǎn)滿整張巢脾所需時(shí)間較長(zhǎng)。因此,建議在免移蟲(chóng)產(chǎn)漿過(guò)程中以推廣雙王群產(chǎn)卵為主。應(yīng)用蜜蜂免移蟲(chóng)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)漿,固定蜂王在工蜂造好的空心巢礎(chǔ)脾上同一區(qū)域的產(chǎn)卵時(shí)間不能超過(guò)15h,否則會(huì)造成同一產(chǎn)卵區(qū)域內(nèi)幼蟲(chóng)日齡相差很大,不利于掌握從空心巢礎(chǔ)脾上取出取托蟲(chóng)器時(shí)間。從空心巢礎(chǔ)脾上取出取托蟲(chóng)器時(shí)間,一定要控制托蟲(chóng)器上幼蟲(chóng)日齡不超過(guò)1日齡,否則幼蟲(chóng)日齡太大,容易從托蟲(chóng)器脫落,從而會(huì)影響王臺(tái)接受率。
表2結(jié)果與前人研究結(jié)果基本一致[10-12],這說(shuō)明以卵育王優(yōu)于以蟲(chóng)育王。本研究展示的免移蟲(chóng)育王技術(shù),為養(yǎng)蜂生產(chǎn)中推廣以卵育王提供一種可行操作方法。以卵培育蜂王質(zhì)量高于以蟲(chóng)育王的原因可能是卵或幼蟲(chóng)發(fā)育環(huán)境(食物和空間)不同,從而引起蜂王發(fā)育分子機(jī)理發(fā)生了改變[12,24-30],但具體機(jī)理有待于進(jìn)一步探討。
從試驗(yàn)效果來(lái)看,使用蜜蜂免移蟲(chóng)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)漿和育王,不需要進(jìn)行人工移蟲(chóng),解決了目前我國(guó)養(yǎng)蜂生產(chǎn)中勞動(dòng)力成本上升和養(yǎng)蜂員隊(duì)伍老齡化等瓶頸,為我國(guó)推廣一人多養(yǎng)飼養(yǎng)方法提供了技術(shù)支撐。
本研究改進(jìn)設(shè)計(jì)的第10代免移蟲(chóng)蜂王產(chǎn)卵器,通過(guò)試驗(yàn)證實(shí)了蜜蜂免移蟲(chóng)技術(shù)在蜂王漿生產(chǎn)和培育蜂王中的可行性,特別是免移蟲(chóng)以卵培育的蜂王質(zhì)量?jī)?yōu)于常規(guī)的人工移蟲(chóng)培育的蜂王。
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(責(zé)任編輯 岳梅)
Research and application of honeybee Non-grafting larvae technology
ZHANGBo,WU XiaoBo,LIAOChunHua, HE XuJiang, YAN WeiYu,ZENG ZhiJiang
(Honeybee research institute, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045)
【objective】 In the beekeeping industry, beekeepers need to conduct artificial larvae grafting either for royal jelly harvesting or for rearing queens artificially. Artificially grafting larvae requires beekeepers to have good eyesight and high proficiency. especially with the increase of labor cost and the aging of beekeepers, artificially grafting larvae is a technical limitation that needs to be solved in the production of beekeeping. Under the support of the National Bee Industry Technology System for ten consecutive years, our team has been engaged in the research of non-grafting larvae technology. The objective of this study is to remove the limitation of artificially grafting larvae and to providetechnical support for scientific beekeeping.【Method】Based on the biological characteristics of bees and the principle of bionics, a food-grade plastic worker comb foundation with regular holes was designed. The holesin the plastic worker comb foundation allow the assembly of larvae supporting devices or single queen cell bases. The idea was to assemble the hollow plastic worker comb foundation and the larvae supporting device or queen cell bases together to make a complete comb foundation firstly, and then to let the workers build the comb. Next, the queen is allowed to lay eggs in the cells of the comb. This is followed by removing the larvae supporting device or queen cell bases and assembling them into the queen cell bar with regular holes. In this way, royal jelly production or breeding queens can be achieved. This study tested the feasibility of the improved 10th generation of the non-grafting larvae technique of royal jelly harvesting and rearing queens, using the Italian bee () as the experimental system. Firstly, the number of combs in a colony which is about to swarm was reduced, and then the workers were allowed to build 10-12 pieces of combs based on the hollow plastic comb foundation, then the effect of royal jelly harvesting or rearing queens without larvae grafting was investigated. The experiment of royal jelly harvesting without artificially grafting larvae mainly measured the oviposition rate of one queen, two queens, multi-queen (four queens). The acceptance rate of newly assembled queen cells by nursing bees during royal jelly production was also measured. In the experiment of breeding queens without artificially grafting larvae, a single queen was allowed to lay eggs for 6 h. Then the birth weight and the number of ovarioles of the newly bred queens that developed from the eggs were measured. The methods of rearing queens without and with artificially grafting larvae were compared.【Result】Worker bees can build a complete comb based on the plastic hollow comb foundation, and the queen can lay eggs on the newly built comb. The oviposition rate of a single queen, double queens, multi-queen was 91.24%, 92.45% and 91.29%, respectively. The acceptance rate of newly assembled queen cells during royal jelly harvesting was 91.12%,92.63% and 90.19%, respectively. There was no significant difference among them (>0.05). The weight of the newly queens using the method of egg-based rearing queens without artificially grafting larvae and the method of grafting larvae based rearing queens was(256.31±3.75) mg and (243.43±2.05) mg, respectively. The number of ovarioles in unilateral ovary was(163.87±9.40)and (154.77±6.74),respectively. There wasa significant difference between the two methods (<0.05).【Conclusion】This study showed that the improved 10th generation of non-graftinglarvae oviposition device can be used in royal jelly production and for rearing queens. It is worth popularizing and applying in the beekeeping industry.
honeybee; non-grafting larvae; royal jelly harvesting; queen rearing
2018-07-10;
2018-08-06
國(guó)家蜂產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系(CARS-44-kxj15)
張波,E-mail:971669722@qq.com。吳小波,E-mail:wuxiaobo21@163.com。張波和吳小波為同等貢獻(xiàn)作者。
曾志將,E-mail:bees1965@sina.com
10.3864/j.issn.0578-1752.2018.22.016