在过去的十年中,我们经历了越来越多的与灾难性事件有关的文章的发表,这些灾难性事件正在减少世界上的授粉者、蜜蜂和相关物种。为了了解这一话题和文章的重要性,我们将介绍几篇文章:
“科学家称,随着气候变暖,北美和欧洲的大黄蜂正在死亡“
- 华盛顿邮报》,2020 年
“去年,美国有 40% 的蜜蜂死亡“
- 商业内幕》,2019 年
“为什么过去三个月巴西有 5 亿只蜜蜂死亡?“
- 卫报》,2019 年
“蜜蜂死亡人数急剧上升,加深了令人担忧的趋势“
- 纽约时报》,2015 年
“微妙的毒药“
- 经济学家》,2012 年
这些只是前所未有的危机中的几个例子,它所涉及的远不止是缺乏劳动力。 蜂蜜. .以下是蜜蜂死亡的三大原因:
1.电磁场
人们普遍认为,移动设备以及那些以电磁场或辐射为基本工作原理的设备会对蜜蜂造成危害。在过去几年中,有许多研究都提到了电磁场对动物和昆虫的负面影响。其中尤为重要的是生物学家、私人研究员兼教师丹尼尔-法夫尔(Daniel Favre)博士的 “用电磁波干扰蜜蜂的行为:一种方法 ’研究。.
Daniel F. 博士特别关注蜜蜂在接触全球移动通信系统(GSM)900 兆赫标准频率时的行为。.
Favre D.2011)的研究清楚地表明,在蜜蜂附近存在主动通信的手机会产生巨大的影响,即在手机通信开始后的 25 至 40 分钟内,经常观察到工蜂吸管的诱导作用。这一观察结果说明:
- 蜜蜂对移动电话产生的脉冲电磁场很敏感。.
- 在这种情况下,蜜蜂行为上可观察到的变化不是人为的,而是可以重复发生的。.
另一项研究(Marin Manger 和 Mirta Tkalec,2017 年)得出结论,900MHZ 的射频电磁场对蜜蜂幼虫的影响只有在暴露于某些电磁场因素后才会出现,而这些因素通常不会出现在自然界中。.
换句话说,蜜蜂会远离有移动电话和其他发射电磁场的电子设备的区域。.
更多 EM 技术 = 更少蜜蜂
这就是为什么我们的城市里没有那么多蜜蜂的原因吗?
答案是 "是 "和 "否"。蜜蜂在暴露于电磁场时会感到痛苦,如果可能的话,它们会尽量避开电磁场;城市里没有那么多蜜蜂的主要原因是食物。蜜蜂需要许多花才能生存,如果找不到足够的花蜜,它们就会挨饿。.
此外,在不考虑蜜蜂所接触的污染源的情况下,许多新城市养蜂人缺乏经验,往往弊大于利,因为蜜蜂最终会感染疾病,而这些疾病可能会传播到城市以外的其他养蜂活动中。.
2.杀虫剂
在了解农药对减少蜜蜂数量的影响之前,我们先来了解一下农药的起源、发展和对人类的使用。.
根据《牛津参考词典》(2021 年),农药被定义为:
“用于杀死或控制害虫(如昆虫、杂草或微生物)的化学品(如杀虫剂、杀真菌剂、杀鼠剂、除草剂或杀菌剂)”。”
J.Handley 指出(2021 年),杀灭昆虫和其他微生物的做法与苏美尔人一样古老。大约在 3200 年,古代中国人率先利用植物开发出天然杀虫剂;他们完善了自己的知识,并最终成为利用柑橘园中的蚁巢控制毛虫和大型蛀虫的生物防治专家。.
1750 年至 1880 年间,欧洲大陆发生了农业革命。各国和各机构在研究植物病害和提高作物产量的物质方面投入了大量资金。.
滴滴涕或二氯二苯基三氯乙烷
“滴滴涕是 20 世纪 40 年代开发的第一种现代合成杀虫剂。它最初被用于防治疟疾、斑疹伤寒和其他虫媒人类疾病,在军队和平民中都取得了很好的效果。.
它还能有效控制农作物和牲畜生产、机构、家庭和花园中的昆虫。滴滴涕作为杀虫剂迅速取得成功,并在美国和其他国家广泛使用,导致许多害虫产生抗药性.
1972 年,美国环保局基于滴滴涕对环境的不利影响(如对野生动物的影响)及其对人类健康的潜在风险,发布了取消滴滴涕的命令。从那时起,研究一直在继续,根据对动物的研究,人们怀疑接触滴滴涕与人类生殖影响之间存在关系。.
此外,在研究中,一些接触滴滴涕的动物患上了肝脏肿瘤。因此,如今滴滴涕被美国和国际权威机构列为可能的人类致癌物。.
滴滴涕是:
- 已知其在环境中的持久性很强、,
- 会积聚在脂肪组织中,并
- 可在高层大气中远距离传播.”
(滴滴涕 - 简史与现状 | 美国环保局,2021 年)。
世卫组织(《2021 年食品中的农药残留》)指出了有关农药的一些非常重要的关键事实:
- 农药用于保护农作物免受昆虫、杂草、真菌和其他害虫的侵害。.
- 杀虫剂对人体有潜在毒性,可对健康产生急性和慢性影响,具体取决于人体接触的数量和方式。.
- 一些老式的、便宜的杀虫剂可以在土壤和水中残留多年。发达国家已禁止在农业中使用这些化学品,但许多发展中国家仍在使用。.
- 因接触杀虫剂而面临最大健康风险的人是那些在工作、家中或花园中接触到杀虫剂的人。.
- 农药在粮食生产中发挥着重要作用。它们可以保护或提高产量,增加作物在同一块土地上每年的种植次数。这对于面临粮食短缺的国家尤为重要。.
- 为了保护食品消费者免受农药的不良影响,世卫组织对证据进行了审查,并制定了国际公认的最大残留限量。.
我们有必要了解这些有关杀虫剂的事实,并对其重要性和风险有一个总体认识,这不仅关系到周围环境,也关系到我们的健康。我们在使用农药提高粮食产量的同时,也在慢慢地毒害粮食。.
蜜蜂和这些有什么关系?
根据(Francisco S-B. and Dave G. Are bee diseases linked to pesticides?- A brief review ,2016),杀虫剂可以直接杀死这些重要的昆虫,而除草剂则会减少其食物资源的多样性,从而间接影响其生存和繁殖。在亚致死水平(< LD50)下,已知神经毒性杀虫剂分子会影响蜜蜂的认知能力,损害它们的表现,最终影响蜂群的生存能力。此外,广泛使用的系统性杀虫剂似乎对蜜蜂和野生熊蜂产生了间接的副作用,深深地影响了它们的健康。.
新烟碱类和苯基吡唑(氟虫腈)杀虫剂对自然防御系统的免疫抑制为寄生虫感染和病毒性疾病的传播开辟了道路,使其在个体间和蜂群间的传播速度高于未接触此类杀虫剂的情况。.
值得一提的还有,所有水源中都可能含有杀虫剂,而不仅仅是在植物上或蜜蜂探索的小区域。(克莱顿,2021 年)
希尔指出(希尔,2017 年),水污染是危险的,因为它可能“污染人类饮用水和灌溉用水,使食物链中的生物毒素累积,并可能携带疾病”.
这些事实令人震惊,因为农作物每年都在同一片土壤上播种和收获。.
仍有希望欧洲食品安全局(EFSA)发现,某些新烟碱类药物对蜜蜂构成不可接受的风险。.
2018 年 4 月,欧盟禁止使用最危险的杀虫剂。这样就够了吗?
据英国《卫报》2021 年报道,在全国农民联合会(NFU)和英国糖业公司的游说下,一种含有新烟碱噻虫嗪的产品今年被批准紧急用于甜菜种子,因为它受到了一种病毒的威胁。.
消费更多的蜂蜜 = 养蜂人的活动蓬勃发展 = 更多的蜜蜂和更好的生态系统
备选方案
摄入更多糖分 = 更多杀虫剂 = 蜜蜂死亡,生态系统(不仅是蜜蜂)受到毒害
3.越冬与气候变化
根据(Favre,2011 年) 39% 蜜蜂因越冬而死亡 每年。在夏季,蜜蜂会尽最大努力生产和储存足够的蜂蜜,以度过艰难的冬季。夏末秋初,蜜蜂开始减少幼蜂的数量,因为它们在冬季无法发挥任何作用。气温低,没有花朵提供食物,因此新生幼蜂只能靠嘴来觅食。.
非常有趣的事实是,被称为 “无人机 ”的雄蜂会被扔出蜂巢,因为它们实际上是 “无用的”。如果蜂巢温度急剧下降,蜜蜂就会死亡。如果没有足够的蜂蜜储备,蜜蜂也会死亡。养蜂人必须对自己的活动负责,在寒冷的冬天不要打开蜂箱,这一点非常重要,因为蜜蜂真的会感冒,很可能会死亡。.
气候变化对欧洲蜂蜜生产商的影响
在最近一次访问我们的 蜂蜜供应商, 我有机会与当地的许多其他养蜂人就一个令人震惊的事件进行了交谈。.
2018 年,冬天来得很晚,由于天气晴好,蜂箱里已经有了满满一箱幼虫,可以培育新一代的工作蜂。.
问题是,冬天最终还是来了,这些小蜜蜂没有地方去觅食。于是,蜂巢在春天到来时,家族的力量减弱了,没有足够的力量再养育下一代。.
根据我在 Transylvania 期间与当地生产商的交谈,大多数生产商在第二年春天损失了多达 30% 的蜂箱。.
温度上升 1.5 °c
根据(Kerr 等人,2021 年),全球变暖的众多影响之一是蜜蜂向北方国家迁移。此外,“与许多其他昆虫不同,大黄蜂对温度特别敏感。它们庞大的、被毛发覆盖的身体使它们能够通过以不同的速度拍打翅膀来进行内部加热。但这也使它们在炎热的天气里很容易受到伤害。.”(《华盛顿邮报》,2021 年)
气温上升 1.5 °C,将对生态系统造成严重影响,导致许多蜜蜂食物来源消失。世界自然基金会(WWF)报告说,世界各国每 5 年就会出现一次特大热浪,有些国家已经出现了这种情况。.
如果您想进一步了解气候变化的影响,请访问政府间气候变化专门委员会网站。.
蜜蜂和养蜂人需要我们的帮助!
一个直接的方法就是多吃蜂蜜而不是糖,以帮助阻止蜜蜂数量的减少。.
Marinko Vilić, Ivana Tlak Gajger , Perica Tucak, Anamaria Štambuk , Maja Šrut , Göran Klobučar , Krešimir Malarić , Ivona Žura Žaja, Ana Pavelić , Marin Manger & Mirta Tkalec (2017) Effects of short-term exposure to mobile phone radiofrequency (900 MHz) on the oxidative response and genotoxicity in honey bee larvae, Journal of Apicultural Research, 56:4, 430-438, doi: 10.1080/00218839.2017.1329798
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