蜂后

維基百科,自由的百科全書
被工蜂包圍的蜂后(有標記者)

蜂后又稱蜂王女王蜂,是蜜蜂群體中唯一能正常產雌性蜂,蜂后通常是蜂群中其它成員的母親,因此也稱之為母蜂。一個蜜蜂群體中可能有幾千到幾萬隻蜜蜂,但只會有一隻蜂后。除了產卵, 蜂后的各種腺體還會釋放不同的信息素,調節工蜂的行為和生理,維持蜂群的穩定[1]

特徵和生命周期[編輯]

蜂后會從蜂王台中出生,預計成為蜂后的幼蟲會持續食用蜂王漿直到發育完成,未持續食用蜂王漿的雌性幼蟲會成為工蜂。蜂后的壽命一般約26個月[2],但2010年代以來大部分蜂后的壽命不到一年[3]。蜂后一生都依賴於食用蜂王漿來延長壽命。

從卵發育成蜂后羽化需要的時間依蜜蜂的品種而不同,東方蜜蜂需要15天,西方蜜蜂需要16天,而西方蜜蜂的亞種東非蜂需15天。

先羽化的新蜂后會尋找尚未羽化的蜂后並摧毀潛在的競爭者,若多隻新蜂后同時羽化,新蜂后之間將展開激烈的廝殺,最後只會留下一隻新蜂后。

交尾與繁殖[編輯]

蜂后羽化後大約7~10天交尾,交尾後2~3天開始產卵。處女蜂后是指未發育完成、未達到交尾期而還未交尾的蜂后;或指錯過交尾時刻的蜂后,後者由於未能受精,只能以孤雌生殖產下雄蜂。

即使成功受精,若然糧食短缺,工蜂會減少對蜂后的餵食,導致蜂后無法或減少產下後代。

處女蜂王在空中與多頭雄蜂(平均12隻[4])交尾,獲取的精子儲存在受精囊中供其一生產卵使用[5]。蜂后的一雌多雄交尾方式增加了蜂群內後代工蜂的遺傳多樣性[6],提高了蜂群的抗病能力和適應度[7][8][9]

蜂后的有效交尾頻率對蜂群的發展具有重要影響,充分的交尾頻率(有效交尾頻率高於7)有助於蜂群的穩定發展和提高生產能力[2]

長久只能產下雄蜂的處女蜂后,最終很可能被工蜂推翻,以新蜂后作替換;或是如果工蜂無法造出新蜂后,雄蜂增多,又缺少新工蜂填補,最終導致蜂群滅亡。

病蟲害[編輯]

蜜蜂作為多種病原體宿主,容易受到各種病蟲害的影響,而蜂王也不例外。主要的病蟲害包括蜂蟎微孢子蟲以及多種病毒[2]

最為嚴重的蜜蜂病蟲害之一是狄斯瓦蟎Varroa destructor[10]武氏蜂盾蟎Acarapis woodi)在蜂王中的寄生也較為普遍[11],感染會導致蜂王體重下降,受精囊內儲存的精子數量減少[12]

感染蜜蜂的微孢子蟲有蜜蜂微孢子蟲Nosema apis)和東方蜜蜂微孢子蟲Nosema ceranae[13],這兩種微孢子蟲均可感染蜂王,並導致組織損傷[14][15]。感染蜂王后,其卵母細胞表面形態發生改變,內部卵黃顆粒分解,部分線粒體退化,同時腸上皮細胞增生、圍食膜退化,進而導致蜂王產下的卵中有大比例的卵不能孵化[16]

已經鑑定出超過30種蜜蜂病毒,其中中已在蜂王體內檢測到的病毒包括殘翅病毒Deformed wing virus)、狄斯瓦蟎病毒-1Varroa destructor virus-1)、類瓦蟎病毒Varroa destructor Macula-like virus)、慢性麻痹病毒Slow bee paralysis virus)、黑蜂王台病毒Black queen cell virus)、蜜蜂慢性麻痹病毒Chronic bee paralysis virus)、蜜蜂急性麻痹病毒Acute bee paralysis virus)、以色列急性麻痹病毒Israeli acute paralysis virus)、囊狀幼蟲病毒Sacbrood virus)以及克什米爾蜜蜂病毒Kashmir bee virus)等[2]。蜂王感染病毒通常不會出現明顯症狀[17],但某些病毒感染,如殘翅病毒可能導致蜂王翅膀畸形[18]

參考文獻[編輯]

  1. ^ Slessor, KN; Winston, ML; Le Conte, Y. Pheromone communication in the honeybee (Apis mellifera L.).. Journal of chemical ecology. 2005-11, 31 (11): 2731–45. PMID 16273438. doi:10.1007/s10886-005-7623-9. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 杜瀚超; 袁春穎,丁桂玲. 蜜蜂蜂王质量及其性状表现影响因素研究进展. 環境昆蟲學報. 2023, 45 (1): 30–41 [2024-02-25]. (原始內容存檔於2024-02-25). 
  3. ^ Tarpy, David R.; vanEngelsdorp, Dennis; Pettis, Jeffrey S. Genetic diversity affects colony survivorship in commercial honey bee colonies. Naturwissenschaften. 2013-08, 100 (8): 723–728. doi:10.1007/s00114-013-1065-y. 
  4. ^ Tarpy, D. R.; Nielsen, R.; Nielsen, D. I. A scientific note on the revised estimates of effective paternity frequency in Apis. Insectes Sociaux. 2004-05-01, 51 (2): 203–204. doi:10.1007/s00040-004-0734-4. 
  5. ^ Boomsma, JJ; Baer, B; Heinze, J. The evolution of male traits in social insects.. Annual review of entomology. 2005, 50: 395–420. PMID 15822204. doi:10.1146/annurev.ento.50.071803.130416. 
  6. ^ Palmer, Kellie A.; Oldroyd, Benjamin P. Evolution of multiple mating in the genus Apis. Apidologie. 2000-03, 31 (2): 235–248. doi:10.1051/apido:2000119. 
  7. ^ Seeley, TD; Tarpy, DR. Queen promiscuity lowers disease within honeybee colonies.. Proceedings. Biological sciences. 2007-01-07, 274 (1606): 67–72. PMID 17015336. doi:10.1098/rspb.2006.3702. 
  8. ^ Mattila, HR; Seeley, TD. Genetic diversity in honey bee colonies enhances productivity and fitness.. Science (New York, N.Y.). 2007-07-20, 317 (5836): 362–4. PMID 17641199. doi:10.1126/science.1143046. 
  9. ^ Ding, G; Xu, H; Oldroyd, BP; Gloag, RS. Extreme polyandry aids the establishment of invasive populations of a social insect.. Heredity. 2017-11, 119 (5): 381–387. PMID 28832579. doi:10.1038/hdy.2017.49. 
  10. ^ Calderone, Nicholas W.; Lin, Sisi; Kuenen, Lodewyk P.S. Differential infestation of honey bee, Apis mellifera , worker and queen brood by the parasitic mite Varroa destructor. Apidologie. 2002-07, 33 (4): 389–398. doi:10.1051/apido:2002024. 
  11. ^ Pettis, J. S.; Dietz, A.; Eischen, F. A. Incidence rates of Acarapis woodi (Rennie) in queen honey bees of various ages. Apidologie. 1989, 20 (1): 69–75. doi:10.1051/apido:19890107. 
  12. ^ Camazine; et al. How Healthy are Commercially-produced U.S. Honey Bee Queens?. American Bee Journal. 1998, 138 (9): 677–680. 
  13. ^ Fries, Ingemar; Chauzat, Marie-Pierre; Chen, Yan-Ping; Doublet, Vincent; Genersch, Elke; Gisder, Sebastian; Higes, Mariano; McMahon, Dino P; Martín-Hernández, Raquel; Natsopoulou, Myrsini; Paxton, Robert J; Tanner, Gina; Webster, Thomas C; Williams, Geoffrey R. Standard methods for Nosema research. Journal of Apicultural Research. 2013-01, 52 (1): 1–28. doi:10.3896/IBRA.1.52.1.14. 
  14. ^ Loskotova, J.; Peroutka, M.; Vesely, V. NOSEMA DISEASE OF HONEYBEE QUEENS (APIS MELLIFICA L.). Apidologie. 1980, 11 (2): 153–161. doi:10.1051/apido:19800205. 
  15. ^ Traver, Brenna E.; Fell, Richard D. Low natural levels of Nosema ceranae in Apis mellifera queens. Journal of Invertebrate Pathology. 2012-07, 110 (3): 408–410. doi:10.1016/j.jip.2012.04.001. 
  16. ^ Hassanein, M. H. Studies on the Effect of Infection with Nosema apis on the Physiology of the Queen Honey-bee. Journal of Cell Science. 1951-06-01, S3–92 (18): 225–231. doi:10.1242/jcs.s3-92.18.225. 
  17. ^ Amiri, E; Strand, MK; Tarpy, DR; Rueppell, O. Honey Bee Queens and Virus Infections.. Viruses. 2020-03-17, 12 (3). PMID 32192060. doi:10.3390/v12030322. 
  18. ^ Williams, GR; Rogers, RE; Kalkstein, AL; Taylor, BA; Shutler, D; Ostiguy, N. Deformed wing virus in western honey bees (Apis mellifera) from Atlantic Canada and the first description of an overtly-infected emerging queen.. Journal of invertebrate pathology. 2009-04, 101 (1): 77–9. PMID 19373971. doi:10.1016/j.jip.2009.01.004.