a varroózis elleni védekezés - · pdf fileméhészet...

25
A varroózis elleni védekezés Dr. Szakáll István Tudmányos munkatárs Bayer Hungária Kft.

Upload: vandang

Post on 08-Feb-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

A varroózis elleni védekezés

Dr. Szakáll István Tudmányos munkatárs

Bayer Hungária Kft.

Page 2: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Méhészet jelentőssége

• » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs beporzás, nincs növény, nincs állat, nincs Ember. « Albert Einstein

Page 3: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Méhészet jelentőssége

Gazdasági jelentősség • Beporzás • Termelés

– Méz – Méhviasz – Propolisz – Méhpempő – Méhméreg

Méhek biológiája

Page 4: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Varroa történet

Apis cerana

Apis mellifera

1963

•Az ázsiai méh (Apis cerana) parazitáját a Varroa jacobsoni. Először Jáván, Indonéziában írták le (Oudemans, 1904) . •A Varroa underwoodi, Varroa rindereri szintén ismert, de elterjedése kisebb. •1963-ben amikor az Európai méh (Apis mellifera) eljutott ázsiába kezdte ezt a fajt is fertőzni.

Page 5: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

• Morfológiai vizsgálatok valószínűsítették, hogy a Varroa jacobsoni több faj, amit a genetikai vizsgálatok is igazoltak.

• A V. destructor kifejlett nőstényei nagyobbak mint a V. jacobsoni nőstényei.

• Ez alapján az európai méh Magyarországon megtalálható varooózist okozó parazitája a Varroa destructor (két haplotípus ismert (Korea és Japan/Thailand)

V. jacobsoni

V. destructor

V. rindereri

ANDERSON, 2000

V. underwoodi

Page 6: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

A Varroa- atka

• A felnőtt nőstény atka kb.1,1 x 1,6 mm, teste kemény, lapos, ovális, 4 pár lába van.

• A hím atka kisebb. • Színűk a vöröstől a

sötétbarnáig terjed. • A nem kifejlett alakok

• A lépsejteken kívül igen

gyorsan mozognak. • Leggyakrabban a kifejlett

méhek potrohszelvényei között tapadnak meg, ahol haemolympha-val táplálkoznak.

Page 7: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

• A méhész más kaptárnál is használt eszközei révén.

• Egyik kaptárból a másikba szálló varroózissal fertőzött méhek révén.

• A varroózis miatt legyengült családokat kirabló méhek révén.

• Nemzetközi méh-kereskedelem révén (import méhanya

Fertőződés

Page 8: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Szaporodás és populáció növekedés

• Atkapopuláció növekedése: – Szaporodás – Fertőződés révén (rablás) más családokból

• A Varroa-atka csak akkor szaporodik, ha van fedett fiasítás.

• Ha nincs fiasítás (tél) az atkák 80-100 napig élnek túl (tovább marad a felnőtt méhen, hosszabb ideig is elél és a zord téli viszonyokat is kibírja)

• A Varroa-atka populáció „exponenciálisan” nő, ha nem limitálja szaporodását a fiasításmentes időszak (pl. azokon a területeken, ahol a klímaviszonyok egész évben lehetővé teszik a fiasítást).

Presenter
Presentation Notes
The population of varroa inside a colony can increase as a result of Varroa reproduction inside the colony and The invasion of mites from other colonies Varroa reproduce only when there is capped brood About 10% of the original mite population present at the end of brood rearing will die each month that the colony remains brood-less It has bee calculated that varroa can survive on bees without brood for between 80 and 100 days Varroa populations increase “exponentially” when not limited by the amount of brood
Page 9: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

A méh és akta populáció

Méhek száma, atkák száma, fiasítás, atkák száma védekezéssel

Page 10: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Az atkapopuláció alakulása

• Az atkák reprodukciós rátájának (= az új nőstény egyedek száma/ anya atka) kis mértékű változása is nagy hatással van az atkapopuláció számára – RR dolgozó-fiasításban: 1,3 – RR herefiasításban 2,6

• ÖNGERJESZTŐ folyamat

Page 11: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

A varroózis hatása kifejlett méhekre

• A haemolympha fogyasztása – az egyes Varroa-atka élete során kb. 0,2 microliter méh haemolymphát fogyaszt – Az állatok legyengülnek – a méh immunitását negatívan befolyásolja (csökken a haemolympha

fehérjetartalma) • Vírusfertőzések terjesztése

– Heveny méhbénulás vírus(APV) – Idült méhbénulás vírus (CPV) – (számos más vírusos megbetegedésnél is összefüggést találtak a Varroa – atka

fertőzöttséggel pl.: lassú méhbénulás vírus, szárnytorzulás vírus, homályos szárny vírus).

• Egyéb betegségek (Pl. Nosema.) elterjednek. • Megnő a herék fejlődésének aránya • Deformált szárnyak és potroh • Csökevényes állkapocs alatti mirigyek • Alacsonyabb testsúly

Presenter
Presentation Notes
Effects stemming from mites feeding on adult bees can include: • Consumption of haemolymph – An individual mite consumes about 0.2 microlitres of bee haemolymph during its life. However, this blood loss doesn’t appear to have a direct negative effect on an otherwise healthy bee. • Changes in the haemolymph – (see also 3.1.2). There appear to be some changes in the immune components of haemolymph in bees fed on by varroa. The reason is unknown, although it may be due to the reduction in the amount of haemolymph or the reaction of the bee’s immune system to the hole made where the mite feeds. • Introduction of viruses – (see also 3.1.2). Acute paralysis virus (APV) is normally not thought to cause disease symptoms in bees (i.e., it is ‘inapparent’), but there are suggestions that the virus can increase in bees when it enters their haemolymph as part of the varroa feeding process. It is also believed that bees with high levels of APV can then pass on the virus to other adult bees and larvae through food exchange and feeding. APV appears to kill adult bees in varroainfested colonies, as well as larvae fed by nurse bees with high levels of APV caused by varroa. Increased levels of chronic paralysis virus (CPV) have been found in bees infested with varroa. CPV can also produce disease symptoms (crawling, shaking, ‘hairless black’ coloration caused by bees pulling at the hairs of the diseased bee) in bees that are not infested with varroa. In the laboratory, Kashmir bee virus (KBV), like APV and CPV, has been shown to cause death in bees from injection, and it is speculated that KBV may be spread by varroa. KBV and APV are very closely related viruses. Other viruses also appear to have associations with varroa (e.g., slow paralysis virus, deformed wing virus, cloudy wing virus). Bee viruses known to be present in New Zealand include sacbrood, chronic bee paralysis, acute bee paralysis, Kashmir bee virus, black queen cell virus, bee virus X, bee virus Y, cloudy wing virus and filamentous virus. Not all of these are likely to become associated with varroa.
Page 12: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

A varroózis hatása méhekre

• A dolgozók később kezdenek el hordani. • Csökkenés figyelhető meg a hordás

intenzitásában. Megváltozik az orientációs repülést követő kaptárhoz való visszatérés.

• Csökken a dolgozók és a herék élettartama. • Csökkenés jelentkezik a méhviasz

kiválasztásában. • Csökken a növényvédő szerekkel szemben

tolerancia.

Presenter
Presentation Notes
Decreased body weight of adults – The greater the number of mites in a cell with a pupa, the lower the weight of the emerging adult bee and the bee at 6 days old. Those with 1-3 mites weighed 10% less than uninfested pupae, and those with more than 3 mites weighed 22% less. Worker bees suffer greater weight loss from varroa than drones (drones had only a 7% weight loss in one study). • Deformed wings and abdomens – The number of bees with deformed wings and abdomens increases with the number of mites on the pupa (figure 3.1). However, some studies have shown low wing deformity even when mite levels are very high, and deformed wings can also be caused by a virus. (See also Introduction of viruses below.) • Smaller hypopharyngeal glands – Hypopharyngeal glands are partly responsible for producing royal jelly. Pupae with 1-3 mites had 13% smaller hypopharyngeal glands as adult bees, and those with more than 3 mites had 31% smaller glands. • Loss of protein in the haemolymph – A study showed that protein in the bee’s blood decreased as the number of mites on the pupa increased, with a 27% reduction for 1-3 mites and up to 50% with more than 3 mites. • Introduction of viruses – Mites have been shown in laboratory studies to be able to transfer acute paralysis virus (APV) and other viruses to pupae. Deformed wing virus (DWV) has been found in pupae infested with varroa and also in non-infested pupae. However, not all deformed wings in varroa-infested pupae are caused by DWV, and pupae with high levels of DWV also often do not display deformed wings. Mites are able to transfer DWV from an infected pupa to a non-infected pupa. • Reduced emergence rates of drones – Drone brood is 8 to 10 times more likely to be parasitised by varroa than worker brood, and the effects on drone brood can be much more severe. In one study, while the amounts of drone brood produced in both types of colonies were similar, significantly fewer drones from varroa-infested colonies were alive after one day (60%) compared to non-infested colonies (97%). In another study, the figures were 65% alive for non-infested pupae, 37% for pupae with 1-3 mites, and 23% for pupae with more than 3 mites. A large percentage of surviving drones from infested pupae could not fly, although they looked normal (57-64% non-flying compared with 5% in non-infested pupae). • Changes in drone physiology – Slight changes have been recorded for sperm amount and sexual gland weights in drones from varroa-infested colonies, although in a study of drones developing from non-infested pupae, and those with 1-3 mites and more than 3 mites, the figures were more significant (i.e., 8.8 million sperm for non-infested compared with 5.3 and 4.3 million for the two infestation rates). • Drone flight times and ability to mate – No significant difference between infested and non-infested colonies was found in drone flight times and duration of flights, as well as the ratio of sperm in queens from drones from the two types of colonies.So it would appear that drones from infested colonies that do survive and mate are fully functional, and that queens ensure their mating requirements are met on the basis of total sperm amount received, not the number of drones they mate with. • Changes in the age foraging begins – One study showed foraging began at 7 days old with varroa infested bees compared to 12 days old for uninfested bees, although other studies showed no difference in the age foraging begins. • Difference in return to hives following orientation flights – 20% of bees from noninfested colonies did not return, whereas 36% of bees from infested colonies did not return. • Reduction of lifespan of workers – Adult bees developing from uninfested pupae live longer, with 1/3 of these bees still alive after 35 days, compared to 8% for bees coming from infested pupae. However, the reduction appears to be related to the time of year. One study showed a big difference in lifespan towards the end of summer (when there is a greater natural die-off of bees), whereas at the beginning of summer there was no significant difference. As well, no correlation has been found between differences in bee weight and lifespan of bees coming from infested pupae, or between the protein content at emergence and lifespan. The lack of correlation suggests a more important influence may be viruses such as APV, although a range of other factors may also come into play. • Reduction of lifespan of drones – The difference in emergence rates for drones (see above) continues over the rest of their lifespan, with about 50% of drones from non-infected colonies remaining between 5 and 11 days, compared with about 30% for drones from infected colonies. At 12 to 18 days, the figures drop to 37% and 20% respectively. • Reduction in foraging – Some studies have shown less flights of shorter duration for bees coming from infested pupae, resulting in less total foraging time. Other studies have shown no difference in frequency and duration. • Reduced wax secretion – Abnormalities have been found in the wax secretion of bees coming from infested pupae, although little research has been done in this area. • Reduced tolerance to pesticides – Bees from infested pupae showed less tolerance to two common pesticides (endosulfan and coumaphos). This is thought to be due to reduced weight of fat bodies in these bees compared to bees from non-infested pupae. A bee’s fat bodies can absorb and neutralise the effects of small amounts of pesticides.
Page 13: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

A varroózis hatása a családra

– lecsökken a kifejlett méhek száma a kaptárban, – abnormális fiasítás (megnő a herék fejlődésének

aránya) – a legyengült család kirablása és/vagy – a méhek elszökése.

• A végső következmény a család összeomlása a fertőzés után kb. 2-3 évvel

• Hirtelen elnéptelenedés • Rablás indultovábbfertőződés

Presenter
Presentation Notes
Taken together, the effects on individual bees can result in a rapid reduction in the number of adult bees in the hive, abnormal brood, robbing of the colony and/or absconding of the bees. The final outcome, unless treatment is used to reduce the population of the mites, is usually colony death. However, caution is needed when using research results on the effects of the mite on individual bees to make predictions about honey bee colonies as a whole. Studies have shown that the lifespans of adult bees infested as pupae are not always reduced, which suggests to some observers that the mite itself is not the only (or even major) reason for these negative effects. Other factors suggested include climate, food sources and secondary infections of other diseases. It is also important to consider the build-up in both mite populations and honey bee populations in a colony
Page 14: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

A visszafertőződés

• A rablás és eltájolás következtében az atkák az összeomlott családokból átkerülhetnek az egészségesekbe.

• Főleg nyár végén és ősszel fordulhat elő az atkák ilyen visszafertőződése az erősen fertőzött családok környezetéből.

• Az atkafertőzésnek különösen a telelő méhek fejlődési időszakában kellene csekélynek lennie!

Page 15: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

• A kifejlett méhek vizuális megfigyelése nem elegendő és biztonságos módszer

• Jó – (here) fiasítás megfigyelése – Atkarács a kaptár aljában – Diagnosztikai kezelés

A varroózis diagnosztizálása

Presenter
Presentation Notes
There are a wide range of varroa detection methods. Choose a varroa detection method that fits with your workload and the sort of information you need to make good decisions. Visual inspection of bees is not a good varroa detection technique. Others are Visual inspection of brood Ether roll Soap water or alcohol Sugar shake Tobacco smoke Mesh bottom boards Apistan, Bayvarol, formic acid Etc .
Page 16: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Cél: A varroa populáció alacsonyan tartása egész évben, hogy ne károsítsa a családot.

A varroózis eleni védekezés

Page 17: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Éves helyi védekezési terv elemei

• Rendszeres varroa monitorozás – Kell: nyár vége, késő ősz, kora tavasz

• A varroa elleni védekezések kombinálása. – Mechanikai

• Higiénikus aljdeszka – Napi hullás: 5-10. Kezelés – Fiasításmentes időszakban 0,5 / nap alatt kell hogy legyen!

• Forgókaptár • Herefiasítás kivágása • Nyitott herefias csapdalép

– biotechnikai eljárások – kémiai szerek

A megfelelő védekezési terv igazodjon a telephelyhez és a méhészkedési módhoz, és vegye figyelembe a teljes méhészeti évet.

Page 18: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Három kezelési időszak

1. Hordás idején 2. Hordás előtt és után,

fiasítással rendelkező méhcsaládokban

3. Fontos egészséges augusztusi fiasítás- ezek telelnek át.

4. Fiasítás nélküli családokban, telelés előtt

Page 19: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Rezisztencia

• Bármely atkaellens szerrel szemben kialakulhat rezisztencia az adott szercsaládba tartozó szer kizárólagos gyakori alkalmazása után.

• Először 1991-ben észlelték piertroid rezisztencia – növényvédőszerek pancsolása.

• Na+ csatorna 4 pontmutációja okozza (USA)

Page 20: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

• Csak akkor kezeljen, ha szükséges! • Csak engedélyezett szert használjon. • Pontosan kövesse a használati útmutató utasításait:

− előírt adag − előírt használati idő

• Ne használjon újra használt csíkokat. • Ne használja minden kezelésre ugyan azt a

készítményt! • Váltogassa a kémiai szereket!

Rezisztencia megakadályozása

Page 21: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Rezisztencia visszafordítása

• A fluvanilát rezisztencia visszafordítható! – A rezisztens atka lassabban fejlődik! – évente 50% nő a fogékonyság!

(Udine + Elzen and Westervetl (2004))

• Évenként, vagy éven belüli szerkombinálás

Page 22: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

• A vándorméhészetben év végére sokkal több parazita (varroa) halmozódik fel, mint álló, tanyás méhészetben.

• A fertőzés elkerülése végett nagyon fontos, hogy amit a varroa atka elleni védekezés „tudományából" megszereztünk, adjuk tovább a környékbeli méhészeknek.

• Információért keresse az OMME irodáját – 1094 Budapest, Viola utca 50. – http://www.omme.hu/portal/

Page 23: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Felelős gyógyszerhasználat

• Bármely atkaellens szerrel szemben kialakulhat rezisztencia az adott szercsaládba tartozó szer kizárólagos gyakori alkalmazása után.

• Felelős gyógyszerhasználat – A piretroidokra való rezisztencia kialakulási esélyének

csökkentése érdekében a flumetrint célszerű más nem piretroid varroa ellenes szerrel egyéni egész éves varroózis kontrolláló program keretében alkalmazni.

– A terméknek a használati utasítástól eltérő alkalmazása növelheti a piretroidokra rezisztens atkák előfordulását.

– A csíkokat ne használja több mint 6 hétig és a használt csíkokat ne használja újra, mert ezek a tevékenységek rezisztencia kialakulását eredményezhetik.

Page 24: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Akkor most hogyan?

Rendszeresen ellenőriztesse a Varroa- atka jelenlétét méhészetekben! Engedélyezett szereket használtasson! Tartassa be a használati utasítást! Állítasson össze minden méhészetre éves

védekezési tervet, és ellenőrizze annak betartását!

Page 25: A varroózis elleni védekezés - · PDF fileMéhészet jelentőssége • » Ha a méhek eltűnnének a Földről, az embernek csak 4 éve maradna az életből. Ha nincs méh, nincs

Források 1. MÉHEGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK: A VARROA ATKA ELLENI VÉDEKEZÉS NÉMETORSZÁGBAN Különszám

OMME, 2008 2. Monitoring Varroa Resistance (2010)

http://www.vita-europe.com/en/monitoring.htm 3. A Review of Treatment Options For Control of Varroa Mite in New Zealand Report to the Ministry of Agriculture and

Forestry (2001) 4. UK MAFF: Managing Varroa

2000 5. Zhiqi Liua, Jianguo Tana, Zachary Y. Huanga, and Ke Dong: Effect of a fluvalinate-resistance-associated sodium channel

mutation from varroa mites on cockroach sodium channel sensitivity to fluvalinate, a pyrethroid insecticide Insect Biochemistry and Molecular Biology , Volume 36, Issue 11, November 2006, Pages 885-889

6. CONTROL OF VARROA - A Guide for New Zealand Beekeepers New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry ISBN 0-478-07958-3

7. STEPHEN J MARTIN: Acaricide (pyrethroid) resistance in Varroa destructor Bee World 85(4): 67-69 (2004) 8. ELZEN, P and WESTERVELT, D. : A scientific note on reversion of fluvalinate resistance to a degree of susceptibility in

Varroa destructor Apidologie 35 (2004) 519–520

9. MOZES-KOCH, R.; SLABEZKI, Y; EFRAT, H; KALEV, H; KAMER, Y; YAKOBSON, B.A.; DAG, A. ;: First detection in Israel of fluvalinate resistance in the varroa mite using bioassay and biochemical methods Experimental and Applied Acarology 24: 35–43, 2000

10. GREGORC, A. and SMODIKERL, M. I : Combating Varroa destructor in Honeybee Colonies Using Flumethrin or Fluvalinate ACTA VET. BRNO 2007, 76: 309–314

11. ANDERSON, D.L. and TRUEMAN, J.W.H.: Varroa jacobsoni (Acari: Varroidae) is more than one species. Experimental and Applied Acarology 24: 165–189, 2000

This presentation is protected by copyright. All rights, including translation into other languages, reproduction in any form or copying in graphic form or for storage on data processing equipment, are expressly reserved. Bayer Animal Health , (Budapest 1123 Alkotás u. 50)