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lunes, 26 de diciembre de 2016

EL ESCARABAJO GRANDE DE LAS COLMENAS



 Protaetia opaca
Orden; Coleoptera
Familia; Cetoniidae
Género; Protaetia
Especie; P. (Netocia)opaca, (Fabricius, 1787)

Este escarabajo alcanza los 2,5 centímetros, es poco popular entre los apicultores ya que protaetia opaca ataca los panales atiborrándose de miel  a veces también comen larvas,  haciendo unos surcos característicos en los panales incluso a veces causan serios daños en las colmenas; la miel no es el único alimento de estos escarabajos, comen cualquier fruta madura y dulce se sienten especialmente atraídos por los higos maduros, también consumen néctar y partes de la propia flor, sus larvas consumen madera podrida.Las abejas apenas pueden hacer nada contra ellos pues les protege una coraza de queratina que evita que las abejas les piquen. Suelen encontrarse algunos propolizados  dentro de la colmena.


La distribución geográfica abarca los países mediterráneos. Aunque  es frecuente verlo en las colmenas volando o posados cerca de las piqueras  no parece ser una grave amenaza para las colonias de abejas, el  único método  de combatirlos es  reducir las piqueras para impedir el acceso de estos al interior de la colmena


INSECTICIDA BIOLÓGICO CONTRA LA POLILLA DE LA CERA


insecticida biológico contra la polilla de la cera

B-401 de Bacillus thuringiensis 

Biología polilla de la cera (Galleria mellonella)
Varias especies de mariposas son plagas en la cera de las colmenas de   abejas. Por lo general son las larvas de estas mariposas las que son perjudiciales.
Galleria mellonella-Es una de las dos especies que parasitan los panales de la colmena. Las medidas son en general de 9 al 16 mm para la hembra.  

Desarrollo   

Las formas adultas aparecen cuando la temperatura   permite la eclosión de los capullos de seda, que son la forma de resistencia que tiene este   insecto para soportar los rigores del invierno y para realizar su metamorfosis. La  hembra puede aparearse un par de horas después del nacimiento. Si no se ha producido la fecundación de la hembra puede tener un segundo acoplamiento. Los machos fertilizan varias hembras en general. Una o dos horas después del apareamiento, la hembra está en condiciones de comenzar la puesta. Los huevos, son  blancos y cristalinos,   miden alrededor de la mitad de un milímetro de diámetro. Cada hembra es capaz de poner unos mil. En condiciones favorables de 3 a 5 generaciones  surgen en el transcurso del año.


a) la distribución geográfica   corresponde razonablemente a la de la abeja.   está limitada por la incapacidad de esta mariposa para soportar periodos prolongados de tiempo frío. Esto explica por qué los problemas asociados con la polilla de la cera son menos agudos en las latitudes más altas o cuando llega el otoño y el invierno.
b) El adulto de la polilla de la cera /la mariposa) no causa daños en los panales por que las piezas bucales están atrofiadas. Además, la mariposa no  se alimenta en la edad adulta. Sólo las larvas se alimentan en los panales destruyéndolos. Tanto la mariposa adulta como las larvas de la polilla de la cera pueden transferir agentes patógenos (por ejemplo, loque americana). En las colonias infectadas con loque americana se encontraron las heces de las larvas de polilla de la cera que contenían una gran cantidad de esporas de Paenibacillus larvae larvae.
c)  el desarrollo-Galleria pasa por tres etapas consecutivas: huevo, larva y la secuencia de  pupa. Que se interrumpe sólo si la temperatura es demasiado baja o si no hay comida. Por estas razones el ciclo de desarrollo puede llevarse a cabo en tiempos que van de 6 semanas a 6 meses, dependiendo de la temperatura y la disponibilidad de alimentos. Las larvas pueden sobrevivir el invierno en las tres formas: huevos, larvas, pupas.
d)  los huevos se disponen preferentemente en el interior de las grietas de difícil acceso para que no sean eliminados por las abejas.
e) las larvas  buscan inmediatamente un panal para alimentarse y oradan los  túneles característicos que vemos en una colmena afectada de polilla. La tasa de crecimiento es directamente dependiente de la temperatura y del suministro de alimento. Con una buena disposición de comida pueden duplicar se peso en los 10 primeros días. Las larvas se alimentan sobre todo del polen y la cera. Al  final de la etapa de desarrollo la larva teje un capullo en el que se transformará en mariposa mediante la correspondiente metamorfosis.
f)  la larva se convierte en pupa y luego una mariposa. Esta metamorfosis lleva desde 1 hasta 9 semanas
g) el insecto adulto (imago) varía considerablemente de tamaño y color     dependiendo de la comida consumida durante la fase larvaria y la duración de las diversas etapas de desarrollo. Las hembras son más grandes que los machos. Comienzan a poner de 4 a 10 días después de la emergencia del capullo

 B-401 de Bacillus thuringiensis
Esta bacteria fue descubierta en 1911 y se utilizó posteriormente para la defensa de las plantas. El linaje bacteriano B 401 ha sido seleccionado por su actividad frente a Galleria. La bacteria produce una toxina que contiene esporas. Cuando las larvas de polilla de la cera ingieren la toxina, produce daños a las paredes intestinales el resultado es la muerte de la larva de la polilla. B 401 no tiene efectos en los vertebrados y las abejas y no deja residuos en la miel y la cera.


Bacillus thuringiensis
Es un bacilo gram-positivo, aerobio, que se encuentra de forma natural en suelo y plantas. Su acción larvicida varía según la cepa y raza elegida; es el enemigo natural más conocido y eficaz para el control de larvas de lepidópteros que atacan tanto a plagas forestales como a plagas agrícolas.


 Modo de acción 
Cuando el Bacillus thuringiensis esporula, sintetiza unos cristales proteicos llamados delta-endotoxinas, a los cuales debe su actividad insecticida. Estas protoxinas necesitan ser ingeridas por las larvas para poder actuar, pues la toxicidad selectiva de B.t. para las larvas de ciertos insectos se debe a dos factores en su modo de acción. Las toxinas necesitan para su activación un medio alcalino, característica que se da sólo en el intestino de la mayoría de los insectos. Las toxinas sólo pueden actuar si están unidas a receptores específicos, y dicha especificidad depende del insecto. Así, cada especie de insecto, según la naturaleza de sus receptores será sensible o no. Cuando ambos factores se conjugan, las toxinas se fijan rápidamente sobre sus receptores y producen la parálisis del intestino impidiendo los movimientos peristálticos, por lo que el insecto deja de alimentarse. Además se produce rotura del epitelio intestinal, permitiendo el paso de los fluidos intestinales al resto de órganos y tejidos vitales del insecto. Tan solo unas pocas horas después de haber ingerido a la espora con la toxina, las mandíbulas del insecto se paralizan y cesa la alimentación. Posteriormente la parálisis se generaliza, desaparecen los movimientos reflejos y la larva muere al cesar los latidos cardíacos.
 
 Aplicación 
Puede aplicarse empleando un equipo convencional de pulverización, mojando   todos  los panales   y en los primeros estadíos de la larva.
 


Toxicología  
 no tóxico  
Lucha contra la polilla de la cera con Bacillus thuringiensis 
Bacillus thuringiensis se utiliza Desde 1938 en la lucha contra insectos nocivos. No todas las preparaciones comerciales disponibles tienen  la misma eficacia contra la polilla de la cera.
Laboratorios Sandoz han desarrollado una preparación especial llamado B 401 que contienen esporas de Bacillus variedad aizawa particularmente efectivos contra la polilla de la cera. Las esporas contienen delta-endotoxina cristalina. La germinación de estas esporas en el intestino de las larvas de la polilla de la cera libera estas sustancias que conducen a la destrucción de la pared intestinal de la misma en consecuencia, deja de alimentación y llega a la muerte en unos pocos días.
La ventaja de este método es en la especificidad de su acción. Bacillus thuringiensis no es peligroso para abejas ni los seres humanos. No hay ningún problema de residuos, ni en la cera, ni para la miel  y nunca se han observado alteraciones en el sabor.
Bacillus thuringiensis para combatir la polilla de la cera  
Apicultores profesionales alemanes han desarrollado nuevos métodos para facilitar el uso de 401 B, que debe pulverizarse en cada lado de los panales. Las grandes ventajas se consiguen con una sola manipulación de los panales, consiguiendo una protección de ocho meses.
 Para una gran cantidad de panales, el uso de Bacillus thuringiensis puede ser hecho rápidamente usando un nebulizador a una presión constante, que está disponible en todos los puntos de venta de material para la jardinería.
Un método eficaz
 Se puede utilizar el 401 B para el almacenamiento de las alzas y sin nebulizador, podemos obtener una presión constante   montado el sistema de una manera  para no tener que bombear continuamente. Esto es importante para mantener una nebulización suave y rápida.
Para ello se puede hacer un agujero en el recipiente de pulverización en el que colocar una tubería de suministro de un compresor. Un regulador de presión mantendrá la constante presión  del nebulizador y así se  puede realizar de forma regular y rápida.
El tratamiento de los panales se puede realizar en un recipiente amplio para   recuperar fácilmente la solución nebulizada en exceso y  que pueda ser reutilizada.
Después del tratamiento, los panales de nuevo se almacenarán en las alzas o lugar donde los colocamos hasta su utilización, asegurándose de que estén bien ventiladas y que el lugar no demasiado húmedo, para secar la solución  del B 401. En Francia y Alemania se cuenta con 15 años de experiencia en su  uso. 


Cuándo utilizar 401 B
Al final de la cosecha de otoño cuado almacenamos panales que reutilizaremos en primavera y para el mantenimiento y almacenaje de las alzas hasta la temporada siguiente. Una aplicación protege los panales hasta la colocación de las alzas del año siguiente. En  los períodos con la probabilidad de ataque de las polillas de cera. El 401 B sólo es efectivo contra las larvas jóvenes de la polilla y por lo tanto debe utilizarse preventivamente, antes de que los panales se vean seriamente comprometidos
Cómo preparar el 401 B
B 401 está hecho a partir de esporas de Bacillus thuringiensis y debe ser diluido al 5% en agua, es decir, 1 parte B 401 y 19 partes de agua. Agite vigorosamente la botella y vierta el 401 B de un nebulizador con la cantidad de 401 B requerido y la cantidad de agua correspondiente. Una vez diluida, la solución de B 401 se debe utilizar en el día. Se puede calcular la cantidad de solución que se prepare en función del número de panales para proteger.
 Aplicación
Agitar la solución acuosa de 401 B antes de utilizar para homogeneizar la suspensión. Aplicar de forma uniforme a la cantidad indicada de la solución en la totalidad de la superficie  de los panales en ambos lados por medio de   nebulizadores ya que permiten una distribución más uniforme. Para evitar el moho dejar secar en un lugar aireado los panales antes de guardarlos en el almacén.
Preservación del producto
Mantenga el envase cerrado en el original, (mejor si en el refrigerador a una temperatura por debajo de 12 ° C) al menos a temperaturas entre 5 y 20 ° y el C. 401 B se conservara  por años.
Seguridad del B 401
No hay riesgo de residuos o cambios en el sabor de la miel. Inofensivo para las larvas de abeja y las abejas adultas Sólo el Bacillus thuringiensis (Bt) en el B 401 (Berliner variedad Azawi serotipo 7) mostró buena eficacia contra la polilla de la cera. Además, otros productos a base de Bacillus thuringiensis pueden ser perjudiciales para la abeja y el  hombre.



Prof. G. Worwhol-Universidad de Stuttgart Instituto de apicultura.

Imkerei Technik Magazin

NOSEMA CERANAE



sábado, 17 de diciembre de 2016

ABEJA vs AVISPA GIGANTE





EL ABEJARUCO

 

El abejaruco europeo o abejaruco común (Merops apiaster)




es una especie de ave coraciiforme de la familia Meropidae, característico por la policromía de su plumaje.
Su tamaño es generalmente de 25 a 29 cm de largo,2 y una envergadura alar de entre 36 y 40 cm.2 3 Pesa entre 50 y 70 gr.3
Ave inconfundible por la multitud de colores que presenta: pecho azul, vientre verdoso, cabeza canela, cuello a
marillo y la lista negra que adorna su ojo, pico típico de insectívoro, largo, fino y algo curvo.


todos los colores excepto el rojo estaban presentes en su plumaje, el rojo no estaba presente en su plumaje pero sí en el iris de los ojos de los ejemplares adultos.
Alimentación:
Posee un agudo sentido de la vista que le permite distinguir una abeja a aproximadamente veinte metros. Suele escrudiñar los alrededores desde una atalaya sobre la que se posa en busca de insectos. Cuando divisa alguno que pasa cerca, se lanza sobre el y lo pinza con el pico.
Sus presas preferidas son sobre todo abejas, pero no le desagrada ningún otro insecto volador: mariposas, libélulas, tábanos, avispas y abejorros. A estos últimos, una vez pinzados con el pico, los mata y después los golpea hasta que el aguijón se desprende para poderlos engullir.


Distribución y hábitat:
Es un ave migradora. Está presente en España en época estival, desde finales de marzo y hasta finales de septiembre. No está presente en alta montaña por encima de los 1.500 m .
Existen teorías de que es una especie de origen tropical,[cita requerida] debido sobre todo a la variedad de colorido, puesto que las aves de las zonas templadas presentan coloraciones más discretas adaptadas a una función de camuflaje, con algunas excepciones como el martín pescador, la urraca o la oropéndola. Esto habría sido posible gracias a su facilidad para colonizar nuevos territorios como cortes en el terreno de vías ferroviarias, carreteras, autovías, etc.
Vive en zonas abiertas: cultivos, pastizales, con vegetación dispersa; que tengan cortados en las que pueda anidar.


Comportamiento:
Es un ave gregaria y sociable. Suele posarse a descansar en los cables de tendido eléctrico, casi nunca en el suelo. Posee un vuelo acrobático, con aleteos rápidos y planeos.


Reproducción:
Nidifica en los taludes del curso medio de los ríos y muy comúnmente en los taludes y terraplenes de las carreteras. Horada un agujero en la pendiente, de trayectoria oblicua de unos 20-30 grados respecto de la horizontal, que puede llegar a los 2 metros de longitud. Al final de dicho agujero acondiciona una pequeña cámara donde pone de 4 a 6 huevos blancos directamente en el suelo y que incuba entre 19 y 21 días.










LA AVISPA CHAQUETA AMARILLA



La avispa germánica es un insecto social y extremadamente organizado. Es considerada una especie eusocial. Las colonias son originadas por una reina que fue fecundada en el otoño, y que sobrevive al invierno protegida bajo la corteza de árboles, debajo de hojarasca acumulada, en cuevas de roedores o también en intersticios de construcciones humanas, galpones, bodegas, etc.
Al finalizar el invierno y debido al aumento de la temperatura ambiente, la reina sale de su escondite y comienza a retirar celulosa de la corteza de los árboles o postes de madera, en los que deja unas marcas características. Con la celulosa así acumulada comienza a construir su nido para dar origen a la nueva colonia.



En la mayoría de los casos, la reina localiza el nuevo nido bajo tierra, a través de grietas o pequeños socavones, y normalmente cercano a su antiguo nido inactivo, o a una distancia máxima de 300 metros del mismo. Solamente durante este período de anidación es posible ver a la reina fuera de su nido, la cual es de aspecto similar pero mayor tamaño que las obreras y los machos.



En esta fase comienza a poner los primeros huevos y a acumular alimento para las primeras crías, que siempre son obreras. Éstas aparecen generalmente a mediados de la primavera, y son las que continuarán con la tarea de abastecimiento, ampliación del nido y cría de las nuevas larvas de obreras, que se multiplican en forma exponencial hasta el verano.
Promediando el verano empiezan a aparecer los machos y las nuevas reinas, las cuales serán fecundadas y darán origen a nuevas colonias en la siguiente temporada. La función de los machos es únicamente la de fecundar a las nuevas reinas.




Al comenzar el otoño el nido presenta su mayor desarrollo, y puede alcanzar hasta 90 cm de diámetro, con hasta 15 panales (pisos), y está siempre recubierto por una pared de celulosa que las obreras obtienen de la corteza de los árboles. En cada nido puede haber más de 250 nuevas reinas y 10.000 obreras. Cabe destacar que si sobreviven al invierno, cada una de esas reinas está en condiciones de originar a su vez una nueva colonia.
Al promediar el otoño las reinas fecundadas salen del nido y buscan su refugio para tratar de sobrevivir al invierno y comenzar un nuevo ciclo. En esta etapa las obreras y los machos mueren gradualmente y el nido queda abandonado.




CHAQUETA AMARILLA





VESPA CRABRO

El avispón (Vespa crabro)

Es una especie de insecto himenóptero de la familia Vespidae. Es una avispa de gran tamaño; la reina mide de 25 a 35 milímetros; las obreras son más pequeñas. Las antenas del macho tienen trece segmentos mientras las de las hembras tienen doce. El abdomen es de color castaño con marcas amarillas o naranjas. Las alas son rojizas.
Parecido a una avispa común, pero el doble de grande, en realidad es la especie más grande de avispas europeas.



Ciclo vital
Las reinas emergen de su hibernación en la primavera y buscan un lugar apropiado en donde construir sus nidos, como puede ser en huecos de árboles o en altillos de habitaciones humanas. Lo construyen con pulpa de madera masticada y empastada con la saliva, lo que produce una sustancia similar al papel. Depositan unos pocos huevos de los que nacen obreras no fértiles. Cuando hay entre 5 y 10 obreras, se hacen cargo del nido y de traer alimentos; a partir de ese momento la reina se dedica exclusivamente a poner huevos, mientras las obreras cazan insectos para alimentar a las crías. Para alimentar a su prole, una colonia bien desarrollada puede consumir 500 gramos de insectos por día: moscas, avispas, abejas, saltamontes, libélulas y gusanos y arañas. Las obreras necesitan alimentos con alto nivel energético, por ejemplo azúcares, para mantener el vuelo, por lo que también buscan néctar, savia vegetal, etc.




 También se alimentan de un líquido azucarado segregado por las larvas. El nido alcanza su mayor desarrollo en septiembre en los países meridionales. En esa época la reina pone huevos masculinos (zánganos) y nuevas reinas y, al poco tiempo, muere. Las nuevas reinas y los machos efectúan el vuelo nupcial, después del cual los machos mueren y las nuevas reinas, ya fecundadas, buscan un lugar para hibernar. Nunca vuelven a usar un nido del año anterior.
Sus colonias no sobreviven a las primeras heladas anuales, con la excepción de jóvenes reinas apareadas.


En la primavera, crean sus nidos en los árboles muertos, paredes de piedra seca, áticos o chimeneas, o en antiguas balas de paja, una pila de composta o trapos viejos, en marcos de ventanas,  fabrican un nido de papel  (masticado fibras vegetales) que alberga las primeras celdas donde ponen sus primeros huevos.
 Las  reinas realizan todo el trabajo hasta la eclosión de de las primeras avispas obreras de  5 a 7 semanas después de la puesta del  primer huevo. En otoño, la colonia alcanza su punto máximo, las jóvenes reinas y zánganos nacen, siendo el  preludio del próximo ciclo. Los nidos suelen estar compuestas de 5 a 10 (o 12) filas de celdillas apiladas cara abajo, pero la configuración general del nido puede variar mucho dependiendo del lugar donde se construye. El color y el diseño del papel varían en función de la fibra de planta recogida por las obreras.
configuración general del nido puede variar mucho dependiendo del lugar donde se construye. El color y el diseño del papel varían en función de la fibra de planta recogida por las obreras.

Archivo: HornetLifeLyd.png

Un nido tiene un promedio de 5000 celdillas. El nido a finales de agosto puede exceder de una capacidad de 25 litros y la longitud máxima del eje mayor (en la región sur, justo antes de los primeros fríos) puede alcanzar hasta un metro. Nidos más grandes se encuentran en árboles y estructuras huecas ya que estos lugares ofrecen una mayor superficie  para hacer sus panales. Más bien la temporada es larga (como en la región del Mediterráneo), se desarrollarán más colonias y los nidos son grandes a finales de la temporada. Los zánganos y reinas jóvenes aparecen en junio o julio, no participan en la construcción del nido. Durante los primeros fríos otoñales, los zánganos y obreras y la reina de la madre de la temporada mueren, quedando los zánganos y reinas jóvenes que serán fertilizadas durante el invierno para formar nuevas colonias.

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EL AVISPÓN ASIÁTICO GIGANTE (VESPA MANDARINIA)


El avispón asiático gigante (Vespa mandarinia)

Es una especie de insecto himenóptero de la familia Vespidae.1 Tiene una longitud de 5 cm y una envergadura alar de 7,5 cm. Es muy corpulenta y posee un potente veneno capaz de disolver los tejidos. Es agresiva y a diferencia de los abejorros, no tolera la cautividad. Además, dispone de unas mandíbulas potentes, armaduras protectoras y uñas tarsales para sujetar a la víctima.


ilustración científica de vespa mandarinia japónica

En primavera
 Después de seis meses de hibernación, aparece la reina, se encuentra hambrienta y necesita comer. Para reponer fuerzas lame la savia del castaño, ya que no puede digerir proteínas sólidas. Anida en madrigueras u hoyos debajo de los árboles. Le lleva días hacer su nido. Mastica la madera en pequeños trozos y forma una pulpa pegajosa que se convierte en un papel fuerte, flexible y ligero, ideal para una guardería. A continuación pone los huevos, que se van desarrollando en el nido. Sus estados son: .- Huevos.  .- Larvas. .- Crisálidas en forma de capullo.- Avispón. Al principio son todas hembras obreras (al igual que ocurre con las abejas). Tardan menos de una semana en pasar al estado de larva. Cuando nacen, éstas comienzan a arañar el nido con sus mandíbulas, provocando en la reina el deseo de matar. Necesitan ser alimentadas. La reina caza y mutila a sus presas con fría precisión quirúrgica. No puede comerse las presas, así que corta los apéndices, y mastica el cuerpo hasta formar una pasta húmeda que lleva al nido para sus larvas (papilla de carne blanda). Todos los avispones que nacen son hembras, y hermanas.



 Su vida dura un mes, así que son sustituidas. Las recién nacidas lamen y mordisquean a la reina (su madre), para reconocerla. Cada día que pasa, necesitan más carne. Las cazadoras traen la comida, pero como no pueden comer, hacen un intercambio. Las larvas les obsequian con un potente cóctel energético (su saliva), que es una mezcla de aminoácidos de avispones o VAAM, lo cual les hace recorrer 100 km/día, a una velocidad de 40 km/h. Esto les da a los avispones una energía excepcional. A mediados del verano, los nidos empiezan a crecer; hay muchos, y de una gran envergadura. En esta fecha son ya 200 individuos (10 veces más que hace semanas). Cada día hay muchos más. En dos semanas, llegan a 400. El nido se convierte en un palacio cavernoso de 1 m de diámetro, formado por 9 niveles distintos (una especie de pirámide). Dicho nido se convierte en un motor magnífico, una extensión viva de su reino, que provoca un hambre voraz. La reina no para de poner, y pone miles de huevos con un único propósito: formar un imperio. Más crías, necesitan más caza, y tienen más hambre. Las larvas ingieren hasta 1000 insectos al día.



Daños que ocasiona

 Vespa japónica  utiliza el aguijón   para matar a su presa y defensa de las colmenas. Las picaduras de los avispones son las más dolorosas para los humanos que las picaduras de otras  avispas esto se debe a que el veneno de esta avispa contiene una gran cantidad un (5%) de la acetilcolina. avispones individuo puede picar varias veces, a diferencia típicas abejas, avispones y avispas no mueren después de picar porque sus aguijones no tienen púas y no se tira fuera de sus cuerpos. En Nagano, Japón, han muerto muchas personas a causa de los avispones. Su veneno es muy potente, y su picadura muy dolorosa. Incursionan en la apicultura. Las abejas oriundas japonesas no elaboran mucha cantidad de miel, así que en Japón, se importan abejas europeas, que no han desarrollado defensas contra el avispón gigante.
Cuando el nido está en el cénit, y la población es máxima, las obreras buscan fuentes más grandes de energía. Antes las cazadoras actuaban en solitario, pero ahora no dudan en atacar en grupo.
Primero, atacan a su pariente el avispón amarillo (Vespa simillima xanthoptera), cuyo botín supone miles de individuos, y de 3000 a 7000 larvas y crisálidas. Son la mitad de pequeños y no son presa fácil, pero los avispones gigantes son más fuertes, más grandes y más decididos. Acaban con ellos, y los que quedan huyen abandonando a sus crías. Su forma de comer es exprimir a las víctimas y tomar el interior. Pueden consumir 400 larvas de avispón amarillo al día.
Seguidamente, atacan también, a la abeja importada europea. El avispón es 5 veces más grande que ella. Las defensoras superan en número a los avispones, pero no consiguen salvarse, porque 30 avispones matan 30.000 abejas en 3 horas. No es una batalla, es una masacre, las cortan por la mitad, dejándolas moribundas. Los pocos soldados que quedan no pueden con ellos, así que llegan hasta la miel, las crisálidas y las larvas, que les sirven de alimento durante semanas.


Los lugareños cerca de Nagano, veneran los espíritus de las víctimas. El sustento de estas gentes depende de las abejas. Saben que cada otoño ponen a las abejas europeas en peligro. Millones caen cada año, y es por esto, que les hacen una ceremonia de respeto y honor.
Atacan también, a la abeja nativa japonesa, pero estas han desarrollado un sistema increíble para mantenerlos a raya, tanto a los avispones amarillos, como a los gigantes.
Cuando llega la avanzadilla, el avispón explorador, las abejas le invitan a entrar al nido. Él entra para marcarlo con su feromona, porque así es como está visible olorosamente a sus congéneres. Las abejas, entonces, balancean sus abdómenes para comunicarse la estrategia, aguantando hasta el último momento. Le invitan a entrar a la colmena, y de pronto, se ve rodeado por centenares de abejas, las cuales no le pican, sino que empiezan a vibrar aumentando la temperatura colectiva hasta los 47ºC. Las abejas japonesas aguantan hasta los 48ºC. El límite del avispón es 46ºC, así que el avispón explorador muere por asfixiado y asado lentamente.
La propia naturaleza, limita el imperio con la llegada del invierno. La reina entra en un estado de gran debilidad. En esta fase pone huevos sin fertilizar, que se convierten en machos que dan esperma. Algunas larvas se desarrollan como reinas.
Los machos vuelan para fecundar a otras reinas de otros nidos. Son aceptados sólo a mediodía durante unas horas. Todos son bienvenidos pero sólo uno se aparea. Mueren a los pocos días y no tienen aguijón.
Las reinas fertilizadas buscan donde hibernar. Lo que el hombre no ha podido evitar, lo hace la naturaleza y el frío. Mueren de hambre literalmente.

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EL GLIFOSATO PUEDE SER UNA DE LAS CAUSAS DEL DESPOBLAMIENTO DE LAS COLMENAS



EL GLIFOSATO PRINCIPAL COMPONENTE DEL HERBICIDA PITÓN PUEDE SER UNA DE LAS CAUSAS DEL DESPOBLAMIENTO DE LAS COLMENAS

Los apicultores utilizan este producto bajo la denominación comercial de piton para tratar la hierba de los asentamientos de colmenas


La aplicación de glifosato mata las plantas debido a que suprime su capacidad de generar aminoácidos aromáticos, por lo tanto es un herbicida total, por eso es que ha sido utilizado en la "guerra contra las drogas" pues es capaz de exterminar los cultivos de coca y amapola, entre otras plantas que se utilizan en la fabricación de estupefacientes.

Monsanto, gracias a la modificación de las semillas de maíz, sorgo, canola, alfalfa, algodón, y trigo, utiliza sin problemas en sus cultivos el glifosato, ya que éstas lo soportan sin perecer, controlando malezas y plagas, aunque las primeras, conseguirían resistencia entre el cultivo y malezas, y según un estudio de American Journal of Botany, habrían conseguido resistencia entre maleza y maleza frente al agrotóxico, ambos fenómenos producto de la hibridación (lo que algunos campesinos denominan "contagio").



Sin embargo, este uso tiene varios peligros para la salud humana según un estudio del Instituto de Biología de la Universidad de Caen en Francia, que concluyó en que causarían la muerte de embriones, placentas, y células umbilicales humanos in vitro aún en bajas concentraciones. La Unión Europea, además, calificó el agrotóxico como "peligroso para el medio ambiente" y "tóxico para los organismos acuáticos".

El glifosato ha causado varios dolores de cabeza a la transnacional Monsanto. El 1996 fue acusada de falsa y publicidad engañosa de los productos derivados del glifosato, acarreando una demanda judicial iniciada por el fiscal general del Estado de Nueva York y el 20 de enero de 2007, Monsanto fue declarada culpable de publicidad engañosa por presentar al Roundup, marca patentada por la empresa para el glifosato hasta el año 2000, como biodegradable y alegar que el suelo permanecía limpio después de su uso.


Hoy por hoy, cada vez son más los apicultores que dicen que este plaguicida es uno de los factores más relevantes en el síndrome de despoblamiento de las colmenas, ya que estarían muriendo más del 50% de sus abejas. El glifosato no hace distinción entre plagas e insectos benéficos y este es el principal problema de su utilización. Albert Einstein dijo “sin abejas sólo quedarían 4 años para la Humanidad” es por eso que es bastante preocupante que esto suceda.

“Las abejas han disminuido desde la década de 1940, por lo que no es un tema nada nuevo”, dijo el Dr. Keith Delaplane, profesor de la Universidadde Georgia del Programa Miel de Abejas. ”Lo que es nuevo que es la tasa de declive. En los últimos tres inviernos, hemos visto una caída en picada que realmente nos llamó la atención. Esta disminución de las abejas va del mal en peor “, dijo.

La gravedad de este asunto, va más allá de la pérdida de las bondades de la miel y otros productos extraídos de estos insectos. La principal misión de las abejas, a nivel mundial, es ser la encargada de polinizar el 90% de las plantas que sembramos. Los granos de café, la soja y el algodón son dependientes de la polinización por las abejas para aumentar los rendimientos. Es el comienzo de una cadena alimentaria que también sustenta las aves y animales silvestres. Pero los insectos, junto con otros polinizadores cruciales tales como polillas y sírfidos, han sido un grave declive en todo el mundo desde las últimas décadas del siglo 20.


Puede ser un agente importante en la tasa de mortalidad, el glifosato, pero con la nueva forma de llevar a cabo la agricultura, por medio de semillas genéticamente modificadas y patentadas, quizás la misión ancestral otorgada por la naturaleza a estos bellos insectos, está más que obsoleta, y por lo mismo, como dicen los estrategas, no es nada más que un "daño colateral" que deberá ser asumido en pos de alcanzar el ansiado y a veces escurridizo "progreso"