蜜蜂靠什么传递信息(蜜蜂采蜜靠什么传递信息)

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D 这是马的记忆行为。马有比较发达的嗅觉系统以及听觉器官,而且有很强的记忆力。因为马的脸很长,鼻腔也很大,嗅觉神经细胞也多,这样构成了比其它动物更为发达的“嗅觉雷达”。这个嗅觉雷达不仅能鉴别饲料、水质好坏,还能辨别方向,自己寻找道路。通常生活在草原上的马,有的甚至可以感觉到空气中所含有的微量水汽,还能在数里之外找到水的来源。并且马的耳翼很大,而且耳部肌肉发达、转动相当灵活,位置又高,内耳中有一种特殊的“曲折感受器”,是用来辨别运动方向以及周围环境中物体的分布情况的。但最主要的是马对气味、声音以及路途的记忆力相当强。有的老马,居然能在相隔数年后,从数百公里以外回到自己阔别已久的“家乡”。

蜜蜂靠什么传递信息

翻译:正是由于蜜蜂能够用一种特殊的语言来传递信息,科学家们才十分?

正是由于蜜蜂能够用一种特殊的语言来传递信息,科学家们才十分感兴趣。

Scientists are quite interested in bees simply because they are able to communicate with each other in a special language.

It's simply because bees are able to pass on information to each other in a special language that scientists are quite interested in them.

蜜蜂是怎样传达信息的?

蜜蜂的信息交流方式

社会性动物成员间行为活动的胁调,信息交流必不可少。蜜蜂是社会性比较发达的昆虫,其个体间的信息方式发展比较完善。蜜蜂的信息交流主要以"舞蹈"语言和信息素两种方式进行。

一 蜜蜂舞蹈语言

蜜蜂舞蹈语言称之为蜂舞,是工蜂以一定方式摆动身体来表达某种信息的行为。最典型的蜂舞为圆舞、摆尾舞以及二者间过渡的新月舞,此外还有"呼呼"舞、报警舞、清洁舞、按摩舞等。

研究蜜蜂舞蹈行为,可以深入了解蜜蜂群体活动规律,有利于科学养蜂,有效地"训练"蜜蜂为农作物高效授粉及防止蜜蜂农药中毒等。

1.采集信息传递

蜂群中并不是所有蜜蜂都去寻找蜜源。出巢寻找蜜源的蜜蜂只是蜂群中极少的一部分,我们称其为侦察蜂。侦察蜂在野外发现有采集价值的蜜源后,飞回巢内在垂直的巢脾表面用舞蹈的方式,将蜜源信息告知同巢蜜蜂。接受采集信息的工蜂自行出巢采集粉蜜。

1) 采集信息表达形式

随着蜜源与蜂箱距离由近及远变化,蜂舞由圆舞经新月舞过渡到摆尾舞。在舞蹈过程中,有一部分蜜蜂跟随在舞蹈蜂后,用触角触摸舞蹈蜂。侦察蜂在舞蹈过程中有时会停下来,将蜜囊中采集回来的花蜜吐出,分给跟随其后的蜜蜂品尝,过不久,这些跟随舞蹈蜂的蜜蜂,就各自独立地飞向侦察蜂所指示的蜜源场地.

舞蹈蜂在巢脾上用快而短的步伐,在范围狭小的圆圈跑步,并经常改变跑步方向,忽而转向左边绕圈,忽而转向右边绕圈。舞蹈时间持续数秒至l秒,然后可能停下来或又在巢脾的其他地方开始舞蹈。跟随其后的蜜蜂随着该舞蹈蜂移动,并用触角伸向或接近它。

b.摆尾舞

舞蹈蜂在一边爬行一狭小的半圆后,急转弯呈直线向开始点爬去,再转向另一边爬另一个半圆,直行时伴随着腹部向两边摆动。蜜蜂在摆动中以250 Hz的低频率发出连续短音,其音量可能与蜜粉源距离有关。

c.新月舞

新月舞是圆舞向摆尾舞的过渡形式。蜜源距离增加时,舞蹈蜂摆尾次数增多,同时,新月形两端逐渐向彼此方移近,直至转变为摆尾舞。

2) 蜂舞信息表达

蜂舞能准确全面地表达蜜粉源的方向、距离、种类、质量和数量。

蜜蜂在舞蹈时发出的声音信号,有助于其追随 蜂的移动,从而提供了与蜜源方向、距离等有关的关键信息。舞蹈蜂的追随者是根据着生在左右对称的 触角上的江氏器来感觉舞蹈蜂的相对位置的。与此同时,追随者振动巢脾向舞蹈蜂索取花蜜样品。舞蹈蜂的追随者接受舞蹈蜂的采集信息后,就分别独自去采集。

a.蜜粉源距离的表达

侦察蜂用不同的舞蹈形式来表达蜜粉源与蜂巢的距离。圆舞不表达方向和距离,只是表明蜜粉源在蜂巢附近;蜜粉源距离蜂巢稍远,侦察蜂就跳一种新月舞;如果蜜粉源距离蜂巢较远,侦察蜂的舞蹈就改为摆尾舞。

不同蜂种对蜜粉源距离的表达有所不同:西方蜜蜂10 m内为圆舞,10~100 m为新月舞,超过100 m为摆尾舞;东方蜜蜂2m内为圆舞,2~5 m为新月舞,超过5 m为摆尾舞。

摆尾舞是通过单位时间内蜜蜂舞蹈调头摆腹前进的次数来表达蜜粉源距离的。距离蜜源越近,舞蹈蜂调头跑次数就越多。在l5 s内,调头10次时指示的距离,西方蜜蜂为100 m,东方蜜蜂为20 m;调头8次时指示的距离,西方蜜蜂为200 m,东方蜜蜂为80 m。

b.蜜粉源方向的表达

摆尾舞和新月舞能够表达蜜粉源的方向,而圆舞不表达方向。

摆尾舞指示的蜜粉源方向,由摆腹前进的方向来表达。舞蹈蜂摆腹前进的方向与垂直向上的方向所形成的角度,就是蜜粉源方向与太阳方向所形成的角度。

新月舞是由新月形弯曲部分的中点和新月形两端连线的中点所形成的一条想像直线来指示蜜粉源方位的。

c.蜜源种类信息的表达

蜜源种类信息通过两种途径传递,即侦察蜂在采集过程中身体绒毛所吸附的花朵特有的气味和采集携带归巢的花蜜或花粉的气味。蜜粉源距离蜂巢较近时,侦察蜂身体吸附蜜粉源花朵气味所起的作用更大;而蜜粉源距离蜂巢较远时,由于蜜蜂在较长距离的飞行中空气的冲刷,使身体绒毛吸附的气味被冲淡,所以侦察蜂蜜囊中花蜜气味对蜜粉源种类信息的传递就显得更重要。

d.蜜粉源可利用价值信息的表达

蜜粉源质量和数量信息是靠侦察蜂的舞蹈积极程度来表达的。如果蜜粉源的花蜜浓度高、丰富、适口或花粉易采集,侦察蜂回到蜂巢就会不停地舞蹈,鼓动更多的蜜蜂出巢采集。第一批被鼓动采集的蜜蜂回巢后,也会兴奋地舞蹈。这样,最终能使全巢的采集蜂都集中采集这种蜜粉源。若外界蜜源花蜜含水量高、数量少、适口性差或花粉采集难度大,侦察蜂回巢后就减少舞蹈,甚至完全停止。

3) 采集信息传递方式的进化

蜜蜂舞蹈语言是复杂和发达的系统,养蜂工作者可通过对相关昆虫采集信息传递方式的研究,来探明其进化过程。

熊蜂和无刺蜂都是蜜蜂的近缘物种,但没有发现熊蜂有类似的采集信息传递方式。许多种无刺蜂发现丰富蜜源后,虽然能在某种程度上表达采集信息,但远不如蜜蜂完善。它们的采集信息表达方式,只是兴奋地在巢脾跑动,并碰撞它的同伴以引起同伴们的注意。

蜜蜂属昆虫表达采集信息的方式极其相似,但各种间仍有不同之处。小蜜蜂是蜜蜂属昆虫中最原始的一个种。小蜜蜂巢脾是露天的,且巢脾的上部加厚,形成小平台,侦察蜂常在平台上舞蹈,舞蹈摆腹直线跑动的方向直接指向蜜源。小蜜蜂的舞蹈是无声的,且只在白天进行,因此接受舞蹈信息主要靠视觉。大蜜蜂也是蜜蜂属中比较原始的一个种,在露天造脾方面与小蜜蜂类似,但比小蜜蜂进化程度略高。大蜜蜂的舞蹈在垂直的脾面进行,与东方蜜蜂和西方蜜蜂一样,依赖重力来传递方向信息。大蜜蜂多在白天舞蹈,但有时也会在夜间舞蹈,这种现象提示人们,大蜜蜂接受舞蹈信息除了靠视觉之外,还可能在某种程度上依赖于听觉。大蜜蜂舞蹈时能发出声音,但舞蹈时发出的声音特别微弱。

2.蜜蜂其他舞蹈

1) "呼呼"舞

"呼呼"舞是蜜蜂表达分蜂信息的舞蹈。分蜂开始前,蜂群内少数寻找到新巢的蜜蜂在巢脾上摆动腹部做"之"字穿行,同时振翅发声。因其舞蹈时,舞蹈蜂"呼呼"作响,故称之为"呼呼"舞。随着舞蹈的继续,越来越多的蜜蜂加入舞蹈,直至整个蜂群骚动起来开始分蜂。

2) 报警舞

报警舞是传递中毒信息的舞蹈。采集蜂杀虫剂中毒或采集到有毒蜜粉源,回到巢内后,在巢脾上沿螺旋线或不规则"之"字形快速跑动,同时腹部剧烈地左右颤动。报警舞能阻止其他工蜂出巢采集。随着有毒花蜜在巢内扩散,参与舞蹈蜜蜂增多,促使蜂群采集工作停止。

3) 清洁舞

清洁舞表达请求帮助清洁的信息。蜂体上附着灰尘、毛发等异物,感觉不适时,便进行清洁舞的一系列动作。蜜蜂舞蹈时,急速地踏动三对足,蜂体有节奏地左右摇摆和迅速上下移动,并用中足清理翅基。接受到该信息的工蜂就会提供帮助,用触角触摸求助工蜂,用上颚清理异物,此时,舞蹈蜂将停止舞蹈,安静地接受帮助。

4) 按摩舞

按摩舞是帮助有问题的工蜂恢复的行为。出现问题的工蜂在巢脾上把头部垂下,旁边的工蜂用触角和上颚进行触摸,拉扯中足和后足.并清理触角。按摩舞多发生于夏秋季,早春将受冻的蜜蜂放在巢门前时,也会出现按摩舞行为。

二 蜜蜂信息素

蜜蜂信息素是分泌到体外的化学物质,通过个体间相互接触、食物传递或空气传播作用于其他个体,能引起特定的行为或生理反应。信息素对蜂群主要有两方面的作用:一是通过内分泌系统控制其生理反应,如工蜂的卵巢发育和王浆的分泌等;二是通过刺激神经中枢直接引起蜜蜂的行为,如改造王台、攻击行为等。信息素多由数种化合物组成,也可以是单一的化学物质。信息素是蜂群个体间相互联系、信息传递的重要方式。

蜜蜂释放信息素可分为主动和被动两种形式。主动释放是无条件的,只要机体产生信息素的器官功能正常,就不间断地释放,如蜂王信息素;被动释放则是有条件的,只有接受了某种刺激后才释放,如臭腺信息素和报警信息素等。

1.蜂王信息素

主要包括蜂王上颚腺信息素和背板腺信息素,此外还有跗节腺信息素、科氏腺信息素、直肠腺信息素等。蜂王信息素对蜜蜂群体的生命活动起重要影响。

1) 蜂王上颚腺信息素

蜂王上颚腺信息素又称为蜂王物质,是最主要的蜂王信息素,由蜂王上颚腺分泌。

a.蜂王上颚腺信息素的化学组成

蜂王上颚腺信息素主要由3种不饱和脂肪酸和2种带苯环的芳香化合物组成。三种酸为反式一9一氧代一2~癸烯酸(一9一ODA)、反式9一羟基一2一癸烯酸(一9一HDA)、顺式+9一羟基一2一癸烯酸(+9一HDA),其中+9一HDA是一9HDA的同分异构体。2种芳香化合物是对一甲基一羟基苯甲酸酯(HOB)、4一羟基一3一甲氧苯基乙醇(HVA)。此外,蜂王上颚信息素还含有10一羟基癸酸(10一

HDAA)、8一羟基一辛酸(8一HOA)、2一羟基一4羟基苯乙酸(MHPE)。

不同日龄蜂王上颚腺信息素的化学组分和分泌量有所变化。初羽化处女王上颚腺已能产生信息素,但由于未能释放或产生量少,不能吸引工蜂。随着日龄的增长,蜂王对工蜂的引力逐渐增强,5日龄后达到正常水平。一只蜂王的上颚腺信息素组分中9一ODA、一9一HDA、+9HDA、HOB、HVA的平均含量分别为270 μg、100μg、20 μg、22μg、5μg。处女王在春季交尾期和分蜂期分泌的9一ODA数量最大,在一昼夜间,处女王在中午前和下午分泌9一ODA最多,而此时正是它进行婚飞的高峰期。

b.蜂王上颚腺信息素的作用

蜂王上颚腺信息素在蜂群中的作用为:一作为群体信息素,维持蜂群的安定和工蜂的正常活动;二作为性激素,在空中吸引雄蜂交配。

(1)抑制工蜂卵巢发育

工蜂是蜂群中生殖器官发育不完全的雌性蜂,在正常蜂群中,其卵巢的发育处于被抑制状态。当蜂群内蜂王信息素不足时,工蜂卵巢便会发育,如分蜂热蜂群中的工蜂。当蜂群内长期无蜂王信息素,便出现工蜂产卵现象,如无王群。

(2)抑制筑造王台

蜂群自然产生王台的三种形式--分蜂、交替、改造,均由不同程度的蜂王物质缺乏所致。分蜂热蜂群群势强盛,使得蜂群中蜂王上颚腺信息素相对不足;因蜂王衰弱而蜂王上颚腺信息素绝对减少,蜂群便产生交替王台;因蜂王丢失而使蜂群蜂王上颚腺信息素消失,蜂群便将大量的工蜂小幼虫巢房改造成王台。

(3)吸引工蜂团聚

因蜂王释放上颚腺信息素,在蜂巢内能吸引工蜂围绕在蜂王四周形成侍卫圈。在分蜂时,由于蜂王上颚腺信息素的存在,使得蜜蜂稳定结团。如果蜂王未在分蜂团中,不久工蜂便散团归巢。利用这一特性,在蜂群的增长阶段,常对老蜂王进行剪翅处理,以阻止分蜂时蜂王飞人分蜂团。

(4)控制分蜂

分蜂的群体行为是由工蜂主导的。大量的研究证明,分蜂热蜂群中,工蜂卵巢发育的程度均较高,由此可推断工蜂的卵巢发育可能是导致分蜂行为的关键因素。蜂王上颚腺信息素通过对工蜂卵巢发育的抑制,对蜂群的分蜂热实现了有效控制。

(5)性引诱剂

无论是处女王、产卵王、蜂王信息素提取物或合成物,对雄蜂均有很强的吸引力,但是蜂王信息素对雄蜂的吸引必须在空中并移动的前提下才能实现。蜂王信息素在蜂巢内对雄蜂无任何吸引力。在距地面3~4 m的高度,蜂王吸引雄蜂的距离可长达420 m。

c.蜂王上颚腺信息素的应用

由于蜂王上颚腺信息素在蜂群中的重要作用,近年来对蜂王上颚腺信息素的人工合成和在养蜂生产中的应用进行了大量的研究。

(1)控制分蜂

强群是蜜蜂高产和高效授粉的基础,在蜂群中增加蜂王信息素,控制分蜂热,以维持更强的群势。

(2)无王笼蜂运输

北美和澳大利亚部分购买笼蜂饲养的蜂场,需要无王笼蜂,蜂王则自行培育,但一般情况下,无王笼蜂运输极不安全。笼蜂中放入用蜂王上颚腺信息素处理的假"蜂王",运输和过箱后繁殖效果均好于有王笼蜂。利用含有3~10个蜂王当量信息素的假"蜂王",澳大利亚蜂场已成功地将数百群无王笼蜂安全运抵中东地区。

(3)人工育王

在交尾群中使用蜂王信息素,能有效避免蜜蜂飞失问题,保持适当的群势,以提高蜂王交尾成功率。尤其在处女王丢失时,对维持交尾群的稳定更具意义。

(4)诱引自然分出群

诱引箱内放人人工合成的蜂王上颚腺信息素和工蜂臭腺信息素,能有效地吸引自然分出的蜂群定居。利用此特性,在野生蜂资源丰富的地区,可进行高效诱引野生中蜂。在北美,人们探索利用蜂王信息素对非洲化蜜蜂进行监测和诱杀。

(5)稳定无王群

无王群中使用蜂王上颚腺信息素能使工蜂活动正常,可避免无王群出现改造王台、工蜂产卵、蜂群"怠工等现象。蜂群失王后,若不能及时诱入蜂王或王台,可不必立即采取合并措施,而利用蜂王信息素稳定无王群,可促进蜂蜜产量提高和高效为农作物授粉。

(6)高效授粉

果树花期,向果树花朵喷洒人工蜂王上颚腺信息素,可增强蜜蜂对花的采访,提高授粉效率。Winston曾利用人工蜂王上颚腺信息素对梨、樱桃、苹果等果树授粉开展研究,增产效果显著。

2) 蜂王背板腺信息素

蜂王的背板腺信息素与上颚腺信息素具有相互协同作用,其主要化学成分主要为癸基酸酯和较长链的癸酸酯。

上颚腺被摘除的蜂王,其蜂王背板腺释放的信息素仍能够吸引哺育蜂在其周围形成侍卫圈,抑制工蜂卵巢发育和抑制筑造王台。背板腺和上颚腺释放的信息素都能吸引雄蜂,上颚腺信息素吸引雄蜂的距离较远,而背板腺信息素则在300 mm内强烈吸引雄蜂,同时能诱发雄蜂的性行为。

3) 蜂王跗节腺信息素

跗节腺信息素可表达蜂王存在的信息。其化学成分未知。

蜂王在巢脾上爬行时,其跗节腺的油状分泌物留在巢脾表面,使得工蜂感知蜂王的存在。在拥挤的蜂巢内,蜂王爬过并留下蜂王跗节腺信息素的巢脾边缘,工蜂将不在此筑造王台。蜂王跗节腺信息素的分泌量与蜂王日龄有关,6月龄蜂王分泌跗节腺信息素的量比2年龄蜂王多,这与新蜂王比老蜂王控制分蜂能力强的特性是一致的。

4) 蜂王直肠信息素

直肠信息素为处女王所特有,表达驱避信息,其主要成分为邻一氨基苯乙酮,但产生信息素的腺体未知。

在蜂巢内,处女王受到工蜂或其他处女王的威胁时,将直肠信息素和粪便一同排出,工蜂遇到此信息素立即避开。停止攻击行为,并清理自身。

蜂王粪便中还有多种酯类、碳氢化合物以及醇类和酸类等其他多种化合物,而邻一氨基苯乙酮只占被检测挥发性物质的O.5%,所以,直肠分泌物中还可能有其他信息功能。

2.工蜂信息素

在蜂群中工蜂和蜂王的职能不同,其信息素的化学成分和功能也有所不同。信息素的分泌器官有些为工蜂所特有,如臭腺;也有些分泌器官相同,如上颚腺和跗节腺,但信息素的成分与蜂王不同。工蜂信息素的分泌器官主要有臭腺、上颚腺、科氏腺、跗节腺。

1) 引导信息素

引导信息素由臭腺所分泌,对蜜蜂具有强烈的吸引力。在分泌引导信息素时,工蜂腹部上翘露出臭腺,振动双翅扇风,以助臭腺分泌物挥发扩散。臭腺分泌的外激素以气味信号招引同伴和标记引导。自然分出群到达新的蜂巢时,或新蜂认巢飞翔时,或人为在巢前抖蜂时,在巢门前均会出现大量的工蜂翘腹振翅,发出臭腺气味以招引蜜蜂归巢;侦察蜂在巢内以舞蹈的形式传递蜜源信息后,在采集地点释放臭腺气味以作为采集地的标记;自然分蜂过程中,蜜蜂在结团地点释放臭腺气味以招引蜜蜂聚集结团;在处女王出巢交尾前,工蜂在巢门前举腹发臭,引导处女王出巢交尾;处女王出巢后,工蜂在巢前继续举腹振翅,以招引交尾后的蜂王顺利返巢。

引导信息素的化学成分复杂,主要是萜烯衍生物,现已分离出来的物质有牻牛儿醇、橙花醇、金合欢醇、橙花酸、柠檬醛、法呢醇、牻牛儿酸等。

牻牛儿醇是引导信息素的主要成分,其产生量随日龄增氏而增多,成为采集蜂后,牻牛儿醇产生量达到高峰。引导信息素中橙花醇的含量较少,但它的存在可增强引导信息素对蜜蜂的引诱力。金合欢醇挥发性较低,对工蜂无特别吸引力,只有与该信息素其他组分混合时,才能增强对工蜂的吸引力。柠檬醛有顺式和反式两种异构体,在引导信息素中,这两种柠檬醛含量较少,但对工蜂的吸引力最强。

在配合的蛋白质饲料中添加人工合成的引导信息素,可提高蜜蜂的采食量。如将其加至大豆粉和酵母粉饲料,大豆粉、酵母粉和花粉混合饲料,脱脂乳粉等中,蜜蜂采食量分别提高19%、35%和23%。此外,人工合成的引导信息素还能提高蜜蜂对水和糖饲料的采集量。

2) 示踪信息素

工蜂的示踪信息素由足端部的跗节腺产生,在爬行时形成气味足迹,主要起标记和指示作用。与蜂王跗节腺信息素功能不同,工蜂的示踪信息素的不是显示自己的存在,而是向其它蜜蜂个体传递曾有工蜂在此活动过的信息。这种信息在不同情况下,表达的含义不同,如花朵上留有此信息素标记,说明该花朵的粉蜜已采空,以避免其它蜜蜂重复采访;巢门前留下工蜂跗节腺信息,可引导蜜蜂找到巢门顺利归巢。

3) 报警信息素

工蜂的报警信息素分别来源于口器和螫刺两个器官,是蜜蜂受到侵扰和威胁时释放的化学通讯物质。

受到侵扰的蜜蜂常将腹部翘起,露出螫刺,释放报警信息素。其他蜜蜂受螫刺报警信息素的刺激后,立即产生警觉和攻击行为。蜜蜂螫刺后,将螫针连同毒囊等留在敌体,报警信息素起到标记作用,使该敌体成为其他蜜蜂继续攻击的目标。侵扰者的气味、颜色、运动速度以及环境温湿度都会影响蜜蜂的报警行为。较高的温度更易引起蜜蜂警觉行为,提高反应速度、强度和持续时间,而较高的湿度仅仅增加报警反应的强度。

来源于螫刺的报警信息素有成熟的香蕉气味,主要成分为乙酸异戊酯,此外还有乙酸正丁酯、乙酸正己酯、乙酸正辛酯、乙酸正癸酯、乙酸苯酯、正了"醇、异戊醇、辛酸、苯甲酸、顺-11- 十八碳烯一1一醇等20多种化合物。大蜜蜂和小蜜蜂的螫刺报警信息素中,还有2癸烯l一基一乙酸酯。

螫刺报警信息素中乙酸异戊酯的含量与工蜂的日龄有关,新羽化的工蜂无乙酸异戊酯,15~30 工蜂有1~5 μg,30以上老工蜂有5μg。

螫刺报警信息素来源于螫刺是毫无疑问的,但是来源于螫刺上何种腺体却不十分清楚,螫刺上有4种腺体,分别是毒腺、附腺、柯氏腺和螫腺。释放螫刺报警信息素的腺体,不同的文献观点不同。

来源于口器的报警信息素由上颚腺分泌,主要成分为2一庚酮。螫刺报警信息素报警强度是口器报警信息素的20~70倍。2庚酮能够引起其他工蜂的警觉,而乙酸异戊酯则是攻击的信号。盗蜂或其他昆虫入侵时,守卫蜂常用上颚咬住入侵者,并在其身体上留下报警信息素,以引导其他蜜蜂攻击。

报警信息素在养蜂生产上有着广阔的应用前景,如利用人工合成的报警信息素防止盗蜂。实验条件下,报警信息素释放后,采集蜂减少了80%,因此有人提出利用报警信息素有希望解决蜜蜂农药中毒问题。

蜜蜂靠什么传递信息

蜜蜂靠什么来传递信息

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