Влияние ионизации воздуха на жизнедеятельность пчел Упоминания о таком факторе внешней среды, как ионизация воздуха, в пчеловодной литературе встречаются довольно редко. Хотя ионизация воздуха и не обладает таким мощным воздействием, как температура, влажность воздуха и его газовый состав, однако она все же влияет на пчел, о чем ниже и будет рассказано. Ионизацию воздуха атмосферы вызывают ионы — электрически заряженные частицы. Заряд частиц может быть положительным или отрицательным. Ионы в нижних слоях атмосферы возникают в основном под действием космических лучей и фонового радиоактивного излучения Земли, а также грозовых разрядов, водопадов, морского прибоя и коронирующих проводов высоковольтных линий электропередач. Условно ионы в воздухе разделяют на две группы — легкие и тяжелые, которые отличаются величиной подвижности и временем жизни. Время жизни легких ионов колеблется от нескольких десятков секунд до нескольких минут, а тяжелых — до 50 минут. Основной причиной короткой жизни ионов является процесс взаимного уничтожения разнополярных ионов (так называемая рекомбинация): противоположно заряженные ионы притягиваются друг к другу вследствие их естественного электростатического притяжения и, воссоединяясь, образуют нейтральную систему, лишенную заряда. В чистом воздухе у поверхности земли в 1 см3 содержится в среднем от 500 до 1 000 легких ионов, причем положительно заряженных обычно на 10—20% больше, чем заряженных отрицательно. В городах и индустриальных районах концентрация тяжелых ионов может доходить до 1 млн. в 1 см3. При этом одновременно с ростом числа тяжелых ионов в атмосфере уменьшается концентрация легких, и она может упасть до 10 в 1 см3. Концентрация ионов в атмосфере неодинакова в различных географических пунктах, она меняется также в течение суток и года. Обычно концентрация легких ионов в атмосфере максимальна ранним утром (бодрящий утренний воздух) и минимальна в полдень. В летнее время легких ионов больше, чем в зимнее. Много ионов возникает около водопадов, фонтанов, а также во время грозы. Наличие ионов в атмосфере заметно влияет на жизнедеятельность живых организмов, в том числе на людей и пчел. Так, увеличение числа отрицательно заряженных легких ионов стимулирует активность живых организмов и подавляет патогенную микрофлору. С ростом числа положительно заряженных ионов связаны большая утомляемость человека, появление головных болей, чувство дискомфорта и другие явления. Идея использования воздуха, насыщенного легкими отрицательными ионами (аэроионизация), для профилактики и лечения болезней человека была высказана еще в начале XX в. Появились даже конструктивные решения для реализации этой идеи (в частности, известная «люстра Чижевского»), однако в силу ряда причин широкого применения в быту эта идея не нашла. Позже А.Л. Чижевский писал о применении аэроионизации в пчеловодстве. Сообщалось об опыте по исследованию влияния на пчелиную семью отрицательных аэроинов в концентрации 104-106на 1 см3 с экспозицией 5 минут. Сеансы проводились 2 раза в день — утром и вечером в конце апреля — начале мая. Было установлено, что при этом смертность пчел уменьшилась на 15%, а летная активность увеличивалась в некоторых случаях вдвое (Чижевский А.Л., 1989). Сообщалось также о том, что отрицательные аэроины подавляют болезнетворные микробы, грибки и т.д. В наше время эти идеи находят своих последователей, хотя, как мне кажется, в современном пчеловодстве этому простому и экологически безопасному способу профилактики болезней пчел уделяется недостаточное внимание. В журнале «Пчеловодство» за 1994 г. № 4 А.Г. Маннапов и Е.П. Дементьев сообщают о проведенном эксперименте по использованию искусственной ионизации воздуха в зимовнике. В результате эксперимента они установили, что в обычном состоянии содержание биологически полезных ионов воздуха в зимовнике было в 2,5 раза ниже, чем в атмосферном воздухе. Коэффициент ионного загрязнения воздуха зимовника тяжелыми и положительными ионами, который многие гигиенисты считают важным показателем его биологической полноценности, превышает этот показатель в атмосфере в 1,9 раза. В эксперименте проводились сеансы аэроионизации по 20 минут через день со второй половины ноября до окончания зимовки в 1992-1994 г. Для искусственной ионизации воздуха применяли ионизаторную установку «Горный воздух» с выходным напряжением 50 кВ. Было установлено, что после каждого сеанса, помимо насыщения воздуха зимовника полезными отрицательными ионами, менялся и микроклимат зимовника (табл. 1.1.). Как следует из таблицы, во время сеанса аэроионизации уменьшается относительная влажность воздуха, уменьшается содержание углекислого газа и вредных микроорганизмов, что указывает на улучшение санитарного состояния микроклимата зимовника. То есть по своей сути каждый сеанс аэроионизации является совершенно безвредной для пчел дезинфекцией зимовника. Периодически повторяющаяся (в опыте — через двое суток) ионная дезинфекция поддерживает в зимовнике и в ульях надлежащее санитарное состояние. Видимо, этому обстоятельству способствует и выделение при работе ионизатора небольшого количества озона, который обладает сильными окислительными (дезинфицирующими) свойствами. Улучшение микроклимата и непосредственное воздействие оптимальной концентрации легких отрицательных ионов на организм пчел благоприятно отразились на качестве их зимовки, расходе кормов и дальнейшем весеннем развитии семей. Численно результаты эксперимента выглядели так: количество подмора в начале апреля в подопытных семьях составляло в среднем 107,8 г, а в контроле — 123,2 г (на 13% больше); расход корма за зиму — 11,0 кг и 12,1 кг (на 10% больше); количество печатного расплода — 13,8 тыс. и 11,6 тыс. (на 19% меньше). Все эти результаты наглядно подтверждают сказанное выше. Для тех, кто пожелает воспользоваться аэроионизацией зимовального помещения, в моей книге «Пчеловодство. Практический курс» приведена недорогая и простая в изготовлении схема ионизатора воздуха. Кстати, этот ионизатор можно использовать и в быту для аэроионизации жилых помещений, дезинфекции погребов, при хранении овощей и фруктов и т.д. При этом хочу предупредить от чрезмерного увлечения аэроионизацией воздуха, особенно в жилых помещениях. Дело в том, что в установке параллельно с образованием ионов при наличии электрической искры появляется еще и озон — газ с характерным запахом свежести. Озон является одним из самых сильных природных окислителей, поэтому он убивает микроорганизмы и очищает воздух (это, безусловно, хорошо). Вместе с тем, озон в больших концентрациях чрезвычайно ядовит, даже более чем угарный газ. По этой причине нельзя допускать многочасовой работы ионизатора воздуха, особенно в жилых помещениях и зимовниках. Краткое содержание вопроса (выводы) 1. В атмосферном воздухе естественным образом возникают и исчезают легкие и тяжелые ионы, имеющие разные заряды (отрицательный и положительный). Время жизни легких ионов не превышает нескольких минут, а тяжелых — 50 минут. 2. Достоверно установлено влияние ионов воздуха на функционирование живых организмов, причем степень этого влияния зависит от знака заряда иона. Отрицательно заряженные легкие ионы стимулируют активность живых организмов (людей и пчел в том числе), но подавляют патогенную микрофлору. Рост числа положительно заряженных ионов вызывает утомляемость человека, появление головных болей и другие негативные симптомы. 3. Искусственное насыщение воздуха отрицательно заряженными ионами (аэроионизация) при помощи электрических устройств может быть с успехом использовано для улучшения санитарного состояния микроклимата (дезинфекции) зимовальных помещений. 4. Периодическая аэроионизация помещений с зимующими пчелами (сеанс по 20 минут через сутки) способствует также оптимальному расходу кормовых запасов, хорошему весеннему развитию и наращиванию силы пчелиных семей. Влияние освещенности на жизнедеятельность пчел Хотя внутри своего жилища пчелы способны хорошо ориентироваться и в полной темноте (как они это делают, пока достоверно не известно), но все же пчелы являются дневными насекомыми. Все свои основные функции: заготовку нектара, пыльцы, доставку воды, прополиса, роение, поиск и заселение нового жилища, спаривание матки и некоторые другие — семья осуществляет только в светлое время суток. Что же касается рабочих пчел, то они могут только при наличии освещения решать жизненно важную для вида триединую задачу: навигацию по поляризованному солнечному свету, удерживание при движении постоянного курса, а также локализацию и опознание пищевых или иных объектов. Величину (интенсивность) солнечного светового потока, падающего на землю, принято называть освещенностью. Величина освещенности и ее характер (продолжительность и спектральный состав) играют важную роль для пчел в связи со спецификой их зрительного восприятия. В отличие от человека, область светового восприятия пчел смещена в ультрафиолетовый диапазон спектра освещения. Поэтому можно сказать совершенно определенно, что человек и пчела по-разному воспринимают цвет, а также предметы окружающего мира и их формы. Показатели, характеризующие освещенность, отличаются в зависимости от географического положения места обитания, времени дня и года. Суточная и сезонная периодичность изменения освещенности и спектрального состава света привела к тому, что пчелы приспособили свои основные жизненные циклы к определенной продолжительности дня. С этим связаны цикличность их размножения, смена фаз индивидуального развития пчел, активности матки, начало и окончание определенных циклов развития пчелиной семьи. В зонах с умеренным холодным климатом (в наших средних широтах) периоды выращивания расплода и их динамика строго приурочены к определенным периодам годового цикла жизни пчелиной семьи. Наступление этих периодов и их продолжительность, помимо температурного фактора, в значительной мере зависят и от освещенности. Количество расплода в семье достигает максимума, как правило, в конце июня, когда продолжительность светлого времени суток максимальна, а затем оно начинает постепенно уменьшаться. В семьях со старыми матками, если не принимать мер, стимулирующих развитие семьи, расплода совсем не останется к сентябрю—октябрю. В этом выражается одна из форм приспособления пчел к предстоящей зимовке. Такое поведение пчелиной семьи является исключительно целесообразным, поскольку продолжение выращивания расплода осенью уменьшало бы зимние запасы корма, увеличивало бы силу семьи, и такая семья зимой уже не смогла бы прокормить себя сама. А какие же природные факторы «управляют» биологическими ритмами развития семьи? Однозначного и достоверного ответа на этот вопрос наука пока не дает. Правда, существуют две основные версии, которые могут дать приемлемый ответ. Первая версия — наличие у пчел «биологических часов», т. е. хорошо развитого чувства времени. Многочисленными опытами было доказано, что пчелы действительно обладают чувством времени в пределах суточного цикла. Да и наблюдательные пчеловоды об этом тоже хорошо знают, ибо неоднократно замечали, что при циклическом выделении нектара медоносами (гречихой, липой, акацией и др.) пчелы всегда в одни и те же часы суток начинают интенсивный лет на эти медоносы. Ученые убедительно доказали, что чувство времени у пчел не только имеется, но и является врожденным, как умение летать, собирать нектар и т.д. А своеобразной «химической пружиной» этих «биологических часов» являются химические процессы, происходящие в организме пчелы (Халифман И.А., 1963). И если в наличии биоритмов у пчелы в суточном цикле уже никто не сомневается, то есть ли такой биоритм у пчелы в годичном цикле времени, пока однозначно не установлено. Есть, правда, данные, которые позволяют предположить, что «биологические часы» пчелы позволяют фиксировать и более продолжительные отрезки времени, чем сутки (Еськов Е.К., 1999). Такую способность пчелы в процессе своей эволюции вынуждены были у себя выработать для того, чтобы максимально использовать благоприятные условия среды и минимизировать негативные воздействия отрицательных факторов. Появление такой способности у пчел является результатом естественного отбора оптимальных форм реагирования на типичные периодически повторяющиеся в течение года изменения условий внешней среды. Понятно, что выработка такой способности была невозможна без развития и совершенствования у пчел чувства времени. Вторая версия заключается в том, что пусковыми механизмами, управляющими биологическими ритмами развития пчелиной семьи, могут служить геофизические факторы, которые естественным образом циклически изменяются на протяжении года. Мне удалось найти в литературе только одно предположение, что таковым фактором может быть солнечная радиация. Но ведь весь спектр солнечной радиации — ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи — легко поглощается любыми укрытиями, так что непонятно, как пчелы могут воспринимать изменения солнечной радиации в том же темном зимовнике. Если продолжать разговор о геофизических факторах, то, на мой взгляд, пчелы могут реагировать только на два из них — гравитацию и магнитное поле Земли, независимо от того, где пчелы будут находиться (на улице или в зимовнике). А являются ли эти факторы действительно определяющими при запуске биоритмов семьи или нет, на сегодня науке достоверно не известно. При рассмотрении вопроса о влиянии магнитного поля Земли на жизнедеятельность пчел поговорим об этой проблеме более подробно. Подводя итог нашим рассуждениям о биоритмах пчелы, необходимо сказать следующее: 1. У пчел существует хорошо развитое чувство времени в пределах суточного хода времени. 2. Вполне вероятно, что «биологические часы» пчел способны фиксировать и более продолжительные, чем сутки, периоды времени. 3. Периодические (в течение года) изменения освещенности не являются пусковым механизмом, вызывающим начало цикла развития семьи во второй половине зимы. Нельзя исключать, что таковыми механизмами являются совершенное чувство времени у пчел или геофизические факторы. Теперь рассмотрим, как пчелы реагируют на изменение освещенности в ходе зимовки. Пчелы, зимующие в закрытых помещениях без доступа света, очень активно реагируют на освещение улья даже маломощным источником света. Обычно эта реакция выражается в том, что пчелы выходят из летка, а отдельные из них могут даже взлетать и лететь в направлении света. По этой причине рекомендуется при посещении зимовника пользоваться красным светом, который пчелы не воспринимают. В качестве источника красного света можно использовать карманный фонарик с красным стеклом. В моем зимовальном помещении стоит красный фотографический фонарь с лампой 40 Вт. У пчел, зимующих под открытым небом, вырабатывается привычка к суточным колебаниям освещенности, и в морозные дни даже при сильной освещенности пчелы никогда не покидают жилище. Активность пчел в этот период все время остается практически неизменной. Зафиксированы, правда, циклические изменения активности клуба в течение суток с периодом 10—19 часов, но эти периоды не связаны с изменениями освещенности, а предположительно вызываются внешними температурами (Гайдар В.А., 1993). Если же внешняя температура увеличится до 6—12 °С, то зимующие пчелы при повышении освещенности могут совершать очистительные облеты. Реакция пчел на снятие крыши и открытие гнезда сверху будет зависеть от физиологического состояния семьи, периода зимовки, внешней температуры и степени освещенности. Чаще всего в таком случае пчелы клуба будут демонстрировать заторможенную реакцию и не будут реагировать на вскрытие гнезда. Однако во второй половине зимовки при положительных температурах и ярком свете часть пчел клуба может взлетать. Количество таких пчел обычно не превышает нескольких десятков. Следовательно, категорический запрет на открытие гнезда пчел зимой, который часто встречается в литературе, является правильным только в общей постановке. Если же соотнести последствия нарушения этого запрета с потенциальной возможностью потери семьи, у которой, например, закристаллизовался мед, то станет понятно, какой выбор делать. Я это все к тому говорю, что зимой не надо бояться открывать гнездо, если возникнут подозрения в том, что семья зимует неблагополучно. Быстрое вскрытие гнезда и оперативное оказание помощи в худшем случае приведут к потере нескольких десятков пчел и к тому, что в гнезде на некоторое время пчелы поднимут температуру. Но что значат такие последствия по сравнению с перспективой потери семьи при бездумном следовании запретам? Понятно, что потери в первом и во втором случае будут несравнимы. А теперь давайте из зимы перенесемся в лето и посмотрим, как будет реагировать пчелиная семья на суточные изменения освещенности. Активность пчелиной семьи в этот период циклически изменяется в течение суток, причем самым непосредственным образом на эти изменения оказывает освещенность улья. Суточное изменение освещенности влияет на внутригнездовой микроклимат, в частности, при повышении освещенности в утренние часы в улье наблюдаются небольшое повышение температуры и кратковременный рост содержания углекислого газа. Эти факторы являются последствием повышения утренней активности (своеобразного «пробуждения семьи»), когда уровень освещенности еще не позволяет пчелам покидать улей. В обычных условиях пчелы начинают вылетать в поле при уровне освещенности 1—3 лк (люкс). Однако уровень освещенности, при котором пчелы начинают вылетать из улья, может быть и другим, так как он зависит от расстояния до источника корма и от концентрации сахара в корме. Так, в частности, при расстоянии до источника корма не более 50 м вылет происходит при освещенности 0,1— 0,2 лк, при 1000 м — 3 лк, до 4 км — не менее 15 лк (Еськов Е.К., 1999). Если летковое отверстие будет затенено, например, постоянно установленным пыльцесборником, то вылет пчел в поле начнется при внешней освещенности в 46—130 лк, при которой освещенность у летка всего 0,1 лк (рис. 1.5). Продолжительность рабочего дня пчелиной семьи в этом случае будет меньше, чем у семьи, где леток не затенен. Учитывая сказанное, можно сделать такие практические рекомендации при сборе пыльцы: · Если есть возможность, то при отборе пыльцы из лотков (обычно это делают во второй половине дня) желательно убирать и пыльцесборники. · Утром пыльцесборники ставить на улей не раньше 7 часов утра, когда затенение летка уже никак не скажется на уменьшении продолжительности рабочего дня пчел. · Если нет возможности убирать пыльцесборники, то уменьшение затенения летков можно проводить подъемом решетки пыльцесборников. Прекращение полетов пчел в поле вечером тоже зависит от уровня освещенности и от расстояния до источника медосбора. Так, проведенной серией опытов удалось установить, что полеты на источник корма, расположенный в 50 м от улья, прекращались при снижении освещенности до 4 лк, при дальности 1 000 м — до 16 лк, при дальности около 4 км — до 210 лк (Еськов Е.К., 1999). Эти результаты позволили сделать вывод о том, что у пчел существует способность определять время, необходимое на уменьшение освещенности до уровня, требуемого для завершения полета. Ориентирами служили скорость падения освещенности и время, необходимое на доставку корма. Оно возрастало в среднем от 4 до 24 минут с увеличением расстояния от улья до источника корма от 50 м до 4 км. По этой причине первыми прекращали полеты пчелы, посещавшие самый удаленный источник корма, а последними — самый ближний. Сказанное выше лишний раз подтверждает тот факт, что у пчел существует хорошо развитое чувство времени и инстинктивная способность проводить простейшие вычисления. Видимо, в связи с этим можно сказать, что у пчел существуют своеобразные задатки простейшего интеллекта. Учитывая то, что продолжительность рабочего дня пчел (период времени между началом вылета пчел из улья и прекращением их лета) в значительной мере определяется уровнем освещения летка, ее можно изменять ориентированием улья относительно сторон света. Самое продолжительное время леток улья будет освещаться солнечными лучами летом при ориентировании летка в направлении на север (рис. 1.6). В этом случае сразу после восхода солнце будет освещать леток справа, а перед заходом — слева. Продолжительность освещения летка в средних широтах, например, в день летнего солнцестояния 22 июня будет максимальной и составлять около 18 часов. В другие месяцы лета эта продолжительность будет, безусловно, меньше, но она все равно будет максимально возможной. При таком расположении улья очень важно то, что в начале и конце рабочего дня леток будет освещаться прямыми теплыми лучами солнца, а когда солнце в обед будет в южной четверти испускать палящие лучи, они не будут попадать в леток. Если во время медосбора ульи будут устанавливаться в лесу или лесополосе, то идеальным вариантом будет установка ульев на северной стороне этих массивов под кронами крайних деревьев (рис. 1.7). Следует обратить внимание еще и на такую особенность, как использование светлого времени суток в зависимости от периода сезона. Замечено, что при одинаковых медосборных условиях, температуре и других погодных условиях пчелиные семьи весной и в первую половину лета полнее используют светлое время, чем во вторую половину. Это можно объяснить различием в физиологическом состоянии и темпах развития пчелиных семей в обозначенные периоды: в мае — июне темпы развития максимальны, а в июле — августе они снижаются. Эти различия, в свою очередь, вызывают разные потребности семьи в нектаре, пыльце, воде и минеральных веществах, необходимых для выращивания расплода, что и определяет различную степень активности пчел в первой и во второй половинах сезона. Также надо отметить еще один факт, относящийся не столько к освещенности, сколько непосредственно к самому солнцу. В годы с высокой солнечной активностью, повторяющейся через каждые 11 лет, продуктивность медоносных растений бывает самой высокой, а в годы с низкой солнечной активностью — самой слабой. И, заканчивая рассмотрение вопроса о влиянии освещения на жизнедеятельность семьи, заметим, что полнота использования светлого времени суток, при прочих равных условиях, зависит и от наличия взятка в этот период времени. Так, при интенсивном медосборе с липы в Приморском крае зафиксированы случаи работы пчел даже в лунные ночи. Если допоздна на хорошем взятке работают все семьи пасеки, то это может только радовать пчеловода. Но если все семьи уже давно закончили работу и находятся в ульях, а одна или несколько семей продолжают интенсивную работу, то это должно насторожить. Для начала понаблюдайте, куда направляются вылетающие из одного улья пчелы. Если они после вылета резко набирают высоту и уходят за пределы пасеки, то перейдите к наблюдению за следующей летающей семьей. Если все эти пчелы улетают за пределы пасеки, то, скорее всего, ваши пчелы обворовывают другую пасеку; но если за пределы пасеки улетают только пчелы из одной семьи, то, возможно, что пчелы другой пасеки обворовывают эту семью. Может случиться и так, что пчелы на пасеке будут летать из одного улья в другой. Это наверняка — воровство на пасеке. Что можно порекомендовать в таких случаях? Самое первое — закрыть летки у всех подозрительных семей, не забывая при этом о вентиляции. Если после этого на прилетной доске только одной семьи быстро образуется довольно большое скопление пчел, то это будет означать, что именно эта семья подвергается разграблению, а на прилетной доске находятся пчелы-воровки. В этом случае надо принять известные меры по борьбе с воровством. Если же на прилетных досках всех закрытых ульев образуются небольшие и приблизительно одинаковые скопления пчел, то через некоторое время летки можно открыть. К этому времени с наступлением темноты лет пчел будет прекращен естественным образом. Краткое содержание вопроса (выводы) 1. Все свои основные функции: заготовку нектара, пыльцы, прополиса, доставку воды, роение, поиск и заселение нового жилища, спаривание матки — пчелиная семья осуществляет только при наличии соответствующего освещения в светлое время суток. 2. В процессе эволюции пчелы приспособили свои основные жизненные циклы к периодическим изменениям освещенности в течение суток. Это особенно наглядно просматривается в активный летний период. 3. Помимо суточных циклов, еще существуют и годичные периоды изменения жизнедеятельности пчелиной семьи. Периодические (в течение года) изменения уровня освещенности не являются пусковым механизмом, вызывающим начало цикла развития семьи во второй половине зимы. Нельзя исключать, что таковыми механизмами являются совершенное чувство времени у пчел или геофизические факторы. 4. У пчел, зимующих под открытым небом, вырабатывается привычка к суточным колебаниям освещенности, и в морозные дни даже при ярком свете пчелы никогда не покидают жилище. 5. Пчелы, зимующие в закрытых помещениях без доступа света, очень активно реагируют на освещение улья даже маломощным источником света, особенно во вторую половину зимовки. 6. В летний период начало утреннего вылета пчел зависит не только от степени освещенности летка, но и от расстояния до предполагаемого источника медосбора. 7. У пчел, находящихся в поле, существует способность определять время, необходимое на уменьшение освещенности вечером, до уровня, требуемого для возвращения в улей. 8. Для уменьшения затенения летков ранним утром и перед заходом солнца желательно во второй половине дня убирать пыльцесборники и ставить их на место не раньше 7—8 часов утра. 9. При постановке улья на медосбор его желательно ориентировать летком в направлении на север. В этом случае у пчел будет самый продолжительный рабочий день. 10. Полнота использования светлого времени суток, при прочих равных условиях, зависит и от наличия взятка в этот период. 11. Если поздно вечером после прекращения работы всех семей в поле одна или несколько семей на пасеке будут продолжать интенсивный лет, то надо установить, не началось ли пчелиное воровство.
У нас Вы можете купить ульи Дадана или Рута