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. clip_image010 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). clip_image012 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). clip_image014 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). clip_image016 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.

Страница 4 из 3912345678910»»

Оставить комментарий

Кликните для смены кода
Адрес Вашей электронной почты опубликован не будет.
Обязательные поля отмечены звездочкой (*).