改进的图尔格瑞尔漏斗通过创建受控的环境梯度,迫使螨虫自行从样本材料中移出,从而促进分离。通过从上方施加热和光源,该装置会产生一个温度和干燥梯度,将生物向下驱动。随着花粉或碎屑变干,螨虫会远离热源迁移,穿过筛网,然后落入收集容器中进行分析。
该方法的核心价值在于,通过利用微型节肢动物的自然回避行为,自动化物理提取,从而无需手动分拣即可从复杂的有机基质中高效分离。
提取机制
创建梯度
改进的图尔格瑞尔漏斗的功能完全依赖于自上而下的干燥前沿。热和光源位于样本上方,从而在材料表面引发干燥过程。
触发回避行为
螨虫和其他微型节肢动物对干燥和高温敏感。当热量渗透到基质中时,会触发生物反应,迫使活螨向材料深处移动,以寻找水分和较凉爽的温度。
处理复杂基质
处理蜂箱碎片
该方法对于养蜂业中发现的复杂有机基质特别有效,例如蜂箱碎片、花粉和死蜂。这些材料由于其质地和密度,通常使得目视检查或手动分离几乎不可能。
筛网过滤
在漏斗底部,金属丝筛网支撑着有机材料。该筛网充当物理屏障,将较大的碎片挡在外面,同时允许较小的、迁移的螨虫通过并落入下方的收集容器中。
理解权衡
依赖活动能力
该方法最关键的限制是它严格针对活螨。由于该过程依赖于生物体主动远离热量的运动,因此无法从碎片中提取死螨、卵或不活动的蛹。
干燥时间表
这不是一个瞬时过程。提取取决于材料逐渐干燥以“驱动”生物向下。如果热量施加过快,生物体可能在逃脱之前就死在基质中;如果施加过慢,工作流程的效率就会降低。
根据您的目标做出正确的选择
如果您正在进行生物多样性调查或监测蜂箱健康状况,了解样本的性质是有效使用此工具的关键。
- 如果您的主要重点是活动种群监测:此方法非常理想,因为它能分离出有活动能力的活体标本,从而清晰地了解当前的侵扰情况。
- 如果您的主要重点是总量化(包括死亡率):您必须承认,此方法将低估总数,因为死螨将滞留在碎片中。
通过利用螨虫的自然生存本能,改进的图尔格瑞尔漏斗将复杂的有机碎片转化为简化的自动化分离过程。
汇总表:
| 特征 | 描述 | 对养蜂分析的好处 |
|---|---|---|
| 梯度源 | 自上而下的热和光 | 触发螨虫的自然回避行为。 |
| 分离方法 | 主动迁移(基于活动能力) | 自动化从复杂碎片中分拣的过程。 |
| 基质兼容性 | 碎片、花粉和有机物 | 处理手动检查难以处理的致密材料。 |
| 收集目标 | 活体微型节肢动物 | 清晰了解当前的蜂箱侵扰情况。 |
| 过滤屏障 | 细金属丝筛网 | 将大碎片留在最终收集瓶外。 |
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参考文献
- GHADA S. REFAEI, Ola Roshdy. Incidence of Parasitic and Non-Parasitic Mites of Honeybee, Apis mellifera (Linnaeus). DOI: 10.21608/jppp.2018.44098
本文还参考了以下技术资料 HonestBee 知识库 .