양봉

Beekeeping
양봉, 타쿠이눔 세니티스 카사나텐시스 (14세기)

양봉(keeping, )은 양봉 집단을 유지하는 것으로, 일반적으로 사람이 만든 벌집에 있습니다.아피스속꿀벌들이 가장 흔하게 사육되는 종이지만 멜리포나 무침벌과 같은 다른 벌들도 사육되고 있습니다.양봉업자 (혹은 양봉업자)은 벌꿀과 벌집의 다른 산물들인 밀랍, 프로폴리스, 벌 꽃가루, 로얄 젤리를 모으기 위해 벌들을 기릅니다.양봉 수입의 다른 원천은 농작물의 수분, 여왕벌 기르기, 그리고 판매를 위한 포장 벌의 생산을 포함합니다.벌집은 양봉장이나 "벌 마당"에 보관됩니다.

주로 꿀을 생산하기 위한 인간의 벌 사육은 약 10,000년 전에 시작되었습니다.[citation needed]조지아는 "양봉의 요람"으로 알려져 있고 지금까지 발견된 것 중 가장 오래된 꿀은 조지아에서 왔습니다.5,500년 된 이 꿀은 2003년 보르조미 마을 근처에서 고고학적 발굴 작업을 하던 중 한 귀족 여성의 무덤에서 발굴되었습니다.[1]무덤에서 발견된 도자기 항아리에는 린덴과 꽃꿀 등 여러 종류의 꿀이 들어 있었습니다.벌들의 가축화는 약 4,500년 전의 이집트 예술에서 볼 수 있습니다; 고대 중국, 그리스, 마야에서도 양봉의 증거가 있습니다.

현대에 양봉은 농작물 수분과 왁스나 프로폴리스 같은 다른 제품의 생산을 위해 자주 사용됩니다.가장 규모가 큰 양봉업은 농업이지만 취미로 운영되는 소규모 양봉업이 많습니다.양봉기술이 발전함에 따라 양봉의 접근성이 높아졌으며, 2010년을 기점으로 도시양봉이 성장하는 추세로 설명되고 있습니다.몇몇 연구들은 도시에 살충제가 적고 생물의 다양성이 크기 때문에 도시에서 기르는 벌들이 시골 환경에서 기르는 벌들보다 더 건강하다는 것을 알아냈습니다.[2]

역사

스페인 발렌시아[3] 인근 8,000년 된 동굴 벽화에 그려진 꿀 찾는 사람

초기사

적어도 10,000년 전, 인류는 속이 빈 통나무, 나무 상자, 도자기 그릇, 그리고 스킵으로 알려진 직조 짚 바구니로 만들어진 인공 벌집 안에 야생 벌의 군락을 유지하려고 시도하기 시작했습니다.야생 벌로부터 꿀을 채취하는 인간의 묘사는 10,000년 전으로 거슬러 올라갑니다.[4]도자기 그릇의 양봉은 약 9,000년 전 북아프리카에서 시작되었습니다.[5]밀랍의 흔적은 기원전 약 7,000년부터 중동 전역의 화분에서 발견되었습니다.[5]벌의 가축화는 약 4,500년 전의 이집트 예술에서 보여집니다.[6]간단한 벌집과 연기가 사용되었고, 꿀은 투탕카멘과 같은 파라오의 무덤에서 발견된 항아리에 보관되었습니다.18세기 유럽인들이 벌의 서식지와 생물학을 이해함으로써 벌 전체를 파괴하지 않고 꿀을 수확할 수 있게 되었습니다.

꿀벌들은 고대부터 이집트에서 길러졌습니다.[7]기원전 2,422년 이전 제5왕조니우세레 이니태양 신전 벽에는 일꾼들이 벌집을 제거하면서 연기를 벌집에 불어 넣는 모습이 묘사되어 있습니다.[8]기원전 650년 제26왕조 파바사 무덤에서는 꿀을 생산하는 모습이 자세히 새겨져 있는데, 원통형 벌집과 사람들이 꿀을 항아리에 붓는 모습이 그려져 있습니다.[9]

비문에는 이전에 알려지지 않았던 메소포타미아수쿰 땅에 꿀벌이 유입된 것이 기록되어 있습니다.

나는 수후와 마리의 땅의 총독 샤마쉬레쉬우 ș르입니다.내 조상 중 누구도 본 적이 없고, 수후 땅에 들여오지도 않은 꿀을 모으는 벌들을, 나는 하바 사람들의 산에서 내려와서, 마을 '가바리가 지은 것'의 과수원에 정착하게 하였습니다.그들은 꿀과 밀랍을 모으고, 저는 꿀과 밀랍을 녹이는 방법을 알고 있고, 정원사들도 알고 있습니다.장차 누가 오든지 간에, 그는 그 성읍의 노인들에게 다음과 같이 물어서 말하기를, "이것들은 수후의 땅에 꿀벌을 들여온 수호 총독 샤마쉬레쉬우 ș르의 건물들입니다.

translated text from Stele, (Dalley, 2002)[10]

이스라엘 요르단 계곡있는 청동기와 철기 시대의 고고학 유적지인 레호프에서 양봉과 직접 관련된 가장 오래된 고고학적 발견물이 발견되었습니다.[11]고고학자 Amihai Mazar에 의해 기원전 900년경의 도시 유적에서 짚과 굽지 않은 점토로 만들어진 30개의 온전한 벌집들이 발견되었습니다.마자르 박사에 따르면 이 벌집들은 약 100마리의 벌집을 수용할 수 있었고, 100만 마리 이상의 벌을 수용할 수 있었으며, 연간 500 킬로그램의 꿀과 70 킬로그램의 밀랍을 얻을 수 있었다고 하며, 3,000년 전 이스라엘의 텔 레호프에서 진보된 꿀 산업의 증거라고 합니다.[12][13][14]

1568년, 장로 피테르 브뤼겔양봉가

고대 그리스크레타미케네에는 크노소스에서 벌집, 훈제 화분, 꿀 추출기 및 기타 양봉 도구가 발견됨으로써 입증되는 고급 양잠 시스템이 존재했습니다.양봉업은 양봉 감독자들에 의해 통제되는 고부가가치 산업으로 여겨졌는데, 아서 에반스 경은 이와는 대조적으로 최근에 재해석된 종교적인 장면보다는 양봉 장면을 묘사하는 금반지의 소유자들이었습니다.[15]아리스토텔레스는 벌과 양봉의 삶의 측면에 대해 자세히 설명했습니다.양봉은 로마 작가Virgil, Gaius Julius Hyginus, Barro, 그리고 Columella에 의해서도 기록되었습니다.[16]

양봉은 고대 중국에서 고대부터 행해졌습니다.춘추시대판리(혹은 타오주공)가 쓴 책에는 양봉에 대해 설명하는 부분이 있는데, 사용된 나무 상자의 품질의 중요성과 꿀의 품질에 미치는 영향을 강조하고 있습니다.[17]꿀에 대한 중국어 단어(蜜 m ì, 재구된 중국어 발음 *mjit)는 원어 토카리안 *ḿə트(ə) (여기서 *ḿ는 구개음화; cf)에서 차용되었습니다.토카리안 비미트), 잉글리쉬 미드와 동족.[18]

고대 마야는 벌을 길들였는데, 벌은 벌의 종류를 길들였는데, 벌은 벌초와 같은 술인 발체를 만드는 것을 포함하여 여러 가지 목적으로 사용되었습니다.[19]기원전 300년까지 그들은 세계에서 가장 높은 수준의 무침 양봉 관행을 달성했습니다.[20]무침 벌의 사용은 브라질의 멜리포나 콰드리파시아타(Melipona quadrifasciata)와 같은 멜리포니니(Meliponini) 부족의 벌의 이름을 따서 멜리포니컬쳐(meliponiculture)라고 불립니다.이러한 양봉의 변화는 오늘날에도 여전히 일어나고 있습니다.[21]예를 들어, 호주에서, 따가운테트라고눌라 카르보나리아는 꿀 생산을 위해 사육됩니다.[22]

꿀벌의 과학적 연구

유럽의 자연철학자들은 18세기에 벌 집단을 과학적으로 연구하기 시작했습니다.이러한 과학자들 중에는 스윔머담, 르네 앙투안 페르초레아우무르, 샤를 보닛, 프랑수아 후베르 등이 있습니다.스윔머담과 레아우무르는 꿀벌의 내부 생물학을 이해하기 위해 현미경과 해부를 사용한 최초의 사람들 중 하나였습니다.레아우무르는 벌집 내부의 활동을 더 잘 관찰하기 위해 유리벽 관측 벌집을 처음으로 건설한 사람들 중 하나였습니다.그는 여왕들이 개방된 세포에서 알을 낳는 것을 관찰했지만 여왕들이 어떻게 수정되었는지는 알지 못했습니다. 여왕과 드론의 짝짓기는 아직 관찰되지 않았고 많은 이론들이 여왕들이 "자기 불임"인 반면 다른 이론들은 드론에서 나오는 증기나 "미아"가 물리적 접촉 없이 수정되었다고 믿고 있습니다.휴버는 관찰과 실험을 통해 드론이 보통 아주 먼 거리에 있는 벌집의 경계 밖에서 여왕을 물리적으로 수정한다는 것을 처음으로 증명했습니다.[23]

레아우무르의 설계에 따라 휴버는 향상된 유리벽 관측 벌집과 책의 나뭇잎처럼 열 수 있는 단면 벌집을 지었습니다.이를 통해 개별 왁스 빗을 검사할 수 있었고 벌집 활동을 직접 관찰할 수 있는 능력이 크게 향상되었습니다.그가 20살이 되기 전에 실명했지만, 휴버는 프랑수아 버넨스라는 이름의 비서를 고용해 20년 이상 매일 관찰하고, 실험을 하고, 정확한 기록을 유지했습니다.휴버는 벌집이 한 마리의 여왕으로 구성되어 있다고 확인했는데, 여왕은 군집 내 모든 여성 노동자와 남성 드론의 어머니입니다.그는 또한 드론과의 교미가 벌집 밖에서 이루어지고 여왕들이 수컷 드론과 연속적으로 교미하는 것을 처음으로 확인했습니다. 이것은 벌집에서 아주 먼 거리에서 공중 높은 곳에서 일어납니다.휴버와 버넨스는 함께 현미경으로 벌들을 해부했고, 수컷 드론의 음경뿐만 아니라 여왕의 난소정자 저장고를 처음으로 묘사한 사람들 중 하나였습니다.휴버는 "현대 벌 과학의 아버지"로 여겨지고 그의 작품 Nubelles Observations sur Les Aveilles (새 벌 관찰)[24]는 꿀벌의 생물학과 생태에 대한 모든 기초적인 과학적 사실을 밝혀냈습니다.[23]

하이브 디자인

이동 가능한 벌집이 발명되기 전에, 꿀의 수확은 종종 전체 군락의 파괴를 초래했습니다.그 야생 벌집은 벌들을 조용하게 하기 위해 연기를 사용하게 되었습니다.벌집은 꺼내져서 즉시 통째로 먹거나 으깨어 그들이 들고 있던 알, 유충, 꿀과 함께 먹습니다.체나 바구니를 이용하여 허물어진 새둥지에서 액체 꿀을 분리해냈습니다.중세시대 북유럽에서는 스킵과 다른 용기들이 벌들을 수용하기 위해 만들어졌지만, 벌 군락이 죽은 후에도 꿀과 왁스는 여전히 추출되었습니다.[25]애벌레 벌들이 번데기 껍질을 여러 겹 쌓아 제한하는 오래된 암갈색의 새 빗을 대체하는 것은 불가능했습니다.[26]

현대 벌집의 이동 가능한 틀은 그리스의 전통적인 바스켓 톱 바(이동식 빗) 벌집에서 개발된 것으로 여겨지고 있는데, 이것은 양봉업자가 벌들을 죽이는 것을 피할 수 있게 해주었습니다.[27]그들의 사용에 대한 가장 오래된 증거는 1669년으로 거슬러 올라가지만, 그들의 사용은 3,000년 이상 되었을 가능성이 있습니다.[28]

랑스트로스 벌집에서 벌집 틀을 검사하는 양봉가.

예전의 양봉법으로부터 변화의 중간 단계는 1768년 토마스 와일드먼에 의해 기록되었는데, 그는 파괴적인 스킵 기반의 방법에 대한 발전을 묘사하여 벌들이 더 이상 꿀을 수확하기 위해 죽일 필요가 없었다고 합니다.[29]와일드맨은 직경 10인치(25cm) 크기의 짚 벌통 꼭대기에 평행한 나무 막대 배열을 고정시켜 "벌들이 빗을 고정하는 7개의 막대가 모두 있도록" 하여 향후 이동 가능한 벌집의 사용을 예고했습니다.그는 또한 이러한 벌집을 다층 구조로 사용하여 슈퍼의 현대적인 사용을 암시했습니다: 그는 아래에 연속적인 짚 벌집을 추가하고 나중에 벌이 다음 계절에 수확할 때 따로 보존될 수 있도록 위에 있는 벌집을 제거하고 꿀로 가득 채웠습니다.와일드맨은 벌들이 빗을 만드는 "슬라이딩 프레임"이 있는 벌집의 사용에 대해서도 설명했습니다.[30]

와일드맨의 책은 스윔머담, 마랄디, 드 레아우무르에 의해 만들어진 벌에 대한 지식의 진보를 인정합니다. 그는 벌의 자연사에 대한 레아우무르의 긴 번역을 포함합니다.와일드맨은 또한 1750년대에 부르도나예로 인한 브르타뉴의 보고를 인용하면서, 수확을 할 때 벌의 보존을 위해 벌집을 설계하는 다른 사람들의 계획을 설명합니다.또 다른 벌집 디자인은 1744년 John Thorley 목사에 의해 발명되었습니다; 그 벌집은 위커 바구니에 나사로 고정된 종 항아리에 놓여졌습니다.벌들은 바구니에서 항아리로 자유롭게 이동할 수 있었고, 꿀은 생산되어 항아리에 저장되었습니다.이 벌집은 벌들이 다른 벌집 디자인처럼 떼지어 다니는 것을 방지하기 위해 고안되었습니다.[31]

19세기에, 후에 벌 공간이라고 불리는 밀랍 빗들 사이의 특정한 공간적 거리를 발견한 최초의 사람인 미국인 로렌조 로레인 랭스트로스에 의해 이동 가능한 빗의 개발을 통해 양봉 관행의 변화가 완성되었습니다.벌들은 밀랍으로 막지 않고 자유 통로로 유지합니다.일반적으로 6~9mm(0.24~0.35인치) 사이의 벌 공간을 결정한 후,[32][33] 에티오피아의 개체군에서 최대 15mm(0.59인치)가 발견되었습니다.[34]Langstroth는 직사각형 벌집 상자 안에 일련의 나무 틀을 설계하여 연속적인 틀 사이의 정확한 공간을 조심스럽게 유지했습니다.그는 이 벌들이 상자 안에서 서로 또는 벌집 벽에 결합하지 않고 평행한 벌집을 만들 것이라는 것을 발견했습니다.이것은 양봉가가 벌이나 빗을 해치지 않고 검사를 위해 벌집 밖으로 어떤 틀도 밀어낼 수 있게 해줍니다. 그리고 세포 안의 알, 유충, 번데기를 보호합니다.이것은 또한 꿀이 들어있는 빗을 부드럽게 제거할 수 있다는 것을 의미하고, 꿀을 제거하지 않고 추출할 수 있다는 것을 의미했습니다.그리고 나서 빈 벌집은 다시 채우기 위해 벌들에게 온전한 상태로 되돌려질 수 있습니다.Langstroth의 책 The Hive and Honey-bee (1853)는 벌 공간에 대한 그의 재발견과 그의 특허 이동 가능한 벌집의 발전에 대해 설명합니다.이동 가능한 벌집의 발명과 개발은 유럽과 미국 모두에서 대규모의 상업적인 꿀 생산의 성장을 가능하게 했습니다.

20세기와 21세기 벌집 디자인

Langstroth의 이동 가능한 빗자루의 디자인은 북미와 유럽의 양봉가와 발명가들에 의해 채택되었고, 영국, 프랑스, 독일 그리고 미국에서 다양한 이동 가능한 빗자루가 개발되었습니다.[35]고전적인 디자인은 각 나라에서 진화했습니다; 다단 벌집과 랑스트로스 벌집은 여전히 미국에서 우세합니다; 프랑스에서는 드레이언스 트로프 벌집이 인기를 끌었고, 영국에서는 1930년대에 영국 국립 벌집이 표준이 되었지만, 스코틀랜드에서는 더 작은 스미스 벌집이 여전히 인기가 있습니다.일부 스칸디나비아 국가들과 러시아에서는 전통적인 수조 벌집이 20세기 후반까지 지속되었고 지금도 일부 지역에서 유지되고 있습니다.그러나, Langstroth와 Dadant 디자인은 미국과 유럽의 많은 지역에 어디에나 있지만, 스웨덴, 덴마크, 독일, 프랑스, 그리고 이탈리아 모두 그들만의 국가 벌집 디자인을 가지고 있습니다.벌집의 지역적 변이는 각 생물지역의 토종꿀벌 아종의 기후, 꽃의 생산성, 번식 특성에 따라 개발되었습니다.[35]

나무틀에 꿀이 듬뿍 든 벌집

벌집 크기의 차이는 이 벌집들의 일반적인 요인들과 비교해 볼 때 미미합니다: 모두 정사각형 또는 직사각형이고, 모두 움직일 수 있는 나무 틀을 사용하며, 바닥, 종괴, 벌꿀통, 관판, 지붕으로 구성되어 있습니다.벌집은 전통적으로 삼나무, 소나무 또는 편백나무로 만들어졌지만, 최근에는 사출 성형되고 밀도가 높은 폴리스티렌으로 만들어진 벌집이 점점 보편화되고 있습니다.[36]벌집들은 또한 여왕이 꿀이 들어있는 세포 옆에 있는 세포에 알을 낳는 것을 막기 위해 새 상자와 꿀 슈퍼 사이에 여왕배제기를 사용합니다.20세기에 진드기 해충이 출현하면서 벌집 바닥은 철망과 분리 가능한 쟁반으로 일시적 또는 영구적으로 교체되는 경우가 많습니다.[36]

벌집위의 서양꿀벌

2015년 호주에서 시더 앤더슨(Cedar Anderson)과 그의 아버지 스튜어트 앤더슨(Stuart Anderson)에 의해 플로우 하이브(Flow Hive) 시스템이 발명되었습니다.[37] 이 시스템의 디자인은 번거로운 원심분리기 장비 없이 꿀을 추출할 수 있게 해줍니다.

실용적이고 상업적인 양봉의 선구자들

19세기에는 벌집의 설계와 생산, 경영과 축산의 체계, 선별적인 사육에 의한 재고 개선, 꿀 추출과 마케팅의 개선이 이루어졌습니다.현대 양봉의 주목할 만한 혁신자는 다음과 같습니다.

프로코포비치의 벌집 체계

Petro Prokopovych는 목공의 측면에 수로가 있는 틀을 사용했습니다; 이것들은 쌓여있는 상자에 나란히 포장되어 있었습니다.벌들은 이 통로를 통해 틀과 상자 사이를 이동했는데,[38] 이것은 현대의 나무로 된 부분의 절개 부분과 비슷했습니다.[39]

Jan Dzier żon의 벌집 디자인은 현대 벌집에 영향을 미쳤습니다.

François Huber는 벌들의 생명 주기와 벌들 사이의 의사소통에 대해 중요한 발견을 했습니다.눈이 멀었음에도 불구하고, 휴버는 여왕벌의 짝짓기 습관과 다른 벌집과의 접촉에 관한 많은 양의 정보를 발견했습니다.그의 작품은 벌의 자연사에 대한 새로운 관찰로 출판되었습니다.[41]

L. L. Langstroth는 현대 양봉 관행에 누구보다 많은 영향을 끼쳤습니다.그의 책 벌집과 꿀벌은 1853년에 출판되었습니다.[42]

양봉의 신비의 저자인 모제스 퀸비는 1873년에 양봉 흡연자를 발명했습니다.[43][44]

지속적으로 개정되어 인쇄물로 남아있는 벌문화의 ABC의 저자인 Amos Root는 벌집의 제조와 벌 패키지의 미국 유통을 개척했습니다.[citation needed]

양봉가 안내서의 저자 A. J. Cook;[45] 또는 양봉가 안내서, 1876.

C.C.밀러 박사는 양잠업으로 생계를 유지한 최초의 기업가 중 한 명이었습니다.1878년까지, 그는 양봉업을 그의 유일한 사업활동으로 만들었습니다.그의 책, "벌들 사이의 50년"은 고전으로 남아있고 벌 관리에 대한 그의 영향력은 21세기까지 계속되고 있습니다.[46]

꿀 추출기

프란츠 흐루슈카(Franz Hrushka)는 1865년 원심력에 의해 빗에서 을 추출하는 간단한 기계를 발명한 오스트리아/이탈리아 군 장교입니다.그의 원래 생각은 금속 틀 안에서 빗을 지탱하고 나서 용기 안에서 그것들을 돌려 원심력에 의해 버려지는 꿀을 모으는 것이었습니다.이것은 벌집을 빈 벌집으로 다시 돌려보낼 수 있다는 것을 의미했고, 벌들은 엄청난 양의 일, 시간 그리고 물질을 절약할 수 있었습니다.이 발명은 꿀 수확의 효율성을 크게 향상시켰고 현대 꿀 산업을 촉진시켰습니다.[47]

월터 T. 켈리는 20세기 초중반 현대 양봉의 선구자였습니다.그는 양봉 장비와 의복을 크게 발전시켰고, 이 물품들과 다른 장비들을 생산하기 시작했습니다.그의 회사는 전세계적으로 상품을 팔았고 그의 책인 How to Keep Bees & Sell Honey제2차 세계대전 이후 양봉 붐을 일으켰습니다.[48]

강사이자 유명한 양봉광이며 꿀 프로모터였던 Cary W. Hartman (1859–1947)은 1921년 캘리포니아 주 양봉가 협회의 회장으로 선출되었습니다.[49][50]

영국에서는 20세기 초 몇몇 남성들에 의해 실질적인 양봉이 주도되었는데, 그들은 주로 브라더 아담과 그의 벅패스트그리고 영국 제도의 허니 프로덕션을 포함한 책의 저자이자 맨리 프레임의 발명가인 R.O.B. 맨리입니다. 영국에서는 아직도 보편적으로 인기가 있습니다.다른 주목할 만한 영국의 선구자들로는 윌리엄 헤로드-헴솔과 게일이 있습니다.[51][52]

Ahmed Zaky Abushady (1892–1955)는 20세기 초에 영국과 이집트에서 활동했던 이집트 시인, 의사, 세균학자, 벌 과학자였습니다.1919년, 아부샤디는 제거 가능하고 표준화된 알루미늄 벌집에 대한 특허를 받았습니다.같은 해, 그는 옥스포드셔 벤슨(Benson)에 나중에 국제 벌 연구 협회(IBRA)가 된 아피스 클럽(The Apis Club)을 설립했습니다.1930년대 이집트에서 아부샤디는 The Bee Kingdom League와 그 단체인 The Bee Kingdom을 설립했습니다.[53]

벌집 및 기타 장비

수평벌집

모던 탑베이브

Horizontal top-bar 벌통은 단층으로 프레임이 없는 벌통으로 빗 위에 연속적인 지붕을 형성하는 제거 가능한 막대에 매달려 있는 반면, 대부분의 현재 벌통의 틀은 벌들이 상자 사이를 이동할 수 있는 공간을 허용합니다.틀이 있거나 여름에 꿀방을 사용하고 일반적인 탑바 벌집과 유사한 관리 원리를 사용하는 벌집은 탑바 벌집이라고도 합니다.탑 바 하이브는 직사각형이며 영어권 국가에서 흔히 볼 수 있는 다층 액자형 하이브보다 보통 두 배 이상 넓습니다.탑바 벌집은 보통 상자 하나를 포함하고 있으며 군집에 거의 방해가 되지 않는 양봉 방법을 사용할 수 있습니다.일반적인 조언은 종종 따뜻한 달 동안 매주 각 군체를 검사할 것을 권장하지만,[54] 일부 양봉업자들은 탑바 벌집을 일년에 한 번만 완전히 검사하고,[55] 한 번에 하나의 빗만 들어올리면 됩니다.[56]

수직 적층형 벌집

수직 스택형 벌집에는 걸이형 또는 상단 접근형 프레임, 슬라이딩형 또는 측면 접근형 프레임 및 상단 바의 세 가지 유형이 있습니다.

매달린 프레임 벌집 디자인에는 Langstroth, British National, Dadant, Layens, 그리고 Rose가 포함되어 있는데, 이것들은 프레임의 크기와 개수가 다릅니다.랭스트로스는 이동 가능한 틀을 가진 최초의 성공적인 탑 오픈 벌집이었습니다.다른 많은 벌집 디자인들은 Langstroth에 의해 처음 기술된 벌 공간의 원리에 기반을 두고 있으며, Jan Dzierzon의 폴란드 벌집 디자인의 후예입니다.Langstroth 벌집은 미국과 세계 대부분에서 가장 흔한 크기입니다; British National은 영국에서 가장 흔한 크기입니다; Dadant와 Modified Dadant 벌집은 프랑스와 이탈리아에서 널리 사용되며, 일부 양봉업자들은 큰 크기가 장점입니다.네모난 다단 벌집은 흔히 12프레임 다단 또는 브라더 아담 벌집이라고 불리는데, 독일의 넓은 지역과 유럽의 다른 지역에서 상업적인 양봉업자들에 의해 사용됩니다.

어떤 행 프레임 하이브 디자인이든 슬라이딩 프레임 디자인으로 제작할 수 있습니다.오리지널 슬라이딩 프레임 디자인인 AZ 하이브는 세포 제조와 유사하게 Langstroth 크기의 프레임을 사용하는 벌집을 꿀 하우스에 통합하여 노동의 현지화를 통해 꿀 수확의 작업 흐름을 효율화합니다.꿀 하우스는 양봉업자가 벌집을 장소로 이동시키고 수분 서비스를 제공할 수 있는 휴대용 트레일러가 될 수 있습니다.

상단 막대 스택형 하이브는 전체 프레임 대신 상단 막대를 사용합니다.가장 일반적인 유형은 워리 벌집이지만, 프레임이 매달려 있는 모든 벌집은 전체 프레임이 아닌 상단 막대만을 사용하여 상단 막대 스택형 벌집으로 전환할 수 있습니다.이는 더 큰 프레임에서는 잘 작동하지 않을 수 있으며, 교차 결합이 더 쉽게 발생할 수 있습니다.

방호복

양봉업자들은 침으로부터 그들 자신을 보호하기 위해 종종 보호의 옷을 입습니다.

대부분의 양봉업자들은 보호복을 입습니다.초보 양봉가들은 보통 장갑을 끼고 후드가 달린 양복이나 모자와 베일을 씁니다.숙련된 양봉가들은 섬세한 조작을 억제하기 때문에 때때로 장갑을 사용하지 않기로 결정합니다.얼굴과 목은 보호해야 할 가장 중요한 부분이기 때문에 대부분의 양봉업자들은 최소한 베일을 씁니다.[57]방어 벌들은 호흡에 끌립니다; 얼굴에 침을 맞으면 다른 곳에 침을 놓는 것보다 훨씬 더 많은 고통과 붓기가 생길 수 있는 반면, 맨손에 침을 맞으면 일반적으로 손톱이 긁혀서 독이 주입되는 양을 줄일 수 있습니다.

전통적으로, 양봉복은 목화의 자연적인 색 때문에 옅은 색이고 색칠하는 비용은 작업복에 대해 보장되지 않는 비용이지만, 일부 사람들은 이것이 어두운 색의 경향이 있는 곰과 스컹크와 같은 집단의 천적들과 더 나은 차별화를 제공한다고 생각합니다.그것은 이제 벌들이 자외선 파장에서 보고 또한 향기에 끌리는 것으로 알려져 있습니다.원단의 색상보다 사용된 원단 컨디셔너의 종류가 더 많은 영향을 줍니다.[58][59]

옷감에 남아있는 침들은 공격적인 행동과 더 따가운 공격을 유발하는 경보 페로몬을 계속 뿜어냅니다.일반적인 워싱으로 매력을 최소화 할 수 있습니다.

흡연자

방열판과 후크가 있는 비흡연자

대부분의 양봉업자들은 연료의 불완전 연소로부터 연기를 발생시키는 장치인 흡연기를 사용합니다.비록 정확한 메커니즘에 대해서는 논란이 있지만, 연기가 벌들을 진정시킨다고 합니다.화재로 벌집이 버려질 것을 예상해 먹이를 주는 대응에 나선다는 주장도 나옵니다.[60]또한 방범용 마스크는 감시 벌이나 벌이 방출하는 페로몬을 경고하는 것으로 여겨집니다.뒤이은 혼란은 양봉가가 방어적인 반응을 일으키지 않고 벌집을 열고 일할 수 있는 기회를 만듭니다.

많은 종류의 연료는 유해 물질에 오염되지 않고 자연적이기만 하면 흡연자에게 사용될 수 있습니다.일반적인 연료로는 헤센, 넝쿨, 솔잎, 골판지, 썩거나 펑키한 나무 등이 있습니다.인도 양봉업자들, 특히 케랄라의 양봉업자들은 코코넛 섬유를 자주 사용하는데, 코코넛 섬유는 쉽게 구할 수 있고, 안전하며, 가격도 저렴합니다.일부 양봉 공급원은 펄프 종이, 압축 면, 에어로졸 연기 캔과 같은 상업용 연료도 판매합니다.다른 양봉업자들은 수맥이 연기를 많이 내뿜고 냄새가 나지 않기 때문에 연료로 사용합니다.

일부 양봉업자들은 "액체 연기"를 더 안전하고 편리한 대안으로 사용합니다.이것은 플라스틱 스프레이 병에서 벌들에게 뿌려지는 수성 용액입니다.깨끗한 물을 뿌리는 것도 벌들이 계속 나아가도록 격려하는데 사용될 수 있습니다.[61]냉각된 이산화탄소가 유해하고 장기적인 영향을 미칠 수 있는 반면, 냉각된 공기가 벌집 안으로 유입됨으로써 토포어가 발생할 수도 있습니다.[62]

하이브 공구

미국식 벌집 도구

대부분의 양봉업자들은 벌집 작업을 할 때 벌집 도구를 사용합니다.두 가지 주요 유형은 미국 벌집 도구와 호주 벌집 도구는 종종 '프레임 리프터(frame liftter)'라고 불립니다.그것들은 벌집 주변, 특히 틀 위에서 버빗을 긁어내는 데 사용됩니다.그들은 또한 벌집 밖으로 들어올리기 전에 틀을 분리하는데 사용됩니다.

안전 및 축산업

따끔따끔

일부 양봉업자들은 양봉업자가 더 많은 쏘임을 받으면 쏘임으로 인한 고통과 자극이 줄어든다고 믿고 있으며, 한 시즌에 몇 번 쏘임을 받는 것이 양봉업자의 안전에 중요하다고 생각합니다.양봉가들은 주로 벌독의 주요 항원인 포스포리파아제 A2(PLA)에 대한 반응으로 유발되는 높은 수준의 항체를 가지고 있습니다.[63]항체는 벌에 쏘이는 빈도와 상관관계가 있습니다.

벌에 쏘인 것으로부터 몸으로 독이 들어가는 것은 착용자가 옷을 잡아당기는 것만으로 쏘인 것과 독낭을 제거할 수 있는 보호복에 의해 방해되고 감소될 수 있습니다.비록 침이 철조망을 이루고 있지만, 일벌의 침은 사람의 피부보다 옷에 박힐 가능성이 적습니다.

쏘인 증상으로는 쏘인 부위 주변이 붉어지고 붓기, 가려움증 등이 있습니다.가벼운 경우에는 통증과 붓기가 2시간이면 가라앉습니다.중등도의 경우, 침을 맞은 부위의 붉은 융기가 하루나 이틀 정도 약간 커지다가 낫기 시작합니다.양봉업자들에게는 드물게 나타나는 심한 반응은 과민성 쇼크를 초래합니다.[64]

양봉업자가 벌에 쏘였을 때는 부착된 독선을 짜지 않고 침을 제거해야 합니다.손톱으로 빠르게 긁으면 효과적이고 직관적이며, 주입된 독이 퍼지지 않도록 하여 침의 부작용이 더 빨리 사라집니다.비누와 물로 환부를 씻으면 독이 퍼지는 것도 막을 수 있답니다.얼음이나 차가운 압축기를 침이 나는 부위에 적용할 수 있습니다.[64]

벌집내부온도

배플이 있는 터널 입구
폴리스티렌의 두번째 피부를 가진 벌집

벌들은 벌집의 내부 온도를 약 35°C (95°F)로 유지합니다.[65]이것을 할 수 있는 그들의 능력은 사회적 항상성으로 알려져 있으며 1914년 게이츠에 의해 처음 기술되었습니다.[66]더운 날씨에 벌들은 입구부터 찬 공기를 벌집을 거쳐 다시 밖으로 순환시킴으로써 벌집을 식히고,[67] 필요하다면 그들이 가져온 물을 벌집 전체에 놓아 증발식 냉각을 만듭니다.[68]추운 날씨에는 벌집의 포장과 단열이 도움이 된다고 여겨집니다.[69]여분의 단열재는 벌들이 소비하는 꿀의 양을 줄여주고 벌들이 벌집의 온도를 유지하기 쉽게 해주는 것으로 여겨지고 있습니다.단열에 대한 욕구는 목재폴리스티렌외벽이 있는 이중벽 벌집과 세라믹으로 만들어진 벌집의 사용을 장려했습니다.[70]

벌집위치

벌집이 가장 좋은 장소에 대해서는 상당한 논쟁이 있었습니다.버질은 맑은 샘, 연못 또는 얕은 개울 근처에 위치해야 한다고 생각했습니다.와일드맨은 그들이 남쪽이나 서쪽을 향해야 한다고 생각했습니다.모든 작가들은 벌집을 강풍으로부터 보호해야 한다는 것에 동의합니다.더운 기후에서는 여름에 나무 그늘 아래에 벌집을 놓는 경우가 많습니다.[71]미국의 연구원들은 국립 공원에 배치된 국내 꿀벌들이 자원을 얻기 위해 토종 꿀벌 종들과 경쟁한다는 사실을 발견했습니다.문헌에 대한 추가적인 검토는 북아메리카와 남아메리카와 같이 그들이 원산지가 아닌 대륙에 많은 양의 벌통들이 원산지 벌들과 경쟁할 수 있다고 결론지었습니다; 그러나 이것은 유럽과 아프리카와 같이 국산 벌들이 원산지인 지역에서 그렇게 강하게 관찰되지 않았습니다.다른 벌 종들이 먹이 선호의 더 좁은 겹침을 갖도록 적응해온 곳입니다.[72]

자연양봉

자연 양봉 운동은 농작물 살포, 벌집 이동, 잦은 벌집 검사, 여왕의 인공 수정, 일상적인 약물, 설탕물 먹이주기와 같은 현대적인 양봉과 농업 관행에 의해 벌집이 약해진다고 믿습니다.[73]"자연 양봉"을 하는 사람들은 틀이나 기초를 사용하지 않고 움직이는 빗을 가지고 있는 단순한 디자인인 탑-바 벌집의 변형을 사용하는 경향이 있습니다.많은 작가들에 의해 홍보된 것처럼, 수평형의 맨 위 벌집은 벌들이 빗을 매달아 놓는 특정한 폭의 나무 막대들이 추가된, 속이 빈 벌집의 현대화로 볼 수 있습니다.최근 몇 년 사이에 널리 채택된 것은 필립 챈들러가 2007년에 발간한 "맨발의 양봉가"(The Barefoot Beekeeper[74]) 덕분입니다. 필립 챈들러는 현대 양봉의 많은 측면에 도전하고 유비쿼터스 랭스트로스 스타일의 이동 프레임 벌집의 실행 가능한 대안으로 수평형 탑바 벌집을 제공합니다.

수직의 탑-바울 벌집은 프랑스 신부 Abbé Emile Warré (1867–1951)의 디자인에 기반을 두고 David Heaf에 의해 Warré의 책 L'Apiculture pour Tous as Beeking For All의 영어 번역에서 대중화된 Warré 벌집입니다.[75]

도회양봉 및 뒷마당양봉

토론토의 꿀벌

자연 양봉과 관련하여, 도시 양봉은 도시 정원을 수분시키는 소규모 군락을 이용하여 꿀을 얻는 덜 산업화된 방식으로 되돌아가려는 시도입니다.어떤 사람들은 도시의 정원에 살충제가 적고 생물의 다양성이 크기 때문에 도시 벌들이 시골 벌들보다 더 건강하다는 것을 발견했습니다.[76]하지만 도시 벌들은 먹이를 찾는데 실패할 수도 있고, 집 주인들은 꿀과 꽃가루를 제공하는 을 심음으로써 지역 벌 개체수에게 먹이를 주는 것을 돕기 위해 그들의 땅을 사용할 수도 있습니다.연중무휴로 꽃이 피는 환경은 군락 번식을 위한 이상적인 환경을 만듭니다.[77]

실내양봉

현대의 양봉가들은 통제된 환경이나 실내 관찰용 벌집에서 벌들을 기르는 실험을 해왔습니다.이것은 공간과 감시의 이유로 행해질 수도 있고, 또는 대규모 상업 양봉업자들이 일정한 온도, 빛, 습도를 가진 창고로 집단을 옮길 수도 있는 더 추운 달에 행해질 수도 있습니다.이것은 벌들이 건강하게 지내도록 도와주지만 상대적으로 휴면 상태에 있습니다.이렇게 비교적 휴면 상태에 있는 "겨울" 벌들은 저장된 꿀을 먹고 살아남고, 새로운 벌들은 태어나지 않습니다.[78]

실내에서 더 오랜 기간 동안 벌들을 기르는 실험은 더 정확하고 다양한 환경 통제를 조사했습니다.2015년 MIT의 "Synthetic Apiary" 프로젝트는 겨울 내내 몇 개의 벌집에 대해 폐쇄된 환경에서 봄철을 시뮬레이션했습니다.그들은 식량원을 제공하고 긴 날을 모의 실험했으며, 따뜻한 날씨에 야외에서 볼 수 있는 수준과 비슷한 활동과 번식 수준을 보았습니다.그들은 필요하다면 그러한 실내 양봉장을 일년 내내 유지할 수 있다고 결론지었습니다.[79][80]

꿀벌의 행동

콜로니 번식

떼가 착륙하려고 합니다.
새로운 밀랍 빗은 지하 호이스트 사이에 있습니다.

꿀벌 집단은 유일한 알을 낳는 여왕에게 의존합니다.여왕은 3-4년의 성체 수명을 가지고 있지만, 여왕의 수명은 1년 미만으로 줄어드는 것이 일반적으로 관찰되고 점점 더 많이 관찰되고 있습니다.[81]여왕은 알을 낳을 때 수정 여부를 선택할 수 있습니다; 수정된 알은 암컷 일벌로 성장하고 수정되지 않은 알은 수컷 드론이 됩니다.여왕이 달걀의 종류를 선택하는 것은 빗 위에서 만나는 열린 새 세포의 크기에 달려 있습니다.그녀는 작은 작업실에 수정란을 낳습니다. 그녀는 더 큰 드론 세포에 수정되지 않은 드론 알을 낳습니다.[82]

여왕이 비옥하고 알을 낳으면, 그녀는 벌집에 있는 벌들의 행동을 통제하는 다양한 페로몬을 생산합니다; 이것들은 흔히 여왕 물질이라고 불립니다.각각의 페로몬은 다른 기능을 가지고 있습니다.여왕이 나이가 들면서, 저장된 정자가 바닥나기 시작하고 페로몬은 실패하기 시작합니다.[83]

여왕의 페로몬이 실패하자, 벌들은 여왕의 일란 중 하나에서 새로운 여왕을 창조함으로써 여왕을 대신합니다.그들은 그녀가 육체적으로 다쳤기 때문에, 정자가 다 떨어져서 수정란을 낳을 수 없고, 드론을 낳는 여왕이 되었기 때문에, 또는 그녀의 페로몬이 벌집에 있는 모든 벌들을 통제할 수 없을 정도로 줄어들었기 때문에 이런 행동을 할지도 모릅니다.이 시기에, 벌들은 정상적인 암컷 알을 포함하고 있는 기존의 일개미 세포를 수정함으로써 하나 이상의 여왕 세포를 생산합니다.그리고 나서 그들은 무리를 짓지 않고 여왕을 대신하거나 무리를 만드는 군집 세포 생산을 통해 벌집을 두 개의 군집으로 나누어서 무리를 짓게 됩니다.[84]

나뭇가지에 붙어있는 떼

슈퍼세듀어는 오래된 여왕을 대신하는 벌집은 어떤 주식도 잃지 않기 때문에 가치 있는 행동 특성입니다. 오히려 새로운 여왕을 만들고 새로운 여왕이 나타나면 오래된 벌집은 자연스럽게 죽거나 죽습니다.이 벌집들에서 벌들은 오직 한 두 개의 여왕 세포만 생산하는데, 대부분은 브루드콤의 얼굴 중앙에 있습니다.[85]군집 세포 생성은 12개 이상의 여왕 세포를 생성하는 것을 포함합니다.이 돌기들은 공간이 필요한 땅콩 모양의 큰 돌기들로, 이러한 이유로 종종 브루드콤의 가장자리(일반적으로 측면과 하단) 주변에 위치합니다.[85]

두 가지 과정 중 하나가 시작되면, 늙은 여왕은 첫 번째 여왕 세포가 부화할 때 벌집을 떠나고, 새로운 벌집의 기반을 형성하는 많은 수의 벌들, 주로 어린 벌들인 밀랍-세밀러들과 동행합니다.정찰병들은 적합한 속이 빈 나무나 바위 틈을 찾기 위해 무리에서 보내집니다; 한 개가 발견되면, 전체 무리가 이동합니다.몇 시간 안에, 새로운 식민지의 벌들은 오래된 벌집을 떠나기 전에 어린 벌들이 스스로 채워 놓은 꿀 저장소를 이용하여 새로운 밀랍새 빗을 만듭니다.오직 어린 벌들만이 특별한 복부 분절에서 밀랍을 분비할 수 있는데, 이것이 무리가 더 많은 어린 벌들을 포함하는 경향이 있는 이유입니다.종종 많은 수의 처녀 여왕들이 "프라임 스웜"으로 알려진 첫 번째 스웜에 동행하고, 늙은 여왕은 딸 여왕이 짝짓기를 하고 알을 낳기 시작하자마자 대체됩니다.그렇지 않으면, 그녀는 재빨리 새로운 벌집으로 대체됩니다.[85]

아피스멜리페라의 다른 아종들은 다양한 군집 특성을 보입니다.북아메리카에서, 북부 흑인 인종들은 덜 모여들고 더 많이 대체되는 것으로 생각되는 반면, 남부의 황색과 회색 품종들은 더 자주 모여드는 것으로 알려져 있습니다.군집 행동은 아종의 교배와 교배가 만연하기 때문에 복잡합니다.[85]이탈리아 벌들은 매우 다작하고 떼를 지어 다니는 경향이 있습니다; 북유럽 검은 벌들은 떼를 짓지 않고 그들의 늙은 여왕을 대체하는 경향이 강합니다.이러한 차이는 각 아종이 진화한 지역에서 다른 진화 압력의 결과입니다.[85]

스웜을 유발하는 요인

조지 S에 의하면.벌떼의 군집 경향을 증가시키는 주요 요인은 다음과 같습니다.[86]

  • 벌의 유전성; 떼지어 다니는 본능의 힘
  • 새둥지의 정체
  • 꿀을 익히고 꿀을 저장하기 위한 빈 빗이 부족함
  • 환기불량
  • 늙은 여왕을 가지면서
  • 따뜻한 날씨.

데무스는 자신의 발언 중 일부를 스넬그로브에게 돌렸습니다.[87]

어떤 양봉업자들은 봄에 여왕 세포의 출현을 조심스럽게 관찰하는데, 이것은 군집이 군집하기로 결정한 극적인 신호입니다.[85]오래된 벌집을 떠난 후, 그 무리는 은신처를 찾습니다.양봉업자가 그것을 포획하여 새로운 벌집에 도입할 수도 있습니다.그렇지 않으면, 그 무리는 야생 상태로 되돌아가 속이 빈 나무나 다른 적절한 서식지에서 은신처를 찾습니다.[85]작은 잔영은 생존 가능성이 적고 만약 남아있는 벌의 수가 지속 불가능하다면 원래 벌집의 생존을 위협할 수도 있습니다.양봉가의 예방 노력에도 불구하고 벌집이 무리를 짓게 되면, 양봉가는 줄어든 벌집에 알과 함께 열린 두 틀의 알을 주기도 합니다.이것은 벌집을 더 빨리 보충하는데 도움을 주고 교미 실패가 있을 경우 여왕을 키울 수 있는 두 번째 기회를 줍니다.[85]

인공군집

식민지가 실수로 여왕을 잃으면 여왕이 없다고 합니다.[88]작업자들은 여왕이 벌집 안의 페로몬이 희미해지면서 약 한 시간 후에 자리를 비운 것을 알아차렸습니다.본능적으로, 그 연구원들은 3일 미만의 난자를 포함한 세포를 선택하고 그 세포들을 극적으로 확대하여 "응급 여왕 세포"를 형성합니다.이것들은 1인치(2.5cm) 길이의 큰 땅콩 같은 구조물과 비슷하게 보이는데, 이 구조물들은 브루드 빗의 중앙이나 측면에 매달려 있습니다.여왕의 세포에서 자라는 유충은 일반적인 일벌과는 다르게 먹이를 먹습니다; 꿀과 꽃가루 외에도, 그녀는 어린 간호 벌들의 인두하선에서 분비되는 특별한 음식인 로얄젤리를 많이 받습니다.[89]로얄젤리는 유충의 성장과 발달을 극적으로 변화시켜서 변태와 번데기 후에 여왕벌로서 세포에서 나옵니다.여왕은 집단 내에서 난소가 완전히 발달한 유일한 벌입니다. 여왕은 모든 노동자들에게 정상적인 난소 발달을 억제하는 페로몬을 분비합니다.[90]

양봉업자들은 벌들이 새로운 여왕을 만들어 내는 능력을 이용해 군집을 증가시키는 과정을 수행합니다.[91]이를 위해, 그들은 건강한 벌집에서 몇 개의 새 빗을 제거하고, 늙은 여왕을 남깁니다.이 빗들은 태어난 지 3일이 안 된 알이나 유충을 포함해야 하며, 어린 양봉벌들이 이것을 덮고 있어야 하며, 이것들은 그 알들을 돌보고 그것을 따뜻하게 유지합니다.이 새 빗들과 간호 벌들은 꿀과 꽃가루를 포함한 다른 빗들과 함께 작은 "핵 벌집"에 넣어집니다.간호 벌들이 새 벌집에 들어와 여왕이 없다는 것을 깨닫고 빗속의 알과 유충을 이용해 비상 여왕 세포를 만들기 시작합니다.[85]

병해충 및 질병

질병.

어른 꿀벌들에게 영향을 미치는 흔한 질병의 원인은 곰팡이, 박테리아, 원생동물, 바이러스, 기생충 그리고 독을 포함합니다.영향을 받은 성체 벌들이 보여주는 심각한 증상은 원인이 무엇이든 매우 유사하기 때문에 미생물에 대한 미시적인 규명이나 독극물에 대한 화학적 분석 없이는 원인을 확인하기가 어렵습니다.[92]2006년 이후, 식민지 붕괴 장애(CCD)로 인한 식민지 손실은 전 세계적으로 증가하고 있지만, 그 증후군의 원인은 알려져 있지 않습니다.[93][94]미국에서는, 상업적인 양봉업자들이 더 높은 자연 감소율에 대처하기 위해 벌집의 수를 늘리고 있습니다.[95]

기생충

노즈마 아피스(nosma apis)는 성인 꿀벌의 가장 흔하고 널리 퍼진 질병인 노즈마(nosma)라고도 불리는 코모시스(nosmosis)를 일으키는 미세포리디안(microsporidian)입니다.[96]

갤러리아멜로넬라아크로이아그리셀라 왁스나방 애벌레가 부화하여 터널을 통과하고 벌의 애벌레와 꿀 저장소가 들어있는 빗을 파괴합니다.그들이 만든 터널은 새로 생겨난 벌들을 얽히고 굶주리게 하는 비단으로 늘어서 있습니다.벌집의 파괴는 또한 꿀의 누출과 낭비를 초래합니다.건강한 벌집은 밀랍나방을 관리할 수 있지만 약한 군집, 사용하지 않은 벌집 그리고 저장된 틀은 훼손될 수 있습니다.[97]

작은 벌집 딱정벌레(Aethina tumida)는 아프리카가 원산지이지만 현재는 대부분의 대륙으로 퍼져 있습니다.그것은 적응되지 않은 꿀벌들 사이에서 심각한 해충입니다.[98]

바로아 파괴자인 바로아 진드기는 세계 여러 지역에서 꿀벌 두 종의 확립된 해충이며 많은 연구자들에 의해 CCD의 주요 원인으로 비난 받고 있습니다.[99]

이 중 4종이 있는 트로피라랩스 진드기는 아피스 도르사타, 아피스 라보시오사, 아피스 브레빌리굴라가 원산지이지만 아시아에 유입된 후 아피스 멜리페라로 확산됐습니다.[100]

기관 진드기인 아카피스우디는 꿀벌의 기관에 침입합니다.[101]

프레데터스

대부분의 포식자들은 꿀벌의 불쾌한 침 때문에 먹지 않는 것을 선호합니다.일반적인 꿀벌 포식자들은 성체 벌뿐만 아니라 벌집의 꿀과 혈통을 찾는 스컹크나 곰과 같은 큰 동물들도 포함합니다.[102]일부 새들은 벌(예를 들어 을 잡아먹는 파리)을 먹기도 합니다. Mallophora ruficauda는 목초지에서 먹이를 찾는 동안 일꾼들을 잡아먹는 습성 때문에 남미의 양잠 해충입니다.[103]

수명감소

메릴랜드 대학의 연구원들에 의한 2022년 연구는 우리에 갇힌 일벌의 수명이 50년 전에 관찰된 것의 절반이며, 일벌 수명의 감소는 꿀 생산량의 감소와 관련이 있을 것이라는 가설을 세웠습니다.[104]

세계양생식물

Food and Agriculture Organization 데이터에 따르면,[105] 세계의 벌집 재고는 1961년 약 5천만에서 2014년 약 8천 3백만으로 증가했고, 이는 연평균 1.3%의 성장을 나타냅니다.연평균 성장률은 2009년 이후 1.9%로 빨라졌습니다.

1961년부터 2014년까지 세계의 벌집 재고량
2005년 세계 꿀 생산 및 소비
나라 생산량(1000미터톤) 소비량(1000미터톤) 양봉업자수 벌집수
유럽과 러시아
Ukraine 우크라이나 (*2019) *69.94 52
Russia 러시아(*2019) 63.53 54
Spain 스페인 37.00 40
Germany 독일(*2008) 21.23 89 90,000* 1,000,000*
Hungary 헝가리 19.71 4
Romania 루마니아 19.20 10
Greece 그리스 16.27 16
France 프랑스. 15.45 30
Bulgaria 불가리아 11.22 2
Serbia 세르비아 3 대 5 6.3 30,000 430,000
Denmark 덴마크 (*1996) 2.5 5 *4,000 *150,000
북아메리카
United States 미국 (*2006, **2002, ***2019) ***71.18 158.75* 12,029**(양봉가 21만명) ***2,812,000
Canada 캐나다 45 (2006); 28 (2007)[106] 80.35(2019) 29 13,000 500,000
라틴 아메리카
Argentina 아르헨티나 (*2019) 93.42(평균 84)[107] 3 *2984290
Mexico 멕시코(*2019) *61.99 31 *2157870
Brazil 브라질 33.75 2
Uruguay 우루과이 11.87 1
오세아니아
Australia 호주. 18.46 16 12,000 520,000[108]
New Zealand 뉴질랜드 9.69 8 2602 313,399
아시아
China 중국(*2019) *444.1 238 7,200,000[107]
Turkey 터키(*2019) *109.33 66 4,500,000[107][109]
Iran 이란(*2019) *75.46 3,500,000[107]
India 인디아 52.23 45 9,800,000[107]
South Korea 대한민국. 23.82 27
Vietnam 베트남 13.59 0
Turkmenistan 투르크메니스탄 10.46 10
아프리카
Ethiopia 에티오피아 41.23 40 4,400,000
Tanzania 탄자니아 28.68 28
Angola 앙골라 23.77 23
Kenya 케냐 22.00 21
Egypt 이집트 (*1997) 16* 200,000* 2,000,000*
Central African Republic 중앙아프리카 공화국 14.23 14
Morocco 모로코 4.5 27,000 400,000
South Africa 남아프리카 공화국 (*2008) ≈2.5*[110] ≈1.5*[110] ≈1,790*[110] ≈92,000*[110]
출처 : 유엔식량농업기구[111]
2019년자료[112][113]
출처:
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  • 세르비아[118]

갤러리: 꿀 수확하기

참고 항목

참고문헌

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외부 링크