Relation entre la force de la colonie et l’infestation par le varroa ?

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Le maintien de colonies fortes et populeuses demeure une priorité pour les apiculteurs cherchant à optimiser la productivité et l’efficacité de la pollinisation. Pourtant, les conditions qui favorisent une expansion rapide du couvain créent également un environnement idéal pour la prolifération de Varroa destructor. Ce paradoxe performance–infestation représente un véritable défi, même pour les ruchers bien conduits, car stimuler la vigueur d’une colonie peut involontairement accélérer la dynamique de croissance du parasite. Les recherches récentes soulignent l’importance d’un suivi précoce, d’un calendrier d’intervention précis et de stratégies de lutte intégrée. Dans un contexte apicole de plus en plus complexe, trouver l’équilibre entre le développement des colonies et une maîtrise efficace du varroa est désormais essentiel pour une apiculture durable et résiliente.

Une colonie d’abeilles à son pic de population présente souvent une productivité nettement accrue, une efficacité de pollinisation améliorée et des capacités supérieures d’élevage du couvain [1]. Gąbka et al (2014) ont établi une forte corrélation positive entre la force de la colonie, la quantité de couvain et la production de miel [1]. En outre, les ruches densément peuplées présentent des mécanismes de défense plus robustes contre les prédateurs tels que les frelons.

1. Facteurs de performance des ruches

La performance optimale de la colonie est obtenue grâce à une combinaison de facteurs. Le maintien de jeunes reines âgées de 1 à 2 ans, la garantie d’un état nutritionnel adéquat et l’absence de pathologies graves contribuent à atteindre un état de robustesse de la ruche dans les semaines qui suivent le début du printemps. Cette condition est encore renforcée par l’administration de compléments alimentaires appropriés, qui ont démontré leur capacité à augmenter la production de miel et à stimuler la production de couvain, d’abeilles et de cire [2].

Les apiculteurs investissent des ressources et des efforts considérables pour atteindre cet état de vigueur dès le début de la saison, dans le but de maximiser la durée et l’efficacité de la période de production. Cette stratégie est soutenue par des études de modélisation récentes qui démontrent que la productivité des colonies est directement liée à la longévité des abeilles ouvrières [3]. Le modèle suggère qu’une augmentation de la durée de vie des abeilles ouvrières est corrélée à des périodes de butinage plus longues et à des rendements en miel plus élevés.

2. Transformer la force de la colonie en performance de la ruche

La relation entre la population de la colonie et la productivité, proposée pour la première fois par Clayton L. Farrar en 1937, reste d’actualité dans l’apiculture contemporaine [4]. La théorie de Farrar, qui postulait une augmentation progressive du pourcentage de butineuses à mesure que la population totale augmentait, correspond à la compréhension actuelle de la dynamique des colonies. Même si les conditions nécessaires à une forte croissance des colonies sont de plus en plus difficiles à contrôler (changement climatique, infestation, décalcification saisonnière), les facteurs définis par Clayton restent essentiels. Les recherches modernes utilisant des techniques de modélisation avancées, telles que le modèle BEEHAVE Systems Model of Colony Dynamics, confirment et affinent ce concept en démontrant les relations complexes entre la population de la colonie, la production de miel et la santé globale de la colonie [5].

Ouvrières

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Butineuses

2 000

5 000

10 000

20 000

30 000

39 000

% Butineuses

20

25

30

50

60

65

Poids de la population

1 kg

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

Récolte de miel

1 kg

4 kg

9 kg

16 kg

25 kg

36 kg

Source : Reid 1980

Il est évident que les rendements les plus élevés sont obtenus avec des ruches peuplées. Cependant, cette production accrue s’accompagne d’une limitation importante : une plus grande vulnérabilité à l’infestation par Varroa destructor.

3. Le paradoxe performance-infestation dans les colonies d'abeilles mellifères

Le cycle de reproduction de V. destructor est intrinsèquement lié au développement du couvain des abeilles mellifères [6]. Par conséquent, la stimulation de la production de couvain, essentielle pour obtenir des colonies peuplées, crée involontairement des conditions favorables à la prolifération du parasite. La gravité de l’infestation Varroa est influencée par de multiples facteurs, notamment les interruptions potentielles de la ponte pendant l’hiver et le taux de parasitisme résiduel après les interventions de traitement.

L’efficacité des médicaments vétérinaires contre Varroa joue un rôle crucial dans la détermination de la populations résiduelle de Varroa après traitement. Par exemple, en supposant une efficacité du traitement de 95 %, une infestation initiale de 2 000 acariens entraînerait une population résiduelle d’environ 100 acariens. En revanche, une infestation initiale de 10 000 acariens laisserait une population résiduelle de 500 acariens dans les mêmes conditions de traitement. Cette relation exponentielle entre les populations d’acariens initiales et post-traitement souligne l’importance de stratégies de gestion précoce et efficace des acariens.

Dans une étude consacrée à l’évaluation de l’effet des planchés ouverts dans les ruches, les chercheurs ont tiré une série de conclusions intéressantes sur cette adaptation des ruches. L’un des effets observés était une plus grande quantité de couvain dans ces ruches et, malgré leur plus grande vigueur et même l’effet de réduction du taux d’infestation, ils ont également observé une plus grande quantité de varroas. La raison identifiée est la quantité importante de couvain que ces ruches avaient développée [7].

La dynamique d’infestation par Varroa destructor dans les colonies d’abeilles mellifères est influencée par de multiples facteurs au-delà de la production de couvain. Des études récentes ont mis en évidence l’importance de la dérive des faux-bourdons et de la proximité de ruchers mal gérés ou non traités comme des facteurs contribuant à la croissance de la population de varroa[8]. De plus, le comportement de pillage entre les colonies peut entraîner une réinfestation, ce qui complique encore davantage les efforts de lutte contre les varroas [9].

4. La lutte intégrée contre les parasites comme voie à suivre

Pour relever ces défis, les apiculteurs doivent adopter une approche multiforme de la lutte contre le Varroa. La surveillance des risques, le suivi continu et la mise en œuvre de mesures de lutte biomécaniques sont des outils essentiels dans l’arsenal de l’apiculteur [10]. Les progrès récents dans les technologies de surveillance, tels que les systèmes automatisés de comptage des varroas, offrent des perspectives prometteuses pour des interventions plus précises et plus rapides [11].

Lors de la production de miel, la technique consistant à induire une interruption du couvain par l’encagement (ou l’isolement) de la reine est une méthode permettant d’améliorer à la fois les rendements et la lutte contre le Varroa. Cette approche offre un double avantage : elle expose plus efficacement les varroas phorétiques aux traitements acaricides et redirige les abeilles nourricières vers des activités de butinage, ce qui peut augmenter la production de miel [12]. Cependant, cette technique peut réduire temporairement la population de la colonie, même si la production de couvain peut être forte par la suite sur la base que les conditions de butinage restent favorables.

Le moment choisi pour les traitements contre le Varroa est essentiel pour une gestion efficace. Les meilleures pratiques actuelles suggèrent de commencer le traitement lorsque le niveau d’infestation par les acariens dépasse 3 % [13]. Cependant, des recherches récentes indiquent que des seuils plus bas peuvent être nécessaires dans certains contextes pour empêcher une croissance exponentielle du parasite [14].

L’intégration des mesures de gestion et des traitements vétérinaires doit être soigneusement orchestrée afin de garantir la vigueur durable de la colonie. Les recherches émergentes dans le domaine de l’apiculture de précision et de la modélisation prédictive offrent de nouvelles possibilités pour optimiser le moment et l’efficacité des traitements [15]. Ces approches, combinées aux techniques de gestion traditionnelles, fournissent un cadre complet pour maintenir la santé et la productivité des colonies face aux défis permanents posés par le Varroa.

 

En conclusion, une gestion efficace du Varroa nécessite une approche holistique qui tienne compte des interactions complexes entre la biologie des acariens, la dynamique des colonies et les facteurs environnementaux. En s’appuyant sur les connaissances scientifiques actuelles et les technologies émergentes, les apiculteurs peuvent développer des stratégies plus robustes et durables pour lutter contre les acariens et gérer les colonies.

Les colonies populeuses et productives exigent un suivi plus précoce, plus précis et plus rigoureux du varroa. Leur vigueur ne protège pas du varroa, elle peut, au contraire, en accélérer la dynamique.

Références :

  1. Gabka J. Correlations entre la force, la quantité de couvain et la production de miel d’une colonie d’abeilles mellifères. Med Weter. 2014:70(12):754–756.
  2. Hoover SE, Ovinge LP, Kearns JD. Consommation d’aliments protéinés supplémentaires au printemps par les colonies d’abeilles mellifères occidentales (Hymenoptera : Apidae) : effets sur la croissance des colonies et le potentiel de pollinisation. J Econ Entomol. 13 avril 2022 ; 115(2) : 417-429. doi : 10.1093/jee/toac006. PMID : 35181788 ; PMCID : PMC9007243.
  3. Nearman A, vanEngelsdorp D. L’approvisionnement en eau augmente la durée de vie des abeilles ouvrières en cage, qui vivent deux fois moins longtemps qu’il y a 50 ans. Sci. Rep. 2022 ; 12(1) : 18660. doi : 10.1038/s41598-022-21401-2.
  4. Clayton Leon Farrar – L’influence des populations de colonies sur la production de miel 1937
  5. Becher MA, Grimm V, Thorbek P, Horn J, Kennedy PJ, Osborne JL. BEEHAVE : un modèle systémique de la dynamique des colonies d’abeilles mellifères et de leur butinage afin d’explorer les causes multifactorielles de l’effondrement des colonies. J Appl Ecol. Avril 2014 ; 51(2) : 470-482. doi : 10.1111/1365-2664.12222. Publication électronique 4 mars 2014. PMID : 25598549 ; PMCID : PMC4283046.
  6. Rosenkranz P, Aumeier P, Ziegelmann B. Biologie et contrôle de Varroa destructor. J Invertebr Pathol. Janvier 2010 ; 103 Suppl 1 : S96-119. doi : 10.1016/j.jip.2009.07.016. Publication électronique du 11 novembre 2009. PMID : 19909970.
  7. Gill RJ, Ramos-Rodriguez O, Raine NE. L’exposition combinée aux pesticides affecte gravement les caractéristiques individuelles et coloniales des abeilles. Nature. 2012 ; 491 : 105-8. 10.1038/nature11585
  8. Nolan MP, Delaplane KS.. La distance entre les colonies d’abeilles mellifères Apis mellifera régule les populations de Varroa destructor à l’échelle du paysage. Apidologie. 2017:48(1):8–16. 10.1007/s13592-016-0443-9
  9. Jack CJ, Ellis JD. Lutte intégrée contre Varroa destructor (Acari: Varroidae), le ravageur le plus nuisible des colonies d’Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae). J Insect Sci. 1er septembre 2021 ; 21(5) : 6. doi : 10.1093/jisesa/ieab058. PMID : 34536080 ; PMCID : PMC8449538.
  10. Rosenkranz P, Aumeier P, Ziegelmann B. Biologie et lutte contre Varroa destructor. J Invertebr Pathol. Janvier 2010 ; 103 Suppl 1 : S96-119. doi : 10.1016/j.jip.2009.07.016. Publication électronique, 11 novembre 2009. PMID : 19909970.
  11. Divasón J, Romero A, Martinez-de-Pison FJ, Casalongue M, Silvestre MA, Santolaria P, Yániz JL. Analyse du niveau d’infestation des colonies par le varroa à l’aide d’un nouveau logiciel libre basé sur des techniques d’apprentissage profond. Sensors (Bâle). 13 juin 2024 ; 24(12) : 3828. doi : 10.3390/s24123828. PMID : 38931612 ; PMCID : PMC11207890.
  12. Giacobino A., Pacini A., Molineri A., Cagnolo N.B., Merke J., Orellano E., Signorini M. Environnement ou gestion apicole : qu’est-ce qui explique le mieux la prévalence des colonies d’abeilles mellifères présentant des niveaux élevés de Varroa destructor ? Res. Vet. Sci. 2017 ; 112 : 1-6. doi : 10.1016/j.rvsc.2017.01.001.
  1. Honey Bee Health Coalition. (2022). Guide sur le Varroa. Extrait de https://honeybeehealthcoalition.org/wp-content/uploads/2018/06/HBHC-Guide_Varroa_Interactive_7thEdition_June2018.pdf
  2. Traynor, K. S., Mondet F., de Miranda J. R., Techer M., Kowallik V., Oddie M. A. Y., Chantawannakul P. et McAfee A.. . 2020. Varroa destructor : un parasite complexe qui décime les abeilles mellifères dans le monde entier. Trends Parasitol. 36 : 592-606.
  3. Zacepins A, Brusbardis V, Meitalovs J, Stalidzans E. Les défis du développement de l’apiculture de précision. Biosystems Engineering. 2015 ; 130 : 60-71. doi : 10.1016/j.biosystemseng.2014.12.001.
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Un guide de 28 pages sur comment optimiser la nutrition des abeilles et ainsi renforcer leur développement, co-écrit avec Pajuelo Consultores, experts en apiculture.