Le principal avantage des formulations de mélanges d'acaricides est l'application de pressions létales simultanées et indépendantes qui réduisent considérablement le taux de survie des ravageurs résistants. Contrairement à la rotation d'un seul médicament, qui traite la résistance séquentiellement, les mélanges garantissent que les individus de Varroa destructor capables de survivre à un ingrédient actif sont éliminés par le second, supprimant ainsi efficacement la population avant que la résistance ne puisse s'établir.
En attaquant le ravageur sur plusieurs fronts simultanément, les formulations en mélange surpassent généralement les schémas de rotation dans les modèles de simulation. Cette stratégie est la méthode la plus efficace pour réduire la fréquence des gènes de résistance et prolonger la durée de vie commerciale des acaricides efficaces.
Les mécanismes de gestion de la résistance
Pression simultanée vs séquentielle
La rotation d'un seul médicament repose sur la modification de l'environnement chimique au fil du temps pour prévenir l'adaptation. Cependant, cela crée une fenêtre pendant laquelle les ravageurs présentant des traits de résistance spécifiques peuvent survivre et se reproduire pendant le cycle de rotation.
Les formulations en mélange fermentent cette fenêtre. Elles appliquent plusieurs facteurs de stress physiques ou chimiques au même moment, n'offrant aucun période "sûre" au ravageur pour récupérer ou se reproduire.
L'effet de "redondance"
La force principale d'un mélange est la redondance. Si un acarien spécifique possède une mutation génétique lui permettant de survivre au composant A, il sera probablement toujours sensible au composant B.
Cela garantit que les rares individus qui survivraient normalement à un traitement unique - et qui commenceraient efficacement une colonie résistante - sont tués par le composant partenaire.
Avantages stratégiques à long terme
Suppression de la fréquence des gènes de résistance
La recherche et les simulations indiquent que les mélanges sont supérieurs dans la gestion de la génétique de la population de Varroa. En tuant immédiatement les porteurs de gènes de résistance (via le second composant), le mélange empêche ces gènes de devenir dominants dans le pool génétique.
Cela maintient la fréquence globale des gènes de résistance à un niveau bas, préservant ainsi l'efficacité du traitement pour les générations futures d'acariens.
Prolongation de la durée de vie du produit
Développer de nouveaux acaricides est difficile et coûteux. La principale menace pour tout produit existant est l'évolution de la résistance qui le rend inutile.
En utilisant des mélanges pour supprimer le développement de populations résistantes, les apiculteurs prolongent efficacement la durée de vie utile des produits existants. Cela préserve les outils actuels pendant des périodes plus longues que ce qui est possible avec la seule rotation.
Comprendre les contraintes
L'exigence d'indépendance
Pour qu'un mélange soit efficace, les composants doivent agir indépendamment. Ils doivent attaquer l'acarien par des voies physiques ou chimiques différentes.
Si les deux composants ciblent le même système biologique, un acarien résistant à l'un sera probablement résistant aux deux, annulant l'avantage du mélange.
Compatibilité de formulation
Bien que théoriquement supérieures, les formulations en mélange reposent sur la stabilité chimique des ingrédients combinés. Les composants doivent être formulés de manière à ne pas se dégrader mutuellement ni réduire la puissance globale du traitement.
Faire le bon choix pour votre objectif
Lors de la conception d'une stratégie de gestion de la résistance pour Varroa destructor, tenez compte de ces priorités :
- Si votre objectif principal est de retarder la résistance : Privilégiez les formulations en mélange, car elles surpassent statistiquement la rotation pour maintenir les fréquences des gènes de résistance à un niveau bas.
- Si votre objectif principal est d'assurer une élimination totale : Sélectionnez des mélanges contenant des ingrédients actifs avec des modes d'action indépendants pour garantir que les survivants d'une substance chimique soient capturés par l'autre.
En fin de compte, l'utilisation d'attaques simultanées et multimodales offre la défense la plus robuste contre l'inévitabilité de l'évolution des ravageurs.
Tableau récapitulatif :
| Caractéristique | Rotation d'un seul médicament | Formulations de mélanges d'acaricides |
|---|---|---|
| Mécanisme | Pression séquentielle au fil du temps | Pressions létales simultanées et indépendantes |
| Taux de survie | Plus élevé (les survivants se reproduisent pendant les cycles) | Extrêmement bas (la redondance tue les individus résistants) |
| Fréquence des gènes | Les gènes de résistance peuvent devenir dominants | Supprime efficacement la fréquence des gènes de résistance |
| Durée de vie commerciale | Durée de vie standard du produit | Prolonge la durée de vie des ingrédients actifs efficaces |
| Exigence clé | Changement de produits chimiques programmé | Modes d'action indépendants et formulation stable |
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Références
- Philip J. Lester. Integrated resistance management for acaricide use on Varroa destructor. DOI: 10.3389/frbee.2023.1297326
Cet article est également basé sur des informations techniques de HonestBee Base de Connaissances .
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