気候変動により、トスカーナ全域でオリーブミバエの発生リスクが変化している

冬の温暖化、収穫時期の前倒し、そして害虫の発生パターンの変化により、トスカーナのオリーブ生産者によるオリーブミバエの監視・防除方法は変わりつつある。

トスカーナ州植物検疫局は2001年にオリーブミバエのモニタリングシステムを開始した。以来、このシステムは、オリーブ産業にとって最も被害の大きい害虫の一つであるBactrocera oleaeに対する防除戦略を策定する生産者にとって、重要なツールとなっている。

今日、オリーブミバエの防除には、より一層の注意と迅速な対応、そして圃場データと気象条件の総合的な分析が求められています。– アンジェロ・ボー(研究員)

欧州農村開発農業基金(EAFRD)の共同資金提供を受けているこのモニタリングシステムは、ブドウや小麦も対象としています。このシステムは、地域のアグロアンビエンテ(AgroAmbiente)プラットフォームを通じて運用されており、収集されたデータが公開され、生産者向けのタイムリーな指針へと変換されています。

この指針は週刊速報として発行され、統合的および有機栽培を行う生産者が作物を保護し、不必要な防除を避け、ますます変動の激しい気候・農学的条件に適応できるよう支援している。

速報は毎週木曜日に発行されるため、農家は週末の小売店休業前に必要な資材を入手する時間を確保できます。また、電子メール、SMS、WhatsAppを含むインスタントメッセージングサービス、および専用アプリを通じて配信されています。

このプラットフォームは、ピサ大学農学部のアンジェロ・カナレ氏が率いるグループによる科学的支援を受けて運営されています。

また、農業・環境モニタリングネットワーク向けの情報通信技術を専門とする、スクオーラ・スペリオーレ・サンタ・アンナ(Scuola Superiore Sant’Anna)のスピンオフ企業であるAeditが開発した予測モデルも組み込まれています。

このシステムは、急速に変化する植物検疫の状況に合わせて進化してきました。『オリーブミバエ:気候変動下における根強い害虫』で検証された脅威は、気候変動によって害虫の行動が変化し、承認された有効成分の入手可能性が低下するにつれて、さらに深刻化しています。

その結果得られたデータセットは、現在、この地域を超えた意義を持つ傾向を特定するための重要な基盤となっている。

「このモニタリングシステムは、技術者、生産者団体、専門機関、搾油所、協同組合で構成される現場ベースのネットワークに依存しています」と、トスカーナ州植物検疫局の農学者、マッシモ・グラニャーニ氏は『Olive Oil Times』に語った。

「彼らはトスカーナ州の10の県にまたがる200カ所以上のモニタリングポイントを監視しており、季節によっては300カ所、あるいは400カ所にまで増えることもあります」と彼は付け加えた。

「予防を重視したアプローチは、今や害虫管理において不可欠です」とグラニャーニ氏は述べた。「気候変動の影響が拡大する中、カレンダーに基づいた戦略だけでは、もはや害虫に対処するには不十分です」

「私たちの目標は、オリーブミバエの被害を効果的に防除するためのタイムリーな助言を農家に提供できる、実用的で迅速、かつ広く利用可能なツールを提供することです」と彼は付け加えた。

モニタリングの開始時期は各県の状況によって若干異なりますが、一般的には沿岸地域から先に始まります。

6月中旬からは、フェロモントラップや餌誘引剤を用いて成虫の飛翔を追跡する。果実のサンプリングは通常、7月上旬から中旬に始まる。

技術者は、各均質区画から合計で約100個のオリーブを、個々の木から少数を採取して、代表的なサンプルを収集する。

オリーブは切断され、双眼顕微鏡下で検査され、寄生レベルと発生段階が判定される。技術者は、生存可能な卵と生存不可能な卵、第1齢および第2齢の幼虫、蛹、成虫の脱出孔を確認する。

Bactrocera Oleaeの幼虫による被害を受けたオリーブ。(写真:アンジェロ・ボー)

Bactrocera Oleaeの幼虫による被害を受けたオリーブ。(写真:アンジェロ・ボー)

この調査結果は、卵・幼虫駆除対策を講じるべきかどうか、またその時期を判断する上で役立つ。

「近年、私たちが最初に注目した変化の一つは、かつては有機農業でほぼ独占的に用いられていた成虫駆除戦略を採用する統合農業(IPM)農家の割合が増加していることです」とグラニャーニ氏は述べた。

「防除戦略は、特に長い間ハエ防除の基準となっていたジメトエートの使用中止以降、大きく進化しました」と同氏は付け加えた。

かつての防除は、主にオリーブの実の中で既に発育している卵や幼虫を対象とした殺卵・殺幼虫処理に重点が置かれていた。対照的に、成虫駆除戦略は、夏の最初の飛来が始まる早い段階で実施しなければならない。

これらの対策には、産卵忌避剤から成虫の個体数を減らすために設計された装置や薬剤に至るまで、幅広い製品が含まれる。

また、殺虫剤の散布頻度を減らすために、予防的な手法も用いられている。成虫駆除と卵・幼虫駆除のアプローチは相互に排他的ではなく、同じシーズン中に組み合わせて実施することも可能である。

一部の生産者は、まず成虫の予防的防除から始めます。収穫が近づくにつれてその対策が不十分であることが判明した場合は、卵や幼虫を対象とした防除に切り替えることがあります。

Bactrocere Oleaeの越冬雌が産卵できるオリーブの残渣。これにより、夏の初世代を形成する個体数が増加する。(写真:アンジェロ・ボー)

Bactrocere Oleaeの越冬雌が産卵できるオリーブの残渣。これにより、夏の初世代を形成する個体数が増加する。(写真:アンジェロ・ボー)

防除の閾値も変更された。戦略によっては、被害率がガイドラインの4~10%の範囲に達した時点で防除を開始できるようになったが、以前は閾値が10%に設定されていた。

現在認可されている防除剤は、ジメトエートに比べて細胞浸透性(植物組織に浸透する能力)が低いため、適時の介入が特に重要となる。

トラップは、飛翔パターンの追跡、成虫個体数の増減の観察、および成虫駆除戦略の適切な実施に有用である。

しかし、実際の被害状況は果実のサンプリングによって確認する必要があります。卵・幼虫の分析は、卵・幼虫駆除処理を開始する時期を決定し、成虫駆除戦略が有効であったかどうかを評価するために、依然として不可欠です。

解剖したオリーブの実の中から発見されたオリーブミバエ(Bactrocera Oleae)の卵(写真:アンジェロ・ボー)

解剖したオリーブの実の中から発見されたオリーブミバエ(Bactrocera Oleae)の卵(写真:アンジェロ・ボー)

成虫の防除が不十分であることが判明した場合、生産者はハエの生活環のより早い段階で対策を講じる必要があるかもしれない。

この地域システムでは、生産者によって実施された防除措置も記録されており、防除対策が時間の経過とともにどのように変化しているかを追跡するための基礎を提供している。

冬から春にかけての飛翔モニタリングの重要性はますます高まっている。過去10年間、トスカーナ州植物検疫局の専門家たちは、冬の終わりから春の初めにかけての成虫の飛翔を追跡し始め、それによってモニタリング期間全体を延長した。

このプラットフォームの過去のデータセットを用いて、予測モデルが冬のハエの個体数と気候データを照合し、夏の第1世代がもたらすリスクを推定する。この結果は、技術者や農家が果実のサンプリング期間に備える上でも役立つ。

「気候変動は、オリーブミバエの生態動態を変えつつある」と、モニタリングシステムのデータ分析と技術調整を統括する農学者アンジェロ・ボー氏は述べた。

トスカーナ州シエナ県のオリーブ園(写真:イレーニア・グラニット)

トスカーナ州シエナ県のオリーブ園(写真:イレーニア・グラニット)

「冬が温暖化すると、越冬段階における自然死亡率が低下し、初期個体数が増加する」と同氏は説明した。「同時に、オリーブの樹の生物季節的発達が早まっているため、果実の成熟も以前より早まっている」

その結果、多くの地域で、このハエがシーズンより早い時期に現れるようになっている。しかし、ボー氏によると、夏の高温は逆の効果をもたらす可能性があるという。

気温が30~32℃以上で長期間続く場合、特に湿度が低い条件下では、卵や幼虫の死亡率が高まる。

「例えば、2017年と2024年の夏には、猛暑と干ばつが相まって夏の個体数を抑制する一因となった」とボー氏は述べた。

このプラットフォームでは、冬季リスクモデルに加え、気温の推移をハエの死亡率指数に変換する夏季死亡率モデルも提供している。この指数は、農家が対策の延期や回避が可能かどうかを判断するのに役立つ。

また、このポータルサイトでは、ハエやオリーブの樹の生物季節学に関連するモデルも提供されている。これらの予測ツールは、温度の閾値やその他のパラメータを用いて、主要な生物学的事象の発生時期を推定する。

「25年間にわたって蓄積された膨大なデータは、とりわけ貴重な資源となっています」とボー氏は述べた。「データベースには、農業気象情報に加え、総発生数、活動個体数、被害をもたらす個体数に関する現地データが含まれています。」

この情報は、Aedit社が開発した産卵リスク予測モデルの精度向上にも活用されている。

「このモデルは、人工知能の一種である機械学習を活用して大量のデータを迅速に処理し、手作業では解釈が困難な気候、生物季節、個体群のパラメータ間の関係を特定します」とボー氏は述べた。

トスカーナ州植物検疫局のモニタリングシステムを通じて生成された予測モデル

トスカーナ州植物検疫局のモニタリングシステムを通じて生成された予測モデル

「例えば2024年には、このモデルが沿岸部における極めて早期の発生リスクを正確に特定し、その後6月20日から25日にかけて実際にその発生が確認されました」と彼は付け加えた。

また、データからはリスクの地理的分布に著しい変化が見られる。沿岸地域は従来最も被害を受けやすい地域であったが、かつては被害を受けにくいと考えられていた内陸部の一部でも、早期かつ大規模な被害が発生し始めている。

以前は防除をほとんど行わなかった、あるいは9月のみに行っていた生産者も、現在では7月にも防除措置を検討しなければならない。

この傾向は2016年から2018年にかけて強まったようだ。2020年以降、内陸部での早期の被害発生はますます頻繁になっている。

2025年には、特に暑かった6月に続く好天により、ハエの個体数が急増すると同時に、産卵に適した気温という条件が重なった。

「秋の気温上昇もハエの活動に適した期間を延長させ、ハエがより長く活動を続けることを可能にし、速やかに収穫を行わない生産者にとっては、晩期の被害リスクが高まる」とボー氏は述べた。

「同時に、秋の気温上昇はオリーブの成熟を早める傾向があり、農家は収穫を前倒しせざるを得なくなっている」と彼は付け加えた。

「全体として、特に内陸部において、オリーブ果実蠅の発育に適した期間が拡大している」とボー氏は結論付けた。「今日、オリーブ果実蠅の防除には、より一層の注意と適時の対応、そして圃場データと気象条件の総合的な分析が求められている。」