Adel | La Bestiologie

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Vulgarisatrice en bestiologie, dessinatrice d'araignées et photographe de petites bêtes 🕷️ Free 🇵🇸 | 🌈 Tous mes liens par ici : linktr.ee/adelinedurandm

Les antennes ne seraient pas le seul organe olfactif du sphinx du tabac. Ce papillon de nuit possèderait des soies poreuses sur ses ailes capables de détecter l'odeur de certaines plantes.

Le papillon de nuit cacherait un sens de l'odorat dans ses ailes pour trouver ses plantes préférées

Découvrez comment des poils olfactifs sur les ailes d'un papillon de nuit lui permettraient de sentir ses plantes de ponte   Auriane Polge Publié le 31 Juil 2026 à 23H00       Noses on the wing: the olfactory capacity of hawkmoth wings | Journal of Experimental Biology, 27.07.2026 https://journals.biologists.com/jeb/article/229/14/jeb252047/372157/Noses-on-the-wing-the-olfactory-capacity-of   image : Sensilla on the wing margins of Manduca sexta. (A) A female M. sexta. Red lines mark regions along the wing margins where sensory scales and sensory bristles were found. (B) Light microscopy image of the margin of a female forewing. Arrows, sensory bristle. Asterisks, sensory scale. (C) Left: scanning electron microscopy (SEM) image of a sensory scale (asterisk). Right: enlarged view of the tip. (D–G) SEM images of sensory bristles on the forewing and hindwing margins of a female (D,E) and a male (F,G). Left: sensory bristles (arrows). S, socket. Right: enlarged view of bristle tips (filled arrowheads, subapical pores; open arrowheads, pores).   ------ Max Planck Institute for Chemical Ecology   Hawk moths have a second nose for evaluating flowers - Max Planck Neuroscience, 27.07.2026 https://maxplanckneuroscience.org/hawk-moths-have-a-second-nose-for-evaluating-flowers/  

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Au milieu des vignes, entourée du peu de vestiges de murailles qu'il lui reste, se dresse Saint-Émilion. Si ses cépages m'intéressent peu, la promenade dans ses rues pittoresques vaut bien le (dé)tour. Gironde, France 14.05.2026

Photographie de la ville de Saint-Émilion, vue d'un point légèrement en hauteur.

Du soin aux larves à la quête de nourriture, du nettoyage de la fourmilière à la protection de l’entrée, qui fait quoi ? Comment ces rôles se répartissent-ils, comment évoluent-ils chez chaque individu ?

La division du travail chez les fourmis livre ses secrets

Une équipe américaine a montré comment, au cours du temps, l’évolution de deux neuropeptides dans le cerveau des insectes transforme les « nourrices » en « fourragères ». Par Nathaniel Herzberg Publié le 19 juillet 2026 à 05h30, modifié le 19 juillet 2026 à 21h22 "La société des fourmis nous fascine. Son organisation, sa précision, son intelligence collective. L’une des questions les plus intrigantes est la division du travail dans le nid. Du soin aux larves à la quête de nourriture, du nettoyage de la fourmilière à la protection de l’entrée, qui fait quoi ? Comment ces rôles se répartissent-ils, comment évoluent-ils chez chaque individu ?   Un article publié le 8 juillet dans la revue Nature éclaire les origines moléculaires de cette distribution, tandis qu’une autre étude, parue dans les Comptes-rendus de l’Académie des sciences américaine (PNAS), dévoile une conséquence inattendue de la transition entre les deux principales fonctions : les « nourrices » et les « fourragères »." (...)   Social and spatial affinity drive wound care in ants | PNAS, 01.07.2026 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2614400123   Ancient feeding-related neuropeptides regulate alloparenting in ants | Nature, 08/07/2026 https://www.nature.com/articles/s41586-026-10747-6   image : Des ouvrières de fourmis clonales transportant des larves. Les fourmis sont marquées individuellement à l’aide de combinaisons uniques de points de couleur afin de permettre le suivi de leur comportement. LABORATORY OF SOCIAL EVOLUTION AND BEHAVIOR/ROCKEFELLER UNIVERSITY

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Alors que les abeilles et les papillons de jour attirent le plus l’attention, les papillons de nuit, coléoptères et autres pollinisateurs nocturnes travaillent toute la nuit pour soutenir la biodiversité et la santé des écosystèmes. Protéger l’obscurité naturelle, c'est aider les pollinisateurs !

La pollinisation ne s’arrête pas quand le soleil se couche

Pollination doesn’t stop when the sun goes down. While bees and butterflies get most of the attention, moths, bats, beetles, and other nocturnal pollinators work through the night to support healthy ecosystems and biodiversity. Yet artificial light at night can disrupt their ability to navigate, feed, and pollinate. This National Pollinator Week, discover simple ways to support the night shift—from using responsible outdoor lighting to creating pollinator-friendly gardens that thrive after dark. Learn how protecting natural darkness helps pollinators, wildlife, and ecosystems flourish. Read the full blog post: https://bit.ly/4w4ZIuh   Protecting Nocturnal Pollinators from Artificial Light | DarkSky posted on the topic   ------ traduction Alors que les abeilles et les papillons attirent la majeure partie de l’attention, les papillons de nuit, chauves-souris, coléoptères et autres pollinisateurs nocturnes travaillent toute la nuit pour soutenir des écosystèmes sains et une biodiversité. Pourtant, la lumière artificielle la nuit peut perturber leur capacité à se déplacer, à se nourrir et à polliniser. Lors de cette Semaine nationale des pollinisateurs, découvrez des moyens simples de soutenir le service de nuit — de l’utilisation d’un éclairage extérieur responsable à la création de jardins adaptés aux pollinisateurs qui prospèrent après la tombée de la nuit. Découvrez comment protéger l’obscurité naturelle aide les pollinisateurs, la faune et les écosystèmes à prospérer. Lisez l’article complet du blog : https://bit.ly/4w4ZIuh

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La qualité des spermatozoïdes des abeilles solitaires chute après l’exposition à de fortes chaleurs pendant leur croissance. Ces pollinisatrices sont pourtant cruciales pour la culture de nombreux fruits.

Une vague de chaleur survenue une année donnée pourrait entraîner une chute spectaculaire du nombre d’abeilles l’année suivante

La santé reproductive des abeilles solitaires (osmies) est affectée par les fortes chaleurs. Les insectes, mâles et femelles, même si c’est chez les mâles que la chute est la plus forte, voient la qualité des gamètes produites baisser s’ils ont été exposés à des températures caniculaires pendant leur développement. Ces abeilles sauvages sont pourtant des pollinisatrices vitales, notamment pour la production fruitière dont nous dépendons.   Comment les vagues de chaleur perturbent la vie sexuelle des abeilles James Gilbert Publié: 28 mai 2026, 17:13 CEST Mis à jour le : 23 juin 2026, 10:47 CEST   Lasting impacts of sublethal prepupal heatwaves on fertility-related traits of the solitary bee Osmia bicornis - Journal of Thermal Biology, 14.05.2026 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306456526001245   Jamie L. Smith, Elizabeth J. Duncan, James D.J. Gilbert   ------ via ARTHROPOLOGIA, 1 sem, LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/les-vagues-de-chaleur-affectent-la-capacit%C3%A9-share-7475162566571302912-vW-P/   Pour le biologiste James Gilbert, « cela signifie qu’une vague de chaleur survenue une année donnée pourrait entraîner une chute spectaculaire du nombre d’abeilles l’année suivante ». Alors que la France traverse une nouvelle canicule, cette recherche permet de rappeler que les effets du changement climatique sur les pollinisateurs ne se résument pas aux chiffres de mortalité. Certaines conséquences invisibles à court terme affectent durablement le renouvellement des populations. C’est un enjeu majeur : près des ¾ de l’alimentation mondiale (en diversité d’espèces cultivées) et près de 84 % en Europe dépendent de la pollinisation par les insectes, et donc de leur diversité et de leur abondance, car tous ne pollinisent pas les mêmes plantes de la même manière. A noter (en date de ce post) : la vidéo présente, à 36 secondes, une mouche éristale et non une abeille mellifère comme mentionné par la voix off. Photo : Osmie rousse (Osmia bicornis) - Hugues Mouret

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