Ontologia

Bourdon inattendu

Bombus inexspectatus(Tkalcu, 1963)

NTLR Monde (IUCN)
Pays · région · aire protégée · écorégion · biome
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Indicateurs du réseau écologique

Comment lire ce graphe

Ce graphe représente les interactions écologiques documentées entre Bombus inexspectatus et d'autres espèces, à partir de la base GloBI (Global Biotic Interactions, agrégation mondiale de la littérature scientifique) — source principale, complétée par d'autres jeux de données d'interactions agrégés par Ontologia. Il faut le comprendre comme une carte du savoir documenté, pas une carte de la réalité écologique exhaustive.

Limites principales

  • Incomplet. La majorité des interactions écologiques en milieu naturel n'ont jamais été publiées. Une espèce sans liens visibles n'est pas isolée — elle est probablement mal étudiée.
  • Biais publication pharmaco-agronomique. La littérature des interactions est polarisée par les enjeux économiques et sanitaires : parasitism / pathogen sur-pondéré sur les mammifères (recherche zoonoses, vecteurs), herbivory sur-pondéré sur les insectes phytophages (entomologie agronomique). À l'inverse, mutualisms, commensalisms et interactions sol/microbiote sont sous-cités. Conseil de lecture : sur les hubs mammifères ou les insectes ravageurs de culture, lire les arêtes parasitism / herbivory dominantes relativement au contexte de littérature, pas comme une mesure d'intensité écologique brute. Détails §10.1.
  • Biaisé vers les espèces étudiées. Quelques espèces (oiseaux communs, abeille mellifère, espèces modèles) concentrent disproportionnellement plus d'interactions documentées. Notre score composite ajoute un malus aux hubs de littérature pour atténuer cette dominance visuelle.
  • Interactions documentées globalement. Toutes les espèces affichées sont observées en France métropolitaine (les observations sont filtrées sur le territoire métropolitain), mais les interactions entre elles proviennent de la littérature scientifique mondiale. Une interaction documentée à l'étranger peut ne pas se réaliser à l'identique sur votre territoire. Le filtre « restreindre à ma commune » tient compte de la co-occurrence spatiale locale mais ne garantit pas l'interaction effective.
  • Sans dimension temporelle. Les variations saisonnières (migration, floraison, cycle de vie) ne sont pas modélisées.
  • Force d'interaction approximative. L'épaisseur des liens reflète le nombre de fois où l'interaction a été rapportée dans la littérature, pas son importance écologique réelle.

Comment nous sélectionnons les espèces affichées

Le graphe affiche au plus 31 nœuds par fiche (1 centre + 15 bulles depth=1 + 15 partenaires depth=2). Le serveur sélectionne intelligemment :

  • Bulles famille créées si une cascade taxonomique existe ou si ≥3 espèces directement documentées partagent une même famille — les espèces sont absorbées dans la bulle (pas de doublon visuel)
  • Espèces individuelles uniquement quand <3 dans une famille (sans cascade) — relations directes documentées
  • Pas d'espèces inférées affichées en doublon — les cascades sont représentées via les bulles famille uniquement
  • Partenaires depth=2 sélectionnés via algo priorité : candidat partagé par ≥2 docs de la famille (food web central) → reliant entre bulles → top sum_obs en dernier recours
  • Sous-types GloBI traduits en français au survol de la flèche (chasse, parasite, parasitoïde, mycorhize…)

Le toggle Profondeur 1 ↔ 2 client-side cache ou affiche les partenaires depth=2 sans refetch. Filtres règne, type d'interaction, ordres/familles, patrimoniales et commune recalculent côté serveur (slow path live ~1-2 s).

Indicateurs avancés (mode expert) : Modularité Q (Newman 2006, PNAS), communautés (Louvain, Blondel et al. 2008, J. Stat. Mech.), nestedness NODF (Almeida-Neto et al. 2008, Oikos).

Source : GloBI · TAXREF v18 (INPN/MNHN) · BDC-Statuts · Wikidata

166 partenaires écologiques documentés directement dans GloBI.

Partenaires
166
Espèces avec interactions documentées
Types d'interactions
3
Prédation, pollinisation, parasitisme…
Connectance
0.053
Densité des liens dans le sous-graphe affiché
Rang animalia
98 %
Percentile vs ensemble des animalia

Liste rouge IUCN

NT · Quasi menacéecritères B2b(iii)Stable
Évaluation complète
Évaluation
2025 · v3.1
Altitude
m
Profondeur
m
État de la populationExpert
In the absence of such thorough samplings, the species generally remains undetected. It is suspected that the population may be stable, although additional surveys are needed to confirm this.

Menaces identifiées(4 menaces classées CMP-IUCN)

  • 6_1
    Recreational activities
    Rapid DeclinesUnknownOngoing
  • 11_1
    Habitat shifting & alteration
    Slow, Significant DeclinesWhole (>90%)Ongoing
  • 12_1
    Other threat
    Slow, Significant DeclinesWhole (>90%)Ongoing
  • 11_2
    Droughts
    Very Rapid DeclinesWhole (>90%)Ongoing
Description complète des menacesExpert
In their synthetic book “Bumblebees of Europe and neighbouring regions”, Rasmont et al. (2021) expressed some concern about the conservation of Bombus inexspectatus, especially in the context of ongoing and future climate and land use change. Given the restricted distribution of B. inexspectatus in the high altitudes of southern Europe and its very specialised parasitic lifestyle, it appears coherent to hypothesise that global changes could affect the distribution of the species, either through (i) an overall reduction of climatically suitable habitat, (ii) an increased frequency of heat waves could cause a collapse of the populations within their locations (Iserbyt and Rasmont 2012, Rasmont and Iserbyt 2012; Martinet et al. 2021), (iii) phenological mismatches between this species and its host B. ruderarius.

No model formally studying the impact of climate change and land use change are available in the European-scale studies of Rasmont et al. (2015) and Ghisbain et al. (2023) due to the geographically restricted distribution of the species in Europe. The potential for B. inexspectatus to successfully disperse in ecologically and/or climatically suitable areas in the near future is unknown, but given its distribution in high altitudes and very specialised parasitic lifestyle, it is inferred to be nearly null. It is unpredictable whether areas with (likely synergistic) pressures including infrastructure development, pesticide use, pollution (by nitrogen and its subsequent impact on nitrophobic flowering plants, or by heavy metals), the spread of exotic invasive plants, the invasion of managed species and subsequent pathogen spill-over, will remain suitable for populations of B. inexspectatus.

It is also unclear whether climatic events such as the increased occurrence of droughts, heat waves, or storms will also modify the future range of this species. The resistance of B. inexspectatus to acute heat stress is unknown. Previous works on another bumblebee model have demonstrated impaired cognition of these bees at elevated temperature (Gérard et al. 2022), as well as reduced fertility (Martinet et al. 2020), and research is needed as to whether B. inexspectatus would be similarly threatened by repeated exposures to such temperatures.

Whether the flowering plants the species is most strongly associated with will remain sufficiently abundant in the future is also unknown. The decline of the species' main resources, especially those of the males, could negatively affect the populations of B. inexspectatus in Europe.

As for all parasitic species, a reduction in the abundance of its main host would have a major and direct impact on its conservation.

Habitats préférentiels (classification IUCN)

  • 1_4Forest - Temperate
  • 3_4Shrubland - Temperate
  • 4_4Grassland - Temperate
Mesures de conservation recommandéesExpert
This species is included in the National Red List of Italy (Data Deficient/Least Concern; Quaranta et al. 2018) and Spain (Vulnerable, Verdú et al. 2011). The species is not subject to any targeted conservation action. Further research is required to document further the inquilinism of the species and its relationship with the host bee. It occurs in protected areas.

General efforts aimed at pollinator conservation may maintain B. inexspectatus populations. At the microscale, grazing should be carefully monitored. At the macroscale in particular, suitable efforts include strengthened regulations about greenhouse gas emissions to mitigate the ongoing climate change and its subsequent impact on this species and other insects.
Actions de conservation (2)Expert
  • 1_2Resource & habitat protection
  • 4_3Awareness & communications
Stress écologiques (7)Expert
  • 1_2Ecosystem degradation
  • 1_2Ecosystem degradation
  • 1_2Ecosystem degradation
  • 2_1Species mortality
  • 2_1Species mortality
  • 2_1Species mortality
  • 2_3_3Loss of mutualism
Priorités de recherche (2)Expert
  • 1_2Population size, distribution & trends
  • 1_3Life history & ecology
Niche IUCN globaleExpert

Royaumes biogéographiques

Palearctic

Systèmes (terrestre/eau douce/marin)

Terrestrial
Références bibliographiques (17)Expert
  1. IUCN. 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-2. Available at: <a href="www.iucnredlist.org">www.iucnredlist.org</a>. (Accessed: 10 October 2025).
  2. Ghisbain, G., Thiery, W., Massonnet, F., Erazo, D., Rasmont, P., Michez, D. and Dellicour, S. 2023 (online). Projected decline in European bumblebee populations in the twenty-first century. <i>Nature</i> 628: 337-341.
  3. Gérard, M., Amiri, A., Cariou, B. and Baird, E. 2022. Short-term exposure to heatwave-like temperatures affects learning and memory in bumblebees. <i>Global Change Biology</i> 28(14): 4251-4259. https://doi.org/10.1111/gcb.16196
  4. Martinet, B., Dellicour, S., Ghisbain, G., Przybyla, K., Zambra, E., Lecocq, T., Boustani, M., Baghirov, R., Michez, D. and Rasmont, P. 2021. Global effects of extreme temperatures on wild bumblebees. <i>Conservation Biology</i> 35: 1507-1518.
  5. Rasmont, P., Ghisbain, G. and Terzo, M. 2021. <i>Bumblebees of Europe and neighbouring regions</i>. NAP Editions, Verrières-le-Buisson, France.
  6. Martinet, B., Zambra, E., Przybyla, K., Lecocq, T., Anselmo, A., Nonclercq, D., Rasmont, P., Michez, D. and Hennebert, E. 2020. Mating under climate change: Impact of simulated heatwaves on the reproduction of model pollinators. <i>Functional Ecology - British Ecological Society</i> 35(3): 739-752. https://doi.org/10.1111/1365-2435.13738.
  7. Brasero, N., Martinet, B., Lecocq, T., Lhomme, P., Biella, P., Valterová, I., Urbanová, K., Cornalba, M., Hines, H.M. and Rasmont, P. 2018. The cephalic labial gland secretions of two socially parasitic bumblebees <i>Bombus hyperboreus</i> (<i>Alpinobombus</i>) and <i>Bombus inexspectatus</i> (<i>Thoracobombus</i>) question their inquiline strategy. <i>Insect Science</i> 25: 75–86.
  8. Quaranta, M., Cornalba, M., Biella, P., Comba, M., Battistoni, A., Rondinini, C. and Teofili, C. 2018. Lista rossa IUCN delle api italiane minacciate. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma.
  9. Rasmont P., Franzén M., Lecocq T., Harpke A., Roberts S.P.M., Biesmeijer J.C., Castro L., Cederberg B., Dvorák L., Fitzpatrick Ú., Gonseth Y., Haubruge E., Mahé G., Manino A., Michez D., Neumayer J., Ødegaard F., Paukkunen J., Pawlikowski T., Potts S.G., Reemer M., J. Settele, J. Straka, Schweiger O. 2015. Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees. Biorisk 10 (<i>Special Issue</i>).
  10. Nieto, A., Roberts, S.P.M., Kemp, J., Rasmont, P., Kuhlmann, M., García Criado, M., Biesmeijer, J.C., Bogusch, P., Dathe, H.H., De la Rúa, P., De Meulemeester, T., Dehon, M., Dewulf, A., Ortiz-Sánchez, F.J., Lhomme, P., Pauly, A., Potts, S.G., Praz, C., Quaranta, M., Radchenko, V.G., Scheuchl, E., Smit, J., Straka, J., Terzo, M., Tomozii, B., Window, J. and Michez, D. 2014. <i>European Red List of bees</i>. Publication Office of the European Union, Luxembourg.
  11. Rasmont, P. and Iserbyt, S. 2012. The Bumblebees Scarcity Syndrome: Are heat waves leading to local extinctions of bumblebees (Hymenoptera: Apidae: <i>Bombus</i>)? <i>Annales de la Société entomologique de France (N.S.)</i> 48(3-4): 275-280.
  12. Iserbyt, S. and Rasmont, P. 2012. The effect of climatic variation on abundance and diversity of bumblebees: a ten years survey in a mountain hotspot. <i>Annales de la Société entomologique de France (N.S.)</i> 48(3-4): 261-273.
  13. Rasmont, P. and Iserbyt, I. 2010-2012. Atlas of the European Bees: genus <i>Bombus</i>. STEP Project. Atlas Hymenoptera. Mons Available at: <a href="http://www.zoologie.umh.ac.be//hymenoptera/page.asp?ID=169">http://www.zoologie.umh.ac.be//hymenoptera/page.asp?ID=169</a>.
  14. Hines, H.M. and Cameron, S.A. 2010. The phylogenetic position of the bumble bee inquiline <i>Bombus inexspectatus</i> and implications for the evolution of social parasitism. <i>Insectes Sociaux</i> 57: 379–383.
  15. Müller, A. 2006. A scientific note on <i>Bombus inexspectatus</i> (Tkalců, 1963): evidence for a social parasitic mode of life. <i>Apidologie</i> 37: 408-409.
  16. Ornosa Gallego, C. 1984. La subfamilia Bombinae (Hym., Apidae) de la fauna española. Universidad Complutense de Madrid.
  17. Yarrow, I.H.H. 1970. Is <i>Bombus inexspectatus</i> (Tkalcu) a workerless obligate parasite? (Hym. Apidae). <i>Insectes Sociaux</i> 2: 95-112.
Évaluateurs & contributeurs (4)Expert
assessor
Ghisbain, G., Praz, C., Rasmont, P., Williams, P., Cederberg, B., Devalez, J., Flaminio, S., Biella, P., Radchenko, V. & Dellicour, S.
contributor
Benrezkallah, J., Boustani, M., De Manincor, N., Michez, D. & Sentil, A.
evaluator
Tourbez, C.
facilitators
Bellotto, V., Put, S., Trottet, A. & Verëll, V.

Ghisbain, G., Praz, C., Rasmont, P., Williams, P., Cederberg, B., Devalez, J., Flaminio, S., Biella, P., Radchenko, V. & Dellicour, S. 2025. Bombus inexspectatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2025: e.T13340462A222223379. Accessed on 05 May 2026.

Répartition mondiale

Aucune observation géoréférencée avec précision suffisante (<10 km) dans GBIF pour cette espèce.

Consulter sur les bases externes

Observations & statuts

Bibliographie

Note nomenclaturale & synonymesExpert

Note nomenclaturale

TAXREF v18 — INPN/MNHN

Synonymes (2)— redirigent vers cette page

  • Agrobombus inexspectatusTkalcu, 1963
  • Bombus ruderarius lutescensKrüger, 1939

Sources : Catalogue of Life Cross-References (synonymes) · TAXREF v18 INPN/MNHN (commentaires FR).