Bier laver ikke kun honning. De fornemmer også verden elektrisk.
Illustration: Udsnit af Sander Funneman’s og Peter Brouwers plakat
Hollandske Sander Funneman er optaget af miljøbeskyttelse, og især af hvordan vores ubegrænsede brug af mikrobølger og andre former for elektrisk stråling skader naturen – og hvad vi kan gøre ved det.
Plakaten om biers elektriske følsomhed blev lavet som en gave til EHS Foundation i Holland sammen med illustratoren Peter Brouwers.
I 2025 udgav de sammen ‘Electric life – The hidden radiance of everything’. En banebrydende nonfiktion-grafisk roman, der udforsker de vitale, men ofte uventede roller, som elektricitet og magnetisme spiller i naturen.
I forbindelsen med sin deltagelse på Low-Radiation Camping Week ved Maashorsten, Holland i august 2026 skriver Sander Funneman på et opslag på LinkedIn bl.a.:
Hvad nu hvis følsomhed over for elektriske og magnetiske fænomener ikke er enestående, men en grundlæggende egenskab ved livet?
I dagens verden beskrives levende systemer primært i fysiske og kemiske termer. Alligevel viser videnskabelig forskning, at mange organismer også genererer, bruger eller reagerer på naturlige elektriske og magnetiske signaler, lige fra bakterier og planter til bier, fisk, fugle og mennesker.
Under præsentationen og workshoppen undersøgte vi, hvor omfattende dette ‘elektriske økosystem’ egentlig kan være. I denne bredere sammenhæng undersøgte vi idéen om, at elektrisk følsomhed måske ikke blot bør betragtes som en tilstand, men også kan forstås som et grundlæggende aspekt af den måde, levende organismer opfatter og interagerer med deres miljø på.
Bier interagerer for eksempel med en bred vifte af naturlige elektromagnetiske fænomener. Det rejser et stadig mere relevant spørgsmål: Hvad sker der, når naturlige biologiske signaler overlapper med kunstige elektromagnetiske felter?
Som infografikken viser, antyder nogle studier, at eksponering for elektromagnetiske felter (EMF’er) kan forstyrre detektionen af ladninger, blomstersignaler, kommunikation, orientering og andre biologiske processer hos bier.
Den videnskabelige forståelse af dette er stadig under udvikling. Effekterne kan afhænge af faktorer som hyppighed, intensitet, afstand og varighed af eksponering, og yderligere uafhængig forskning er nødvendig.
Bestøvere er af grundlæggende betydning for sunde økosystemer og fødevaresikkerhed. At forstå, hvordan vores stadigt mere forbundne teknologiske miljø interagerer med de naturlige signaler, de er afhængige af, fortjener større opmærksomhed, grundig research og en åben dialog.
Bier laver ikke kun honning. De fornemmer også verden elektrisk.

Plakaten kan downloades på norsk HER og på engelsk HER
Sander Funneman begyndte sin karriere som underviser i almen økonomi og statistik på de højere læreanstalter. Som undersøgende journalist fokuserede han i årtier på den elektriske side af livet og har udgivet adskillige bøger om emnet. Han har også skrevet bøger sammen med mange forskere og eksperter om emner som træers bioelektriske egenskaber og bidrager regelmæssigt til det hollandske magasin De Optimist. Derudover er han en international foredragsholder, der dækker en bred vifte af emner relateret til de naturlige mønstre, der styrer livet.
Om Electric Life:
Milliarder af år før opfindelsen af glødepæren var naturlig elektricitet allerede med til at forme vores verden.
Fra subatomare partikler til det solsystem, vi alle er en del af, har elektromagnetiske kræfter længe udgjort byggestenene i den virkelighed, vi kender. Alligevel er det fulde omfang af deres betydning først ved at komme for dagens lys. Electric Life inviterer læseren med på en forbløffende rejse ind i denne usynlige verden og afslører, hvordan elektricitet og magnetisme ikke blot påvirker os mennesker, men også vores planet og universet som helhed: Hvordan påvirker lyn kommunikationen mellem fisk? Kan planters elektricitet omsættes til musik? Oplader Jorden og Solen Månen ligesom et solcellebatteri? Omgiver dit hjertes magnetfelt hele din krop? Kan mikrobers elektriske egenskaber bruges til at helbrede vores kroppe eller endda udbedre miljøskader?
Med et nyt perspektiv og en letforståelig tone gennemgår Electric Life nyere videnskabelige fremskridt og nye teknologier for at besvare disse og mange andre spørgsmål. Sander Funneman trækker på sin mangeårige forskning og skaber et sammenhængende og grundlæggende håbefuldt blik på livets indbyrdes forbundethed, suppleret af Peter Brouwers’ spektakulære illustrationer, der forener klarhed med humor. Sammen opfordrer de læseren til at se nærmere på den utrolige elektriske verden, vi alle er en del af.
Bogen er på 304 sider. Se mere på bogens hjemmeside: Electric Life Book

Insekter, de skjulte arkitekter bag atmosfærisk elektricitet
En baggrundsartikel til Electric Life af Sander Funneman. Du finder flere artikler HER.
Den elektriske dans mellem flora og fauna er en fortælling lige så gammel som tiden. Den er blevet bragt til os i legender, sagaer og fabler. Men nu, sådan ser det ud, begynder fysikken at gøre fiktion til fakta.
Honningbier, kendt for deres indviklede sociale strukturer og omhyggelige organisering, afslører endnu en forbløffende dimension af deres eksistens: De genererer elektriske felter under deres sværmritualer og former det elektriske landskab i hele planetatmosfæren.
Vi ved nu, at den påvirkning, som insekter som honningbier har på den atmosfæriske elektricitet, kan måle sig med den forestående tordenskyer. Jordens atmosfære er elektrisk ladet. Det faktum, at den er elektrisk ladet, er tydelig, når lynet slår ned. Men Jordens atmosfære er faktisk altid elektrificeret, og vejret kan ændre ladningen. Det modsatte gælder også; Disse atmosfæriske ladninger påvirker også vejret!
Derefter har atmosfærisk elektricitet en indvirkning på planter, bakterier og dyr. Det er kendt, at bier og edderkopper bruger det under fødesøgning og migration, og væksten af nogle svampe synes også at blive stimuleret af tilstedeværelsen af kraftig atmosfærisk elektricitet. Desuden påvirker atmosfærens elektriske felt al fauna og flora. Planter, med deres blide negative ladning, udsender svage elektriske felter, som bier, der er positivt ladet af deres flugt, registrerer og afkoder. Denne polaritetsforskel er nøglen til deres samspil, en subtil og essentiel samtale muliggjort af de usynlige tråde af elektricitet.
Og så dette om det omvendte forhold: Ikke alene former det elektriske felt insekternes liv, men insekter former også atmosfærens felt. Når man måler den atmosfæriske elektricitet nær sværmende bier, ændrer disse sværme atmosfærisk elektricitet med forbløffende 100 til 1.000 volt pr. meter, hvilket vidner om den betydelige elektriske ladning, som bier bærer, og om den påvirkning, dette kan have på det lokale elektriske miljø.
Disse små positive ladninger fra bier bidrager til det atmosfæriske elektriske felt generelt, fordi vores atmosfære fungerer som et kæmpe batteri, der lagrer elektricitet. Efterhånden som koncentrationen af positivt ladede partikler stiger på grund af biaktivitet, intensiveres det atmosfæriske elektriske felt. Bier er ikke alene om deres elektriske bidrag; Andre insekter, som græshopper, påvirker også atmosfærisk elektricitet. Græshoppesværme, med deres enorme antal, udøver en endnu større indflydelse og forstærker de elektriske felter mange gange sammenlignet med honningbier.
Konsekvenserne af dette fænomen rækker langt ud over bier og antyder mulige effekter fra fugle, mikrober og andre luftbårne organismer. Vi står på tærsklen til en ny forståelse og er lige begyndt at forstå de mange vidunderlige elektriske samspil, der er skjult i naturen. Dansen af atmosfærisk elektricitet, sammenvævet med insekters og andre skabningers liv, er en symfoni, der afslører de indviklede og kraftfulde måder, hvorpå alt liv på Jorden udveksles i et skjult og usagt sprog. Det er en ydmygende og spændende påmindelse om, at hver summen og hvert slag fra hver vinge bidrager til den store energi, som livets elektriske net giver.
Referencer:
- Blanchard, L. (30 September 2013). Impact of lightning on evolution, structure and function of bacterial communities. Other. Ecole Centrale de Lyon, 2013. English. https://theses.hal.science/tel-01024190
- Clarke, D.J., Whitney H.M., Sutton, G.P., Robert, D. (April 5, 2013). “Detection and Learning of Floral Electric Fields by Bumblebees.” Science 340, no. 6128: 66–69. https://doi.org/10.1126/science.1230883.
- Clarke, D.J., Morley E.L., Robert, D. (June 24, 2017). “The Bee, the Flower, and the Electric Field: Electric Ecology and Aerial Electroreception.” Journal of Comparative Physiology A-Neuroethology Sensory Neural and Behavioral Physiology 203, no. 9: 737–48. https://doi.org/10.1007/s00359-017-1176-6.
- Hunting, E.R., Harrison, G., Bruder, A., Van Bodegom, P.M., Van Der Geest, H.G., Kampfraath, A.A., Vorenhout, M., Admiraal, W., Cusell, C., Gessner, M.O. (2019). Atmospheric electricity influencing biogeochemical processes in soils and sediments. Frontiers in Physiology, 10. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00378
- Hunting, E.R., O’Reilly, L.J., Harrison, G., Manser, K., England, S.J., Harris, B.H., Robert, D. (1 November 2022). “Observed Electric Charge of Insect Swarms and Their Contribution to Atmospheric Electricity.” iScience (Cambridge) 25, no. 11: 105241. https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.105241.
- Morley, E.L., Robert, D. (2018). Electric fields elicit ballooning in spiders. CB/Current Biology, 28(14), 2324-2330.e2. https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.05.057
- National Geographic, 2010 – https://www.nationalgeographic.com/science/article/100409-lightning-mushrooms-japan-harvest
- Ortega-Jimenez, V. M., & Dudley, R. (2013). Spiderweb deformation induced by electrostatically charged insects. Scientific Reports, 3(1). https://doi.org/10.1038/srep02108
- Science alert, 2022 –https://www.sciencealert.com/insect-swarms-can-electrify-the-air-as-much-as-a-thunderstorm
- Shimizu, H., Hiraguri, T., Kimoto, M., Ota, K., Shindo, T., Hoshino, Y., & Takaki, K. (2020). Stimulatory growth effect of lightning strikes applied in the vicinity of shiitake mushroom bed logs. Journal of Physics. D, Applied Physics, 53(20), 204002. https://doi.org/10.1088/1361-6463/ab7627
- Takaki, K., Yoshida, K., Saito, T., Kusaka, T., Yamaguchi, R., Takahashi, K., & Sakamoto, Y. (2014). Effect of electrical stimulation on fruit body formation in cultivating mushrooms. Microorganisms, 2(1), 58–72. https://doi.org/10.3390/microorganisms2010058
- https://www.youtube.com/watch?v=X7-0YRiln7E
- https://www.youtube.com/watch?v=3rKUm1ETu4o

