Relaciones de la diversidad arbórea y la estructura del paisaje agrícola tropical ecuatoriano con la biodiversidad de murciélagos filostómidos

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.59763/mam.aeq.v2i.25

Palabras clave:

Phyllostomidae, cobertura arbórea, teselas agrícolas, Chiroptera, Costa, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas

Resumen

Los estudios que evalúan las relaciones de la fragmentación y la diversidad arbórea sobre la diversidad de murciélagos filostómidos se han desarrollado en matrices agrícolas que incluyen fragmentos de hábitats naturales. Se desconocen estas relaciones en paisajes agrícolas cuyos fragmentos naturales han sido completamente desplazados. En esta tesis se evalúa la diversidad de murciélagos filostómidos, sus relaciones con la diversidad arbórea y con la estructura de un paisaje agrícola cubierto por cultivos. En cuatro sitios de la Costa ecuatoriana se escogieron cuatro tipos de cobertura arbórea (cercas monoespecíficas, plantación de cacao, árboles dispersos en pastizales y cercas poliespecíficas); de cada cobertura se seleccionaron tres parcelas, donde se capturaron murciélagos filostómidos con redes de neblina, y se contaron todos los árboles presentes. Se obtuvieron índices de abundancia, riqueza, diversidad y equitatividad de murciélagos filostómidos y del componente arbóreo por sitio y por tipo de cobertura. De cada sitio se extrajeron métricas de composición y configuración del paisaje. Los datos se analizaron con pruebas de Mantel y se correlacionaron mediante pruebas de Montecarlo con 10 000 interacciones, empleando las matrices de distancias euclidianas para los datos estandarizados de diversidad de filostómidos, diversidad arbórea, composición y configuración del paisaje. Se capturaron 250 murciélagos correspondientes a 16 diferentes especies de filostómidos; los frugívoros y nectarívoros fueron los gremios con la mayor riqueza y abundancia. En el paisaje agrícola carente de fragmentos de hábitats naturales, en presencia de cercas vivas poliespecíficas se incrementó la tasa de captura, riqueza y diversidad de filostómidos. La densidad arbórea se asoció de forma positiva con la tasa de captura y riqueza de filostómidos. De las métricas de composición del paisaje, el tamaño del fragmento agrícola y la heterogeneidad del paisaje se asociaron positiva y respectivamente con la tasa de captura y la equitatividad de filostómidos. De las métricas de configuración del paisaje, la irregularidad del borde del fragmento agrícola se asoció en forma negativa con la diversidad de estos murciélagos, mientras que la forma media de las teselas agrícolas se asoció de forma positiva con la tasa de captura de los filostómidos.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Literatura citada

Albuja, L., Almendáriz, A., Barriga, R., Montalvo, L. D., Cáceres, F., & Román-Carrión, J. L. (2012). Fauna de vertebrados del Ecuador. Instituto de Ciencias Biológicas, Escuela Politécnica Nacional.

Cakmak, I., Marchener, H. y Bangerth, F. (1989). Effect of zinc nutritional status on growth, protein metabolism and levels of indole-3-acetic acid and other phytohormones in bean (Phaseolus vulgaris L.). Journal of Experimental Botany, 40, 405–412. https://www.jstor.org/stable/23692292

Chen Z. C., Peng, W. T., Li, J. y Liao., H. (2018). Functional dissection and transport mechanism of magnesium in plants. Seminars in Cell and Developmental Biology, 74, 142–152. https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2017.08.005

Cushman, J. C. (2001). Osmoregulation in plants: Implications for agriculture. American Zoologist, 41, 758–769. https://doi.org/10.1093/icb/41.4.758

FRA, Forest Resources Assessment. (2015). Terms and definitions. Forest Resources Assessment, Working Paper 180.

García-García, J. L. y Santos-Moreno, A. (2014). Efectos de la estructura del paisaje y de la vegetación en la diversidad de murciélagos filostómidos (Chiroptera: Phyllostomidae) de Oaxaca, México. Revista de Biología Tropical, 62, 217–239.

Gonzales-Miret, L., Terrab, A., Henanz, D., Fernández-Recamales, A. y Heredia, F. (2005). Multivariate correlation between color and mineral composition of honeys and by their botanical origin. Journal of Agricultural and Food Chemestry, 53, 2574–2580. https://doi.org/10.1021/jf048207p

Hepler, P. K. y Wayne, R. O. (1985). Calcium and plant development. Annual Review of Plant Biology, 36, 397–439. https://doi.org/10.1146/annurev.pp.36.060185.002145

Hepler, P. K. (2005). Calcium: A central regulator of plant growth and development. Plant Cell, 17, 2142–2155. https://doi.org/10.1105/tpc.105.032508

Holdridge, L. (1982). Ecología basada en zonas de vida. IICA.

McLellan, A. R. (1975). Calcium, magnesium, potassium, and sodium in honey and in nectar secretion. Journal of Apicultural Research, 14, 57–61. https://doi.org/10.1080/00218839.1975.11099803

Medina, A., Harvey, C. A., Sanchez-Melo, D., Vilchez, S. y Hernández, B. (2007). Bat diversity and movements in an agricultural landscape in Matiguás, Nicaragua. Biotropica, 39, 120–128. https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2006.00240.x

Kędzierska-Matysek, M., Florek, M., Wolanciuk, A., Barłowska, J. y Litwińczuk, Z. (2018). Concentration of minerals in nectar homeys from direct sale and retail in Poland. Biological Trace Element Research, 186, 579–588. https://doi.org/10.1007%2Fs12011-018-1315-0

Parsk, J. A. y Plocke, D. J. (1971). A role for zinc in the structural integrity of the cytoplasmatic ribosomes of Euglena gracilis. Plant Physiology, 48, 150–155. https://doi.org/10.1104/pp.48.2.150

Pozo-Rivera, W. E., Cárdenas-Tello, C. D., Echeverría, A., Berovides-Álvarez, V. y Ricardo-Nápoles, N. (2017). Efecto de la estructura del paisaje agrícola en la diversidad arbórea. Boletín Técnico 13, Serie Zoológica, 12-13, 14–20.

Pozo-Rivera, W. E. (2017). Relaciones de la diversidad arbórea y la estructura del paisaje agrícola tropical ecuatoriano con la biodiversidad de murciélagos filostómidos. Tesis de doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad de La Habana. https://www.researchgate.net/publication/333982746

Rink L. y Gabriel, P. (2000). Zinc and the immune system. Proceedings of the Nutrition Society, 59, 541–552. https://doi.org/10.1017/S0029665100000781

Sierra R., Tirado, M., Palacios, W. (2003). Forest-cover changes from labor- and capital-intensive commercial logging in the southern Chocó rainforests. The Professional Geographer, 55, 477–490. https://doi.org/10.1111/0033-0124.5504006

Sierra R. (ed.). (1999). Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia.

Sikes, R. S. y Gannon, W. L. (2011). Guidelines of the American Society of Mammalogists for the use of wild mammals in research. Journal of Mammalogy, 92, 235–253. https://doi.org/10.1644/10-MAMM-F-355.1

Spann, T. M. y Schumann, A. W. (2009). The role of plant nutrients in disease development with emphasis on Citrus and huanglongbing. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 122, 169–171. http://journals.fcla.edu/fshs/article/view/87534/84352

Tirira, D. G. (2007). Guía de campo de los mamíferos del Ecuador. 1a edición. Ediciones Murciélago Blanco. Publicación Especial sobre los mamíferos del Ecuador 6, Quito.

Uriu-Adams, J. Y. y Keen, C. L. (2010). Zinc and reproduction: Effects of zinc deficiency on prenatal and early postnatal development. Birth Defects Research (Part B), 89, 313–325. https://doi.org/10.1002/bdrb.20264

Villacís, J, y Chiriboga, C. (2016). Relaciones entre las variables socioeconómicas y la cobertura arbórea de fincas ganaderas del trópico húmedo. Revista Cubana de Ciencias Forestales, 4, 149–163.

Wessels, I., Maywald, M. y Rink, L. (2017). Zinc as a gatekeeper of immune function. Nutrients, 9, 1286. https://doi.org/10.3390/nu9121286

Wolf, J., Straten, S., Pitann, B. y Mühling, K. H. (2019). Foliar Magnesium supply increases the abundance of RuBisCO of Mg-deficient maize plants. Journal of Applied Botany and Food Quality, 92, 274–280. https://doi.org/10.5073/JABFQ.2019.092.038

Descargas

Publicado

2020-12-18

Cómo citar

Pozo-Rivera, W. E. (2020). Relaciones de la diversidad arbórea y la estructura del paisaje agrícola tropical ecuatoriano con la biodiversidad de murciélagos filostómidos. Mammalia Aequatorialis, 2, 91–93. https://doi.org/10.59763/mam.aeq.v2i.25

Número

Sección

Resúmenes de tesis

Categorías

Artículos más leídos del mismo autor/a