Influencia del hábitat en la diversidad de aves insectívoras en un sistema agroforestal enclavado en un Bosque Mesófilo de Montaña
DOI:
https://doi.org/10.29059/cienciauat.v16i2.1529Palabras clave:
agroforestería, avifauna insectívora, coexistencia, endemismo, riqueza de especiesResumen
Los sistemas agroforestales pueden representar importantes nichos ecológicos que coadyuven a la conservación de la diversidad avifaunística. El objetivo de este trabajo fue estimar y comparar la diversidad y uso de hábitat de aves insectívoras en sistemas agroforestales enclavados en un bosque mesófilo de montaña. Se efectuó el monitoreo de aves de agosto de 2018 a enero de 2019 en tres hábitats: café tradicional (CT), potrero (PT) y bosque mesófilo de montaña (BMM). Se determinaron índices de abundancia relativa (IAR), riqueza (Jacknife1), similitud (Jaccard) y diversidad (Shannon-Wiener). El IAR presentó valores bajos para los tres hábitats. El método Jacknife1 denotó una riqueza promedio considerable para las tres áreas (CT: 33.02, PT: 24.20, BMM: 9.98, CT-PT-BMM: 52.22). La técnica de Jaccard registró poca similitud en la riqueza, reafirmando el efecto del hábitat, composición y estructura florística como factores determinantes, al mismo tiempo que estableció promedios de diversidad alta obtenidos mediante el método de Shannon-Wiener (H´= 3.3; 3.1; 2.27; 3.78, respectivamente), revelando una diversidad relativamente estable en los tres hábitats. Por su parte, Kruskal-Wallis advirtió diferencias en la diversidad, pero no para la riqueza y la abundancia. Se evidenció la conformación de clústeres y agrupaciones que encontraron mayor similitud entre la riqueza y la abundancia de especies por cada monitoreo aplicado. El análisis de componentes principales indicó mayor correlación del hábitat y la vegetación utilizados para la alimentación en el estrato herbáceo y arbóreo, en alturas que van de 5 m a 10 m, utilizando el estrato aéreo para vuelo. Los sistemas agroforestales estudiados constituyeron un nicho de oportunidad en donde la avifauna halló alimento, áreas de nidación y reproducción. Se recomienda la implementación de buenas prácticas de manejo agroforestal que coadyuven a la conservación de especies.
Citas
Adame, D., Legaspi, A. y Jiménez-Piedragil, C. (2019). Avifauna del parque estatal Cerro de la Tortuga, Morelos, México. Revista Mesoamericana. 23(1): 1-16.
Alonso, T. Y., Hernández, M. F. R. y Barrero, M. H. (2018). Diversidad de aves residentes y permanentes asociadas a un pinar natural de Pinus tropicalis y su relación con la estructura vertical de la vegetación. Revista Cubana de Ciencias Forestales. 6(1): 31-44.
Botero, L. y De-la-Ossa, J. (2011). Fauna silvestre asociada a ganado vacuno doble propósito en sistema de silvopastoreo, Pinto, Magdalena, Colombia. Revista MVZ Córdoba. 16(3): 27332741. DOI: https://doi.org/10.21897/rmvz.274
Bueno, H. P., Sánchez, C. I., Velásquez, V. M. A., Esquivel, A. G. y Palomo, R. M. (2015). Caracterización de la vegetación de una microcuenca ubicada en la parte media de la RH36. Agrofaz. 15(1): 143-149.
Chará, J., Rivera, J., Barahona, R., Murgueitio, E., Calle, Z., and Giraldo, C. (2019). Intensive silvopastoral systems with Leucaena leucocephala in Latin America. Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales. 7(4): 259-266. DOI: https://doi.org/10.17138/tgft(7)259-266
Cipriano-Anastasio, J., López-Mancilla, A., Cabrera-Martínez, D. y Capistrán-Barradas, A. (2017). Riqueza y diversidad de aves en un paisaje Agropecuario en el ejido Chalahuiyapa, Huejutla, Hidalgo. Revista Científica Biológico Agropecuaria. 5(1): 105-111. DOI: https://doi.org/10.47808/revistabioagro.v5i1.100
Connell, J. H. (1978). Diversity in tropical rain forests and coral reefs. Science. 199(4335): 1302-1310. DOI: https://doi.org/10.1126/science.199.4335.1302
Colwell, R. K. (2013). Statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 9.1.0 user guide and applications. University of Connecticut, Storrs, C. F. [En línea]. Disponible en: http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates. Fecha de consulta: 20 de abril de 2019.
Cubley, E., Bateman, H., Riddle, S., Holmquist-Johnson, C., and Merritt, D. (2020). Predicting Bird Guilds Using Vegetation Composition and Structure on a Wild and Scenic River in Arizona. Wetlands. 40(1): 1829-1842. DOI: https://doi.org/10.1007/s13157-020-01371-9
Da-Ponte, E., Mack, B., Wohlfart, C., Rodas, O., Fleckenstein, M., Oppelt, N., ..., and Kuenzer, C. (2017). Assessing forest cover dynamics and forest perception in the Atlantic Forest of Paraguay, combining remote sensing and house hold level data. Forests. 8(10): 1-21. DOI: https://doi.org/10.3390/f8100389
Espejo, N. y Morales, N. (2019). Variación de la diversidad taxonómica y funcional de la fauna en un bosque seco tropical (bs-T) en diferentes estados de sucesión en el sur del Valle del Magdalena, Huila, Colombia. Caldasia. 41(1): 108-123. DOI: https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n1.71272
Figueroa, S. B., Pimentel, L. J., Ugalde, L. S., Figueroa, R. O. L., Figueroa, R. K. A. y Tarango, A. L. A. (2019). Aves en sistemas agrícolas con labranza de conservación en el centro-norte de México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 22: 31-42. DOI: https://doi.org/10.29312/remexca.v0i22.1856
Fuentes-Moreno, A., Mogollón-Serrano, M., Servín-Torres, J. L., Serna-Lagunes, R., Leyva-Ovalle, O. R., Llarena-Hernández, R. C., ... y García-Martínez, M. A. (2020). Diversidad de aves en un paisaje antrópico en el centro del estado de Veracruz, México. Tropical and Subtropical Agroecosystems. 23(1): 1-14. DOI: https://doi.org/10.56369/tsaes.2973
Galicia, G. M. T., Romero, B. E. I., Mera, O. G. y López, V. J. (2019). Efecto del hábitat sobre la avifauna del sistema lagunar costero La Joya-Buenavista, Chiapas, México. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios. 6(17): 317-331. DOI: https://doi.org/10.19136/era.a6n17.1913
García, M. L. E., Valdez, H. J. I., Luna, C. M. y López, M. R. (2015). Estructura y diversidad arbórea en sistemas agroforestales de café en la Sierra de Atoyac, Veracruz. Madera y Bosques. 21(3): 69-82. DOI: https://doi.org/10.21829/myb.2015.213457
García-Flores, A., Mojica-Pedraza, S., Barreto-Sánchez, S. D., Monroy-Ortiz, C. y Monroy-Martínez, R. (2017). Estudio etnozoológico de las aves y mamíferos silvestres asociados a huertos frutícolas de Zacualpan de Milpas, Morelos, México. Revista de Ciencias Ambientales. 51(2): 110-132. DOI: https://doi.org/10.15359/rca.51-2.6
García-Núñez, R. M., Romero-Díaz, C., Ugalde-Lezama, S. y Tinoco-Rueda, J. A. (2020). Vegetación y estructura del hábitat que determina la dieta de aves insectívoras en sistemas agroforestales. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 11(4): 853-864. DOI: https://doi.org/10.29312/remexca.v11i4.2466
Guzmán-Manrique, J. y Flórez-García, A. (2019). Fragmentación del paisaje empleando análisis multitemporal de imágenes de satélite Landsat TM y ETM+ en el municipio de Montelíbano, Córdoba-Colombia. Gestión y Ambiente. 22(1): 31-41. DOI: https://doi.org/10.15446/ga.v22n1.76116
Haggar, J., Pons, D., Saenz, L., and Vides, M. (2019). Contribution of agroforestry systems to sustaining biodiversity in fragmented forest landscapes. Agriculture, Ecosystems and Environment. 283(1): 1-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agee.2019.06.006
Hanski, I. (1999). Metapopulation Ecology. Oxford Series in ecology and Evolution. Gran Bretaña: Oxford University Press. 313 Pp. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198540663.001.0001
Huang, R., Pimm, S., and Giri, C. (2020). Using metapopulation theory for practical conservation of mangrove endemic birds. Conservation Biology. 34(1): 266-275. DOI: https://doi.org/10.1111/cobi.13364
Ibarra, F. de M. M. y Cruzado, C. E. (2017). Avistamiento de aves en el Campus de la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. Biotempo. 14(2): 89-99. DOI: https://doi.org/10.31381/biotempo.v14i2.1667
Lopes, L., Fernandes, A., Medeiros, M., and Marini, A. (2016). A classification scheme for avian diet types. Journal Field Ornithology. 87(3): 309-322. DOI: https://doi.org/10.1111/jofo.12158
López-Segoviano, G., Díaz-Verduzco, L., Arenas-Navarro, M. y Arizmendi, M. (2019). Diversidad estacional de aves en una región prioritaria para la conservación en el centro oeste de la Sierra Madre Occidental. Revista Mexicana de Biodiversidad. 90(1): e902754. DOI: https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2019.90.2754
MacArthur, R. H. and Wilson, E. O. (1967). The theory of island biogeography. New Jersey, United States: Princeton University Press. 203 Pp.
Marconi, L. and Armengot, L. (2020). Complex agroforestry systems against biotic homogenization: The case of plants in the herbaceous stratum of cocoa production systems. Agriculture, Ecosystems & Environment. 287(1): e106664. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agee.2019.106664
Medrano-Guzmán, A., Enríquez, P., Zuria, I. y Castellanos-Albores, J. (2020). Riqueza y abundancia de aves en áreas verdes en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Revista Peruana de Biología. 27(2): 169-182. DOI: https://doi.org/10.15381/rpb.v27i2.17883
Molina, D., Torres, G. J. y Avelarde, G. M. (2012). Riqueza de aves del Área Natural Protegida Estero El Salado, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Huitzil. 13(1): 22-38. DOI: https://doi.org/10.28947/hrmo.2012.13.1.143
Morales, A., Lizcano, D., Montoya, S., Velásquez, Á., Álvarez, E. y Acevedo-Charry, O. (2021). Diferencias en paisajes sonoros de sistemas silvopastoriles y potreros tradicionales del piedemonte llanero, Meta, Colombia. Biota Colombiana. 22(1): 74-95. DOI: https://doi.org/10.21068/c2021.v22n01a05
Morales-Martínez, I., Pech-Canché, J. M., Gutiérrez-Vivanco, J., Serrano, A. y Hernández-Hernández, V. H. (2018). Aves de Tuxpan, Veracruz, México: diversidad y complementariedad. Huitzil, Revista Mexicana de Ornitología. 19(2): 210-226. DOI: https://doi.org/10.28947/hrmo.2018.19.2.345
Moreno, C. E. (2001). Métodos para medir la biodiversidad. M&T– Manuales y Tesis SEA. Zaragoza, España: Ed. CYTED, ORCYT/UNESCO & SEA. 84 Pp.
Naoki, K., Gómez, M. I. y Schneider, M. (2017). Selección de diferentes sistemas de producción de cacao (Theobroma cacao, Malvaceae) por aves en Alto Beni, Bolivia - una prueba de cafetería en el campo. Ecología en Bolivia. 52(2): 100-115.
Narango, D., Tallamy, D., Snyder, K., and Rice, R. (2019). Canopy tree preference by insectivorous birds in shade-coffee farms: Implications for migratory bird conservation. Biotropica. 51(3): 387-398. DOI: https://doi.org/10.1111/btp.12642
Navarro, S. A. G., Rebón, G. M. F., Gordillo, M. A., Peterson, A. T., Berlanga, G. H. y Sánchez, G. L. A. (2014). Biodiversidad de aves en México. Revista Mexicana de Biodiversidad. 85(1): 476-495. DOI: https://doi.org/10.7550/rmb.41882
Nell, C., Abdala-Roberts, L., Parra-Tabla, V., and Mooney, K. (2018). Tropical tree diversity mediates foraging and predatory effects of insectivorous birds. Proceedings Royal Society Publishing B. 285(1): 1-7. DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2018.1842
Nyffeler, M., Şekercioğlu, C., and Whelan, C. (2018). Insectivorous birds consume an estimated 400–500 million tons of prey annually. The Science of Nature. 105(1): 47. DOI: https://doi.org/10.1007/s00114-018-1571-z
Olsen, J., Judge, D., Trost, S., Rose, A., and Debus, S. (2018). Diets of breeding Brown Goshawks Accipiter fasciatus and Collared Sparrowhawks A. cirrocephalus near Canberra, Australia and comparisons with other regions and raptors. Corella. 42(1): 18-28.
Ordóñez-Delgado, L., Freile, J. F., Guevara, E. A., Cisneros-Heredia, D. y Santander, T. (2017). Memorias de la V Reunión Ecuatoriana de Ornitología. Revista Ecuatoriana de Ornitología. 1(1): 1-38. DOI: https://doi.org/10.18272/reo.v0i2.843
Ortiz-Pulido, R. (2018). ¿Qué especies de aves están en riesgo en México? Huitzil, Revista Mexicana de Ornitología. 19(2): 237-272. DOI: https://doi.org/10.28947/hrmo.2018.19.2.348
Perez, J., Faria, D., and Morante-Filho, J. C. (2021). Landscape composition is more important than local vegetation structure for understory birds in cocoa agroforestry systems. Forest Ecology and Management. 481(1): 1-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118704
Pérez, B. S. H., Hernández, M. F. R., Pérez, H. A. y Cué, R. M. (2015). Diversidad y abundancia de ensamblajes de aves asociadas a bosques semideciduos y pino encino del parque nacional viñales. Revista Cubana de Ciencias Forestales. 4(1): 2-17.
Ponce, C. L. P., Aguilar, V. B. C., Rodríguez, T. D. A., López, P. E. y Santillán, P. J. (2012). Influencia del fuego sobre la riqueza y diversidad de aves en un bosque templado en Puebla. Revista Mexicana de Ciencias Forestales. 3(10): 65-76. DOI: https://doi.org/10.29298/rmcf.v3i10.526
Ramírez-Albores, J. (2006). Variación en la composición de comunidades de aves en la Reserva de la Biosfera Montes Azules y áreas adyacentes, Chiapas, México. Biota Neotropica. 6(2): 1-19. DOI: https://doi.org/10.1590/S1676-06032006000200019
Ramírez-Albores, J. (2010). Diversidad de aves de hábitats naturales y modificados en un paisaje de la Depresión Central de Chiapas, México. Revista de Biología Tropical. 58(1): 511-528. DOI: https://doi.org/10.15517/rbt.v58i1.5225
Ramos, R. R., Sánchez, H. R. y Gama, C. L. M. (2016). Análisis de cambios de uso del suelo en el municipio costero de Comalcalco, Tabasco, México. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios. 3(8): 151-160.
Sáenz, J. C., Villatoro, F., Ibrahim, M., Fajardo, D. y Pérez, M. (2006). Relación entre las comunidades de aves y la vegetación en agropaisajes dominados por la ganadería en Costa Rica, Nicaragua y Colombia. Agroforestería en las Américas. 45(1): 37-48.
Salas, Á. D. y Mancera-Rodríguez, N. J. (2020). Aves como indicadoras ecológicas de etapas sucesionales en un bosque secundario, Antioquia, Colombia. Revista de Biología Tropical. 68(1): 23-39. DOI: https://doi.org/10.15517/rbt.v68i1.34913
Sánchez, C. V. (2017). Uso de hábitat de aves migratorias en el bosque sucesional de Cocha Cashu (Río Manu, Perú). Revista Científica de la Facultad de Ciencias Biológicas. 37(1): 36-45.
Sánchez, D., Vilchez, S. J. y DeClerck, E. (2011). Complementariedad de la vegetación como provisión de recursos para la comunidad de aves en el agropaisaje de Copán Ruinas, Honduras. Agroforestería en las Américas. 48(1): 130-136.
Sánchez, G., Gosálvez, R. U. y Florín, M. (2018). Análisis de metapoblaciones de aves acuáticas en la Mancha Húmeda: importancia de la disponibilidad de humedales. Cuadernos Geográficos. 57(2): 92-112. DOI: https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v57i2.5950
Sandoval, L. (2019). Variación mensual y anual de la riqueza y abundancia de aves en un mosaico agrícola periurbano tropical. Biología Tropical. 67(2): 298-314. DOI: https://doi.org/10.15517/rbt.v67i2SUPL.37253
Santos, B. A. R., Hernández, R. A. L., Lavariega, M. C. y Gómez, U. R. M. (2013). Diversidad de aves en cultivares de Santa María Yahuiche, Sierra Madre de Oaxaca, México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 6: 1241-1250.
SAS, Statistical Analysis System (2009). JMP version 8.0.2. SAS Institute. Cary, NC, USA. [En línea]. Disponible en: https://www.jmp.com/es_mx/download-jmp-free-trial.html. Fecha de consulta: 20 de abril de 2019.
SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2010). Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental– Especies nativas de México de flora y fauna silvestres– Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio– Lista de especies en riesgo, en Diario Oficial de la Federación. [En línea]. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578808&fecha=14/11/2019. Fecha de consulta: 6 de febrero de 2021.
Sherry, T., Kent, C., Sánchez, N., and Şekercioğlu, C. (2020). Insectivorous birds in the Neotropics: Ecological radiations, specialization, and coexistence in species-rich communities. The Auk: Ornithological Advances. 137(1):1-27. DOI: https://doi.org/10.1093/auk/ukaa049
Sommer, N., Moody, N. M., Lantz, S. M., Leu, M., Karubian, J., and Swaddle, J. P. (2018). Redbacked fairywrens adjust habitat use in response to dry season fires. Austral Ecology. 43(8): 876-889. DOI: https://doi.org/10.1111/aec.12629
Sow, A., Seye, D., Faye, E., Benoit, L., Galan, M., Haran, J., and Brévault, T. (2020). Birds and bats contribute to natural regulation of the millet head miner in tree-crop agroforestry systems. Crop Protection. 132(1): 1-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2020.105127
Tarbox, B., Robinson, S., Loiselle, B., and Flory, L. (2018). Foraging ecology and flocking behavior of insectivorous forest birds inform management of Andean silvopastures for conservation. The Condor Ornithologycal Applications. 120(1): 787-802. DOI: https://doi.org/10.1650/CONDOR-18-1.1
Tobar, C., Meier, D., Rau, J., Ríos-Henríquez, C., Pavés, H. y Santibáñez, A. (2021). Variación estacional de aves en el humedal de Trumao, centro-sur de Chile. Iheringia Série Zoológica. 111 (1): e2021002. DOI: https://doi.org/10.1590/1678-4766e2021002
Tomasevic, J. A. and Marzluff, J. M. (2020). Roosting, reproduction, and survivorship of Pileated Woodpeckers (Dryocopus pileatus) in a suburban setting. Avian Conservation and Ecology. 15(1): 13. DOI: https://doi.org/10.5751/ACE-01547-150113
Velásquez, V. A. Ricaurte, L. F., Lara, F., Cruz, E. J., Tenorio, G. A. y Correa, M. (2012). Lista anotada de las aves de los humedales de la parte alta del Departamento de Caqueta. Manejo de fauna silvestre en Amazonía y Latino-américa. 1(1): 320-329.
Vilchez, S. J., Harvey, C., Sánchez, D., Medina, A. y Hernández, B. (2017). Diversidad de aves en un paisaje fragmentado de bosque seco en Rivas, Nicaragua. Encuentro. 1: 60-75.
Villavicencio-Enríquez, E. (2012). Caracterización agroforestal en sistemas de café tradicional y rústico, en San Miguel, Veracruz, México. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente. 19(1): 67-80. DOI: https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2010.08.051
Wilcox, B. A. and Murphy, D. D. (1985). Conservation Strategy: The effects of fragmentation on extinction. The American Naturalist. 125(6): 879-887. DOI: https://doi.org/10.1086/284386
XLSTAT, Software de Análisis Estadístico (2018). Statistical and Data Analysis Solution, by Addinsoft, version 2018.7.5. [En línea]. Disponible en: https://www.xlstat.com. Fecha de consulta: 20 de abril de 2019.
Xu, Y., Si, Y., Wang, Y., Zhang, Y., Prins, H. H. T., Cao, L., and De-Boer, W. F. (2019). Loss of functional connectivity in migration networks induces population decline in migratory birds. Ecological Applications. 29(7): 1-10. DOI: https://doi.org/10.1002/eap.1960
Yashmita-Ulman, S. y Kumar, A. (2018). Sistemas agroforestales como hábitat para especies de aves: evaluación de su papel en la conservación. Actas de la Sociedad Zoológica. 71(1): 127-145.
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2022 Universidad Autónoma de Tamaulipas
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.