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Known and estimated distribution in Mexico of Batrachochytrium dendrobatidis, a pathogenic fungus of amphibians
Bolom Huet, René (autor) ; Pineda, Eduardo (autor) ; Díaz Fleischer, Francisco (autor) ; Muñoz Alonso, Luis Antonio (autor) ; Galindo González, Jorge (autor) ;
Contenido en: Biotropica Vol. 51, no. 5 (September 2019), p. 731–746 ISSN: 1744-7429
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Resumen en: Inglés |
Resumen en inglés

Chytridiomycosis caused by fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) is one of the decline global causes of amphibians. Currently, it is distributed throughout a broad range of climates and ecosystems around the world. An epidemic wave of chytridiomycosis began in North America, resulting in population decline and local extinction of many species, reconfiguring species composition of amphibian communities in the Americas. In Mexico, Bd has caused an amphibian population decrease, and its potential distribution area has not been determined. We reviewed the number of species infected, obtaining Bd frequency of infection by land use and vegetation type, and by elevation range. We examined the known distribution of Bd, estimated the potential distribution, and obtained the bioclimate variables relevant for Bd. Our results indicate that in Mexico, Bd has been detected in 78 species of amphibians in 10 families, from 29 different land use and vegetation types, with cloud forest having the highest number of cases (139) and infected species (15). Bd occurs over an elevation range of 1–3,300 m asl and is most frequent at 1,200–1,500 m asl (36%). In addition to the regions previously described as suitable for Bd, our model included desert, coastal, and tropical forest regions, revealing an increase in the area where amphibians could be at risk of infection. Distribution of Bd is mainly associated with temperature of the wettest quarter and potential evapotranspiration of the warmer quarter. We offer an estimate of the ideal conditions for Bd in Mexico, also information for future studies on Bd and the conservation of amphibians.


2.
- Artículo con arbitraje
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Resumen en: Español | Inglés |
Resumen en español

El conejo zacatuche es una especie amenazada y en peligro de extinción, endémica de las montañas centrales de la Faja Volcánica Transmexicana. En la sierra Ajusco-Chichinautzin el volcán Pelado y el volcán Tlaloc son áreas de distribución núcleo de la especie, sin embargo, las condiciones internas de estas áreas no permiten que el hábitat disponible para la especie sea continuo sino que se presenta en parches. Por tal motivo, se planteó el objetivo de analizar al hábitat de la especie a nivel de paisaje, considerando factores bióticos, abióticos y antrogénicos. Para el análisis del hábitat se utilizaron sistemas de información geográfica. Con la ayuda de un modelo lineal de efectos mixtos se determinaron los parches de hábitat disponibles para analizarlos con el programa FRAGSTATS y calcular la métrica del paisaje. Para identificar el hábitat del zacatuche se utilizó la abundancia relativa asociada al uso de suelo y vegetación, altitud, inclinación del suelo, densidad de caminos y carreteras, y distancia a poblaciones humanas. Los análisis indicaron que la abundancia relativa de la especie se reduce con la proximidad a los asentamientos humanos y el incremento de caminos y carreteras. A nivel de paisaje hay 957 parches de hábitat disponibles para la especie cubriendo un área de 75.44 km2. La mayoría de los parches son de 2,500 m2 y presentan formas regulares (cuadrada), sin embargo al ser parches pequeños es posible que desaparezcan en el futuro. Los parches de mayor tamaño se localizan en al volcán Pelado y volcán Tláloc, coincidiendo con las áreas de distribución núcleo de la especie descritas en la literatura.

Resumen en inglés

Endemic to the central mountains of the Trans-Mexican Volcanic Belt, the volcano rabbit (Romerolagus diazi), known locally as the zacatuche, is a threatened species at risk of extinction. In the Ajusco-Chichinautzin Mountain Range, the Pelado and Tlaloc volcanoes are core distribution areas for this species; however, suitable habitat within these areas is patchy. We analyzed the habitat of this species at the landscape level, taking into account biotic, abiotic, and anthropogenic factors. We used geographic information systems for the habitat analysis and a linear mixedeffects model to identify the habitat patches available, analyze them in the FRAGSTATS program, and calculate their landscape metrics. To identify the habitat of the volcano rabbit, we used its relative abundance index in the context of land use and vegetation, elevation, slope, road and highway density, and distance to human settlements. The analyses indicated that the relative abundance index of this species decreases with increasing proximity to human settlements and with increasing road and highway density. At the landscape level, there are 957 patches of habitat available to the species, covering 75.44 km2. Most of the patches are 2,500 m2 in area and regular in shape (square); however, because they are small patches it is possible that they will disappear. The largest patches are located on the Pelado and Tlaloc volcanoes, and coincide with the core distribution areas of the volcano rabbit described in the literature.


3.
- Libro con arbitraje
Estado actual del conocimiento del ciclo del carbono y sus interacciones en México: síntesis a 2018 / Fernando Paz, Alma Velázquez y Marlén Rojo, editores
Paz Pellat, Fernando (editor) ; Velázquez, Alma (editora) ; Rojo, Marlén (editora) ;
Álamos, Sonora, México : Programa Mexicano del Carbono :: Instituto Tecnológico de Sonora , 2018
Disponible en línea
Clasificación: 577.144 / E8/2018
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Índice

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Cuantificación del carbono orgánico en los suelos de Quintana Roo

Capítulo 1
Atmósfera
1.1 Emisiones de carbono provenientes de los principales dispositivos de cocción con leña en CBC
1.2 Intercambio neto del ecosistema en tres ecosistemas de la zona del monzón de Norteamérica
1.3 The role of green-lawns on urban CO2 and water fluxes
1.4 Emisiones de GEI en suelos de bosques templados con manejo forestal
1.5 Productividad neta del agroecosistema en un cultivo de trigo de invierno en el Valle del Yaqui
1.6 Variación temporal de las emisiones de CO2 y N2O en respuesta al riego con agua residual
1.7 Variación estacional de los flujos de carbono y agua sobre la selva baja caducifolia Yucateca en la Reserva Estatal “El Palmar”
1.8 Productividad neta del ecosistema, sus componentes y evapotranspiración en un bosque tropical seco maduro en el Noroeste de México
1.9 Los agroecosistemas ¿funcionan como sumidero de carbono?
1.10 Climatic drivers of divergence in carbon and water fluxes in two adjacent Australian semi-arid ecosystems
1.11 Emisiones potenciales de GEI producidas por la quema de diferentes clases de combustibles forestales en el estado de Jalisco
1.12 Flujos anuales de carbono en ecosistemas terrestres de México
1.13 Flujos de C entre dos ecosistemas contrastantes del Noroeste de México
1.14 Emisiones de metano de diferentes tipos de manglar en Yucatán
1.15 Biosphere 2 – landscape evolution observatory: Un experimento a gran escala
1.16 Medición de las emisiones de dióxido de carbono, óxido nitroso y metano en tepetates habilitados para uso agrícola
Capítulo 2
Bioenergía
2.1 Disponibilidad de subproductos de la industria primaria de la madera para la generación de energía
2.2 Producción y caracterización de un coctel enzimático para la hidrólisis o tratamiento de bagazos para su uso como sustrato para biocombustibles y otras industrias
2.3 Índice de preferencia para el consumo de leña en Villaflores, Chiapas, México

2.4 Compostaje para disminuir toxinas en biocarbón
Capítulo 3
Dimensión Social
3.1 Resiliencia socio-ecológica ante la crisis del café en la Sierra Madre de Chiapas, México
3.2 Explaining the Mexican sink
3.3 La asignación eficiente de la biomasa: calidad ambiental versus bienestar material
3.4 Costos de oportunidad de los Sistemas de producción de café orgánico en la Sierra Madre de Chiapas, México
Capítulo 4
Ecosistemas Acuáticos
4.1 Limitada preservación de carbonato de calcio en una laguna costera tropical del Golfo de California
4.2 Tendencias de verdor y almacenes de carbono en los manglares de México
4.3 Análisis del cambio de uso de suelo del manglar de la barra San José, Chiapas, México
4.4 Almacenes de carbono en biomasa de pastos marinos costeros tropicales de regiones cársticas
4.5 Almacenes de carbono aéreo en manglares del caribe mexicano
4.6 Pérdida en los almacenes de carbono del ecosistema de manglar ocasionados por la construcción de una carretera
4.7 Carbono azul en manglares de la Laguna de Términos, Campeche
4.8 Almacenes y flujos de carbono en diferentes tipos ecológicos de manglares en Celestun, Yucatán
4.9 Efecto en el bentos de las granjas de engorda de atún en la Península de Baja California, México
4.10 Almacén y captura de carbono aéreo por Rhizophora mangle y Avicennia germinans en una zona de restauración ecológica
4.11 Variabilidad del sistema del CO2 en el Parque Nacional Islas Marietas (PNIM), Bahía de Banderas, Nayarit
4.12 Estudio del sistema del dióxido de carbono en aguas de un sistema ostrícola
4.13 La pesca frente al cambio climático global
4.14 Constituyentes del sistema de carbono en una surgencia costera en el Golfo de California
4.15 Metanogénesis en los manglares áridos del Noreste de México mediante un balance isotópico de masas

4.16 Variación temporal de flujos de carbono, agua y energía en un manglar semiárido del sur de Sonora
4.17 Los cultivos de macroalgas como potenciales sumideros artificiales de carbono
4.18 Variabilidad temporal de biomasa de carbono de picoplancton en una estación costera de Baja California
4.19 Simulación del transporte de carbono orgánico particulado a la Laguna de Términos, Campeche
4.20 Distribución espacial y temporal del carbono inorgánico disuelto en la Plataforma de Yucatán
4.21 Evaluación de almacén de carbono aéreo de los manglares, en la zona centro de Laguna Madre, Tamaulipas
4.22 Flujos de nutrientes y metabolismo neto del estero Siuti (eurihalino, subtropical) en el Golfo de California
4.23 Base de datos del balance de nutrientes (C, N, P) en lagunas costeras de México
4.24 Sistema del CO2 en Bahía de los Ángeles (B.C.) en condiciones de verano e invierno
4.25 Estudio comparativo del flujo de CO2 océano-atmósfera frente al norte de Sinaloa
4.26 Flujos de CO2 en un ambiente hipersalino influenciado por la presencia de tapetes microbianos
4.27 Influencia de la cuenca hidrográfica en las propiedades ópticas del agua, costa de Nayarit
4.28 Análisis de macroelementos de diferentes componentes edáficos asociados al carbono en manglares de Paraíso, Tabasco
4.29 Mediciones de variables del sistema del carbono para caracterizar las condiciones oceanográficas superficiales que sigue el tiburón ballena en Bahía de los Ángeles 2017
4.30 Estado trófico de tres lagunas costeras subtropicales del Golfo de California
4.31 Producción primaria bruta en bosques submarinos de la región Bahía Todos Santos
4.32 El sistema del dióxido de carbono frente a Baja California en dos condiciones oceanográficas distintas
4.33 Carbono inorgánico disuelto en el Pacífico Sur mexicano durante la temporada de tormentas tropicales y huracanes

4.34 Validación del algoritmo OC2 para LANDSAT 8 aplicado al Lago Cráter de Santa María del Oro, Nayarit
4.35 Variación temporal (2007-2016) de la producción primaria y biomasa del fitoplancton en una estación costera al sur de la Corriente de California
4.36 Biomasa de los macroinvertebrados bentónicos en tres lagos urbanos del Bosque de Chapultepec, México
4.37 Producción primaria nueva y regenerada en un lago oligotrófico profundo
4.38 Redes tróficas y flujo de carbono en dos lagos tropicales de alta montaña
4.39 Variación de la biomasa fitoplanctónica a lo largo del Río Usumacinta durante temporadas hidrológicas contrastantes
4.40 Tasas de producción primaria en las regiones de Coatzacoalcos y Perdido en el Golfo de México
Capítulo 5
Ecosistemas Terrestres
5.1 Estimación del contenido de carbono orgánico en el suelo (COS) en el municipio de El Llano, Aguascalientes
5.2 Influencia de la vegetación en las características de los Histosoles de tres comunidades de humedales
5.3 Variabilidad y ajuste de datos para el cálculo del contenido de carbono orgánico del suelo
5.4 Tasa de captura de carbono en ecosistemas forestales de Pinus oocarpa en la región Frailesca, Chiapas
5.5 Viabilidad de implementación de proyectos forestales de captura de carbono en Xilitla, San Luis Potosí, México
5.6 Papel del parque ecológico de la Ciudad de México como sumidero de carbono
5.7 Determinación de almacenes de carbono en suelos de áreas verdes urbanas en zonas áridas
5.8 Distribución de carbono en biomasa de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) y su aporte al suelo
5.9 Ecuaciones preliminares para estimar biomasa aérea en Pinus oocarpa en un bosque de Guerrero, México
5.10 Análisis espacio-temporal de la macrofauna edáfica en Calakmul, Campeche
5.11 Relación carbono: fósforo en suelos mexicanos - una revisión

5.12 Breeding drought resistance and heat tolerance to mitigate climatic change effects on crops
5.13 Modelo ecológico de predicción de carbono en pastizales de Chihuahua
5.14 Carbono orgánico en un suelo con cultivo de caña en el Estado de Morelos
5.15 Biomasa aérea y almacén de carbono en dos leguminosas y una cactácea del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla-Oaxaca, México
5.16 Factores topográficos determinantes de la mortandad de árboles inducida por una helada severa en un bosque tropical seco
5.17 Estrategias de manejo en huertos frutales para incrementar la fijación y almacenamiento de CO2
5.18 Evaluación de la metodología de resinas de intercambio iónico para la cuantificación de flujos de nutrientes en ecosistemas naturales
5.19 Tracking avocado production in Michoacan, México - A twenty-years land use analysis
5.20 Cuantificación del carbono orgánico en los suelos de Quintana Roo
5.21 Representación de producción primaria en ecosistemas tropicales y semiáridos mediante el uso de indicadores fenológicos
5.22 Efecto de perturbaciones en almacenamiento de carbono en suelos de Villaflores, Chiapas, México
5.23 Carbono arbóreo aéreo almacenado en la zona de manejo forestal de Santiago Xiacuí, Oaxaca, México
5.24 Biomasa microbiana asociada al carbono en la selva baja caducifolia del Noroeste de México
5.25 Catálogo de especies de sombra en cafetales de la Sierra Madre de Chiapas
5.26 Composición florística y almacén de carbono en la biomasa aérea de dos asociaciones vegetales del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla-Oaxaca, México
5.27 Relación biomasa y topografía: de cómo los patrones de biomasa forestal se relacionan con la topografía
5.28 El carbono del suelo como promotor de la anidación en lagartijas de alta montaña en el centro de México
5.29 Aboveground and belowground carbon in treated and untreated western juniper (Juniperus occidentalis) systems in Oregon

5.30 Necromasa en el bosque tropical seco tras el paso del Huracán Patricia
5.31 Protocolo operativo de espectroradiometría de campo para el seguimiento fenológico de la vegetación en selvas y matorrales
5.32 Carbono edáfico en Acrisoles transformados de pastizales a plantaciones de Acacia mangium en Tabasco, México
5.33 Comparación de índices de reverdecimiento para la estimación de productividad primaria bruta en un cultivo de trigo en el Valle del Yaqui
5.34 Biodiversidad y cobertura en cafetales bajo distinto manejo en la Sierra Madre de Chiapas
5.35 Avances y retos para la estimación de biomasa área y subterránea de matorrales y pastizales con base en ecuaciones alométricas
5.36 Almacenes de carbono en sistemas agroforestales cafetaleros de la Sierra Madre de Chiapas
5.37 Almacén de carbono en encinos en un gradiente altitudinal en Jalisco, México


4.
- Tesis
Estudio poblacional de roedores en la Reserva Ecológica Huitepec, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas / Cinthya Jiovana Sántiz Vázquez
Sántiz Vázquez, Cinthya Jiovana (autora) ; Lorenzo Monterrubio, Consuelo (directora) ; Naranjo Piñera, Eduardo Jorge (asesor) (1963-) ; Pineda Díez de Bonilla, Esteban (asesor) ;
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México : Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Instituto de Ciencias Biológicas , 2018
Clasificación: TE/599.323097275 / S2
Bibliotecas: San Cristóbal
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SIBE San Cristóbal
ECO010019863 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Índice | Resumen en: Español |
Resumen en español

Las perturbaciones antropogénicas, la elevada tasa de fragmentación y la pérdida de hábitats naturales generan decrementos o aumentos en las poblaciones animales; aquellas especies que son especialistas de hábitat, de distribución geográfica restringida y/o abundancia poblacional baja se encuentran más expuestas a desaparecer. El objetivo del presente estudio fue caracterizar la estructura poblacional y la dinámica poblacional de roedores en la Reserva Ecológica Huitepec (REH), San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Los muéstreos se llevaron a cabo durante un periodo de 12 meses (agosto de 2016 a agosto de 2017 ), la captura de roedores se llevó a cabo mediante trampas Sherman, se tomaron datos de sexo, edad y estado reproductivo de cada ejemplar y se marcaron. Se utilizó el índice de abundancia relativa por especie y época seca y lluviosa para conocer las fluctuaciones en la dinámica poblacional a lo largo de un año, además de estimar el tamaño poblacional mediante el método de Jolly-Seber. Se obtuvieron 726 registros de roedores (248 individuos y 478 recapturas) pertenecientes a seis especies: Peromyscus aztecus, P. levipes, P. mexicanus, P. zarhynchus, Reithrodontomys y R. fulvescens. Se capturaron 142 machos y 106 hembras; dos especies presentaron individuos juveniles. Las hembras de P. zarhynchus se presentaron receptivas, preñadas y lactantes. Los índices de abundancia relativa revelaron que las especies del género Peromyscus presentaron disminuciones en dos periodos. P. aztecus y P. levipes presentaron tamaños poblacionales muy similares. En REH se registró por primera vez a R. microdon. Las especies de Peromyscus fueron más abundantes que las de Reithrodontomys y existen diferentes periodos reproductivos en las especies.

Índice

Índice de Tablas
Índice de Figuras
Resumen
I. Introducción
. II. Marco Teórico
2.1. Ecología poblacional
2.3. Orden Rodentia
2.4. Roedores en México y Chiapas
2.5. Estado de conservación de los roedores en México y Chiapas
2.6. Áreas naturales protegidas en México y Chiapas
III. Antecedentes
IV. Objetivos
4.1. Objetivo General
4.2. Objetivos Específicos
V. Zona de Estudio
VI. Método
6.1. Método captura-marcaje-recaptura
6.1.1. Captura de ejemplares
6.1.2. Mareaje de ejemplares
6.2. Estructura poblacional 16 6.3. índice de abundancia absoluta y relativa
6.4. Tamaño poblacional
6.5. Análisis estadístico
VII. Resultados
7.1. Estructura de la población
7.1.1. Sexo
7.1.2. Edad
7.1.3. Estado reproductivo
7.2. Dinámica poblacional de roedores cricétidos de la Reserva Ecológica Huitepec
7.2.1. Abundancia absoluta
7.2.2. Abundancia relativa
7.2.3. Tamaño poblacional
VIII. Discusión
IX. Conclusiones
X. Recomendaciones
XI. Referencias Documentales


Resumen en: Inglés |
Resumen en inglés

Quantifying biodiversity patterns in the context of human-caused environmental degradation is a fundamental task to improve conservation strategies; yet, it can be difficult given the rapid increase of available analytical methods. To guide studies on the topic, in this brief essay we present four approaches, accompanied by empirical examples, that can be used to accurately assess the impact of human activities on different facets of biological diversity. Such approaches include: (1) measurement of alpha diversity by incorporating interpolation-extrapolation techniques, Hill numbers and rank-abundance graphs; (2) beta diversity and its components of turnover and richness differences due to nestedness; (3) functional diversity, and (4) phylogenetic diversity. We highlight that a critical assessment, understanding and appropriate application of these and other emerging concepts and methods to assess biodiversity is needed to support both theoretical and applied studies, especially in biological conservation.


6.
- Artículo con arbitraje
Copépodos planctónicos de la Bahía de Chetumal, Caribe Mexicano: variaciones estacionales durante un ciclo anual
Ruíz Pineda, Cuauhtemoc ; Suárez Morales, Eduardo (coaut.) ; Gasca, Rebeca (coaut.) ;
Contenido en: Revista de Biología Marina y Oceanografía Vol. 51, no. 2 (agosto 2016), p. 301-316 ISSN: 0718-1957
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Los copépodos del plancton son representativos de la biota de sistemas estuarino-costeros. En la Bahía de Chetumal, Caribe de México, se reconoce la importancia de su estudio y monitoreo en distintas escalas. Se obtuvieron muestras de zooplancton durante las épocas climáticas de nortes, lluvias y secas de un ciclo anual (1997). Se determinó la composición, distribución y abundancia mensual y estacional de los copépodos para determinar la influencia de algunas variables ambientales sobre esta comunidad. Cada época mostró distintos valores relativos de abundancia de las especies más abundantes. Acartia tonsa fue dominante en las tres épocas, con altos valores de abundancia relativa (67-92%) en todo el ciclo anual. El análisis de ANOSIM (Análisis de Similitud Bray Curtis) mostró diferencias significativas de la comunidad entre épocas confirmando una dinámica estacional; también se observó una variabilidad significativa a escala mensual. El Análisis de Componentes Principales mostró que la temperatura y la salinidad explicaron el 82% de la variabilidad observada y análisis adicionales indicaron que la salinidad explica mejor los patrones de distribución de las especies. El ANOSIM y el SIMPER (Porcentaje de Similitud) revelaron dos grupos distintos, uno que representa la comunidad residente con altas abundancias de A. tonsa, bajas abundancias de A. lilljeborgi, baja riqueza de especies; incluye localidades de la zona interna de la bahía y los meses de nortes (enero y noviembre).

El segundo grupo correspondió a una comunidad foránea nerítico-costera, con baja abundancia de A. tonsa, presencia de A. lilljeborgi, elevada diversidad de especies y estaciones de secas y lluvias además de las estaciones externas de la bahía. La dominancia local de A. tonsa en Chetumal se explica por la baja abundancia de depredadores y las bajas densidades de A. lilljeborgi, que está principalmente restringida a áreas con mayor salinidad y también a su probable correlación positiva con el oxígeno disuelto, lo que posiblemente limita sus poblaciones en un sistema hipóxico como Chetumal.

Resumen en inglés

Planktonic copepods are representative members of the coastal and estuarine biota. In Chetumal Bay, western Caribbean, the relevance of monitoring the copepod community at different scales is widely recognized. Zooplankton was sampled monthly during 3 seasons (northerlies, rainy, dry) during a year cycle (1997). The composition and distribution of planktonic copepods and their monthly and seasonal abundance was analyzed to assess the influence of environmental parameters on this community. Each seasonal period was characterized by distinct relative abundance values of the most abundant species. Acartia tonsa was dominant during the 3 seasons, with high relative abundances year-round (67-92%). The ANOSIM (Bray Curtis similarity analysis) showed significant differences of the community among seasons thus confirming a seasonal dynamics; a monthly significant variability was also observed. The PCA (Principal Components Analysis) showed that temperature and salinity explained 82% of the observed variability; additional analyses indicated that salinity best explains the distributional patterns of the species. Two distinct groups were detected, one representing the resident estuarine community with high abundances of A. tonsa, low abundances of A. lilljeborgi, low species richness, and sites of the inner areas of the bay and of nortes (January and November). The second group represents a foreigner coastal-neritic community with low abundances of A. tonsa, presence of A. lilljeborgi, high diversity of species; it includes sites of the dry and rainy seasons plus those of the external zone of the bay. The local dominance of A. tonsa in Chetumal is explained by the low concentration of predators and the low densities of A. lilljeborgi, mostly restricted to areas with higher salinity and also by its probable positive correlation with oxygen concentration which probably limits its populations in a hypoxic system like Chetumal.


7.
Tesis - Licenciatura
*Solicítelo con su bibliotecario/a
Variabilidad de la comunidad de copépodos (Crustacea) del plancton en la Bahía de Chetumal, Quintana Roo, México (1997) / Cuauhtemoc Ruíz Pineda
Ruíz Pineda, Cuauhtemoc ; Suárez Morales, Eduardo (director) ;
Chetumal, Quintana Roo, México : Instituto Tecnológico de Chetumal , 2015
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Resumen en español

Se realizaron recolectas de zooplancton en la Bahía de Chetumal, Quintana Roo, México durante nortes, lluvias y secas de un ciclo anual (1997). Se determinan la distribución, abundancia y composición de los copépodos planctónicos y la influencia de los parámetros físicos y químicos sobre esta comunidad. Las mayores abundancias totales se obtuvieron en la época de nortes (promedio: 313620 ind./1000 m3) y las menores durante secas (promedio: 77855.44 ind./1000 m3). Se identificaron 8 especies, de las cuales Acartia tonsa fue la más abundante (88% del total de copépodos recolectados); le siguieron Tortanus angularis y A. lilljeborgii, con abundancias relativas totales de 8 y 3%, respectivamente. El análisis canónico de correspondencia (ACC) cuyos dos factores explican el 83.01% de la varianza total, muestra una influencia positiva entre la salinidad y 5 de las especies reportadas (A. lilljeborgii, Corycaeus amazonicus, Paracalanus quasimodo, Calanopia americana, Labidocera scotti), mientras que A. tonsa, T. angularis y Temora stylifera mostraron una relación negativa respecto a la variación de los parámetros físicos y químicos. El ANOVA multifactorial reveló diferencias significativas entre la posición de las localidades y entre las temporadas climáticas (p> 0.05). El análisis de similitud de Bray Curtis (85% de similitud) reveló la formación de 2 zonas (interna y externa), con condiciones fisiográficas distintivas. La bahía de Chetumal es un sistema estuarino semicerrado que permite una amplia dominancia espacial y temporal de la especie eurihalina A. tonsa con ciertas fluctuaciones estacionales. Comparando con estudios en años anteriores se observan mayores abundancias totales y de las especies de copépodos, lo que puede deberse al continuo aporte de nutrientes que se van acumulando por la baja energía interna de la bahía y por la escasez de depredadores.

Resumen en inglés

Samples of zooplankton were collected in Chetumal bay, Quintana Roo, México during the seasons of northerlies, rainy and dry periods of one annual cycle (1997). The distribution, abundance and composition of the planktonic copepods were determined together with the influence of physical and chemical parameters in this community. Highest total abundances were obtained in northerlies season (mean: 313620 ind./1000 m3), lowest occurred during the dry season (mean: 77855.44 ind./1000 m3). Up to 8 species were identified, Acartia tonsa was the most abundant (88% of the total copepods collected), Tortanus angularis and A. lilljeborgii followed with total relative abundances of 8% and 3%, respectively. The Canonic Correspondence Analysis (CCA) whose two factors explain the 88.01% of the total variance, showed a positive influence between the salinity and 5 of the species reported (A. lilljeborgii, Corycaeus amazonicus, Paracalanus quasimodo, Calanopia americana, Labidocera scotti) while A. tonsa, T. angularis and Temora stylifera showed a negative relation respect to the variation of physical and chemical parameters. The multifactorial ANOVA revealed significant differences between the position of sampling stations and between seasons (p> 0.05). The analysis of similarity of Bray Curtis (85% similitude) revealed the conformation of two zones (internal and external), each with distinctive physiographic conditions. Chetumal bay is a semi-enclosed estuarine system that allows a clear spatial and temporal dominance of the euryhaline specie A. tonsa with some seasonal fluctuations. Comparing with studies in previous years, were observed highest total abundances and of the copepod species, probably related to the continuous supply of nutrients that are accumulated in the system as a result of the low energy of the bay and scarcity of predators.

Índice

Agradecimientos
Resumen
Abstract
1. Introducción
2. Antecedentes
3. Objetivos
4. Área de estudio
5. Hipótesis
6. Materiales y métodos
7. Resultados
7.1 Parámetros físicos y químicos
7.1.1 Temporada climática nortes
7.1.2 Temporada climática secas
7.1.3. Temporada climática lluvias
7.2 Abundancia y composición
7.2.2 Abundancia estacional (nortes)
7.2.3 Abundancia estacional (secas)
7.2.4 Abundancia estacional (lluvias)
7.3 Diversidad de Shannon
7.4 Similitud de Bray-Curtis
7.5 ANOVA
7.6 Análisis de Correlación Canónica (ACC)
8. Discusión
9. Conclusión
10. Bibliografía
11. Anexos


8.
- Libro de divulgación
Manual para el reconocimiento, evaluación y monitoreo de la diversidad biológica / Jorge L. León-Cortés, Eduardo J. Naranjo, Neptalí Ramírez Marcial, José Luis Rangel Salazar, Anna Horváth, Antonio Muñoz Alonso, Mario Ishiki Ishihara
León Cortés, Jorge Leonel (coaut.) ; Naranjo Piñera, Eduardo Jorge (coaut.) (1963-) ; Ramírez Marcial, Neptalí (coaut.) (1963-) ; Rangel Salazar, José Luis (coaut.) (1962-) ; Horváth, Anna (coaut.) (1966-) ; Muñoz Alonso, Luis Antonio (coaut.) ; Ishiki Ishihara, Mario (coaut.) ;
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México : El Colegio de la Frontera Sur , 2010
Clasificación: EE/333.95097275 / M4
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SIBE Campeche
ECO040004296 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
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SIBE Chetumal
ECO030007317 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Cerrar
SIBE San Cristóbal
ECO010013998 (Disponible) , ECO010013983 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 2
Cerrar
SIBE Tapachula
ECO020011758 (Disponible) , ECO020011654 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 2
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SIBE Villahermosa
ECO050004575 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Resumen en español

La investigación de la diversidad biológica continúa siendo el tema central de la ecología, la sistemática, y la biología evolutiva; es también de absoluta importancia para los campos emergentes de la biología de la conservación y el manejo de los recursos. El primer paso en el estudio de los recursos biológicos es la estimación de la biodiversidad (e.g., la riqueza de especies) en un tiempo y una localidad determinados. Con frecuencia este paso permite una segunda etapa, el monitoreo de la biodiversidad, el cual refiere a la estimación de la diversidad en la misma localidad en repetidas ocasiones. La diversidad biológica incluye los siguientes niveles de organización biológica: diversidad genética dentro de las poblaciones, diversidad dentro de las comunidades, y diversidad ecosistémica dentro de los paisajes y regiones del mundo. La diversidad de paisaje o región incluye los rasgos tales como el tamaño, la forma, la conectividad de los parches de hábitat, los que a su vez tienen influencia importante sobre el número y la composición de las especies y su abundancia, y viabilidad genética. El ecosistema incluye los componentes abióticos del ambiente, tales como el suelo y el clima, con los que la comunidad biótica se relaciona de manera directa. Las comunidades son los componentes bióticos de los ecosistemas y comprenden poblaciones de especies que coexisten en un sitio. La(s) especie(s) es el nivel al cual la mayoría de los biólogos de campo trabaja, y forma una base importante para el desarrollo de estrategias de manejo y legislación de la conservación biológica. Una población comprende a los individuos de una especie. Las poblaciones pueden estar aisladas geográfica o de forma reproductiva, o bien pueden existir como metapoblaciones e incluir a varias (sub)poblaciones interconectadas por dispersión de los organismos.

Los genes refieren al material hereditario distribuidos al interior y entre los individuos de una población. La biodiversidad a cada uno de estos niveles posee atributos que pueden ser susceptibles de evaluación y monitoreo. En general, los atributos de la biodiversidad descritos pueden evaluarse y monitorearse empleando herramientas y técnicas para cada nivel de organización. A una escala regional o de paisaje, los atributos de interés pueden incluir la identidad, distribución y proporciones de cada tipo de hábitat, y la distribución de las especies dentro y entre los tipos de hábitats. A un nivel de ecosistema, la identidad, la riqueza, la equitatividad, y la diversidad de especies, gremios y comunidades son importantes. A un nivel de especie, los atributos tales como la abundancia o la densidad de cada población son del mayor interés. A un nivel genético, la diversidad de los alelos de los individuos dentro de una población es importante. En general, un marco conceptual que pretenda evaluar y determinar los atributos de la biodiversidad y sus cambios, idealmente debería incluir niveles de organización múltiples y distintas escalas espaciales. Este enfoque podría detectar cambios amplios o finos de los componentes de la biodiversidad a través del tiempo. Por otro lado, el monitoreo biológico permite describir la dinámica de las comunidades naturales, las consecuencias de las influencias humanas, y predecir o prevenir cambios no deseados. Los programas de monitoreo biológico para la conservación intentan documentar tanto la dinámica antropogénica, como la dinámica natural (Galindo-Leal 1999). Desde un punto de vista biológico, para los proyectos de conservación y desarrollo se han señalado dos tipos de monitoreo: de impacto y biodiversidad (Kremen et al. 1994, Margoulis y Salafsky 1998).

El primer tipo involucra el entendimiento de los cambios en la diversidad biológica utilizando grupos indicadores. El segundo tipo de monitoreo comprende la evaluación de las actividades humanas sobre aquellas especies que se encuentran sujetas a un programa de manejo. Los protocolos de monitoreo biológico son lineamientos relativamente simples, diseñados para la construcción de una metodología uniforme que permite establecer comparaciones de datos u observaciones a una escala local y regional. Si bien los protocolos no han sido diseñados explícitamente para evaluar los impactos ambientales generados por desarrollos turísticos, construcción de presas, implementación de caminos, u otros proyectos de desarrollo y conservación, la aplicación de un programa de monitoreo biológico representa una herramienta de verificación importante de las predicciones del comportamiento de los componentes de la biodiversidad a lo largo del tiempo. El propósito de este manual es exponer las bases conceptuales y metodológicas para la evaluación, monitoreo y medidas de mitigación –ante el impacto de actividades humanas- de los siguientes grupos biológicos: plantas, insectos, mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Cada capítulo expone los fundamentos prácticos y analíticos de la información generada a partir del reconocimiento y evaluación de los taxones, y el tipo de datos involucrados en el seguimiento temporal del grupo para fines de monitoreo. El capítulo final reafirma la necesidad de establecer una evaluación de la diversidad como línea basal para el monitoreo, brinda ejemplos de monitoreo en cada nivel de organización ecológica, y presenta algunas reflexiones sobre el éxito de un programa de monitoreo.

Índice

Agradecimientos
Introducción
Evaluación y Monitoreo de la Vegetación
Introducción
Clasificación de la vegetación
La vegetación de Chiapas como unidad de estudio
Breve historia de la descripción de la vegetación en Chiapas
Métodos y técnicas de muestreo de la vegetación
Análisis de la vegetación
Medidas preventivas y correctivas del impacto ambiental
Evaluación y Monitoreo de Insectos
Introducción
Diversidad de la Clase Insecta
Métodos de muestreo
Diseño de monitoreo
Medidas de mitigación ante el disturbio
Comentarios finales sobre el monitoreo biológico
Bases para el Monitoreo de Mamíferos Silvestres
Introducción
Diseño del monitoreo
Técnicas de muestreo y monitoreo de mamíferos
Manejo de ejemplares y registro de datos
Identificación en campo
Impacto humano sobre mamíferos
Medidas de mitigación
Monitoreo de Aves
Introducción
Diseño de muestreo y monitoreo
Técnicas de monitoreo de aves
Análisis e interpretación de datos
Medidas preventivas y correctivas en impacto ambiental
Inventario y Monitoreo de Anfibios y Reptiles
Introducción
Diseño del muestreo y monitoreo de anfibios y reptiles
Técnicas de inventario y monitoreo de anfibios y reptiles
Medidas preventivas y correctivas para anfibios y reptiles en estudios de impacto ambiental
Estrategia Integral para el Establecimiento y Análisis de Información de Monitoreo Biológico
Introducción
Evaluación de la diversidad como línea basal para el monitoreo
Ejemplos de monitoreo en cada nivel de organización ecológica
Reflexiones finales


9.
Artículo
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
Frog, bat, and dung beetle diversity in the cloud forest and coffee agroecosystems of Veracruz, Mexico
Pineda, Eduardo ; Moreno Ortega, Claudia Elizabeth (coaut.) ; Escobar Sarria, Federico (coaut.) ; Halffter Salas, Gonzalo (coaut.) ;
Contenido en: Conservation Biology Vol. 19, no. 2 (april 2005), p. 400-410 ISSN: 1987-2001
Bibliotecas: San Cristóbal
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SIBE San Cristóbal
B4982 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Nota: En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal

10.
Libro
Sobre diversidad biológica: el significado de las diversidades alfa, beta y gamma / Gonzalo Halffter, Jorge Soberón, Patricia Koleff and Antonio Melic (eds.)
Halffter Salas, Gonzalo (ed.) ; Soberón Mainero, Jorge (coed.) ; Koleff Osorio, Patricia (coed.) ; Melic, Antonio (coed.) ;
Zaragoza, España : Sociedad Entomológica Aragonesa :: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad :: Grupo Diversitas-México :: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología , 2005
Clasificación: 333.95 / S6
Bibliotecas: Chetumal , San Cristóbal
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SIBE Chetumal
ECO030006868 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
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SIBE San Cristóbal
ECO010006246 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
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Resumen en español

En 2004 se celebró en la Ciudad de México el simposio "Conversaciones sobre diversidad: el significado de alfa, beta y gamma" organizado por la Conabio y el grupo Diversitas-México. Los trabajos más destacados se publicaron en un libro que consta de dos partes, una general donde se revisa el significado biológico de las diversidades alfa, beta y gamma; la aplicación de los conceptos de diversidad beta en el nivel genético, en las coníferas de los sistemas montañosos de México; las diversas formas de aplicación de la estadística espacial al análisis de la biodiversidad; aspectos matemáticos de la biodiversidad, como curvas de acumulación de especies; los límites inferiores de la diversidad alfa y su relación con la estructura de comunidades en ambientes físicos contrastantes, entre otros temas. La segunda parte del libro está dedicada al análisis de casos, como las especies de la selva baja caducifolia; la vegetación del trópico seco, la herpetofauna; el bosque de niebla del centro de Veracruz; los anfibios, los reptiles y los escarabajos de los Tuxtlas, la diversidad alfa y beta de Opuntia y Agave y las especies de lepidópteros.