Biometría, condición corporal, estado reproductivo y muda de Tyrannus s. savana en el centro de Argentina

Autores/as

  • María Emilia Rebollo Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación (ColBEC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Campo de enseñanza FCEyN–UNLPam, Ruta 35, km 334, Pabellón Sur, Santa Rosa, 6300, Argentina. Instituto de las Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP), CONICET–Universidad Nacional de La Pampa. Mendoza 109, Santa Rosa, 6300, Argentina
  • Alex E. Jahn Environmental Resilience Institute, Indiana University. 717 E 8th Street Bloomington, Indiana, 47408, USA
  • Joaquín Cereghetti Santa Rosa, Argentina
  • Lorenzo Pérez-Rodríguez Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (CSIC, UCLM, JCCM). Ronda de Toledo 12, Ciudad Real, 13005, España
  • José Hernán Sarasola Instituto de las Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP), CONICET–Universidad Nacional de La Pampa. Mendoza 109, Santa Rosa, 6300, Argentina, Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Avda. Uruguay 151, Santa Rosa, 6300, Argentina

DOI:

https://doi.org/10.59517/oc.e525

Palabras clave:

edad, grasa, peso, provincia fitogeográfica del Espinal, sexo

Resumen

La condición corporal puede influir en diferentes procesos fenológicos que, a su vez, pueden ser desempeñados diferencialmente según la edad y sexo de los individuos. Presentamos la biometría, condición corporal, estado reproductivo y muda de la tijereta sabanera (Tyrannus s. savana), un migrante austral del Neotrópico. En La Pampa, Argentina, de octubre a febrero (2015-2018), realizamos la captura de individuos que fueron anillados y medidos de forma estándar. Ampliamos el rango de peso y cuerda del ala y reportamos por primera vez el largo de tarso y culmen. Como sucede generalmente en paseriformes, las hembras fueron menores a los machos, tanto en el peso de pichones como la cuerda de ala y largo de la cola de adultos. Durante la época reproductiva, mayoritariamente el acúmulo de grasa fue bajo y el desarrollo de la musculatura intermedio, el del parche de incubación alto y el de la cloaca bajo, como en la mayoría de los tiránidos. También, la presencia de muda fue generalmente baja, como se ha documentado previamente, y el desgaste de las remeras y rectrices fue moderado. Asimismo, las características no variaron temporalmente, a excepción del acúmulo de grasa y los desgastes de remeras y rectrices entre los años de las temporadas estudiadas y la disminución del peso y el aumento del desarrollo del parche de incubación con el avance de cada temporada reproductiva. Descripciones como estas son importantes porque existe una gran falta de conocimiento sobre la historia natural de muchas aves del Neotrópico, lo cual limita nuestra capacidad de constatar y frenar la alarmante pérdida de biodiversidad en la región.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Referencias

Alderete, C. & P. Capllonch. 2010. Pesos de aves Suboscines de Argentina. Nótulas faunísticas (Segunda serie) 58: 1–5.

Andersson, N., M. Piha, K. Meller, K. Välimäki & A. Lehikoinen. 2018. Variation in body condition of songbirds during breeding season in relation to sex, migration strategy and weather. Ornis Fennica 95: 70–81.

Barton, K. 2018. MuMIn: Multi-Model Inference. R package version 1421.

BirdLife International. 2014. Migratory birds and flyways (URL: www.birdlife.org/worldwide/programmes/migratory-birds-and-flyways). 15 de Junio de 2014.

Brown, M. E. 1996. Assesing body condition in birds. Current Ornithology 13: 67–135.

Butler, J. M. 2009. DNA Extraction from forensic samples using chelex protocol. Cold Spring Harb Protocols 4: 18–21.

Cabrera, A. L. & A. Willink. 1973. Biogeografía de América. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, USA.

Carey, C. 1996. Avian energetics and nutritional ecology. Chapman & Hall, New York, 543 pp.

Chambers, J. M. 1992. Linear models. Págs. 95–144 en: Chambers, J. M. & T. J. Hastie (eds.). Statistical Models in S. Chapman & Hall/CRC, Nueva York, USA.

Chesser, R. T. 1994. Migration in South America: an overview of the austral system. Bird Conservation International 4: 91–107.

Chmura, H. E., H. M. Kharouba, J. Ashander, S. M. Ehlman, E. B. Rivest & L. H. Yang. 2019. The mechanisms of phenology: the patterns and processes of phenological shifts. Ecological Monographs 89: e01337.

Cody, M. L. 1971. Ecological aspects of reproduction. Págs. 461–512 en: Farner, D. S. & J. R. King (eds.). Avian Biology, Academic Press, Nueva York, USA.

Crawley, M. J. 2015. Statistics: An introduction using R. Imperial College, London, 339 pp.

Cueto, V. R. & A. E. Jahn. 2008. Sobre la necesidad de tener un nombre estandarizado para las aves que migran dentro de América del Sur. El Hornero 23: 1–4.

Cueto, V. R., J. Lopez de Casenave & L. Marone. 2008. Neotropical austral migrant landbirds: Population trends and habitat use in the central Monte desert, Argentina. The Condor 110: 70–79.

Dennis, P. 2003. Sensitivity of upland arthropod diversity to livestock grazing, vegetation structure and landform. Journal of Food Agriculture and Environment 1: 301–307.

Ellegren, H. 1996. First gene on the avian W chromosome (CHD) provides a tag for universal sexing of non-ratite birds. Proceedings: Biological Sciences 263: 1635–1641.

Everitt, B. S. & T. Hothorn. 2010. A Handbook of Statistical Analyses Using R. CRC press, Nueva York, USA.

Faaborg, J., R. T. Holmes, D. Anders, K. L. Bildstein, K. M. Dugger, S. Gauthreaux, P. Heglund, K. A. Hobson, A. E. Jahn, D. H. Johnson, S. C. Latta, D. J. Levey, P. P. Marra, C. L. Merkord, E. Nol, S. I. Rothstein, T. W. Sherry, T. S. Sillett, F. R. Thompson & N. Warnock. 2010. Conserving migratory landbirds in the New World: Do we know enough? Ecological Applications 20: 398–418.

Gardner, J. L., A. Peters, M. R. Kearney, L. Joseph & R. Heinsohn. 2011. Declining body size: a third universal response to warming? Trends in Ecology and Evolution 26: 285–291.

Griffiths, R., M. C. Double, K. Orr & R. J. G. Dawson. 1998. DNA test to sex most birds. Molecular Ecology 7: 71–1075.

Harper, D. G.1999. Feather mites, pectoral muscle condition, wing length and plumage coloration of passerines. Animal Behaviour 58: 553–562.

Hothorn, T., F. Bretz & P. Westfall. 2008. Simultaneous inference in general parametric models. Biometrical Journal 50: 346–363.

Jahn, A.E., D.J. Levey, A.M. Mamani, M. Saldias, A. Alcoba, M.J. Ledezma, B. Flores, J.Q. Vidoz & F. Hilarion. 2010. Seasonal differences in rainfall, food availability, and the foraging behavior of Tropical Kingbirds in the southern Amazon Basin. Journal of Field Ornithology 81: 340–348.

Jahn, A. E, D. J. Levey, V. R. Cueto, J. P. Ledezma, D. T. Tuero, J. W. Fox & D. Masson. 2013. Long-distance bird migration within South America revealed by light-level geolocators. The Auk 130: 223–229.

Jahn, A. E. & D. T. Tuero. 2013. Fork-tailed Flycatcher (Tyrannus savana) Neotropical Birds Online (URL: https://neotropicalbirdscornelledu/Species-Account/nb/species/fotfly/overview). 20 de mayo de 2019.

Jahn, A. E., J. I. Giraldo, M. MacPherson, D. T. Tuero, J. H. Sarasola, J. Cereghetti, D. Masson & M. V. Morales. 2016. Demographic variation in timing and intensity of feather molt in migratory Fork-tailed Flycatchers (Tyrannus s savana). Journal of Field Ornithology 87: 143–154.

Jahn, A. E., V. Bejarano, M. B. Guzmán, L. M. Brown, I. C. C. Provinciato, J. Cereghetti, V. R. Cueto, J. I. Giraldo, V. Gómez-Bahamón, M. S. Husak & H. K. LePage. 2017. Molting while breeding? Lessons from new world Tyrannus flycatchers. Journal of Ornithology 158(4): 1061–1072.

Jahn, A. E., V. R. Cueto, C. S. Fontana, A. C. Guaraldo, D. J. Levey, P. P. Marra & T. B. Ryder. 2020. Bird migration within the Neotropics. The Auk 137: 1–23.

Johnson, E. I. & J.D. Wolfe. 2018. Molt in Neotropical birds life history and aging criteria. CRC Press, Nueva York, USA.

Kitaysky, A.S., J.C. Wingfield Y J.F. Piatt. 1999. Dynamics of food availability, body condition and physiological stress response in breeding Black-legged Kittiwakes. Functional Ecology 13: 577–584.

Kovács, S., P. Fehérvári, K. Nagy, A. Harnos & T. Csörgó. 2012. Changes in migration phenology and biometrical traits of Reed, Marsh and Sedge Warblers. Central European Journal of Biology 7: 115–125.

Labocha, M. K. & J. P. Hayes. 2012. Morphometric indices of body condition in birds: a review. Journal of Ornithology 153: 1–22.

Lack, D. 1968. Ecological adaptations for breeding in birds. Methuen, London, UK.

Leith, H. L. 1974. Phenology and seasonality modeling. Springer, Nueva York, USA.

MacDougall, A. S., K. S. Mccann, G. Gellner & R. Turkington. 2013. Diversity loss with persistent human disturbance increases vulnerability to ecosystem collapse. Nature 494: 86–89.

Machado-Filho, R. N., G. M. Balsamão & M. Â. Marini. 2010. Seasonal differences in immune profiles and body conditions of migratory and permanent resident Neotropical flycatchers. The Condor 112: 579–590.

Martin, K. 1995. Patterns and mechanisms for age-dependent reproduction and survival in birds. American Zoologist 35: 340–348.

Martin, T. E. 1996. Life history evolution in tropical and South temperate birds: What do we really know? Journal of Avian Biology 27: 263–272.

Martin, T. E. & D. M. Finch. 1995. Ecology and management of Neotropical migratory birds: A synthesis and review of critical issues. Oxford, Nueva York, USA.

Mason, P. 1985. The nesting biology of some passerines of Buenos Aires, Argentina. Neotropical Ornithology 36: 954–972.

Mezquida, E. T. 2002. Nidificación de ocho especies de Tyrannidae en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza, Argentina. El Hornero 17: 31–40.

Milenkaya, O., D. H. Catlin, S. Legge & J. R. Walters. 2015. Body condition indices predict reproductive success but not survival in a sedentary, tropical bird. PLoS ONE 10: e0136582.

Milenkaya, O., N. Weinstein, S. Legge & J. R. Walters. 2013. Variation in body condition indices of crimson finches by sex, breeding stage, age, time of day, and year. Conservation Physiology 1: 1–14.

Mobley, J. & E. F. J. Garcia. 2015. Fork-tailed Flycatcher (Tyrannus savana). Pág. 425 en: del Hoyo J., A. Elliot, J. Sargatal, D. A. Christie & E. de Juana (eds.). Handbook of the birds of the world alive. Lynx Edicions, Barcelona, España.

Møller, A. P. & F. De Lope. 1999. Senescence in a short-lived migratory bird: age, dependent morphology, migration, reproduction and parasitism. Journal of Animal Ecology 68: 163–171.

Mulvihill, R. S., Leberman R. C. & A. J. Leppold. 2004. Relationships among body mass, fat, wing length, age and sex for 170 species of birds banded at Powdermill Nature Reserve. Eastern Bird Banding Association, Rector, USA.

NABC. 2003. Manual para anillar Paseriformes y cuasi- Paseriformes del anillador de Norteamérica. North American Banding Council, Point Reyes Station, USA.

Newton, I. 2007. The migration ecology of birds. Academic press, Elsevier, London, 984 pp.

Owen, J. C. 2011. Collecting, processing, and storing avian blood: a review. Journal of Field Ornithology 82: 339–354.

Oyarzabal, M., J. Clavijo, L. Oakley, F. Biganzoli, P. Tognetti, I. Barberis, H. M. Maturo, R. Aragón, P. I. Campanello, D. Prado, M. Osterheld & R. J. C. León. 2018. Unidades de vegetación de la Argentina. Ecología Austral 28: 40–63.

Peig, J. & A. J. Green. 2009. New perspectives for estimating body condition from mass / length data: the scaled mass index as an alternative method. Oikos 118: 1883–1891.

Peig, J. & A. J. Green. 2010. The paradigm of body condition: a critical reappraisal of current methods based on mass and length. Functional Ecology 24: 1323–1332.

de la Peña, M. R. 2016. Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie) 21: 1–633.

Pereira, P. & M. Â. Marini. 2015. An intratropical migratory passerine can quickly improve its physiological condition during post migration, reproduction and departure phases on the breeding site in the Cerrado. Revista Brasileira de Ornitologia 23: 428–436.

Pérez-Arteaga, A., C. C. Martínez-Chávez & J. Salgado-Ortiz. 2019. Body condition of the Upland sandpiper (Bartramia longicauda) en route Through central México. Ornitología Neotropical 30: 73–78.

Pyle, P. 1997. Identification Guide to North American Birds, Part I: Columbidae to Ploceidae. Slate Creek Press, Point Reyes Station, USA.

Pyle, P., A. Engilis & D. A. Kelt. 2015. Manual para estimar edad y sexo en aves del Parque Nacional Bosque Fray Jorge y Chile central, con notas sobre rangos de distribución y estación reproductiva. Occasional Papers of The Museum of Natural Science, Louisiana State University, Baton Rouge, USA.

Ralph, C.J., G. R. Geupel, P. Pyle, T. E. Martin & D. F. DeSante. 1993. Handbook of field methods for monitoring landbirds. Pacific Southwest Research Station, Albany, USA.

R Core Team. 2017. R: A language and environment for statistical computing. Versión 3.5.1.

Rebollo, M. E., A. E. Jahn, J. Cereghetti, S. A. Pereyra Fernandez & J. H. Sarasola. 2020. Nest-site selection and breeding success of two neotropical austral migrant birds in a semiarid forest: A comparison of sites with and without livestock. Journal of Arid Environments 177: 104121.

Redfern, C. P. F. 2010. Brood‐patch development and female body mass in passerines. Ringing & Migration 25(1): 33–41.

Rioux Paquette, S., F.Pelletier, D. Garant & M. Belisle. 2014. Severe recent decrease of adult body mass in a declining insectivorous bird population. Proceedings of the Royal Society Biological Sciences 281: 20140649.

Rosińska, K. 2007. Biometrics and morphology variation within sex-age groups of Robins (Erithacus rubecula) migrating through the Polish Baltic Coast. The Ring 29: 91–106.

Salvador, S. A. 2013. Biología de la tijereta (Tyrannus s. savana) en el Departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. Historia Natural (Tercera Serie) 3: 47–59.

Stewart, R. L. M., C. M. Francis & C. Massey. 2002. Age-related differential timing of spring migration within sexes in passerines. The Wilson Bulletin 114: 264–271.

Tuero, D. T., A. E. Jahn & M. MacPherson. 2019. Bird migration in South America: the fork-tailed flycatcher (Tyrannus savana) as a case study. Págs. 133–154 en: Reboreda, J. C., V. D. Fiorini & D. T. Tuero (eds.). Behavioral Ecology of Neotropical Birds. Springer, Cham, Suiza.

Tuero, D. T., A. E. Jahn, M. S. Husak, D. V. Roeder, D. A. Masson, F. M. Pucheta, T. J. Michels, A. Quickle, J. Q. Vidoz, M. Domínguez & J. C. Reboreda. 2018. Ecological determinants of Tyrannus flycatcher nestling growth at north-and south-temperate latitudes. The Auk: Ornithological Advances 135 (3): 439–448.

Van Buskirk, J., R. S. Mulvihill & R. C. Leberman. 2010. Declining body sizes in North American birds associated with climate change. Oikos 119: 1047–1055.

Vitousek, P. M., H. A. Mooney, J. Lubchenco & J. M. Melillo. 1997. Human domination of earth’s ecosystems. Science 277: 494–499.

Weeks, B.C., D.E. Willard, M. Zimova, A.A. Ellis, M.L. Witynski, M. Hennen & B.M. Winger. 2020. Shared morphological consequences of global warming in North American migratory birds. Ecology Letters 23; 316–325.

Zuur, A. F., E. N.Ieno, N. J.Walker, A. A. Saveliev & G. M. Smith. 2009. Mixed effects models and extensions in ecology with R. Springer, Nueva York, USA.

Descargas

Publicado

2021-11-30

Número

Sección

Artículos de Investigación

Cómo citar

Biometría, condición corporal, estado reproductivo y muda de Tyrannus s. savana en el centro de Argentina. (2021). Ornitología Colombiana, 20, 13-25. https://doi.org/10.59517/oc.e525