Efecto de los claros de bosque en la composición de murciélagos insectívoros en la Reserva Biológica la Tirimbina, Sarapiquí, Costa Rica
DOI:
https://doi.org/10.18636/bioneotropical.v2i2.84Palabras clave:
Anabat, Claros, Jaccard, Insectívoros, Costa Rica.Resumen
Por las estrechas relaciones que pueden establecer con los ambientes que ocupan, los murciélagos han sido sugeridos como bioindicadores ideales de la perturbación de los ecosistemas naturales. Analizamos la composición de especies de murciélagos insectívoros aéreos, por medio de llamadas, en ambientes contrastantes como claros y bosques tropicales, con la finalidad de analizar la influencia de estas perturbaciones naturales sobre la composición de los ensambles. Durante mayo del 2009 se evaluó la presencia de murciélagos insectívoros por medio de un sistema de grabación ultrasónico de división de frecuencia. Se encontraron diferencias significativas en la composición entre bosques y claros (Jaccard= 0,308), con una alta variación en la composición dentro de los sitios de bosque y una muy alta similitud entre los sitios de claros. Se discute el efecto potencial de los claros en la composición y uso por murciélagos insectívoros y el efecto potencial sobre el método de muestreo.
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Citas
Colwell RK. 2013. EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 9. User’s Guide and application published at: http:// purl.oclc.org/estimates.
Herd RM. 1983. Pteronotus parnellii. Mammalian Species. 209: 1-5.
Jones G, Holderied MW. 2007. Bat echolocation calls: adaptation and convergent evolution. Proc Royal Socy B: Biol Sci. 274: 905-12.
Jung K, Kalko EKV, von Helversen O. 2007. Echolocation calls in Central American emballonurid bats: signal design and call frequency alternation. J Zool. 272: 125-37.
Jung K, Kalko EKV. 2011. Adaptability and vulnerability of high flying Neotropical aerial insectivorous bats to urbanization. Div Distrib. 17: 262-74.
Holdridge L. 1979. Ecología: basada en zonas de vida. San José: Instituto Interamericano de Ciencias Agropecuarias (IICA).
Kalko EKV. 1995. Echolocation signal design, foraging habitats and guild structure in six neotropical sheath-tailed bats (Emballonuridae). Symp Zool Soc Lond. 67: 259-73.
Kalko EKV, Schnitzler HU. 1993. Plasticity in echolocation signals of European pipistrelle bats in search flight: implications for habitat use and prey detection. Behav Ecol Sociobiol. 33: 415-28.
Kalko EKV, Schnitzler HU. 1998. How echolocating bats approach and acquire food. En: Bat biology and conser- vation. Kunz TH, Racey PA (Eds.). Washington, DC: Smithsonian Institution Press. pp. 197-204.
McDade L, Bawa KS, Hespenheide HA, Hartshorn GS (Eds.) 1994. La selva: ecology and natural history of a Neotropical rain forest. Chicago: The University of Chicago Press. 486 pp.
Mora EC, Macías S, Vater M, Coro F, Kössl M. 2004. Specializations for aerial hawking in the echolocation system of Molossus molossus (Molossidae, Chiroptera). J Compar Physiol. A: Neuroethol, Sens, Neural, Behav Physiol. 190: 561-74.
RTDC-R team development core. 2008. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing.
Schaub A, Schnitzler H. 2007. Echolocation behavior of the bat Vespertilio murinus reveals the border between the habitat types «edge» and «open space». Behav Ecol Sociobiol. 61: 513-23.
Schnitzler HU, Kalko EKV. 2001. Echolocation by insect-eating bats. BioSci. 51: 557-69.
Siemers BM, Kalko EKV, Schnitzler HU. 2001. Echolocation behavior and signal plasticity in the Neotropical bat Myotis nigricans (Schinz, 1821) (Vespertilionidae): a convergent case with European species of Pipistrellus? Sociobiology 50: 417-28.
Weller TJ, Zabel CJ. 2002. Variation in bat detections due to detector orientation in a forest. Wildlife Soc Bull. 30: 922- 30.