Intropica
Diversidad de escarabajos coprófagos en dos periodos de precipitación anual en un fragmento de bosque andino, Santander, Colombia
pdf
XML

Palabras clave

periodos climáticos
número efectivo de especies
rasgos funcionales
región Andina
Scarabaeinae

Cómo citar

Morales Alba, A. F., Carvajal-Cogollo , J. E. ., & Morales, I. . (2023). Diversidad de escarabajos coprófagos en dos periodos de precipitación anual en un fragmento de bosque andino, Santander, Colombia. Intropica, 50–64. Recuperado a partir de https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/intropica/article/view/4625

Resumen

Las fluctuaciones temporales de la diversidad, tanto taxonómica como funcional, permiten evaluar las dinámicas de los ensambles bióticos a diferentes escalas regionales y locales. Esta última, en particular, cuenta con un menor número de investigaciones que aclaren los patrones de dichos ensambles. El objetivo de esta investigación fue determinar las diversidades taxonómica y funcional de escarabajos coprófagos en dos periodos climáticos en un fragmento de bosque andino (escala local). Se utilizó un diseño de 10 trampas replicadas dentro de este ecosistema, cebadas con excremento humano. Las diversidades taxonómica y funcional se evaluaron mediante métricas de diversidad alfa y beta. Se recolectaron 2.199 individuos, correspondientes a 13 especies y nueve géneros. En el periodo de lluvia se registraron 11 especies y el 72 % de individuos, mientras que en el periodo de sequía se hallaron 10 especies y 28 % de individuos. La diversidad beta fue del 57 % (βsor=0,57), con un porcentaje de anidamiento del 33 % (βsim=0,33) y otro de recambio del 24 % (βnes=0,24). Se reportan siete tipos funcionales, donde el grupo de escarabajos paracópridos, de tamaño y patas medianas, fue el mejor representado. La riqueza funcional fue igual para ambos periodos (Fric=4,24), en tanto que la uniformidad y la dispersión funcional fueron menores en el periodo de lluvia (lluvia: FEve=0,29 y FDis=0,59; sequía: FEve=0,34 y FDis=0,75). Se encontró que la variación temporal en los regímenes de lluvias solo tuvo efectos sobre la abundancia, pero no sobre los demás atributos del ensamble de escarabajos coprófagos a nivel local. La congruencia entre las diversidades taxonómica y funcional muestra una complementariedad para entender mejor los patrones de diversidad y tomar mejores decisiones en términos de conservación
pdf
XML

Citas

Agoglitta, R., Moreno, C. E., Zunino, M., Bonsignori, G. y Dellacasa, M. (2012). Cumulative annual dung beetle diversity in Mediterranean seasonal environments. Ecological Research, 27 (2), 387-395.

Aguirre-Calderón, O. A., Corral-Rivas, J., Vargas-Larreta, B. y Jiménez-Pérez, J. (2008). Evaluación de modelos de diversidad-abundancia del estrato arbóreo en un bosque de niebla. Revista Fitotecnia Mexicana, 31(3), 281-281. https://doi.org/10.35196/rfm.2008.3.281.

Alonso, A. (2022). Análisis de comunidades: ANOSIM y NMDS. Rpubs.

Amell-Caez, Y., Decastro-Arrazola, I., García, H., Monroy, J. D. y Noriega, J. A. (2019). Spatial diversity of dung beetle assemblages (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) in five ecoregions from Sucre, Colombian Caribbean coast. Revista Colombiana de Entomología, 45 (2), e7963. https://doi.org/10.25100/socolen.v45i2.7963.

Andresen, E. (2005). Interacción entre primates, semillas y escarabajos coprófagos en bosques húmedos tropicales: un caso de diplocoria. Universidad y Ciencia, (II), 73-84.

Andresen, E. (2008). Short‐term temporal variability in the abundance of tropical dung beetles. Insect Conservation and Diversity, 1(2), 120-124. https://doi.org/10.1111/j.1752-4598.2008.00013.x.

Audino, L. D., Louzada, J. y Comita, L. (2014). Dung beetles as indicators of tropical forest restoration success: Is it possible to recover species and functional diversity? Biological Conservation, 169, 248-257.

Barlow, J., Louzada, J., Parry, L., Hernández, M. I., Hawes, J., Peres, C. A., Vaz-de-Mello, F. y Gardner, T. A. (2010). Improving the design and management of forest strips in human‐dominated tropical landscapes: A field test on Amazonian dung beetles. Journal of Applied Ecology, 47 (4), 779-788.

Baselga, A. (2010). Partitioning the turnover and nestedness components of beta diversity. Global Ecology and Biogeography, 19(1), 134-143. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00490.x.

Baselga, A. (2012). The relationship between species replacement, dissimilarity derived from nestedness, and nestedness. Global Ecology and Biogeography, 21 (12), 1223-1232. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00756.x.

Baselga, A., Orme, D., Villeger, S., De Bortoli, J. y Leprieur, F. (2018). Betapart: Partitioning Beta diversity into turnover and nestedness components (R package version 1.5.1). R project.

Begon, M., Townsend, C. y Harper, J. (2006). Ecology: from individuals to ecosystems. 4.a edición. Blackwell Publishing.

Beiroz, W., Sayer, E., Slade, S., Audino, L., Braga, R. F., Louzada, J., y Barlow, J. (2018). Spatial and temporal shifts in functional and taxonomic diversity of dung beetle in a human-modified tropical forest landscape. Ecological Indicators, 95, 418-526.

Blanco, O. y Rangel, J. (2010). Ensamblaje de coleópteros copro-necrófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) en el agropaisaje de tierra arena, departamento del Atlántico, Colombia [Trabajo de grado, Universidad del Atlántico]. Repositorio de la Universidad del Atlántico.

Braga, R. F., Carvalho, R. L., Andresen, E., Anjos, D. V., Alves-Silva, E. y Louzada, J. (2017). Quantification of four different post-dispersal seed deposition patterns after dung beetle activity. Journal of Tropical Ecology, 33 (6), 407-410. https://doi.org/10.1017/S0266467417000335.

Cárdenas-Bautista, J. S., Parada-Alfonso, J. A. y Carvajal‑Cogollo, J. E. (2020). Dung beetles (Scarabaeidae, Scarabaeinae) of the Foothills-Andean Forest strip of Villavicencio, Colombia. Check List, 16(4), 821-839.

Caro-Melgarejo, D. P., Morales-Puentes, M. E. y Gil-Novoa, J. E. (2018). Revelando tesoros escondidos: flora y fauna flanco oriental de la Serranía de Los Yariguíes. UPTC.

Casanoves, F., Pla, L., Di Rienzo, J. A. y Díaz, S. (2010). FDiversity: a software package for the integrated analysis of functional diversity. Methods in Ecology and Evolution, 2(3), 233-237. https://doi.org/10.1111/j.2041-210X.2010.00082.x.

Casas, C., Pineda, N., Monroy, D., Realpe, E. y Noriega, J. A. (2021). Variación estacional de la biomasa de un ensamble de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeinae) en un pastizal altoandino. Acta Biológica Colombiana, 26 (3), 318-326 . https://doi.org/10.15446/abc.v26n3.84603.

Cassenote, S., Silva, P. G. D., Mare, R. A. D. y Paladini, A. (2019). Seasonality of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae) in Atlantic Forest sites with different levels of disturbance in southern Brazil. Iheringia. Série Zoologia, 109, e2019035 https://doi.org/10.1590/1678-4766e2019035.

Chao, A., Gotelli, N. J., Hsieh, T. C., Sander, E. L., Ma, K. H., Colwell, R. K. y Ellison, A. M. (2014). Rarefaction and extrapolation with Hill numbers: a framework for sampling and estimation in species diversity studies. Ecological Monographs, 84, 45-67. https://doi.org/10.1890/13-0133.1.

Chapman, A. S., Tunnicliffe, V. y Bates, A. E. (2018). Both rare and common species make unique contributions to functional diversity in an ecosystem unaffected by human activities. Diversity and Distributions, 24 (5), 568-578. https://doi.org/10.1111/ddi.12712.

Collinge, S. K. (2009). Ecology of fragmented landscapes. Johns Hopkins University Press.

Correa, C. M., Braga, R. F., Puker, A. y Korasaki, V. (2019). Patterns of taxonomic and functional diversity of dung beetles in a human-modified variegated landscape in Brazilian Cerrado. Journal of Insect Conservation, 23(1), 89-99. https://doi.org/10.1007/s10841-018-00118-6.

Culot, L., Bovy, E., Vaz-de-Mello, F. Z., Guevara, R. y Galetti, M. (2013). Selective defaunation affects dung beetle communities in continuous Atlantic rainforest. Biological Conservation, 163, 79-89. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.04.004.

Da Silva, P. G., Vaz-de-Mello, F. Z. y Di Mare, R. A. (2013). Diversity and seasonality of Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) in forest fragments in Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 85(2), 679-697. https://doi.org/10.1590/S0001-37652013005000033.

Devictor, V., Mouillot, D., Meynard, C., Jiguet, F., Thuiller, W. y Mouquet, N. (2010). Spatial mismatch and congruence between taxonomic, phylogenetic and functional diversity: the need for integrative conservation strategies in a changing world. Ecology Letters, 13(8), 1030-1040. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2010.01493.x.

Di Rienzo, J. A., Casanoves, F., González, L. A., Tablada, E. M. y Díaz, M. D. P. (2008). Estadística para las ciencias agropecuarias. Editorial Brujas.

Fahrig, L. (2003). Effects of Habitat Fragmentation onBiodiversity. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 34, 487-515. https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132419.

Fauth, J. E., Bernardo, J., Camara, M., Resetarits, W. J., Van Buskirk, J. y McCollum, S. A. (1996). Simplifying the Jargon of Community Ecology: A Conceptual Approach. The American Naturalist, 147(2), 282-286. https://doi.org/10.1086/285850.

Ferreira, S. C., Da Silva, P. G., Paladini, A. y Di Mare, R. A. (2019). Climatic variables drive temporal patterns of α and β diversities of dung beetles. Bulletin of Entomological Research, 109 (3), 390-397. https://doi.org/10.1017/S0007485318000676.

Fischer, J. y Lindenmayer, D. B. (2002). Small patches can be valuable for biodiversity conservation: two case studies on birds in southeastern Australia. Biological Conservation, 106(1), 129-136. https://doi.org/10.1016/S0006-3207(01)00241-5.

Fisher, R. A., Corbet, A. S. y Williams, C. B. (1943). The Relation Between the Number of Species and the Number of Individuals in a Random Sample of an Animal Population. Journal of Animal Ecology, 12(1), 42-58. https://doi.org/10.2307/1411.

Gardner, T. A., Hernández, M. I., Barlow, J. y Peres, C. A. (2008). Understanding the biodiversity consequences of habitat change: the value of secondary and plantation forests for neotropical dung beetles. Journal of Applied Ecology, 45 (3), 883-893. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2008.01454.x.

Gotelli, N. J. y Colwell, R. K. (2001). Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness. Ecology Letters, 4(4), 379-391. https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2001.00230.x.

Griffiths, H. M., Bardgett, R. D., Louzada, J. y Barlow, J. (2016). The value of trophic interactions for ecosystem function: dung beetle communities influence seed burial and seedling recruitment in tropical forests. Proceedings of the Royal Society B, 283, 20161634. https://doi.org/10.1098/rspb.2016.1634.

Guzmán, D., Ruiz, J. F. y Cadena, M. (2014). Regionalización de Colombia según la estacionalidad de la precipitación media mensual, a través análisis de componentes principales (ACP) (Informe técnico). IDEAM

Halffter, G. y Edmonds, W. D. (1982). The nesting behavior of dung beetles (Scarabaeinae). An ecological and evolutive approach. Publicaciones del Instituto de Ecología de México, 10, 1-176.

Halffter, G. y Matthews, E. G. (1966). The natural history of dung beetles of the subfamily Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae). Folia Entomológica Mexicana, (12-14), 1-312.

Hsieh, T. C., Ma, K. H. y Chao, A. (2016). iNEXT: An R package for interpolation and extrapolation of species diversity (Hill numbers). To appear in Methods in ecology and evolution. British Ecological Society.

Laliberté, E. y Legendre, P. (2010). A distance-based framework for measuring functional diversity from multiple traits. Ecology, 91(1), 299-305. https://doi.org/10.1890/08-2244.1

Larsen, T. H. y Forsyth, A. (2005). Trap Spacing and Transect Design for Dung Beetle Biodiversity Studies. Biotropica, 37(2),322-325. https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2005.00042.x.

Louzada, J. N., Santos, F. y Vaz-de-Mello, F. Z. (2007). Structure and composition of a dung beetle community (Coleoptera, Scarabaeinae) in a small forest patch from Brazilian Pantanal. Revista Brasileira de Zoociências, 9 (2), 199-203.

Magnago, L. F., Edwards, D. P., Edwards, F. A., Magrach, A., Martins, S. V. y Laurance, W. F. (2014). Functional attributes change but functional richness is unchanged after fragmentation of Brazilian Atlantic forests. Journal of Ecology, 102(2), 475-485. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12206.

Magurran, A. E. y McGill, B. J. (Eds.). (2010). Biological diversity: frontiers in measurement and assessment. OUP Oxford.

Medina, C. A. y Lopera-Toro, A. (1998). Clave ilustrada para la identificación de géneros de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeinae) de Colombia. Caldasia, 22(2), 299-315.

Medina, M. I. y Vaz-de-Mello, F. Z. (2009). Seasonal and spatial species richness variation of dung beetle (Coleoptera, Scarabaeidae s. str.) in the Atlantic Forest of southeastern Brazil. Revista Brasileira de Entomologia, 53(4), 607-613.

Morales-Alba, A., Morales, I. y Alvarado, F. (2022). Bigger and stronger bury deeper: the role of dung beetles as secondary seed dispersers in the northern Colombian Andes. International Journal of Tropical Insect Science, 42(3), 2259-2268. https://doi.org/10.1007/s42690-022-00748-z.

Moreno, C. E., Barragán, F., Pineda, E. y Pavón, N. P. (2011). Reanálisis de la diversidad alfa: alternativas para interpretar y comparar información sobre comunidades ecológicas. Revista Mexicana de Biodiversidad, 82(4), 1249-1261. https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2011.4.745.

Mouillot, D., Graham, N. A., Villéger, S., Mason, N. W. y Bellwood, D. R. (2013). A functional approach reveals community responses to disturbances. Trends in Ecology & Evolution, 28 (3), 167-177. https://doi.org/10.1016/j.tree.2012.10.004.

Mouillot, D., Mason, W. H., Dumay, O. y Wilson, J. B. (2005). Functional regularity: a neglected aspect of functional diversity. Oecologia, 142, 353-359. https://doi.org/10.1007/s00442-004-1744-7.

Myers, J. A. y LaManna, J. A. (2016). The promise and pitfalls of β-diversity in ecology and conservation. Journal of Vegetation Science, 27(6), 1081-1083. https://doi.org/10.1111/jvs.12482.

Nichols, E., Spector, S., Louzada, J., Larsen, T., Amezquita, S., Favila, M. E. y The Scarabaeinae Research Network. (2008). Ecological functions and ecosystem services provided by Scarabaeinae dung beetles. Biological Conservation, 141 (6), 1461-1474. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.04.011.

Noriega, J. A., Realpe, E. y Fagua, G. (2007). Diversidad de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae) en un bosque de galería con tres estadios de alteración. Universitas Scientiarum, 12(1), 51-63.

Noriega, J. A., Zapata-Prisco, C., García, H., Hernández, E., Hernández, J., Martínez, R., Santos-Santos, J. H., Pablo-Cea, J. D. y Calatayud, J. (2020). Does ecotourism impact biodiversity? An assessment using dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae) as bioindicators in a tropical dry forest natural park. Ecological Indicators, 117, 106580. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106580.

Oksanen, J., Blanchet, F. G., Friendly, M., Kindt, R., Legendre, P., McGlinn, D. y Wagner, H. (2020). Vegan: Community Ecology Package. R package version 2.5-6. 2019. R project.

Palm, C., Blanco-Canqui, H., DeClerck, F., Gatere, L. y Grace, P. (2014). Conservation agriculture and ecosystem services: An overview. Agriculture, Ecosystems & Environment, 187, 87-105. https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.10.010.

Rangel-Acosta, J. L., Martínez-Hernández, N. J., Gutierrez-Rapalino, B. P., Gutiérrez-Moreno, L. C. y Borja-Acuña, R. A. (2016). Efecto del tamaño de la ronda hidráulica sobre las comunidades de escarabajos coprófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) en la cuenca media y baja del río Cesar. Entomotropica, 31(15), 109-130.

RStudio Team. (2021). RStudio: Integrated Development for R. RStudio. PBC. http://www.rstudio.com/.

Sarandón, S. J. y Flores, C. C. (Eds.) (2014). Principios de ecología de poblaciones. Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de Agroecosistemas sustentables. Universidad Nacional de La Plata.

Slade, E. M., Mann, D. J., Villanueva, J. F. y Lewis, O. T. (2007). Experimental evidence for the effects of dung beetle functional group richness and composition on ecosystem function in a tropical forest. Journal of Animal Ecology, 76(6), 1094-1104. https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2007.01296.x.

Strecker, A. L., Olden, J. D., Whittier, J. B. y Paukert, C. P. (2011). Defining conservation priorities for freshwater fishes according to taxonomic, functional, and phylogenetic diversity. Ecological Applications, 21(8), 3002-3013. https://doi.org/10.1890/11-0599.1.

Sulca, L. y Huamantinco, A. A. (2016). Variación estacional de la comunidad de escarabajos Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) de un bosque inundable amazónico de Perú. Ecología Aplicada, 15(1), 47-55. https://doi.org/10.21704/rea.v15i1.582.

Uribe, M. y Vallejo, L. F. (2013). Diversidad de escarabajos Carabidae y Scarabaeidae de un bosque tropical en el Magdalena medio colombiano. Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural, 17(2), 174-196.

Urrea‐Galeano, L. A., Andresen, E., Coates, R., Mora-Ardila, F. e Ibarra‐Manríquez, G. (2019). Dung beetle activity affects rain forest seed bank dynamics and seedling establishment. Biotropica, 51(2), 186-195. https://doi.org/10.1111/btp.12631.

Vaz-de-Mello, F. Z., Edmonds, W. D., Ocampo, F. C. y Schoolmeesters, P. (2011). A multilingual key to the genera and subgenera of the subfamily Scarabaeinae of the New World (Coleoptera: Scarabaeidae). Zootaxa, 2854(1), 1-73. https://doi.org/10.11646/zootaxa.2854.1.1.

Viegas, G., Stenert, C., Schulz, U. H. y Maltchik, L. (2014). Dung beetle communities as biological indicators of riparian forest widths in southern Brazil. Ecological Indicators, 36, 703-710. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.09.036.

Villéger, S., Mason, N. W. y Mouillot, D. (2008). New multidimensional functional diversity indices for a multifaceted framework in functional ecology. Ecology, 89(8), 2290-2301. https://doi.org/10.1890/07-1206.1.

Wang, X., Müller, J., An, L., Ji, L., Liu, Y., Wang, X. y Hao, Z. (2014). Intra-annual variations in abundance and species composition of carabid beetles in a temperate forest in Northeast China. Journal of Insect Conservation, 18(1), 85-98. https://doi.org/10.1007/s10841-014-9617-9.

Willig, M., Kaufman, D. M. y Stevens, R. (2003). Latitudinal Gradients of Biodiversity: Pattern, Process, Scale, and Synthesis. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 34, 273-309.https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.34.012103.1440322

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

Derechos de autor 2023 Intropica

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.