Revista de Biología Tropical ISSN Impreso: 0034-7744 ISSN electrónico: 2215-2075

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Mamíferos medianos y grandes en un fragmento de bosque húmedo premontano, Atenas, Costa Rica
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Palabras clave

Alajuela;
Municipal Forest of Atenas;
camera trapping;
checklist;
fragmentation;
seasonality;
water protection
Alajuela;
Bosque Municipal de Atenas;
foto trampeo;
lista de especies;
fragmentación;
estacionalidad;
protección del agua

Cómo citar

Cambronero, M., Sánchez-Calderón, R. ., & Lobo, R. . (2023). Mamíferos medianos y grandes en un fragmento de bosque húmedo premontano, Atenas, Costa Rica. Revista De Biología Tropical, 71(1), e53245. https://doi.org/10.15517/rev.biol.trop.v71i1.53245

Resumen

Introducción: Los mamíferos medianos y grandes están amenazados globalmente debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat. En Costa Rica, los fragmentos de bosque fuera de áreas protegidas pueden servir como refugio o sitio de paso para estos animales. La presencia de mamíferos en ambientes fragmentados puede estar influenciada por la disponibilidad de recursos, la cual puede variar ampliamente en sitios con una estacionalidad marcada. Objetivo: Determinar la riqueza de especies de mamíferos medianos y grandes en un fragmento de bosque, y examinar si la diversidad y detectabilidad de estas especies variaron entre la época seca y lluviosa. Métodos: Establecimos 26 estaciones de cámaras trampa en el Bosque Municipal de Atenas (Alajuela, Costa Rica), un fragmento de bosque de 26.4 ha, que brinda agua potable a cerca de 1 800 personas. Desde agosto de 2021 hasta abril de 2022, una cámara trampa estuvo activa en cada estación durante 12-21 días en cada época (seca y lluviosa), para un total de 810 días cámara trampa. Aplicamos curvas de rarefacción y extrapolación para caracterizar la diversidad de especies y compararla entre la época seca y lluviosa. Resultados: Registramos 19 especies de mamíferos medianos y grandes, siendo las más detectadas el pizote (Nasua narica; 0.254 detecciones/día cámara trampa) y la guatusa (Dasyprocta punctata; 0.163 detecciones/día cámara trampa). También, registramos cuatro especies consideradas en peligro de extinción en Costa Rica, tres felinos: Puma concolor, Herpailurus yagouaroundi, Leopardus pardalis y la nutria, Lontra longicaudis. No observamos un efecto de la estacionalidad en la diversidad, pero sí en la detectabilidad, la cual fue mayor durante la época lluviosa. Conclusiones: Nuestro estudio demuestra cómo la protección de parches de bosque pequeños puede contribuir a la conservación de mamíferos en paisajes fragmentados.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar la riqueza de especies de mamíferos medianos y grandes en un fragmento de bosque protegido para la producción de agua, y examinar si la diversidad y detectabilidad de estas especies variaron entre la época seca y lluviosa.

Métodos: Establecimos 26 estaciones de cámaras trampa en el Bosque Municipal de Atenas (BMA), un fragmento de bosque de 26 ha, que brinda agua potable a cerca de 1 800 personas. Desde agosto de 2021 hasta abril de 2022, una cámara trampa estuvo activa en cada estación durante 12-21 días en cada época (seca y lluviosa), para un total de 810 días cámara trampa. Aplicamos curvas de rarefacción y extrapolación para caracterizar la diversidad de especies de mamíferos y compararla entre la época seca y lluviosa.

Resultados: Detectamos 19 especies de mamíferos medianos y grandes. Las especies con mayor frecuencia de detecciones fueron el pizote (Nasua narica; 0.504 detecciones/día cámara trampa) y la guatusa (Dasyprocta punctata; 0.377 detecciones/día cámara trampa). También, detectamos cuatro especies consideradas en peligro de extinción en Costa Rica, tres felinos: Puma concolor, Herpailurus yagouaroundi, Leopardus pardalis y la nutria, Lontra longicaudis. La estacionalidad no afectó la diversidad de especies, pero influyó en la detectabilidad de especies dominantes.

Discusión: La riqueza relativamente alta de mamíferos observada en el BMA podría estar relacionada con el uso del suelo en los sitios colindantes, los cuales están dominados por sistemas agroforestales (e. g., cafetales) y fragmentos de bosque, que contribuyen al movimiento y refugio de animales en paisajes fragmentados.

Conclusiones: Nuestro estudio demuestra cómo la protección de servicios ecosistémicos, como el agua, también puede contribuir a la conservación de mamíferos en peligro de extinción en paisajes fragmentados.

https://doi.org/10.15517/rev.biol.trop..v71i1.53245
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Citas

Alroy, J. (2017). Effects of habitat disturbance on tropical forest biodiversity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(23), 6056–6061. https://doi.org/10.1073/pnas.1611855114

Avalos, G., Hoell, K., Gardner, J., Anderson, S., & Lee, C. (2006). Impact of the invasive plant Syzigium jambos (Myrtaceae) on patterns of understory seedling abundance in a tropical premontane forest, Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 54(2), 415–421.

Basset, Y., Cizek, L., Cuénoud, P., Didham, R. K., Novotny, V., Ødegaard, F., Roslin, T., Tishechkin, A. K., Schmidl, J., Winchester, N. N., Roubik, D. W., Aberlenc, H. P., Bail, J., Barrios, H., Bridle, J. R., Castaño-Meneses, G., Corbara, B., Curletti, G., Duarte da Rocha, W., … Leponce, M. (2015). Arthropod Distribution in a Tropical Rainforest: Tackling a four dimensional puzzle. PLOS ONE, 10(12), e0144110. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144110

Beca, G., Vancine, M. H., Carvalho, C. S., Pedrosa, F., Alves, R. S. C., Buscariol, D., Peres, C. A., Ribeiro, M. C., & Galetti, M. (2017). High mammal species turnover in forest patches immersed in biofuel plantations. Biological Conservation, 210(2017), 352–359. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.02.033

Beck-King, H., Helversen, O. von, & Beck-King, R. (1999). Home range, population density, and food resources of Agouti paca (Rodentia: Agoutidae) in Costa Rica: a study using alternative methods. Biotropica, 31(4), 675–685. https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.1999.tb00417.x

Bogoni, J. A., Peres, C. A., & Ferraz, K. M. P. M. B. (2020). Extent, intensity and drivers of mammal defaunation: A continental-scale analysis across the Neotropics. Scientific Reports, 10(1), 14750. https://doi.org/10.1038/s41598-020-72010-w

Botelho, A. L. M., Calouro, A. M., Borges, L. H. M., & Chaves, W. A. (2012). Large and medium-sized mammals of the Humaitá Forest Reserve, southwestern Amazonia, state of Acre, Brazil. Check List, 8(6), 1190. https://doi.org/10.15560/8.6.1190

Brassil, E., Burris, B., Godlove, S., Martin, M., Merrow, O., Rectenwald, H., & Rust, M. (2000). Floristic composition, species richness, and vertical structural attributes of El Bosque Municipal de Atenas. School for Field Studies Center for Sustainable Development, Directed Research.

Burgin, C. J., Colella, J. P., Kahn, P. L., & Upham, N. S. (2018). How many species of mammals are there? Journal of Mammalogy, 99(1), 1–14. https://doi.org/10.1093/jmammal/gyx147

Chao, A., Gotelli, N. J., Hsieh, T. C., Sander, E. L., Ma, K. H., Colwell, R. K., & Ellison, A. M. (2014). Rarefaction and extrapolation with Hill numbers: A framework for sampling and estimation in species diversity studies. Ecological Monographs, 84(1), 45–67. https://doi.org/10.1890/13-0133.1

Coulon, A., Cosson, J. F., Angibault, J. M., Cargnelutti, B., Galan, M., Morellet, N., Petit, E., Aulagnier, S., & Hewison, A. J. M. (2004). Landscape connectivity influences gene flow in a roe deer population inhabiting a fragmented landscape: An individual-based approach. Molecular Ecology, 13(9), 2841–2850. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2004.02253.x

Cove, M. V., Spínola, R. M., Jackson, V. L., Sàenz, J. C., & Chassot, O. (2013). Integrating occupancy modeling and camera-trap data to estimate medium and large mammal detection and richness in a central american biological corridor. Tropical Conservation Science, 6(6), 781–795. https://doi.org/10.1177/194008291300600606

Crooks, K. (2002). Relative sensitivities of mammalian carnivores to habitat fragmentation. Conservation Biology, 16(2), 488–502.

Crooks, K. R., Burdett, C. L., Theobald, D. M., King, S. R. B., Di Marco, M., Rondinini, C., & Boitani, L. (2017). Quantification of habitat fragmentation reveals extinction risk in terrestrial mammals. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(29), 7635–7640. https://doi.org/10.1073/pnas.1705769114

da Silva, N. A. P., Frizzas, M. R., & Oliveira, C. M. de (2011). Seasonality in insect abundance in the “Cerrado” of Goiás State, Brazil. Revista Brasileira de Entomologia, 55(1), 79–87. https://doi.org/10.1590/S0085-56262011000100013

Daily, G. C., Ceballos, G., Pacheco, J., Suzán, G., & Sánchez-Azofeifa, A. (2003). Countryside biogeography of neotropical mammals: conservation opportunities in agricultural landscapes of Costa Rica. Conservation Biology, 17(6), 1814–1826. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2003.00298.x

Dalecky, A., Chauvet, S., Ringuet, S., Claessens, O., Judas, J., Larue, M., & Cosson, J. F. (2002). Large mammals on small islands: Short term effects of forest fragmentation on the large mammal fauna in french Guiana. Revue d’Ecologie, Terre et Vie, Société Nationale de Protection de La Nature, 8, 145–164.

Darosci, A. A. B., Takahashi, F. S. C., Proença, C. E. B., Soares-Silva, L. H., & Munhoz, C. B. R. (2021). Does spatial and seasonal variability in fleshy-fruited trees affect fruit availability? A case study in gallery forests of Central Brazil. Acta Botanica Brasilica, 35(3), 456–465. https://doi.org/10.1590/0102-33062020abb0279

digiKam Developers Team. (2021). DigiKam. www.digikam.org

Dillon, A., & Kelly, M. J. (2008). Ocelot home range, overlap and density: Comparing radio telemetry with camera trapping. Journal of Zoology, 275(4), 391–398. https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.2008.00452.x

Edwards, D. P., Tobias, J. A., Sheil, D., Meijaard, E., & Laurance, W. F. (2014). Maintaining ecosystem function and services in logged tropical forests. Trends in Ecology & Evolution, 29(9), 511–520. https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.07.003

Emsens, W. J., Hirsch, B. T., Kays, R., & Jansen, P. A. (2014). Prey refuges as predator hotspots: Ocelot (Leopardus pardalis) attraction to agouti (Dasyprocta punctata) dens. Acta Theriologica, 59(2), 257–262. https://doi.org/10.1007/s13364-013-0159-4

Gargiullo, M. B., Magnuson, B. L., & Kimball, L. D. (2008). A field guide to plants of Costa Rica. Oxford University Press.

Garmendia, A., Arroyo-Rodríguez, V., Estrada, A., Naranjo, E. J., & Stoner, K. E. (2013). Landscape and patch attributes impacting medium- and large-sized terrestrial mammals in a fragmented rain forest. Journal of Tropical Ecology, 29(4), 331–344. https://doi.org/10.1017/S0266467413000370

Häger, A., Fernández Otárola, M., Stuhlmacher, M. F., Acuña Castillo, R., & Contreras Arias, A. (2015). Effects of management and landscape composition on the diversity and structure of tree species assemblages in coffee agroforests. Agriculture, Ecosystems & Environment, 199, 43–51. https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.08.022

Haro-Carrión, X., Johnston, J., & Bedoya-Durán, M. J. (2021). Landscape Structure and Seasonality: Effects on Wildlife Species Richness and Occupancy in a Fragmented Dry Forest in Coastal Ecuador. Remote Sensing, 13(18), 3762. https://doi.org/10.3390/rs13183762

Harvey, P. (2022). ExifTool. https://exiftool.org/

Holland, M. B. (2012). Mesoamerican biological corridor. In J. A. Hilty, C. C. Chester, & M. S. Cross (Eds.), Climate and conservation (pp. 56–66). Island Press. https://doi.org/10.5822/978-1-61091-203-7_5

Hsieh, T. C., Ma, K. H., & Chao, A. (2016). iNEXT: An R package for rarefaction and extrapolation of species diversity (Hill numbers). Methods in Ecology and Evolution, 7(12), 1451–1456. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12613

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. (2016). Política Nacional de Agua Potable de Costa Rica 2017–2030 (Comisión Interinstitucional). Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Costa Rica.

Jost, L. (2006). Entropy and diversity. Oikos, 113(2), 363–375. https://doi.org/10.1111/j.2006.0030-1299.14714.x

Koptur, S. (1983). Flowering phenology and floral biology of Inga (Fabaceae: Mimosoideae). Systematic Botany, 8(4), 354–368.

Lacher, T. E., Davidson, A. D., Fleming, T. H., Gómez-Ruiz, E. P., McCracken, G. F., Owen-Smith, N., Peres, C. A., & Vander-Wall, S. B. (2019). The functional roles of mammals in ecosystems. Journal of Mammalogy, 100(3), 942–964. https://doi.org/10.1093/jmammal/gyy183

McConkey, K. R., Prasad, S., Corlett, R. T., Campos-Arceiz, A., Brodie, J. F., Rogers, H., & Santamaria, L. (2012). Seed dispersal in changing landscapes. Biological Conservation, 146(1), 1–13. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.09.018

Michalski, F., & Peres, C. A. (2007). Disturbance-mediated mammal persistence and abundance-area relationships in amazonian forest fragments. Conservation Biology, 20(6), 1626–1640. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2007.00797.x

Ministerio de Ambiente y Energía (2017). Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, no. N 40548-MINAE, Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica.

Morera, C., & Sandoval, L. (2019). Fragmentación y conectividad de la cobertura natural a nivel cantonal en Costa Rica durante los años 2000 y 2015. Revista Geográfica de América Central, 4(61E), 37. https://doi.org/10.15359/rgac.61-4.2

Morera, C., Sandoval, L. F., & Alfaro, L. D. (2021). Ecological corridors in Costa Rica: An evaluation applying landscape structure, fragmentation‐connectivity process, and climate adaptation. Conservation Science and Practice, 3(8), e475. https://doi.org/10.1111/csp2.475

Niedballa, J., Sollmann, R., Courtiol, A., & Wilting, A. (2016). camtrapR: An R package for efficient camera trap data management. Methods in Ecology and Evolution, 7(12), 1457–1462. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12600

Patel, C. R., Heiplanmi Rymbai, Patel, N. L., Ahlawat, T. R., Tandel, Y. N., Saravaiya, S. N., Swamy, G. S. K., Nataraja, K. H., & Sabarad, A. (2017). Rose apple (Syzygium jambos (L.) Alston). In S. N. Ghosh, A. Singh, & A. Thakur (Eds.), Underutilized fruit crops: Importance and cultivation (pp. 1235–1242). Jaya Publishing House.

Perfecto, I., & Vandermeer, J. (2008). Biodiversity conservation in tropical agroecosystems. Annals of the New York Academy of Sciences, 1134(1), 173–200. https://doi.org/10.1196/annals.1439.011

Pillay, R., Venter, M., Aragon‐Osejo, J., González‐del‐Pliego, P., Hansen, A. J., Watson, J. E., & Venter, O. (2022). Tropical forests are home to over half of the world’s vertebrate species. Frontiers in Ecology and the Environment, 20(1), 10–15. https://doi.org/10.1002/fee.2420

R Development Core Team. (2022). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. http://www.r-project.org

Ramírez-Fernández, J., Sánchez, R., May-Collado, L., González-Maya, J., & Rodríguez-Herrera, B. (2023). Revised checklist and conservation status of the mammals of Costa Rica. Therya, 14(2), 1–12.

Ripple, W. J., Abernethy, K., Betts, M. G., Chapron, G., Dirzo, R., Galetti, M., Levi, T., Lindsey, P. A., Macdonald, D. W., Machovina, B., Newsome, T. M., Peres, C. A., Wallach, A. D., Wolf, C., & Young, H. (2016). Bushmeat hunting and extinction risk to the world’s mammals. Royal Society Open Science, 3(10), 160498. https://doi.org/10.1098/rsos.160498

Salom-Pérez, R., Corrales-Gutiérrez, D., Araya-Gamboa, D., Espinoza-Muñoz, D., Finegan, B., & Petracca, L. S. (2021). Forest cover mediates large and medium-sized mammal occurrence in a critical link of the Mesoamerican Biological Corridor. PLOS ONE, 16(3), e0249072. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249072

Salom-Pérez, R., Wultsch, C., Adams, J. R., Soto-Fournier, S., Gutiérrez-Espeleta, G. A., & Waits, L. P. (2022). Genetic diversity and population structure for ocelots (Leopardus pardalis) in Costa Rica. Journal of Mammalogy, 103(1), 68–81. https://doi.org/10.1093/jmammal/gyab146

Sampaio, R., Lima, A. P., Magnusson, W. E., & Peres, C. A. (2010). Long-term persistence of midsized to large-bodied mammals in Amazonian landscapes under varying contexts of forest cover. Biodiversity and Conservation, 19(8), 2421–2439. https://doi.org/10.1007/s10531-010-9848-3

Sánchez-Brenes, R. J., & Monge, J. (2021). Períodos de actividad y dieta de Dasyprocta punctata (Gray, 1842) (Rodentia; Dasyproctidae) en agroecosistemas con café, San Ramón, Costa Rica. Acta Zoológica Mexicana, 37, 1–15. https://doi.org/10.21829/azm.2021.3712346

Silva-Forsberg, M. C. (2008). Restauração ecológica e proteção da biodiversidade no sistema de micro-bacias hidrográficas em Atenas, Alajuela, Costa Rica. Revista Amazônica de Ensino de Ciências, 1(1), 98–118.

Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (2018). Plan Estratégico 2018-2025 del Programa Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica (Informe Final). Programa Nacional de Corredores Biológicos, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Costa Rica.

Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (2022). Control de áreas silvestres protegidas por categoría de manejo, Julio 2002. Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Costa Rica. https://www.sinac.go.cr/ES/asp/Paginas/default.aspx

Stan, K., & Sanchez-Azofeifa, A. (2019). Deforestation and secondary growth in Costa Rica along the path of development. Regional Environmental Change, 19(2), 587–597. https://doi.org/10.1007/s10113-018-1432-5

Stoner, K. E., & Timm, R. M. (2011). Seasonally dry tropical forest mammals: adaptations and seasonal patterns. In R. Dirzo, H. S. Young, H. A. Mooney, & G. Ceballos (Eds.), Seasonally Dry Tropical Forests (pp. 85–106). Island Press. https://doi.org/10.5822/978-1-61091-021-7_6

Tabarelli, M., Cardoso da Silva, J. M., & Gascon, C. (2004). Forest fragmentation, synergisms and the impoverishment of neotropical forests. Biodiversity and Conservation, 13(7), 1419–1425. https://doi.org/10.1023/B:BIOC.0000019398.36045.1b

Valenzuela, D., & Ceballos, G. (2000). Habitat selection, home range, and activity of the white-nosed coati (Nasua narica) in a Mexican tropical dry forest. Journal of Mammalogy, 81(3), 810–819.

Valenzuela, D., & Macdonald, D. W. (2002). Home‐range use by white‐nosed coatis (Nasua narica): Limited water and a test of the resource dispersion hypothesis. Journal of Zoology, 258(2), 247–256. https://doi.org/10.1017/S0952836902001358

Vetter, D., Hansbauer, M. M., Végvári, Z., & Storch, I. (2011). Predictors of forest fragmentation sensitivity in Neotropical vertebrates: A quantitative review. Ecography, 34(1), 1–8. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2010.06453.x

Williams, D. R., Rondinini, C., & Tilman, D. (2022). Global protected areas seem insufficient to safeguard half of the world’s mammals from human-induced extinction. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(24), e2200118119. https://doi.org/10.1073/pnas.2200118119

Wright, S. J., Carrasco, C., Calderón, O., & Paton, S. (1999). The El Nino Southern Oscillation, variable fruit production, and famine in a tropical forest. Ecology, 80(5), 1632. https://doi.org/10.2307/176552

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