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Comportamiento animal y conservación

La Biología de la conservación surgió como una disciplina aplicada y de emergencia ante la rápida pérdida de biodiversidad que estamos experimentando, enfocada principalmente en procesos a nivel poblacional y de comunidades.[1]​ Una de sus características es su multidisciplinaridad, integrando conocimientos de ecología, genética de poblaciones, ecología del paisaje, sociología y economía; sin embargo, el campo del comportamiento animal estaba prácticamente ausente de los primeros marcos conceptuales de la disciplina.[2][3]​ Esta falta de integración comenzó a hacerse notar, principalmente en programas de reproducción en cautiverio y reintroducción que solían tener bajo nivel de éxito.[4]​ De esta forma, a mediados de los años noventa, surgió la disciplina de “Etología de la Conservación” (Conservation Behavior en inglés) con el objeto de aplicar los conocimientos de la teoría comportamental a problemas de conservación.[3]​ No obstante, el número de estudios en esta disciplina ha sido reducido, principalmente dado por las diferencias en escalas de trabajo, tanto temporal como del objeto de estudio. La biología de la conservación trabaja a nivel poblacional y sobre fenómenos actuales, mientras que la etología y la ecología del comportamiento se basan principalmente en preguntas a nivel de individuos y a escalas de tiempo evolutivo.[5][6][3]​ Sin embargo, es el comportamiento, entre otros rasgos fenotípicos, el que eventualmente determina la supervivencia y la reproducción de los individuos;[7]​ por lo tanto, estos accionares individuales pueden tener grandes repercusiones a nivel poblacional.

Vinculación entre comportamiento y conservación

La principal forma de relacionar las dos disciplinas y sortear los problemas de escala radica en identificar los mecanismos mediante los cuales el comportamiento modifica variables poblacionales.[8]​ Los factores claves que entran en juego aquí son el hecho de que el comportamiento es adaptativo y que parte del repertorio comportamental de un individuo es dependiente de estado; es decir, no es fijo sino que depende de variables ambientales.[3]​ Así, una modificación en el entorno puede llevar a variaciones comportamentales que pueden a su vez modificar la aptitud biológica (fitness) individual y, consecuentemente, la persistencia y nivel de vulnerabilidad de la población.

Sistemas de apareamiento y selección sexual

A medida que el sistemas de apareamiento se aleja de la monogamia hacia la poligamia, la cantidad de individuos reproductores disminuye ya que unos pocos monopolizan la mayoría de las cópulas. Este mismo fenómeno ocurre en especies con selección sexual, dado que solo algunos individuos serán seleccionados para reproducirse.[6]​ Así, estos dos rasgos comportamentales modifican parámetros poblacionales principalmente mediante la reducción del tamaño poblacional efectivo (Ne) (ver deriva genética) ya que modifican la varianza en el éxito reproductivo de los individuos.[8]​ Además, gran cantidad de rasgos sexualmente seleccionados suelen ser poco adaptativos desde el punto de vista de la selección natural ya que son energéticamente costosos y aumentan el riesgo de depredación.[6]​ A su vez, la selección sexual cumple un rol importante estableciendo barreras reproductivas; por lo tanto, una disrupción en los rasgos o señales utilizados puede llevar a hibridación y pérdida de biodiversidad. Un caso de ello son los cíclidos (Pundamilia sp) del Lago Victoria que presentan altas tasas de hibridación en aguas eutroficadas dado que las especies se diferencian en la coloración de los machos; por lo tanto, en aguas oscuras las hembras no pueden distinguir entre conespecíficos y los machos de la otra especie.[9]

Los rasgos seleccionados son dependientes de estado (i.e. su expresión o intensidad de expresión dependen de la condición en que se encuentra el macho), por lo cual ante modificaciones del ambiente las hembras podrían encontrar menor cantidad de parejas aceptables. Esto puede traducirse en una menor inversión reproductiva por parte de las hembras o pueden incluso hasta no reproducirse en absoluto si utilizan umbrales fijos de decisión y no encuentran machos que los sobrepasen.[10]​ Otro factor a tener en cuenta es que un gran número de especies presentan monogamia social pero cópulas extra pareja; por lo tanto, es una “poligamia enmascarada” que de no ser tomada en cuenta puede generar resultados inesperados que se desvían de lo predicho bajo sistemas monogámicos.[6]

 
Gallos de salvia (Centrocercus urophasianus) desplegando en un lek

Especies que presentan leks son especialmente vulnerables ya que, además de presentar una fuerte selección sexual y alto riesgo de depredación durante los despliegues, dependen de la disponibilidad de sitios de despliegue apropiados. Estos suelen ser muy tradicionales, utilizados durante generaciones, y presentan características ambientales específicas, por ejemplo un ambiente lumínico que resalte las ornamentaciones, de las cuales se sabe poco.[8]​ Por lo tanto, modificaciones del hábitat pueden tener consecuencias reproductivas difíciles de predecir. Asimismo, estos sitios generalmente no coinciden con los sitios de forrajeo ni el hábitat durante la época no reproductiva, algo importante a tener en cuenta a la hora de diseñar reservas.[8]

Cuidado parental, infanticidio y fratricidio

La explotación sustentable suele soportarse en el hecho de que la caza de machos tiene bajo impacto en el crecimiento poblacional, a diferencia de una reducción en el número de hembras.[8]​ Sin embargo, ciertas estrategias comportamentales podrían desviarse de este supuesto. Por ejemplo, especies con cuidado biparental son más propensas a este tipo de explotación ya que ambos padres son necesarios para asegurar la supervivencia y un buen desarrollo de las crías; en consecuencia, la caza o remoción de los machos conlleva una mayor tasa de mortalidad de las crías, disminuyendo así el crecimiento poblacional.[11]​ Por otro lado, el infanticidio es una práctica común en varias especies. En estos casos, la remoción de machos dominantes, que suelen ser los más buscados por su mayor tamaño, da lugar a que machos periféricos obtengan acceso a las hembras y maten sus crías para poder aparearse con ellas. Este fenómeno también es importante a la hora de crear corredores o realizar translocaciones ya que la entrada de nuevos machos a zonas de grupos familiares podría aumentar las tasas de mortalidad de las crías.[8]

Muchas especies exhiben fratricidio, donde el hermano más grande y fuerte mata al más débil, que puede ser facultativo u obligado. En el primero, el nivel de agresión viene dado principalmente por la disponibilidad de alimento; por lo tanto, modificaciones en la calidad del hábitat pueden dispararlo disminuyendo el crecimiento poblacional.[12]​ Conocer qué especies presentan fratricidio obligado ha ayudado a aumentar el crecimiento poblacional de varias especies amenazadas. Separar a los hermanos y que uno sea criado por padres adoptivos o en cautiverio aumenta considerablemente el número de crías que sobrevive y así la población puede experimentar un crecimiento más acelerado. Sin embargo, hay que tener en cuenta los problemas que puedan surgir por impronta con la especie adoptiva;[4]​ es decir, que la cría reconozca a la especie adoptiva como la propia. Esto puede generar problemas a la hora de reconocer pareja, comunicarse, entre otros.

Estímulos y estructura social

En un gran número de especies los estímulos sociales resultan determinantes en numerosos aspectos de la vida del animal. De esta forma, una reducción en el número de individuos de la población (o la liberación de un número reducido de ejemplares) puede llevar las tasas de crecimiento poblacional a cero o incluso a valores negativos. Esto se denomina efecto Allee.[13]​ Entre los factores causantes se cuentan una reducción en la posibilidad de encontrar pareja (potenciado si hay selección sexual fuerte), disminución en la defensa de grupo y falta de adultos experimentados para transmisión social.[11]​ Algunos ejemplos incluyen a la paloma migratoria (Ectopistes migratorius) que era muy abundante pero ante números reducidos disminuía fuertemente su reproducción por lo que la explotación la llevó a la extinción[14]​ o una población de cisnes trompeteros (Cygnus buccinator) que perdieron su conocimiento migratorio ya que los adultos fueron matados antes de que los juveniles aprendieran la ruta.[15]

Algunas especies sociales exhiben estructuras jerárquicas donde los dominantes suprimen la reproducción de subordinados, ya sea en forma directa por agresión o indirecta mediante señales químicas.[8]​ De esta forma, el número efectivo de individuos reproductivos se ve fuertemente disminuido, afectando el crecimiento poblacional. Conociendo qué especies presentan este fenómeno es posible elaborar planes de manejo donde una remoción temporal o translocación de los individuos dominantes permita la reproducción de los subordinados y aumente así la tasa reproductiva de la población. Por ejemplo, en el tití cabeza blanca (Saguinus oedipus) se ha visto que las hembras que permanecen en su grupo natal se encuentran suprimidas, presentando bajos niveles tanto hormonales como de comportamientos reproductivos; sin embargo, al separarlas de su grupo natal aumenta el nivel de hormonas, comienza la ciclicidad ovárica y aumenta el comportamiento de marcado odorífero.[16]​ En otros, la estructura social resulta crucial en el desarrollo de comportamientos adecuados, como es el caso del elefante africano (Loxodonta africana). Juveniles huérfanos o translocados sin su grupo social desarrollan comportamientos agresivos tanto hacia otros machos como hacia heteroespecíficos, matando por ejemplo a rinocerontes. Estudios mostraron que esa agresividad se debe a picos de testosterona durante la época reproductiva y que la presencia de machos adultos dominantes suprimen esos patrones y evitan el desarrollo de la conducta antisocial; por lo tanto, este conocimiento modificó el protocolo de translocación: en lugar de mover juveniles se transloca el grupo familiar completo.[17]

Selección de hábitat y señales ambientales

 
Efímeras atraídas por el vidrio de un camión

Entender los requerimientos de hábitat de las especies es un paso básico de cualquier programa de conservación.[6]​ Sin embargo, la clave radica no solo en la caracterización del nicho ecológico sino más bien en cuáles son las señales que el animal utiliza para seleccionar dicho hábitat, dado que pequeñas modificaciones, que pueden resultar imperceptibles para nosotros, son de gran importancia para la toma de decisiones del animal. El concepto de trampa ecológica hace referencia al fenómeno de desacoplamiento entre la señal de calidad de hábitat y su verdadera calidad debido a cambios ambientales; en consecuencia, previas reglas de decisión resultan en una reducción del fitness.[18]​ Una de las principales causas es la introducción de especies exóticas predadoras, competidoras o heteroespecíficas con los cuales puedan hibridar.[19]​ Otros ejemplos incluyen efímeras (Ephemeroptera) depositando huevos en vidrio o asfalto (donde no eclosionan) ya que reflejan la luz polarizada horizontalmente como los cuerpos de agua o las avefrías europeas (Vanellus vanellus) seleccionando campos verdes asociados a agricultura intensiva de cereales que, debido a fertilización, crecen rápidamente obligando a las aves a abandonar sus nidos antes de que eclosionen los huevos.[18]​ Este concepto resulta crucial para evaluaciones de degradación de hábitat y también en el diseño de reservas y creación de nuevos hábitats, de forma que sean atractivos para la especie de interés; es decir, tener en cuenta no solo la calidad actual sino la calidad percibida por el animal.[18]

Comprender las señales ambientales que utilizan los individuos también es de gran importancia en otros aspectos de la conservación. Por ejemplo, un problema recurrente es la contaminación lumínica que modifica la información que recibe el animal. En el caso de las tortugas marinas, al eclosionar, se mueven hacia el mar atraídas por la luz que refleja; sin embargo, luces artificiales provenientes de los alrededores las confunden llevándolas en la dirección equivocada y causando altas tasas de mortalidad.[6]​ A su vez, podemos utilizar este conocimiento a nuestro favor tanto para estimular a los animales a establecerse en sitios seguros como para alejarlos de ciertas zonas para reducir el conflicto con humanos. Esto es utilizado principalmente para evitar la captura accidental en redes de pesca mediante el uso de frecuencias de sonido disuasorias en el caso de cetáceos (principalmente delfines) y de ciertas gamas del espectro lumínico en el caso de tortugas marinas.[20]

Movimiento, dispersión y migración

Los eventos de dispersión (movimiento de los individuos desde su sitio natal o de reproducción hacia otro sitio de reproducción nuevo, promoviendo el flujo génico) y migración traen asociados naturalmente altas tasas de mortalidad ya que deben atravesar hábitats poco familiares donde pueden tener mayor riesgo de depredación o menor disponibilidad de recursos.[8]​ Sumado a ello, un gran número de actividades humanas contribuyen a aumentar estas tasas. La modificación de las señales ambientales (visuales y químicas, principalmente) que los individuos utilizan durante las migraciones puede alterar su ruta o incluso bloquearla por completo.[6][21]​ En muchas especies la dispersión depende de la masa corporal del individuo; por lo tanto, aquellos que residan en hábitats degradados que posean baja disponibilidad de recursos retardarán su dispersión y, por ende, su reproducción.[8]​ Asimismo, especies con mayores áreas de acción, como los grandes carnívoros, resultan más vulnerables a fragmentación y destrucción de hábitat.[6]

 
Conectividad entre reservas (a) Corredor biológico vs. (b) Sistema de islas

Estos fenómenos no solo ayudan a predecir qué especies son más vulnerables sino que resultan cruciales a la hora de diseñar reservas y corredores, un tema sumamente discutido en el ámbito de la conservación. El tamaño y la conectividad entre reservas será determinado en última instancia por el área de acción de cada especie, su capacidad de dispersión y su capacidad y predisposición a cruzar parches o a utilizar corredores.[6]​ Por ejemplo, especies cuyos movimientos están fuertemente asociados a su hábitat primario serán beneficiadas por la implementación de corredores; en cambio, si los individuos suelen dejar su hábitat primario en busca de nuevos parches, un sistema de islas será más beneficioso.[22]​ En cuanto a especies migratorias, es importante considerar que pueden verse afectadas tanto por impactos sobre sus zonas de invierno, de reproducción o las rutas para ir de uno a otro; en consecuencia, son más propensas dado sus mayores requerimientos de hábitat y puede que requieran de la protección de ambos sitios (muchas veces separados por grandes distancias). Por ejemplo, los límites del Área de Conservación Ngorongoro se establecieron de forma que se ajuste a la migración de los ñus (Connochaetes taurinus).[8]

Cautiverio y reintroducción

Las prácticas de manejo ex situ (como reproducción en cautiverio) son utilizadas en numerosos proyectos, principalmente cuando las condiciones en la naturaleza ya no garantizan la supervivencia; sin embargo, un gran número de ellos han fracasado por no considerar el comportamiento natural de la especie.[4]​ Está ampliamente reconocida la importancia de mantener la diversidad genética de una población; sin embargo, esto ha llevado a que los cruzamientos sean manejados cuidadosamente estableciendo parejas en lugar de permitir una libre elección por parte de los individuos.[4][23]​ Como se mencionó más arriba (ver Sistemas de apareamiento y selección sexual), en especies poligínicas esta imposición puede reducir la inversión reproductiva o hasta incluso la hembra puede no reproducirse si el macho no es de su preferencia. Además, los animales utilizan numerosas vías de señalización y comunicación importantes a la hora de reproducirse. Por ejemplo, las señales odoríferas suelen ser importantes factores en la elección de pareja, disminución de la agresividad y aumento de la receptividad y se ha visto que presentar los olores previamente a la introducción de la pareja ha aumentado el éxito de apareamiento en pandas y cheetas, entre otros.[21]​ De esta forma, resulta crucial un buen conocimiento del sistema social y de apareamiento de la especie y tratar de respetarlo en la mayor medida posible en el cautiverio.

 
Disfraz de grulla para evitar la impronta en humanos

La mayoría de los vertebrados deben aprender gran parte de sus habilidades para sobrevivir y reproducirse, ya sea por prueba y error u observación o instrucción directa por parte de padres u otros conespecíficos.[2]​ La falta de estos estímulos sociales y ambientales en el cautiverio durante etapas tempranas puede llevar a serios síndromes de deficiencia que afecten la supervivencia y reproducción una vez reintroducidos en la naturaleza.[4]​ Animales criados por humanos o por especies adoptivas pueden generar una impronta sexual en ellos y luego fallar en reconocer potenciales parejas, de su especie, en la adultez. Una solución implementada en numerosas especies de aves, como las grullas, es el uso de títeres para alimentar a las crías e incluso humanos disfrazados de los adultos le enseñan a las crías dónde y cómo alimentarse en ambientes naturales.[5]​ Otros síndromes de deficiencia incluyen fallas en el comportamiento anti-predador y el reconocimiento y la búsqueda de alimento. En estos casos resulta de gran importancia el enriquecimiento ambiental, proporcionando al animal un recinto cuyo ambiente se asemeje al natural, y un protocolo de entrenamiento y aclimatación pre-liberación.[4]​ Por ejemplo, wallabies rojizos (Lagorchestes hirsutus) fueron entrenados para reconocer predadores mediante aversión condicionada, que consistió en echarles un chorro de agua cada vez que una maqueta de predador sobre un carrito era pasaba por la jaula.[5]​ Otros métodos que suelen ser utilizados son la exposición a grabaciones de llamados de alarma y llamadas de contacto[5]​ y señales odoríferas tanto de la propia especie como de depredadores[21]​ para que se familiaricen con distintas señalizaciones que utilizan en la naturaleza.

Integración del comportamiento en el manejo de la biodiversidad

Los esfuerzos de conservación deben incluir información comportamental para asegurarse que las prácticas de manejo tengan verdadero sentido en el mundo del animal,[2]​ que no lo percibe de la misma forma que lo hacemos nosotros. Muchos planes de conservación están incompletos o incluso pueden llevar en la dirección incorrecta sin considerar cuidadosamente cómo el comportamiento individual influye sobre la dinámica poblacional.[6]​ Para poder lograr una verdadera integración es necesario una mayor interacción entre conservacionistas y ecólogos comportamentales, de modo que estos últimos sepan cómo pueden modificar sus investigaciones para hacer preguntas relevantes a la conservación.[3]​ Además de trabajar en especies en peligro, será necesario trabajar en varias especies de la comunidad simultáneamente y en zonas de importancia para conservación.[6]​ Principalmente, habría que enfocar los esfuerzos en entender los factores comportamentales que influyen en la dinámica poblacional, relevante para los conservacionistas. En este sentido, una variable de gran interés es el tamaño poblacional efectivo ya que es afectado por un gran número de los factores comportamentales desarrollados anteriormente y tiene un papel central en los análisis de viabilidad poblacional (PVA); consecuentemente, permite predecir los efectos del comportamiento en la persistencia de la población mediante modelos matemáticos.[8]​ A su vez, el comportamiento puede resultar una herramienta útil en planes de manejo y monitoreo dado que su gran plasticidad nos permite utilizarlo como bioindicador de salud ambiental, ya que puede verse modificado por contaminación y degradación. La gran ventaja de ello es que permite obtener resultados antes que el impacto se vea evidenciado en números (i.e. reducción poblacional) para poder intervenir a tiempo y realizar un manejo adaptativo de los ambientes.[3]​ Finalmente, sería necesario que los investigadores no solo publiquen en revistas científicas sino también en prensa accesible a los equipos de manejo y el público en general,[6]​ como es el caso de la Wikipedia.

Referencias

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  3. Angeloni, L.; Crooks, K.R.; Blumstein, D.T. (2010). «Conservation and behavior: Introduction». Encyclopedia of animal behavior 1: 377-381. 
  4. Curio, E. (1996). «Conservation needs ethology». Trends in ecology & evolution 11 (6): 260-263. 
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  9. Maan, M.E.; Seehausen, O.; Van Alphen, J.J. (2010). «Female mating preferences and male coloration covary with water transparency in a Lake Victoria cichlid fish». Biological Journal of the Linnean Society 99 (2): 398-406. 
  10. Blumstein, D.T. (1998). «Female preferences and effective population size». Animal Conservation 1 (3): 173-177. 
  11. Caro, T. (1999). «The behaviour–conservation interface». Trends in ecology & evolution 14 (9): 366-369. 
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  21. Campbell-Palmer, R.; Rosell, F. (2011). «The importance of chemical communication studies to mammalian conservation biology: a review». Biological conservation 144 (7): 1919-1930. 
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  23. Leus, K. (2011). «Captive breeding and conservation». Zoology in the Middle East 54 (sup3): 151-158. 
  •   Datos: Q24960282

comportamiento, animal, conservación, biología, conservación, surgió, como, disciplina, aplicada, emergencia, ante, rápida, pérdida, biodiversidad, estamos, experimentando, enfocada, principalmente, procesos, nivel, poblacional, comunidades, características, m. La Biologia de la conservacion surgio como una disciplina aplicada y de emergencia ante la rapida perdida de biodiversidad que estamos experimentando enfocada principalmente en procesos a nivel poblacional y de comunidades 1 Una de sus caracteristicas es su multidisciplinaridad integrando conocimientos de ecologia genetica de poblaciones ecologia del paisaje sociologia y economia sin embargo el campo del comportamiento animal estaba practicamente ausente de los primeros marcos conceptuales de la disciplina 2 3 Esta falta de integracion comenzo a hacerse notar principalmente en programas de reproduccion en cautiverio y reintroduccion que solian tener bajo nivel de exito 4 De esta forma a mediados de los anos noventa surgio la disciplina de Etologia de la Conservacion Conservation Behavior en ingles con el objeto de aplicar los conocimientos de la teoria comportamental a problemas de conservacion 3 No obstante el numero de estudios en esta disciplina ha sido reducido principalmente dado por las diferencias en escalas de trabajo tanto temporal como del objeto de estudio La biologia de la conservacion trabaja a nivel poblacional y sobre fenomenos actuales mientras que la etologia y la ecologia del comportamiento se basan principalmente en preguntas a nivel de individuos y a escalas de tiempo evolutivo 5 6 3 Sin embargo es el comportamiento entre otros rasgos fenotipicos el que eventualmente determina la supervivencia y la reproduccion de los individuos 7 por lo tanto estos accionares individuales pueden tener grandes repercusiones a nivel poblacional Indice 1 Vinculacion entre comportamiento y conservacion 1 1 Sistemas de apareamiento y seleccion sexual 1 2 Cuidado parental infanticidio y fratricidio 1 3 Estimulos y estructura social 1 4 Seleccion de habitat y senales ambientales 1 5 Movimiento dispersion y migracion 1 6 Cautiverio y reintroduccion 2 Integracion del comportamiento en el manejo de la biodiversidad 3 ReferenciasVinculacion entre comportamiento y conservacion EditarLa principal forma de relacionar las dos disciplinas y sortear los problemas de escala radica en identificar los mecanismos mediante los cuales el comportamiento modifica variables poblacionales 8 Los factores claves que entran en juego aqui son el hecho de que el comportamiento es adaptativo y que parte del repertorio comportamental de un individuo es dependiente de estado es decir no es fijo sino que depende de variables ambientales 3 Asi una modificacion en el entorno puede llevar a variaciones comportamentales que pueden a su vez modificar la aptitud biologica fitness individual y consecuentemente la persistencia y nivel de vulnerabilidad de la poblacion Sistemas de apareamiento y seleccion sexual Editar A medida que el sistemas de apareamiento se aleja de la monogamia hacia la poligamia la cantidad de individuos reproductores disminuye ya que unos pocos monopolizan la mayoria de las copulas Este mismo fenomeno ocurre en especies con seleccion sexual dado que solo algunos individuos seran seleccionados para reproducirse 6 Asi estos dos rasgos comportamentales modifican parametros poblacionales principalmente mediante la reduccion del tamano poblacional efectivo Ne ver deriva genetica ya que modifican la varianza en el exito reproductivo de los individuos 8 Ademas gran cantidad de rasgos sexualmente seleccionados suelen ser poco adaptativos desde el punto de vista de la seleccion natural ya que son energeticamente costosos y aumentan el riesgo de depredacion 6 A su vez la seleccion sexual cumple un rol importante estableciendo barreras reproductivas por lo tanto una disrupcion en los rasgos o senales utilizados puede llevar a hibridacion y perdida de biodiversidad Un caso de ello son los ciclidos Pundamilia sp del Lago Victoria que presentan altas tasas de hibridacion en aguas eutroficadas dado que las especies se diferencian en la coloracion de los machos por lo tanto en aguas oscuras las hembras no pueden distinguir entre conespecificos y los machos de la otra especie 9 Los rasgos seleccionados son dependientes de estado i e su expresion o intensidad de expresion dependen de la condicion en que se encuentra el macho por lo cual ante modificaciones del ambiente las hembras podrian encontrar menor cantidad de parejas aceptables Esto puede traducirse en una menor inversion reproductiva por parte de las hembras o pueden incluso hasta no reproducirse en absoluto si utilizan umbrales fijos de decision y no encuentran machos que los sobrepasen 10 Otro factor a tener en cuenta es que un gran numero de especies presentan monogamia social pero copulas extra pareja por lo tanto es una poligamia enmascarada que de no ser tomada en cuenta puede generar resultados inesperados que se desvian de lo predicho bajo sistemas monogamicos 6 Gallos de salvia Centrocercus urophasianus desplegando en un lek Especies que presentan leks son especialmente vulnerables ya que ademas de presentar una fuerte seleccion sexual y alto riesgo de depredacion durante los despliegues dependen de la disponibilidad de sitios de despliegue apropiados Estos suelen ser muy tradicionales utilizados durante generaciones y presentan caracteristicas ambientales especificas por ejemplo un ambiente luminico que resalte las ornamentaciones de las cuales se sabe poco 8 Por lo tanto modificaciones del habitat pueden tener consecuencias reproductivas dificiles de predecir Asimismo estos sitios generalmente no coinciden con los sitios de forrajeo ni el habitat durante la epoca no reproductiva algo importante a tener en cuenta a la hora de disenar reservas 8 Cuidado parental infanticidio y fratricidio Editar La explotacion sustentable suele soportarse en el hecho de que la caza de machos tiene bajo impacto en el crecimiento poblacional a diferencia de una reduccion en el numero de hembras 8 Sin embargo ciertas estrategias comportamentales podrian desviarse de este supuesto Por ejemplo especies con cuidado biparental son mas propensas a este tipo de explotacion ya que ambos padres son necesarios para asegurar la supervivencia y un buen desarrollo de las crias en consecuencia la caza o remocion de los machos conlleva una mayor tasa de mortalidad de las crias disminuyendo asi el crecimiento poblacional 11 Por otro lado el infanticidio es una practica comun en varias especies En estos casos la remocion de machos dominantes que suelen ser los mas buscados por su mayor tamano da lugar a que machos perifericos obtengan acceso a las hembras y maten sus crias para poder aparearse con ellas Este fenomeno tambien es importante a la hora de crear corredores o realizar translocaciones ya que la entrada de nuevos machos a zonas de grupos familiares podria aumentar las tasas de mortalidad de las crias 8 Muchas especies exhiben fratricidio donde el hermano mas grande y fuerte mata al mas debil que puede ser facultativo u obligado En el primero el nivel de agresion viene dado principalmente por la disponibilidad de alimento por lo tanto modificaciones en la calidad del habitat pueden dispararlo disminuyendo el crecimiento poblacional 12 Conocer que especies presentan fratricidio obligado ha ayudado a aumentar el crecimiento poblacional de varias especies amenazadas Separar a los hermanos y que uno sea criado por padres adoptivos o en cautiverio aumenta considerablemente el numero de crias que sobrevive y asi la poblacion puede experimentar un crecimiento mas acelerado Sin embargo hay que tener en cuenta los problemas que puedan surgir por impronta con la especie adoptiva 4 es decir que la cria reconozca a la especie adoptiva como la propia Esto puede generar problemas a la hora de reconocer pareja comunicarse entre otros Estimulos y estructura social Editar En un gran numero de especies los estimulos sociales resultan determinantes en numerosos aspectos de la vida del animal De esta forma una reduccion en el numero de individuos de la poblacion o la liberacion de un numero reducido de ejemplares puede llevar las tasas de crecimiento poblacional a cero o incluso a valores negativos Esto se denomina efecto Allee 13 Entre los factores causantes se cuentan una reduccion en la posibilidad de encontrar pareja potenciado si hay seleccion sexual fuerte disminucion en la defensa de grupo y falta de adultos experimentados para transmision social 11 Algunos ejemplos incluyen a la paloma migratoria Ectopistes migratorius que era muy abundante pero ante numeros reducidos disminuia fuertemente su reproduccion por lo que la explotacion la llevo a la extincion 14 o una poblacion de cisnes trompeteros Cygnus buccinator que perdieron su conocimiento migratorio ya que los adultos fueron matados antes de que los juveniles aprendieran la ruta 15 Algunas especies sociales exhiben estructuras jerarquicas donde los dominantes suprimen la reproduccion de subordinados ya sea en forma directa por agresion o indirecta mediante senales quimicas 8 De esta forma el numero efectivo de individuos reproductivos se ve fuertemente disminuido afectando el crecimiento poblacional Conociendo que especies presentan este fenomeno es posible elaborar planes de manejo donde una remocion temporal o translocacion de los individuos dominantes permita la reproduccion de los subordinados y aumente asi la tasa reproductiva de la poblacion Por ejemplo en el titi cabeza blanca Saguinus oedipus se ha visto que las hembras que permanecen en su grupo natal se encuentran suprimidas presentando bajos niveles tanto hormonales como de comportamientos reproductivos sin embargo al separarlas de su grupo natal aumenta el nivel de hormonas comienza la ciclicidad ovarica y aumenta el comportamiento de marcado odorifero 16 En otros la estructura social resulta crucial en el desarrollo de comportamientos adecuados como es el caso del elefante africano Loxodonta africana Juveniles huerfanos o translocados sin su grupo social desarrollan comportamientos agresivos tanto hacia otros machos como hacia heteroespecificos matando por ejemplo a rinocerontes Estudios mostraron que esa agresividad se debe a picos de testosterona durante la epoca reproductiva y que la presencia de machos adultos dominantes suprimen esos patrones y evitan el desarrollo de la conducta antisocial por lo tanto este conocimiento modifico el protocolo de translocacion en lugar de mover juveniles se transloca el grupo familiar completo 17 Seleccion de habitat y senales ambientales Editar Efimeras atraidas por el vidrio de un camion Entender los requerimientos de habitat de las especies es un paso basico de cualquier programa de conservacion 6 Sin embargo la clave radica no solo en la caracterizacion del nicho ecologico sino mas bien en cuales son las senales que el animal utiliza para seleccionar dicho habitat dado que pequenas modificaciones que pueden resultar imperceptibles para nosotros son de gran importancia para la toma de decisiones del animal El concepto de trampa ecologica hace referencia al fenomeno de desacoplamiento entre la senal de calidad de habitat y su verdadera calidad debido a cambios ambientales en consecuencia previas reglas de decision resultan en una reduccion del fitness 18 Una de las principales causas es la introduccion de especies exoticas predadoras competidoras o heteroespecificas con los cuales puedan hibridar 19 Otros ejemplos incluyen efimeras Ephemeroptera depositando huevos en vidrio o asfalto donde no eclosionan ya que reflejan la luz polarizada horizontalmente como los cuerpos de agua o las avefrias europeas Vanellus vanellus seleccionando campos verdes asociados a agricultura intensiva de cereales que debido a fertilizacion crecen rapidamente obligando a las aves a abandonar sus nidos antes de que eclosionen los huevos 18 Este concepto resulta crucial para evaluaciones de degradacion de habitat y tambien en el diseno de reservas y creacion de nuevos habitats de forma que sean atractivos para la especie de interes es decir tener en cuenta no solo la calidad actual sino la calidad percibida por el animal 18 Comprender las senales ambientales que utilizan los individuos tambien es de gran importancia en otros aspectos de la conservacion Por ejemplo un problema recurrente es la contaminacion luminica que modifica la informacion que recibe el animal En el caso de las tortugas marinas al eclosionar se mueven hacia el mar atraidas por la luz que refleja sin embargo luces artificiales provenientes de los alrededores las confunden llevandolas en la direccion equivocada y causando altas tasas de mortalidad 6 A su vez podemos utilizar este conocimiento a nuestro favor tanto para estimular a los animales a establecerse en sitios seguros como para alejarlos de ciertas zonas para reducir el conflicto con humanos Esto es utilizado principalmente para evitar la captura accidental en redes de pesca mediante el uso de frecuencias de sonido disuasorias en el caso de cetaceos principalmente delfines y de ciertas gamas del espectro luminico en el caso de tortugas marinas 20 Movimiento dispersion y migracion Editar Los eventos de dispersion movimiento de los individuos desde su sitio natal o de reproduccion hacia otro sitio de reproduccion nuevo promoviendo el flujo genico y migracion traen asociados naturalmente altas tasas de mortalidad ya que deben atravesar habitats poco familiares donde pueden tener mayor riesgo de depredacion o menor disponibilidad de recursos 8 Sumado a ello un gran numero de actividades humanas contribuyen a aumentar estas tasas La modificacion de las senales ambientales visuales y quimicas principalmente que los individuos utilizan durante las migraciones puede alterar su ruta o incluso bloquearla por completo 6 21 En muchas especies la dispersion depende de la masa corporal del individuo por lo tanto aquellos que residan en habitats degradados que posean baja disponibilidad de recursos retardaran su dispersion y por ende su reproduccion 8 Asimismo especies con mayores areas de accion como los grandes carnivoros resultan mas vulnerables a fragmentacion y destruccion de habitat 6 Conectividad entre reservas a Corredor biologico vs b Sistema de islas Estos fenomenos no solo ayudan a predecir que especies son mas vulnerables sino que resultan cruciales a la hora de disenar reservas y corredores un tema sumamente discutido en el ambito de la conservacion El tamano y la conectividad entre reservas sera determinado en ultima instancia por el area de accion de cada especie su capacidad de dispersion y su capacidad y predisposicion a cruzar parches o a utilizar corredores 6 Por ejemplo especies cuyos movimientos estan fuertemente asociados a su habitat primario seran beneficiadas por la implementacion de corredores en cambio si los individuos suelen dejar su habitat primario en busca de nuevos parches un sistema de islas sera mas beneficioso 22 En cuanto a especies migratorias es importante considerar que pueden verse afectadas tanto por impactos sobre sus zonas de invierno de reproduccion o las rutas para ir de uno a otro en consecuencia son mas propensas dado sus mayores requerimientos de habitat y puede que requieran de la proteccion de ambos sitios muchas veces separados por grandes distancias Por ejemplo los limites del Area de Conservacion Ngorongoro se establecieron de forma que se ajuste a la migracion de los nus Connochaetes taurinus 8 Cautiverio y reintroduccion Editar Las practicas de manejo ex situ como reproduccion en cautiverio son utilizadas en numerosos proyectos principalmente cuando las condiciones en la naturaleza ya no garantizan la supervivencia sin embargo un gran numero de ellos han fracasado por no considerar el comportamiento natural de la especie 4 Esta ampliamente reconocida la importancia de mantener la diversidad genetica de una poblacion sin embargo esto ha llevado a que los cruzamientos sean manejados cuidadosamente estableciendo parejas en lugar de permitir una libre eleccion por parte de los individuos 4 23 Como se menciono mas arriba ver Sistemas de apareamiento y seleccion sexual en especies poliginicas esta imposicion puede reducir la inversion reproductiva o hasta incluso la hembra puede no reproducirse si el macho no es de su preferencia Ademas los animales utilizan numerosas vias de senalizacion y comunicacion importantes a la hora de reproducirse Por ejemplo las senales odoriferas suelen ser importantes factores en la eleccion de pareja disminucion de la agresividad y aumento de la receptividad y se ha visto que presentar los olores previamente a la introduccion de la pareja ha aumentado el exito de apareamiento en pandas y cheetas entre otros 21 De esta forma resulta crucial un buen conocimiento del sistema social y de apareamiento de la especie y tratar de respetarlo en la mayor medida posible en el cautiverio Disfraz de grulla para evitar la impronta en humanos La mayoria de los vertebrados deben aprender gran parte de sus habilidades para sobrevivir y reproducirse ya sea por prueba y error u observacion o instruccion directa por parte de padres u otros conespecificos 2 La falta de estos estimulos sociales y ambientales en el cautiverio durante etapas tempranas puede llevar a serios sindromes de deficiencia que afecten la supervivencia y reproduccion una vez reintroducidos en la naturaleza 4 Animales criados por humanos o por especies adoptivas pueden generar una impronta sexual en ellos y luego fallar en reconocer potenciales parejas de su especie en la adultez Una solucion implementada en numerosas especies de aves como las grullas es el uso de titeres para alimentar a las crias e incluso humanos disfrazados de los adultos le ensenan a las crias donde y como alimentarse en ambientes naturales 5 Otros sindromes de deficiencia incluyen fallas en el comportamiento anti predador y el reconocimiento y la busqueda de alimento En estos casos resulta de gran importancia el enriquecimiento ambiental proporcionando al animal un recinto cuyo ambiente se asemeje al natural y un protocolo de entrenamiento y aclimatacion pre liberacion 4 Por ejemplo wallabies rojizos Lagorchestes hirsutus fueron entrenados para reconocer predadores mediante aversion condicionada que consistio en echarles un chorro de agua cada vez que una maqueta de predador sobre un carrito era pasaba por la jaula 5 Otros metodos que suelen ser utilizados son la exposicion a grabaciones de llamados de alarma y llamadas de contacto 5 y senales odoriferas tanto de la propia especie como de depredadores 21 para que se familiaricen con distintas senalizaciones que utilizan en la naturaleza Integracion del comportamiento en el manejo de la biodiversidad EditarLos esfuerzos de conservacion deben incluir informacion comportamental para asegurarse que las practicas de manejo tengan verdadero sentido en el mundo del animal 2 que no lo percibe de la misma forma que lo hacemos nosotros Muchos planes de conservacion estan incompletos o incluso pueden llevar en la direccion incorrecta sin considerar cuidadosamente como el comportamiento individual influye sobre la dinamica poblacional 6 Para poder lograr una verdadera integracion es necesario una mayor interaccion entre conservacionistas y ecologos comportamentales de modo que estos ultimos sepan como pueden modificar sus investigaciones para hacer preguntas relevantes a la conservacion 3 Ademas de trabajar en especies en peligro sera necesario trabajar en varias especies de la comunidad simultaneamente y en zonas de importancia para conservacion 6 Principalmente habria que enfocar los esfuerzos en entender los factores comportamentales que influyen en la dinamica poblacional relevante para los conservacionistas En este sentido una variable de gran interes es el tamano poblacional efectivo ya que es afectado por un gran numero de los factores comportamentales desarrollados anteriormente y tiene un papel central en los analisis de viabilidad poblacional PVA consecuentemente permite predecir los efectos del comportamiento en la persistencia de la poblacion mediante modelos matematicos 8 A su vez el comportamiento puede resultar una herramienta util en planes de manejo y monitoreo dado que su gran plasticidad nos permite utilizarlo como bioindicador de salud ambiental ya que puede verse modificado por contaminacion y degradacion La gran ventaja de ello es que permite obtener resultados antes que el impacto se vea evidenciado en numeros i e reduccion poblacional para poder intervenir a tiempo y realizar un manejo adaptativo de los ambientes 3 Finalmente seria necesario que los investigadores no solo publiquen en revistas cientificas sino tambien en prensa accesible a los equipos de manejo y el publico en general 6 como es el caso de la Wikipedia Referencias Editar Soule M E 1986 Conservation Biology the Science of Scarcity and Diversity Sunderland MA Sinauer Associates Inc a b c Shumway C A 1999 A neglected science applying behavior to aquatic conservation Environmental Biology of Fishes 55 1 2 183 201 a b c d e f Angeloni L Crooks K R Blumstein D T 2010 Conservation and 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