Evaluación del estado de las áreas ambientalmente sensibles a la degradación de los hábitats de dos aves endémicas del noroeste del Perú: el colibrí cola de espátula (Loddigesia mirabilis) y lechucita bigotona (Xenoglaux loweryi)

Autores/as

  • Gerson Meza-Mori Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas https://orcid.org/0000-0002-9754-6725
  • Cristóbal Torres Guzmán Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas https://orcid.org/0000-0002-0932-7224
  • Elver Coronel-Castro Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas https://orcid.org/0000-0002-6260-6580
  • Manuel Oliva-Cruz Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas https://orcid.org/0000-0002-9670-0970

DOI:

https://doi.org/10.3989/pirineos.2023.178004

Palabras clave:

MEDALUS, biodiversidad, análisis espacial, restauración, IUCN

Resumen


La degradación de los hábitats de especies endémicas con rangos de distribuciones restringidas, se han acelerado en los últimos años, aún más si se encuentran en peligro de extinción. En este estudio se evaluó el estado de las áreas ambientalmente sensibles a la degradación de los hábitats de dos especies de aves endémicas, Loddigesia mirabilis y Xenoglaux loweryi al noroeste de Perú. El análisis se basó en determinar un mapa de las áreas ambientalmente sensibles a la degradación de la tierra del área de estudio, utilizando el método Desertificación del Mediterráneo y uso de la tierra (MEDALUS) y como rangos de hábitat de las dos especies se superpusieron los mapas de distribución de la IUCN. El estado de las áreas ambientalmente sensibles a la degradación del hábitat de Loddigesia mirabilis estuvo representada el 78,40 % de la superficie en riesgo moderado, seguido por un alto riesgo (13,52 %), bajo (7,77 %), y grave (0,31%). Por otro lado, el estado de las áreas ambientalmente sensibles a la degradación del hábitat de Xenoglaux loweryi, se encontró que el 87,84 % estaba en riesgo moderado, seguido por un riesgo bajo (10,81 %), alto (1,35 %) y grave (0,01 %). Los resultados pueden contribuir como información de referencia para los tomadores de decisiones para la recuperación de hábitats a través de la conservación de ambas especies.

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Citas

Ait Lamqadem, A., Pradhan, B., Saber, H. & Rahimi, A., 2018. Desertification sensitivity analysis using MEDALUS model and GIS: A case study of the oases of middle Draa Valley, Morocco. Sensors, 18: 2230. https://doi.org/10.3390/s18072230 PMid:29997342 PMCid:PMC6069148

Alarcón, A., Shanee, S., Huaman, G. & Shanee, N., 2016. Nota sobre la dieta de la Lechucita Bigotona, Xenoglaux Loweryi en Yambrasbamba, Amazonas. Revista Peruana de Biologia, 23(3): 335-338. https://doi.org/10.15381/rpb.v23i3.12872

Angulo, F., Palomino, W.C., Arnal-Delgado, H., Aucca, C. & Uchofen, O., 2008. Corredor de conservación de aves Marañón - Alto Mayo: Análisis de distribución de aves de alta prioridad de conservación e identificación de propuestas de áreas para su conservación. Cusco, Perú: Asociación Ecosistemas Andinos, American Bird Conservancy.

Arenas-Castro, S. & Sillero, N., 2021. Cross-scale monitoring of habitat suitability changes using satellite time series and ecological niche models. Science of the Total Environment, 784: 147172. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147172 PMid:34088022

Arnoldus, H.M.J., 1980. An approximation of the rainfall factor in the universal soil loss equation. In: M. De Boodt, & D. Gabriels (eds.), Assessment of Erosion. New York, USA: John Wiley and Sons. 127-132.

Basso, F., Bove, E., Dumontet, S., Ferrara, A., Pisante, M., Quaranta, G. & Taberner, M., 2000. Evaluating environmental sensitivity at the basin scale through the use of geographic information systems and remotely sensed data: An example covering the Agri basin (Southern Italy). Catena, 40(1): 19-35. https://doi.org/10.1016/S0341-8162(99)00062-4

BirdLife International, 1992. Aves amenazadas de las américas (Libro Rojo IUCN). Cambridge, UK: BirdLife International.

BirdLife International, 2016. Loddigesia Mirabilis. The IUCN Red List of Threatened Species: E.T22688130A93183168.

BirdLife International, 2020a. Species factsheet: Xenoglaux Loweryi. [Data set] (http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/long-whiskered-owlet-xenoglaux-loweryi).

BirdLife International, 2020b. Xenoglaux Loweryi. The IUCN Red List of Threatened Species: E.T22689320A180768478.

BirdLife International, 2021. Species factsheet: Loddigesia Mirbilis. http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/marvelous-spatuletail-loddigesia.

Bouabid, R., Rouchdi, M., Badraoui, M., Diab, A. & Louafi, S., 2010. Assessment of land desertification based on the MEDALUS approach and elaboration of an action plan: the case study of the Souss river basin, Morocco. In: Zdruli P., Pagliai M., Kapur S., Faz Cano, A. (eds.), Land degradation and desertification: assessment, mitigation and remediation, Dordrecht, Netherlands: Springer. 131-145 pp. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8657-0_10

Brambilla, M., Ilahiane, L., Assandri, G., Ronchi, S. & Bogliani, G., 2017. Combining habitat requirements of endemic bird species and other ecosystem services may synergistically enhance conservation efforts. Science of the Total Environment, 586: 206-214. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.01.203 PMid:28169033

Brinkhuizen, D.M., Shackelford, D. & Altamirano, J.O., 2012. The Long-whiskered Owlets Xenoglaux Loweryi of Abra Patricia. Neotropical Birding, 10: 39-46.

Brooks, T.M., Pimm, S.L. & Collar, N.J., 1997. Deforestation predicts the number of threatened birds in insular southeast Asia. Conservation Biology, 11(2): 382-394. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1997.95493.x

Buchhorn, M., Smets, B., Bertels, L., De Roo, B., Lesiv, M., Tsendbazar, N.E., Herold, M. & Fritz, S., 2020. Copernicus global land service: land cover 100m: collection 3, epoch 2019. Globe. [Data set].

Carrara, E, Arroyo-Rodríguez, V., Vega-Rivera, J.H., Schondube, J.E., de Freitas, S.M. & Fahrig, L., 2015. Impact of landscape composition and configuration on forest specialist and generalist bird species in the fragmented Lacandona rainforest, Mexico. Biological Conservation, 184: 117-126. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.01.014

Cristaldi, M.A., Sarquis, J.A., Arzamendia, V., Bellini, G.P. & Giraudo, A.R., 2019. Human activity and climate change as determinants of spatial prioritization for the conservation of globally threatened birds in the southern neotropic (Santa Fe, Argentina). Biodiversity and Conservation, 28(10): 2531-2553. https://doi.org/10.1007/s10531-019-01774-z

David, S., Jankowski, J.E. & Londoño, G.A. 2018. Combining multiple sources of data to uncover the natural history of an endemic andean hummingbird, the peruvian Piedtail (Phlogophilus Harterti). Journal of Field Ornithology, 89(4): 315-325. https://doi.org/10.1111/jofo.12275

Davies, C.W.N., Barnes, R., Butchart, S.H.M., Fernandez, M. & Seddon, N., 1997. The conservation status of birds on the Cordillera de Colán, Peru. Bird Conservation International, 7(2): 181-195. https://doi.org/10.1017/S0959270900001490

De Pina Tavares, J., Baptista, I., Ferreira, A.J.D., Amiotte-Suchet, F., Coelho, C., Gomes, S., Amoros, R., Dos Reis, E.A., Furtado Mendes, A., Costa, L., Bentub, J. & Varela, L., 2015. Assessment and mapping the sensitive areas to desertification in an insular sahelian mountain region case study of the Ribeira Seca watershed, Santiago island, Cabo Verde. Catena, 128: 214-223. https://doi.org/10.1016/j.catena.2014.10.005

Dunn, J.C., Buchanan, G.M., Stein, R.W., Whittingham, M.J. & McGowan, P.J.K., 2016. Optimising different types of biodiversity coverage of protected areas with a case study using Himalayan Galliformes. Biological Conservation, 196: 22-30. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.01.015

Durães, R., Carrasco, L., Smith, T.B. & Karubian, J., 2013. Effects of forest disturbance and habitat loss on avian communities in a Neotropical biodiversity hotspot. Biological Conservation, 166: 203-211. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.07.007

Escalante, T., Rodríguez-Tapia, G., Linaje, M., Illoldi-Rangel, P. & González-López, R., 2013. Identification of areas of endemism from species distribution models: threshold selection and Nearctic mammals. Tip, 16(1): 5-17. https://doi.org/10.1016/S1405-888X(13)72073-4

Farr, T.G., Rosen, P.A., Caro, E., Crippen, R., Duren, R., Hensley, S., Kobrick, M., Paller, M., Rodriguez, E., Roth, L., David, S., Shaffer, S., Shimada, J., Umland, J., Werner, M., Oskin, M., Burbank, D. & Alsdorf, D., 2007. The Shuttle Radar Topography Mission. Reviews of Geophysics, 45(2): 2005RG000183. https://doi.org/10.1029/2005RG000183

Fick, S.E. & Hijmans, R.J., 2017. WorldClim 2: New 1 Km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 37(12): 4302-4315. https://doi.org/10.1002/joc.5086

Fidel, L., Villacorta, S., Zavala, B., Vilchez, M., Valderrama, P., Nuñez, S., Luque, G., Rosado, R., Medina, L., Vásquez, J. & Ochoa, M., 2010. Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa del Perú. XV Congreso Peruano de Geología, 3(69): 308-311.

Friso, F., Mendive, F., Soffiato, M., Bombardelli, V., Hesketh, A., Heinrich, M., Menghini, L. & Politi, M., 2020. Implementation of Nagoya protocol on access and benefit-sharing in Peru: implications for researchers. Journal of Ethnopharmacology, 259: 112885. https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.112885 PMid:32311487

Garrigues, RL., 2000. Is Marvellous Spatuletail Loddigesia Mirabilis threatened by hunting?. Cotinga, 14: 13.

Gaucherel, C., Vezy, R., Gontrand, F., Bouchet, D. & Ramesh, B.R., 2016. Spatial analysis of endemism to redefine conservation areas in Western Ghats (India). Journal for Nature Conservation, 34: 33-41. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2016.09.002

Ghimire, A., Rokaya, M.B., Timsina, B., Bílá, K., Shrestha, U.B., Chalise, M.K. & Kindlmann, P., 2021. Diversity of birds recorded at different altitudes in Central Nepal Himalayas. Ecological Indicators, 127: 107730. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107730

Grima, N. & Singh, S.J., 2019. How the end of armed conflicts influence forest cover and subsequently ecosystem services provision? An analysis of four aase studies in biodiversity hotspots. Land Use Policy, 81: 267-275. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.10.056

Guzman Valqui, B.K, García-Bravo, A., Allauja Salazar, E.E., Mejía Castillo, I.A., Torres Guzmán, C., & Oliva Cruz, S.M., 2021. Endemism of woody flora and tetrapod fauna, and conservation status of the inter-Andean Seasonally Dry Tropical Forest of the Marañón valley. Global Ecology and Conservation, 28: e01639. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01639

GWA, 2017. Global wind atlas - Methodology and datasets for processing and obtaining global mean wind speed data at heights 50 m, 100 m, 200 m. [Data set] https://globalwindatlas.info/about/method.

Heinrichs, J.A., Bender, D.B. & Schumaker, N.H., 2016. Habitat degradation and loss as key drivers of regional population extinction. Ecological Modelling, 335: 64-73. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2016.05.009

Hengl, T., 2018. Soil texture classes (USDA system) for 6 soil depths (0, 10, 30, 60, 100 and 200 cm) at 250 m [Data set].

Hengl, T., Mendes de Jesus, J. Heuvelink, G.B.M., Ruiperez Gonzalez, M., Kilibarda, M., Blagotić, A., Shangguan, W., Wright, M.N., Geng, X., Bauer-Marschallinger, B., Guevara, M.A., Vargas, R., MacMillan, R.A., Batjes, N.H., Leenaars, J.G.B., Ribeiro, E., Wheeler, I., Mantel, S. & Kempen, B., 2017. SoilGrids250m: Global gridded soil information based on machine learning. PLoS ONE, 12(2): e0169748. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169748 PMid:28207752 PMCid:PMC5313206

Hosseini, S.M., Sadrafshari, S. & Fayzolahpour, M., 2012. Desertification hazard zoning in Sistan region, Iran. Journal of Geographical Sciences, 22(5): 885-894. https://doi.org/10.1007/s11442-012-0970-x

Huang, Z., Bai, Y., Alatalo, J.M. & Yang, Z., 2020. Mapping biodiversity conservation priorities for protected areas: A case study in Xishuangbanna tropical area, China. Biological Conservation, 249: 108741. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108741

Hussain A., Tyub, S. & Kamili, A.K., 2020. Ecology, distribution mapping and conservation implications of four critically endangered endemic plants of Kashmir Himalaya. Saudi Journal of Biological Sciences, 27(9): 2380-2389. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.05.006 PMid:32884420 PMCid:PMC7451753

Iliquín Trigoso, D., Salas López, R., Rojas Briceño, N.B., Silva López, J.O., Gómez Fernández, D., Oliva, M., Quiñones Huatangari, L., Terrones Murga, R.E., Barboza Castillo, E., & Barrena Gurbillón, M.A., 2020. Land suitability analysis for potato crop in the Jucusbamba and Tincas microwatersheds (Amazonas, NW Peru): AHP and RS-GIS approach. Agronomy, 10(12): 1898. https://doi.org/10.3390/agronomy10121898

INEI, 2018. Peru: crecimiento y distribucion de la poblacion total, 2017. Poblacion censada mas poblacion omitida. Lima, Perú: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Kosmas, C., Ferrara, A., Briassouli, H. & Imeson, A., 1999. Methodology for mapping Environmentally Sensitive Areas (ESAs) to Desertification. In: C. Kosmas, M. Kirkby & N. Geeson (eds.) The Medalus project Mediterranean desertification and land use. Manual on key indicators of desertification and mapping environmentally sensitive areas to desertification. Luxemburg, Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities. 31-47pp.

Kosmas, C., Kairis, O., Karavitis, C. Ritsema, C., Salvati, L., Acikalin, M., Alcalá, M., Alfama, P., Atlhopheng, J., Barrera, J., Belgacem, A., Solé-Benet, J., Brito, J., Chaker, M., Chanda, R., Coelho, C., Darkoh, M., Diamantis, I., Ermolaeva, O., Fassouli, V., Fei, W., Feng, J., Fernandez, F., Ferreira, A., Gokceoglu, C., Gonzalez, D., Gungor, H., Hessel, R., Juying, J., Khatteli, H., Khitrov, N., Kounalaki, A., Laouina, A., Lollino, P., Lopes, M., Magole, L., Medina, L., Mendoza, M., Morais, P., Mulale, K., Ocakoglu, F., Ouessar, M., Ovalle, C., Perez, C., Perkins, C., Pliakas, F., Polemio, M., Pozo, A., Prat, C., Qinke, Y., Ramos, A., Ramos, J., Riquelme, J., Romanenkov, V., Rui, L., Santaloia, F., Sebego, M., Sghaier, M., Silva, N., Sizemskaya, M., Soares, J., Sonmez, H., Taamallah, H., Tezcan, L., Torri, D., Ungaro, F., Valente, S., de Vente, J., Zagal, E., Zeiliguer, A., Zhonging W. & Ziogas, A. 2014. Evaluation and selection of indicators for land degradation and desertification monitoring: methodological approach. Environmental Management, 54(5): 951-970. https://doi.org/10.1007/s00267-013-0109-6 PMid:23797485

Lahlaoi, H, Rhinane, H., Hilali, A., Lahssini, S. & Moukrim, S., 2017. Desertification Assessment Using MEDALUS Model in Watershed Oued El Maleh, Morocco. Geosciences, 7(3): 50. https://doi.org/10.3390/geosciences7030050

Lane, D.F. & Angulo, C.F., 2018. The Distribution, Natural history, and status of the Long-whiskered Owlet (Xenoglaux Loweryi). Wilson Journal of Ornithology, 130(3): 650-657. https://doi.org/10.1676/17-061.1

Lavado Contador, J.F., Schnabel, S., Goméz Gutiérrez, M. & Pulido Fernández, M., 2009. Mapping sensitivity to land degradation in Extremadura. SW Spain. Land Degradation & Development, 607: 591-607.

Lee, E.J., Piao, D., Song, C., Kim, J., Lim, C.H., Kim, E., Moon,J., Kafatos, M., Lamchin, M., Jeon, S.W. & Lee, W.K., 2019. Assessing environmentally sensitive land to desertification using MEDALUS method in Mongolia. Forest Science and Technology, 15(4): 210-220. https://doi.org/10.1080/21580103.2019.1667880

Leiva-Espinoza, S., Oliva-Cruz, M., Rubio, K. & Milla-Pino, M., 2021. Caracterización de Las Unidades Agropecuarias de la provincia de Rodríguez de Mendoza Amazonas, Perú. Agricultura Sociedad y Desarrollo, 17(4): 667-678. https://doi.org/10.22231/asyd.v17i4.1398

Lo, J. & Monteferri, B., 2014. Conservamos por naturaleza. 10 años promoviendo la conservación privada en el Perú. Lima, Perú: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

MINAM, 2014. Estrategia nacional de diversidad biológica al 2021 (Plan de acción 2014 - 2018). Lima, Perú: Ministerio del Ambiente.

MINAM, 2018a. Listado de especies CITES peruanas de fauna silvestre. Lima, Perú: Dirección General de Diversidad Biológica. https://www.minam.gob.pe/simposio-peruano-de-especies-cites/wp-content/uploads/sites/157/2018/08/Listado-FAUNA-CITES-FINAL.pdf.

MINAM, 2018b. Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú. Lima, Perú: Ministerio del Ambiente.

MINAM, 2019. Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú - Memoria Descriptiva. Lima, Perú: Ministerio del Ambiente.

Momirović, N., Kadović, R., Perović, V., Marjanović, M. & Baumgertel, A., 2019. Spatial assessment of the areas sensitive to degradation in the rural area of the municipality Čukarica. International Soil and Water Conservation Research, 7(1): 71-80. https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2018.12.004

Monteferri, B., 2019. Áreas de conservación privada en el Perú: avances y propuestas a 20 años de su creación. Lima, Perú: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Núñez-Zapata, J., Pollack-Velásquez, L.E., Huamán, E., Tiravanti, J. & García, E., 2016. A Compilation of the birds of La Libertad region, Peru. Revista Mexicana de Biodiversidad, 87(1): 200-215. https://doi.org/10.1016/j.rmb.2016.01.016

O'Neill, J.P. & Graves, G.R., 1977. A new genus and species of Owl (Aves: Strigidae) from Peru. The Auk, 94: 409-16.

Oliva, M., Maicelo, J.L. & Bardales, W., 2017. Propiedades fisicoquímicas del suelo en diferentes estadios de la agricultura migratoria en el área de conservación privada 'Palmeras de Ocol', distrito de Molinopampa, provincia de Chachapoyas (Departamento de Amazonas). Revista de Investigación de Agroproducción Sustentable, 1(1): 9-21. https://doi.org/10.25127/rias.v1i1.344

Oliva, M., Rubio, K., Epquin, M., Marlo, G. & Leiva, S., 2020. Cadmium uptake in native cacao trees in agricultural lands of Bagua, Peru. Agronomy, 10(10): 1551. https://doi.org/10.3390/agronomy10101551

Paul, S., Sarkar, D., Patil, A., Ghosh, T., Talukdar, G., Kumar, M., Habib,B., Nigam, P., Mohan, D., Pandav, B. & Mondol, S., 2020. Assessment of endemic Northern Swamp Deer (Rucervus Duvaucelii Duvaucelii) distribution and identification of priority conservation areas through modeling and field surveys across North India. Global Ecology and Conservation, 24: e01263. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01263

Perović, V., Kadović, R., Đurđević, V., Pavlović, D., Pavlović, M., Čakmak, D., Mitrović, M. & Pavlović, P., 2021. Major drivers of land degradation risk in Western Serbia: current trends and future scenarios. Ecological Indicators, 123: 107377. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107377

Plenge, H., Williams, R.,Valqui, T., & Altamirano. J., 2004. Aves de las nubes. Birds of the clouds. Lima, Perú: Agencia de Cooperación Técnica Alemana.

Pluske, W., Murphy, D., & Sheppard, J., 2021. Total organic carbon, Fact Sheets. http://www.soilquality.org.au/factsheets/organic-carbon?fbclid=IwAR10mwXc9X0OIHodN7ptpSD1PiLjsfU0X0ZPwBy3_Eo2E2dViqSR_G2s1zQ.

Prăvălie, R., Săvulescu, I., Patriche, C., Dumitraşcu, M. & Bandoc, G., 2017. Spatial assessment of land degradation sensitive areas in southwestern Romania using modified MEDALUS method. Catena, 153: 114-30. https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.02.011

Prăvălie, R., Patriche, C., Săvulescu, I., Sîrodoev, I., Bandoc, G. & Sfîcă, L., 2020a. Spatial assessment of land sensitivity to degradation across Romania. A quantitative approach based on the modified MEDALUS methodology. Catena, 187: 104407. https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104407

Prăvălie, R., Patriche, C., Tişcovschi, A., Dumitraşcu, M., Săvulescu, I., Sîrodoev, I. & Bandoc, G., 2020b. Recent spatio-temporal changes of land sensitivity to degradation in Romania due to climate change and human activities: an approach based on multiple environmental quality indicators. Ecological Indicators, 118: 106755. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106755

Reino, L., Triviño, M., Beja, P., Araújo, M.B., Figueira, R. & Segurado, P., 2018. Modelling landscape constraints on farmland bird species range shifts under climate change. Science of the Total Environment, 625: 1596-1605. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.007 PMid:29996456

Rojas Briceño, N. B., Barboza Castillo, E., Maicelo Quintana, J. L., Oliva Cruz, S.M. & Salas López, R., 2019. Deforestación en la Amazonía peruana : índices de cambios de cobertura y uso del suelo basado en SIG. Boletín de La Asociación de Geógrafos Españoles, 81, 2538: 1-34. https://doi.org/10.21138/bage.2538a

Salas López, R., Gómez Fernández, D., Silva López, J.O., Rojas Briceño, N.B., Oliva, M., Terrones Murga, R.E., Iliquín Trigoso, D., Barboza Castillo, E. Barrena Gurbillón, M.A., 2020. Land suitability for coffee (Coffea Arabica) growing in Amazonas, Peru: integrated use of AHP, GIS and RS. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(11): 1-21. https://doi.org/10.3390/ijgi9110673

Salvati, L. & Bajocco, S., 2011. Land sensitivity to desertification across Italy: Past, Present, and Future. Applied Geography, 31(1): 223-31. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.04.006

Salvati, R., Salvati, L., Corona, P., Barbati, A. & Ferrara, A., 2015. Estimating the sensitivity to desertification of Italian forests. IForest, 8: 287-294. https://doi.org/10.3832/ifor1111-008

SERFOR, 2018. Libro rojo de la fauna silvestre amenazada del Perú. Lima, Perú: Servicio Forestal y de Fauna Silvestre.

Shaharum, N.S.N., Shafri, H.Z.M., Gambo, J. & Abidin, FAZ., 2018. Mapping of Krau Wildlife Reserve (KWR) protected area using Landsat 8 and supervised classification algorithms. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 10: 24-35. https://doi.org/10.1016/j.rsase.2018.01.002

SPDA, 2021. Por tercera vez: Perú logra el primer puesto en el Global Big Day. https://www.actualidadambiental.pe/por-tercera-vez-peru-logra-el-primer-puesto-en-el-global-big-day/.

Thiollay, J.M., 2002. Bird diversity and selection of protected areas in a large Neotropical forest tract. Biodiversity and Conservation, 11(8): 1377-1395. https://doi.org/10.1023/A:1016269813160

Torrecilha, S., Ochoa-Quintero, J.M., Laps, R.R. & Ribeiro, D.B., 2018. Records of threatened bird and mammal species in Mato Grosso Do Sul state, Brazil. Data in Brief, 17: 1326-1330. https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.02.052 PMid:29876487 PMCid:PMC5988451

Trabucco, A., & Zomer, R.J., 2018. Global Aridity Index and Potential Evapo-Transpiration (ET0) Climate Database v2 Methodology and Dataset Description. [Data set] https://cgiarcsi.community/2019/01/24/global-aridity-index-and-potential-evapotranspiration-climate-database-v2/.

Vaissi, S., & Sharifi, M., 2019. Integrating multi-criteria decision analysis with a GIS-based siting procedure to select a protected area for the Kaiser's mountain newt, Neurergus kaiseri (Caudata: Salamandridae). Global Ecology and Conservation, 20: e00738. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00738

Van Nieuwenhuyse, D, Genot, J.C., & Johnson, D.H. 2008. The Little Owl: Conservation, Ecology and Behavior of Athene Noctua. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Vargas, J., 2010. Clima, Informe Temático. Proyecto Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Amazonas. Convenio entre el IIAP y el Gobierno Regional de Amazonas. Iquitos, Perú. https://www.studocu.com/pe/document/universidad-catolica-santo-toribio-de-mogrovejo/bioecologia/informe-de-arquitectura-sostenible/21981422.

Vieira, R.M.S.P., Tomasella, J., Alvalá, R.C.S., Sestini, M.F., Affonso, A.G., Rodriguez, D.A., Barbosa, A.A., Cunha, A.P.M.A., Valles, G.F., Crepani, E., de Oliveira, S.B.P., de Souza, M.S.B., Calil, P.M., de Carvalho, M.A., Valeriano, D.M., Campello, F.C.B. & Santana, M.O., 2015. Identifying areas susceptible to desertification in the Brazilian northeast. Solid Earth, 6(1): 347-360. https://doi.org/10.5194/se-6-347-2015

Villegas Mori, E.M., Pérez Vilca, W. & Altamirano, O., 2009. Resultados de la zonificación ecológica y económica del departamento de San Martín. Vol. 1982. Lima, Perú: Gobierno regional de San Martín.

Walentowski, H., Heinrichs, S., Hohnwald, S., Wiegand, A., Heinen, H., Thren, M., Gamarra Torres, O.A., Sabogal, A.B. & Zerbe, S., 2018. Vegetation succession on degraded sites in the Pomacochas basin (Amazonas, N Peru) - Ecological options for forest restoration. Sustainability, 10(3): 1-17. https://doi.org/10.3390/su10030609

Wijitkosum, S., 2020. Reducing vulnerability to desertification by using the spatial measures in a degraded area in Thailand. Land, 9(2): 49. https://doi.org/10.3390/land9020049

Xu, D., You, X. & Xia, C., 2019. Assessing the spatial-temporal pattern and evolution of areas sensitive to land desertification in north China. Ecological Indicators, 97: 150-158. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.10.005

Zinngrebe, Y., 2016. Learning from local knowledge in Peru - Ideas for more effective biodiversity conservation. Journal for Nature Conservation, 32: 10-21. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2016.03.006

Publicado

2023-07-25

Cómo citar

Meza-Mori, G., Torres Guzmán, C., Coronel-Castro, E., & Oliva-Cruz, M. (2023). Evaluación del estado de las áreas ambientalmente sensibles a la degradación de los hábitats de dos aves endémicas del noroeste del Perú: el colibrí cola de espátula (Loddigesia mirabilis) y lechucita bigotona (Xenoglaux loweryi). Pirineos, 178, e078. https://doi.org/10.3989/pirineos.2023.178004

Número

Sección

Artículos

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