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Tigre

El tigre ( Panthera tigris ) es un miembro del género Panthera y la especie de felino más grande que existe en Asia . Tiene un cuerpo poderoso y musculoso con una cabeza y patas grandes, una cola larga y un pelaje naranja con rayas negras, en su mayoría verticales. Se clasifica tradicionalmente en nueve subespecies recientes , aunque algunos reconocen solo dos subespecies, los tigres de Asia continental y los tigres insulares de las Islas de la Sonda .

En toda su área de distribución, el tigre habita principalmente en bosques, desde bosques de coníferas y templados de hoja ancha y mixtos en el Lejano Oriente ruso y el noreste de China hasta bosques de hoja ancha húmedos tropicales y subtropicales en el subcontinente indio y el sudeste asiático . El tigre es un depredador de ápice y se alimenta principalmente de ungulados , a los que captura por emboscada. Vive una vida mayoritariamente solitaria y ocupa áreas de distribución , defendiéndolas de individuos del mismo sexo. El área de distribución de un tigre macho se superpone con la de varias hembras con las que se aparea. Las hembras dan a luz generalmente dos o tres cachorros que permanecen con su madre durante unos dos años. Cuando se independizan, abandonan el área de distribución de su madre y establecen la suya propia.

Desde principios del siglo XX, las poblaciones de tigres han perdido al menos el 93% de su área de distribución histórica y están extintas localmente en Asia occidental y central , en grandes áreas de China y en las islas de Java y Bali . Hoy en día, el área de distribución del tigre está severamente fragmentada. Está catalogado como En Peligro en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN , ya que se cree que su área de distribución ha disminuido entre un 53% y un 68% desde fines de la década de 1990. Las principales amenazas para los tigres son la destrucción y fragmentación del hábitat debido a la deforestación , la caza furtiva para obtener pieles y el comercio ilegal de partes del cuerpo con fines medicinales. Los tigres también son víctimas de conflictos entre humanos y vida silvestre , ya que atacan y se aprovechan del ganado en áreas donde las presas naturales son escasas. El tigre está legalmente protegido en todos los países del área de distribución. Las medidas nacionales de conservación consisten en planes de acción, patrullas contra la caza furtiva y esquemas para monitorear las poblaciones de tigres. En varios países del área de distribución, se han establecido corredores de vida silvestre y se planea la reintroducción del tigre.

El tigre es uno de los animales más populares de la megafauna carismática del mundo . Se lo ha mantenido en cautiverio desde la antigüedad y se lo ha entrenado para actuar en circos y otros espectáculos de entretenimiento. El tigre ocupó un lugar destacado en la mitología y el folclore antiguos de culturas a lo largo de su área de distribución histórica y ha seguido apareciendo en culturas de todo el mundo.

Etimología

El término inglés antiguo tigras deriva del francés antiguo tigre , del latín tigris , que era un préstamo del griego clásico τίγρις 'tigris'. [4] Desde la antigüedad, se ha sugerido que la palabra tigris se origina de la palabra armenia o persa para 'flecha', que también puede ser el origen del nombre del río Tigris . [5] [6] Sin embargo, hoy en día, se piensa que los nombres son homónimos y se duda de la conexión entre el tigre y el río. [6]

Taxonomía

En 1758, Carl Linnaeus describió al tigre en su obra Systema Naturae y le dio el nombre científico Felis tigris , ya que el género Felis se usaba para todos los felinos en ese momento. Su descripción científica se basó en descripciones de naturalistas anteriores como Conrad Gessner y Ulisse Aldrovandi . [2] En 1929, Reginald Innes Pocock colocó la especie en el género Panthera usando el nombre científico Panthera tigris . [7] [8]

Subespecie

Se han propuesto nueve subespecies de tigre recientes entre principios del siglo XIX y principios del XXI, a saber, el tigre de Bengala , el tigre malayo , el tigre de Indochina , el tigre del sur de China , el tigre siberiano , el tigre del Caspio , el tigre de Java , el tigre de Bali y el tigre de Sumatra . [9] [10] En 1999 se cuestionó la validez de varias subespecies de tigre, ya que la mayoría de las subespecies putativas se distinguieron en función de la longitud y la coloración del pelaje, los patrones de rayas y el tamaño corporal de los especímenes en colecciones de museos de historia natural que no son necesariamente representativos de toda la población. Se propuso reconocer solo dos subespecies de tigre como válidas, a saber, P. t. tigris en Asia continental y el tigre más pequeño P. t. sondaica en las Islas de la Gran Sonda . [11]

Esta propuesta de dos subespecies se reafirmó en 2015 a través de un análisis exhaustivo de los rasgos morfológicos, ecológicos y del ADN mitocondrial (ADNmt) de todas las subespecies putativas de tigre. [10] En 2017, el Grupo de Trabajo de Clasificación de Felinos del Grupo de Especialistas en Felinos de la UICN revisó la taxonomía de los felinos de acuerdo con la propuesta de dos subespecies de 2015 y reconoció solo a P. t. tigris y P. t. sondaica . [12] Los resultados de un estudio de secuenciación del genoma completo de 2018 de 32 muestras de las seis subespecies putativas vivas (el tigre de Bengala, el tigre malayo, el de Indochina, el del sur de China, el de Siberia y el de Sumatra) determinaron que eran clados distintos y separados. [13] Estos resultados se corroboraron en 2021 y 2023. [14] [15] El Grupo de Especialistas en Felinos afirma que "Dadas las variadas interpretaciones de los datos, la taxonomía [subespecífica] de esta especie está actualmente bajo revisión por el Grupo de Especialistas en Felinos de la CSE de la UICN". [16]

Las siguientes tablas se basan en la clasificación del tigre en 2005, [9] y también reflejan la clasificación reconocida por el Grupo de Trabajo de Clasificación de Felinos en 2017. [12]

Evolución

El tigre comparte el género Panthera con el león , el leopardo , el jaguar y el leopardo de las nieves . Los resultados de los análisis genéticos indican que el tigre y el leopardo de las nieves son especies hermanas cuyos linajes se separaron entre sí hace entre 2,70 y 3,70 millones de años. [37] La ​​secuenciación completa del genoma del tigre muestra secuencias repetidas que son paralelas a las de otros genomas de felinos. [38]

La especie fósil Panthera palaeosinensis del Pleistoceno temprano del norte de China fue descrita como un posible ancestro del tigre cuando fue descubierta en 1924, pero la cladística moderna la ubica como basal a la Panthera moderna . [39] [40] Panthera zdanskyi vivió aproximadamente en la misma época y lugar, y se sugirió que era una especie hermana del tigre moderno cuando fue examinada en 2014. [39] Sin embargo, a partir de 2023, al menos dos estudios posteriores consideraron que P. zdanskyi probablemente era un sinónimo de P. palaeosinensis , señalando que sus diferencias propuestas con esa especie caían dentro del rango de variación individual. [41] [42] La aparición más temprana de la especie de tigre moderna en el registro fósil son fragmentos de mandíbula de Lantion en China que datan del Pleistoceno temprano. [39]

Se han encontrado fósiles de tigres del Pleistoceno medio a tardío en toda China, Sumatra y Java. Las subespecies prehistóricas incluyen Panthera tigris trinilensis y P. t. soloensis de Java y Sumatra y P. t. acutidens de China; también se han encontrado fósiles de tigres del Pleistoceno tardío y del Holoceno temprano en Borneo y Palawan, Filipinas. [43] También se han reportado especímenes fósiles de tigres del Pleistoceno medio-tardío de Japón. [44] Los resultados de un estudio filogeográfico indican que todos los tigres vivos tienen un ancestro común que vivió entre 108.000 y 72.000 años atrás. [31] Los estudios genéticos sugieren que la población de tigres se contrajo hace unos 115.000 años debido a la glaciación. Las poblaciones de tigres modernas se originaron en un refugio en Indochina y se extendieron por Asia después del Último Máximo Glacial . A medida que colonizaron el noreste de China, los ancestros del tigre del sur de China se mezclaron con una población relicta de tigres. [28] [27]

Híbridos

Los tigres pueden cruzarse con otros felinos Panthera y lo han hecho en cautiverio. El ligre es la descendencia de una tigresa hembra y un león macho, y el tigón la descendencia de un tigre macho y una leona hembra. [45] El padre león transmite un gen promotor del crecimiento, pero el gen inhibidor del crecimiento correspondiente de la tigre hembra está ausente, por lo que los ligres crecen mucho más que cualquiera de las especies parentales. Por el contrario, el tigre macho no transmite un gen promotor del crecimiento, mientras que la leona transmite un gen inhibidor del crecimiento; por lo tanto, los tigones tienen aproximadamente el mismo tamaño que sus padres. [46] Dado que a menudo desarrollan defectos de nacimiento potencialmente mortales y pueden volverse obesos con facilidad, la cría de estos híbridos se considera poco ética. [45]

Características

Dibujo de esqueleto de tigre
Esqueleto de tigre del volumen 1 de la Royal Natural History (1839)

El tigre tiene una morfología típica de félido, con un cuerpo musculoso, patas acortadas, fuertes extremidades anteriores con patas delanteras anchas, una cabeza grande y una cola que tiene aproximadamente la mitad de la longitud del resto de su cuerpo. [47] [48] Tiene cinco dígitos, incluido un espolón , en las patas delanteras y cuatro en la parte posterior, todos los cuales tienen garras retráctiles que son compactas y curvadas, y pueden alcanzar los 10 cm (3,9 pulgadas) de largo. [47] [49] Las orejas son redondeadas y los ojos tienen una pupila redonda. [47] El hocico termina en una punta triangular y rosada con pequeños puntos negros, cuyo número aumenta con la edad. [50] El cráneo del tigre es robusto, con una región frontal constreñida, órbitas elípticas proporcionalmente pequeñas, huesos nasales largos y un cráneo alargado con una gran cresta sagital . [51] [47] Se parece al cráneo de un león, pero se diferencia de él en la parte inferior cóncava o aplanada de la mandíbula inferior y en sus nasales más largas. [51] [43] El tigre tiene 30 dientes bastante robustos y sus caninos algo curvados son los más largos de la familia de los felinos, con 6,4–7,6 cm (2,5–3,0 pulgadas). [47] [52]

El tigre tiene una longitud cabeza-cuerpo de 1,4-2,8 m (4 pies 7 pulgadas - 9 pies 2 pulgadas) con una cola de 0,6-1,1 m (2 pies 0 pulgadas - 3 pies 7 pulgadas) y mide 0,8-1,1 m (2 pies 7 pulgadas - 3 pies 7 pulgadas) en el hombro. [53] Los tigres siberianos y de Bengala son los más grandes. [47] Los tigres de Bengala machos pesan 200-260 kg (440-570 libras), y las hembras pesan 100-160 kg (220-350 libras); los tigres insulares son los más pequeños, probablemente debido al enanismo insular . [11] Los tigres de Sumatra machos pesan 100-140 kg (220-310 libras), y las hembras pesan 75-110 kg (165-243 libras). [54] Se cree popularmente que el tigre es la especie de félido viviente más grande; Pero como los tigres de las diferentes subespecies y poblaciones varían mucho en tamaño y peso, el tamaño promedio del tigre puede ser menor que el del león, mientras que los tigres más grandes son más grandes que sus contrapartes leones. [43]

Abrigo

Primer plano del pelaje de un tigre
Pelaje de tigre siberiano en el flanco (lado)

El pelaje del tigre suele tener pelos cortos, que alcanzan hasta 35 mm (1,4 pulgadas), aunque los pelos del tigre siberiano que vive en el norte pueden alcanzar los 105 mm (4,1 pulgadas). Los pelos del vientre tienden a ser más largos que los de la espalda. La densidad de su pelaje suele ser fina, aunque el tigre siberiano desarrolla un pelaje de invierno particularmente grueso. El tigre tiene líneas de pelo alrededor de la cara y bigotes largos, especialmente en los machos. [47] Tiene una coloración naranja que varía de amarillenta a rojiza. [55] El pelaje blanco cubre la parte inferior, desde la cabeza hasta la cola, junto con la superficie interna de las patas y partes de la cara. [47] [56] En la parte posterior de las orejas, tiene una mancha blanca prominente, que está rodeada de negro. [47] El tigre está marcado con rayas distintivas negras o marrón oscuro, que tienen un patrón único en cada individuo. [47] [57] Las rayas son en su mayoría verticales, pero las de las extremidades y la frente son horizontales. Se concentran más en la espalda y las del tronco pueden llegar hasta debajo del vientre. Las puntas de las rayas son generalmente puntiagudas y algunas pueden dividirse o dividirse y fusionarse nuevamente. Las rayas de la cola son bandas gruesas y una punta negra marca el final. [56]

El tigre es una de las pocas especies de felinos rayados. [58] Las rayas son ventajosas para camuflarse en la vegetación con patrones verticales de luz y sombra, como árboles, juncos y hierba alta. [57] [59] Esto está respaldado por un estudio de análisis de Fourier que muestra que los patrones de rayas se alinean con su entorno. [60] El color naranja también puede ayudar en el ocultamiento, ya que la presa del tigre es daltónica y posiblemente percibe al tigre como verde y mezclado con la vegetación. [61]

Variaciones de color

Tigre blanco con rayas engrosadas acostado
Tigre blanco pseudo-melánico

Las tres variantes de color de los tigres de Bengala (blanco nieve casi sin rayas, blanco y dorado) ahora son prácticamente inexistentes en la naturaleza debido a la reducción de las poblaciones de tigres salvajes, pero continúan en poblaciones cautivas. El tigre blanco tiene un color de fondo blanco con rayas sepia -marrón. El tigre dorado es dorado pálido con rayas marrón rojizo. El tigre blanco nieve es un morfo con rayas extremadamente tenues y una cola anillada de color marrón sepia pálido. Los morfos blanco y dorado son el resultado de un rasgo autosómico recesivo con un locus blanco y un locus de banda ancha , respectivamente. La variación blanco nieve es causada por poligenes con loci blanco y de banda ancha. [62] La cría de tigres blancos es controvertida, ya que no tienen ninguna utilidad para la conservación. Solo el 0,001% de los tigres salvajes tienen los genes para este morfo de color y la sobrerrepresentación de tigres blancos en cautiverio es el resultado de la endogamia . Por lo tanto, su reproducción continua conlleva el riesgo de depresión endogámica y pérdida de variabilidad genética en los tigres cautivos. [63]

En el Parque Nacional Simlipal y en tres zoológicos de la India se han registrado tigres pseudomelánicos con rayas gruesas y fusionadas; un análisis genético poblacional de muestras de tigres indios reveló que este fenotipo es causado por una mutación de un gen de aminopeptidasa transmembrana . Alrededor del 37% de la población de tigres de Simlipal tiene esta característica, que se ha relacionado con el aislamiento genético . [64]

Distribución y hábitat

Imagen de un tigre en el bosque por la noche
Cámara trampa de un tigre siberiano en Rusia

El tigre se ha distribuido históricamente desde el este de Turquía, el norte de Irán y Afganistán hasta Asia Central y desde el norte de Pakistán a través del subcontinente indio e Indochina hasta el sureste de Siberia, Sumatra, Java y Bali. [47] A partir de 2022, habita menos del 7% de su distribución histórica y tiene un rango disperso en el subcontinente indio, la península de Indochina , Sumatra, el noreste de China y el Lejano Oriente ruso . [1] A partir de 2020, India tenía la mayor extensión de hábitat mundial del tigre con 300.508 km2 ( 116.027 millas cuadradas), seguida de Rusia con 195.819 km2 ( 75.606 millas cuadradas). [65]

El tigre vive principalmente en hábitats forestales y es muy adaptable. [54] Los registros en Asia Central indican que habitaba principalmente en los bosques ribereños de Tugay y en los bosques montañosos y de tierras bajas del Cáucaso . [66] En la región de Amur - Ussuri de Rusia y China, habita en pinos coreanos y bosques templados de hoja ancha y mixtos ; los bosques ribereños sirven como corredores de dispersión , proporcionando alimento y agua tanto a tigres como a ungulados . [67] En el subcontinente indio, habita principalmente en bosques húmedos de hoja ancha tropicales y subtropicales , bosques templados de hoja ancha y mixtos , bosques húmedos tropicales siempreverdes , bosques secos tropicales , llanuras aluviales y los bosques de manglares de Sundarbans . [68] En el Himalaya oriental , se documentó en bosques templados hasta una altitud de 4200 m (13 800 pies) en Bután, de 3630 m (11 910 pies) en las colinas de Mishmi y de 3139 m (10 299 pies) en el condado de Mêdog , sureste del Tíbet. [69] [70] [71] En Tailandia, vive en bosques caducifolios y perennes . [72] En Sumatra, habita en bosques pantanosos de turba de tierras bajas y bosques montañosos escarpados . [73]

Densidad de población

Las cámaras trampa colocadas durante 2010-2015 en el bosque de pinos caducifolios y subtropicales del Parque Nacional Jim Corbett , en el norte de la India, revelaron una densidad de población de tigres estable de 12 a 17 individuos por 100 km2 ( 39 millas cuadradas) en un área de 521 km2 ( 201 millas cuadradas). [74] En el norte de Myanmar, la densidad de población en un área muestreada de aproximadamente 3250 km2 ( 1250 millas cuadradas) en un mosaico de bosque latifolio tropical y pastizales se estimó en 0,21 a 0,44 tigres por 100 km2 ( 39 millas cuadradas) en 2009. [75] La densidad de población en los bosques mixtos caducifolios y semiperennes del Santuario de Vida Silvestre Huai Kha Khaeng de Tailandia se estimó en 2,01 tigres por 100 km2 ( 39 millas cuadradas); Durante los años 1970 y 1980, se había producido tala y caza furtiva en los adyacentes parques nacionales Mae Wong y Khlong Lan , donde la densidad de población era mucho menor, estimada en solo 0,359 tigres por 100 km2 ( 39 millas cuadradas) en 2016. [76] La densidad de población en los bosques dipterocarpáceos y montañosos en el norte de Malasia se estimó en 1,47-2,43 tigres adultos por 100 km2 ( 39 millas cuadradas) en el Parque Estatal Royal Belum , pero en 0,3-0,92 tigres adultos por 100 km2 ( 39 millas cuadradas) en la Reserva Forestal de Temengor, desprotegida y talada selectivamente . [77]

Comportamiento y ecología

Tigre en el agua
Tigre bañándose

Los datos de las cámaras trampa muestran que los tigres en el Parque Nacional de Chitwan evitaban los lugares frecuentados por personas y eran más activos durante la noche que durante el día. [78] En el Parque Nacional de Sundarbans , seis tigres con collares de radio fueron más activos desde el amanecer hasta la madrugada y alcanzaron su cenit alrededor de las 7:00 de la mañana. [79] Un estudio de tres años con cámaras trampa en el Parque Nacional Shuklaphanta reveló que los tigres eran más activos desde el anochecer hasta la medianoche. [80] En el noreste de China, los tigres eran crepusculares y activos durante la noche, con un pico de actividad al amanecer y al anochecer; eran en gran medida activos al mismo tiempo que sus presas. [81]

El tigre es un nadador poderoso y cruza fácilmente ríos de hasta 8 km de ancho; se sumerge en el agua, particularmente en días calurosos. [57] En general, es menos capaz de trepar árboles que muchos otros felinos debido a su tamaño, pero los cachorros menores de 16 meses pueden hacerlo de manera rutinaria. [82] Se registró a un adulto trepando 10 m por un árbol pipal liso . [47]

Espaciamiento social

Los tigres adultos llevan vidas en gran medida solitarias dentro de áreas de distribución o territorios , cuyo tamaño depende principalmente de la abundancia de presas, el área geográfica y el sexo del individuo. Los machos y las hembras defienden sus áreas de distribución de los del mismo sexo y el área de distribución de un macho abarca el de varias hembras. [47] [57] Dos hembras en Sundarbans tenían áreas de distribución de 10,6 y 14,1 km 2 (4,1 y 5,4 millas cuadradas). [83] En la Reserva de Tigres de Panna , las áreas de distribución de cinco hembras reintroducidas variaban de 53 a 67 km 2 (20 a 26 millas cuadradas) en invierno a 55 a 60 km 2 (21 a 23 millas cuadradas) en verano y a 46 a 94 km 2 (18 a 36 millas cuadradas) durante el monzón ; Tres machos tenían áreas de distribución de 84 a 147 km² (32 a 57 millas cuadradas) en invierno, 82 a 98 km² ( 32 a 38 millas cuadradas) en verano y 81 a 118 km² ( 31 a 46 millas cuadradas) durante las estaciones monzónicas. [84] En la Reserva de la Biosfera de Sikhote-Alin , 14 hembras tenían áreas de distribución de 248 a 520 km² ( 96 a 201 millas cuadradas) y cinco machos residentes de 847 a 1923 km² ( 327 a 742 millas cuadradas) que se superponían con las de hasta cinco hembras. [85] Cuando las tigresas en la misma reserva tuvieron cachorros de hasta cuatro meses de edad, redujeron sus áreas de distribución para permanecer cerca de sus crías y las ampliaron de manera constante hasta que sus crías tuvieron entre 13 y 18 meses de edad. [86]

Marcado con spray de tigre. DavidRaju 1.jpg
Reina de Ranthambore.jpg
Tigre de Bengala rociando orina (arriba) y frotándose contra un árbol para marcar territorio

El tigre es una especie de gran distribución y los individuos se dispersan a lo largo de distancias de hasta 650 km (400 mi) para alcanzar poblaciones de tigres en otras áreas. [87] Las tigresas jóvenes establecen sus primeras áreas de distribución cerca de sus madres, mientras que los machos migran más lejos que sus contrapartes hembras. [88] Cuatro hembras con radiocollar en Chitwan se dispersaron entre 0 y 43,2 km (0,0 y 26,8 mi) y 10 machos entre 9,5 y 65,7 km (5,9 y 40,8 mi). [89] Un macho subadulto vive como transitorio en el área de distribución de otro macho hasta que es mayor y lo suficientemente fuerte como para desafiar al macho residente. [88] [90] Los tigres marcan sus áreas de distribución rociando orina sobre la vegetación y las rocas, arañando o frotando árboles con olor y marcando senderos con heces , secreciones de glándulas anales y raspaduras en el suelo. [57] [91] [92] [93] Las marcas de olor también permiten a un individuo captar información sobre la identidad de otro. Las áreas de distribución no reclamadas, en particular las que pertenecían a un individuo fallecido, pueden ser ocupadas en cuestión de días o semanas. [57]

Los tigres machos son generalmente menos tolerantes con otros machos dentro de su área de distribución que las hembras con otras hembras. Las disputas suelen resolverse mediante la intimidación en lugar de pelear. Una vez que se ha establecido el dominio , un macho puede tolerar a un subordinado dentro de su área de distribución, siempre que no se acerque a él. Las disputas más graves tienden a ocurrir entre dos machos que compiten por una hembra en celo . [94] Aunque los tigres viven principalmente solos, las relaciones entre individuos pueden ser complejas. Los tigres son particularmente sociables a la hora de matar animales y un tigre macho a veces comparte un cadáver con las hembras y los cachorros dentro de su área de distribución y, a diferencia de los leones machos, les permite alimentarse de la presa antes de que él termine con ella. Sin embargo, una hembra está más tensa cuando se encuentra con otra hembra a la hora de matar a un animal. [95] [96]

Comunicación

Durante los encuentros amistosos y la creación de vínculos, los tigres se frotan entre sí. [97] Las expresiones faciales incluyen la "amenaza de defensa", que implica una cara arrugada, dientes al descubierto, orejas hacia atrás y pupilas dilatadas. [98] [47] Tanto los machos como las hembras muestran una respuesta flehmen , una mueca característica de labios curvados, cuando huelen marcas de orina. Los machos también utilizan el flehmen para detectar las marcas hechas por las tigresas en celo. [47] Los tigres moverán sus orejas para mostrar las manchas blancas, particularmente durante los encuentros agresivos y entre madres y cachorros. [99] También utilizan sus colas para señalar su estado de ánimo. Para mostrar cordialidad, la cola se levanta y se balancea lentamente, mientras que un tigre aprensivo baja su cola o la mueve de lado a lado. Cuando está tranquilo, la cola cuelga baja. [100]

Los tigres normalmente son silenciosos, pero pueden producir numerosas vocalizaciones. [101] [102] Rugen para señalar su presencia a otros individuos a largas distancias. Esta vocalización es forzada a través de una boca abierta mientras se cierra y se puede escuchar a 3 km (1,9 mi) de distancia. Rugen varias veces seguidas y otros responden de la misma manera. Los tigres también rugen durante el apareamiento y una madre rugirá para llamar a sus cachorros. Cuando están tensos, los tigres gimen, un sonido similar a un rugido pero más suave y producido cuando la boca está al menos parcialmente cerrada. Los gemidos se pueden escuchar a 400 m (1300 pies) de distancia. [47] [103] Los encuentros agresivos implican gruñidos , rugidos y silbidos. [104] Un "rugido de tos" explosivo o "gruñido de tos" se emite a través de una boca abierta y dientes expuestos. [47] [104] [99] En situaciones más amistosas, los tigres emiten un sonido suave y de baja frecuencia similar al ronroneo de los felinos más pequeños. [105] Las madres tigre se comunican con sus cachorros mediante gruñidos, mientras que los cachorros responden con maullidos . [106] Cuando se asustan, emiten un "guau". Producen un sonido "pok" similar al de los ciervos por razones desconocidas, pero más a menudo cuando matan a sus presas. [107] [108]

Caza y alimentación

Tigre atacando a un ciervo sambar por detrás, tirando de su espalda
Un tigre de Bengala ataca a un ciervo sambar en la reserva de tigres de Ranthambore

El tigre es un carnívoro y un depredador de ápice que se alimenta principalmente de ungulados grandes y medianos, con preferencia por el ciervo sambar , el wapiti de Manchuria , el barasingha , el gaur y el jabalí . [109] [110] [111] Se supone que la abundancia y el peso corporal de las especies presa son los criterios principales para la selección de presas del tigre, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. [112] También se alimenta oportunistamente de especies más pequeñas como monos , pavos reales y otras aves terrestres, puercoespines y peces. [47] [57] También se han reportado ataques ocasionales a elefantes asiáticos y rinocerontes indios . [113] Más a menudo, los tigres se llevan a las crías más vulnerables. [114] A veces se alimentan de ganado y perros en las proximidades de los asentamientos. [47] Los tigres ocasionalmente consumen vegetación, fruta y minerales para la fibra dietética y los suplementos. [115]

Los tigres aprenden a cazar de sus madres, aunque la habilidad para cazar puede ser parcialmente innata. [116] Dependiendo del tamaño de la presa, normalmente matan semanalmente aunque las madres deben matar con más frecuencia. [54] Las familias cazan juntas cuando los cachorros tienen la edad suficiente. [117] Buscan presas usando la vista y el oído. [118] Un tigre también esperará en un abrevadero a que pase una presa, especialmente durante los días calurosos de verano. [119] [120] Es un depredador de emboscada y cuando se acerca a una presa potencial, se agacha con la cabeza baja y se esconde en el follaje. Alterna entre arrastrarse hacia adelante y quedarse quieto. Un tigre incluso puede quedarse dormido y puede permanecer en el mismo lugar durante un día, esperando a la presa y lanzar un ataque cuando la presa está lo suficientemente cerca, [121] generalmente a menos de 30 m (98 pies). [54] Si la presa lo ve antes de eso, el felino no lo persigue más. [119] Un tigre puede correr a 56 km/h (35 mph) y saltar 10 m (33 ft); [122] [123] no es un corredor de largas distancias y abandona la persecución si su presa lo supera en cierta distancia. [119]

Dos tigres atacando a un jabalí
Dos tigres de Bengala atacan a un jabalí en  la reserva de tigres de Kanha

El tigre ataca por detrás o por los costados e intenta desequilibrar a su presa. Se aferra a la presa con sus extremidades anteriores, retorciéndose y girando durante la lucha e intenta tirarla al suelo. El tigre generalmente aplica una mordida en la garganta hasta que su víctima muere por estrangulamiento . [47] [124] [125] [126] Tiene una fuerza de mordida promedio en las puntas de los caninos de 1234,3 newtons . [127] Sujetar la garganta pone al felino fuera del alcance de los cuernos, astas, colmillos y pezuñas. [124] [128] Los tigres son asesinos adaptables y pueden usar otros métodos, incluido desgarrar la garganta o romper el cuello. Las presas grandes pueden quedar incapacitadas con una mordida en la parte posterior del corvejón , cortando el tendón. Los golpes de las grandes patas son capaces de aturdir o romper el cráneo de un búfalo de agua . [129] Matan a presas pequeñas con un mordisco en la nuca o la cabeza. [130] [54] Se estima que la tasa de éxito de la caza de tigres varía entre un 5% y un 50%. A veces mueren o resultan heridos por presas grandes o peligrosas como el gaur, el búfalo y el jabalí. [54]

Los tigres suelen trasladar sus presas a un lugar privado, normalmente con vegetación, a no más de 183 m (600 pies), aunque se ha registrado que las arrastran 549 m (1.801 pies). Son lo suficientemente fuertes como para arrastrar el cadáver de un búfalo adulto durante cierta distancia. Descansan un rato antes de comer y pueden consumir hasta 50 kg (110 lb) de carne en una sesión, pero se alimentan de un cadáver durante varios días, dejando poco para los carroñeros. [131]

Competidores

Pintura de una manada de cuones atacando a un tigre
Una ilustración de 1807 de cuones atacando a un tigre

En gran parte de su área de distribución, los tigres comparten hábitat con leopardos y cuones . Por lo general, dominan a ambos, aunque con los cuones depende del tamaño de su manada. Las interacciones entre los tres depredadores implican persecución, robo de presas y matanza directa. [132] Las grandes manadas de cuones pueden matar tigres. [133] Los tigres, leopardos y cuones coexisten cazando presas de diferentes tamaños. [134] En el Parque Nacional de Nagarhole , se encontró que el peso promedio de las presas de tigre era de 91,5 kg (202 lb), en comparación con los 37,6 kg (83 lb) de los leopardos y los 43,4 kg (96 lb) de los cuones. [135] En el Parque Nacional de Kui Buri , después de una reducción en el número de presas, los tigres continuaron matando a sus presas favoritas, mientras que los leopardos y cuones aumentaron su consumo de presas pequeñas. [110]

Tanto los leopardos como los cuones pueden vivir con éxito en el hábitat de los tigres cuando hay abundante alimento y cobertura vegetal. [134] [136] De lo contrario, parecen ser menos comunes donde los tigres son numerosos. La recuperación de la población de tigres en el Parque Nacional Rajaji durante la década de 2000 condujo a una reducción en las densidades de población de leopardos. [137] De manera similar, en dos sitios en la India central, el tamaño de las manadas de cuones se correlacionó negativamente con las densidades de tigres. [138] La distribución de leopardos y cuones en Kui Buri se correlacionó tanto con el acceso a las presas como con la escasez de tigres. [139] En el Parque Nacional Jigme Dorji , se encontró que los tigres habitaban las partes más profundas de los bosques, mientras que los depredadores más pequeños fueron empujados más cerca de los márgenes. [140]

Reproducción y ciclo de vida

Tigre con cachorros
Una familia de tigres de Bengala en la reserva de tigres de Kanha

El tigre generalmente se aparea durante todo el año, particularmente entre noviembre y abril. Una tigresa está en celo durante tres a seis días seguidos, separados por intervalos de tres a nueve semanas. [47] Un macho residente se aparea con todas las hembras dentro de su área de distribución, que muestran su receptividad rugiendo y marcando. [141] [142] Los machos más jóvenes y transitorios también se sienten atraídos, lo que lleva a una pelea en la que el macho residente más dominante ahuyenta al usurpador. [143] [141] Durante el cortejo, el macho es cauteloso con la hembra mientras espera que muestre señales de que está lista para aparearse. Ella le hace señales colocándose en lordosis con la cola a un lado. La cópula generalmente no dura más de 20 segundos, y el macho muerde a la hembra por la nuca. Una vez terminada, el macho se aleja rápidamente mientras la hembra puede darse la vuelta y abofetearlo. [141] Las parejas de tigres pueden permanecer juntas hasta cuatro días y aparearse varias veces. [144] La gestación dura alrededor o más de tres meses. [47]

Una tigresa da a luz en un lugar apartado, ya sea en una vegetación densa, en una cueva o bajo un refugio rocoso. [145] Las camadas constan de hasta siete cachorros, pero dos o tres son más típicos. [143] [145] Los cachorros recién nacidos pesan 785-1,610 g (27,7-56,8 oz) y son ciegos y altriciales . [145] La madre lame y limpia a sus cachorros, los amamanta y los defiende ferozmente de cualquier amenaza potencial. [143] Los cachorros abren los ojos a la edad de tres a 14 días y su visión se aclara después de unas pocas semanas más. [145] Pueden abandonar el lugar de la guarida después de dos meses y aproximadamente al mismo tiempo comienzan a comer carne. [143] [146] La madre solo los deja solos para cazar e incluso entonces no viaja lejos. [147] Cuando sospecha que una zona ya no es segura, traslada a sus cachorros a un nuevo lugar, transportándolos uno por uno agarrándolos por la nuca con la boca. [148] Una tigresa en la Reserva de la Biosfera de Sikhote-Alin maximizó el tiempo que pasaba con sus cachorros reduciendo su área de distribución, matando presas más grandes y regresando a su guarida más rápidamente que sin cachorros; cuando los cachorros comenzaron a comer carne, los llevó a sitios de matanza, optimizando así su protección y acceso a los alimentos. [149] En la misma reserva, uno de los 21 cachorros murió en más de ocho años de monitoreo y la mortalidad no difirió entre los juveniles machos y hembras. [150] El monitoreo de tigres durante seis años en la Reserva de Tigres de Ranthambore indicó una tasa de supervivencia anual promedio de alrededor del 85 por ciento para 74 cachorros machos y hembras; la tasa de supervivencia aumentó al 97 por ciento para los juveniles machos y hembras de uno a dos años de edad. [151] Las causas de mortalidad de los cachorros incluyen depredadores, inundaciones, incendios, muerte de la madre y lesiones fatales. [148] [152] [153] [151]

Tigresa con cachorro en la nieve
Una tigresa siberiana con su cachorro en el zoológico de Buffalo

Después de unos dos meses, los cachorros pueden seguir a su madre. Todavía se esconden en la vegetación cuando ella sale de caza. Los jóvenes se vinculan a través del juego de lucha y practican el acecho. Se desarrolla una jerarquía en la camada, siendo el cachorro más grande, a menudo un macho, el más dominante y el primero en comer hasta saciarse en una presa. [154] Alrededor de la edad de seis meses, los cachorros están completamente destetados y tienen más libertad para explorar su entorno. Entre los ocho y los diez meses, acompañan a su madre en las cacerías. [117] Un cachorro puede hacer una presa a los 11 meses y alcanzar la independencia como juvenil de 18 a 24 meses de edad; los machos se vuelven independientes antes que las hembras. [155] [151] Los tigres con collares de radio en Chitwan comenzaron a abandonar sus áreas natales a la edad de 19 meses. [89] Las hembras jóvenes son sexualmente maduras a los tres o cuatro años, mientras que los machos lo son a los cuatro o cinco años. [47] La ​​duración de la generación del tigre es de unos 7 a 10 años. [156] Los tigres de Bengala salvajes viven entre 12 y 15 años. [157] Los datos del International Tiger Studbook 1938-2018 indican que los tigres cautivos vivían hasta 19 años. [158]

El padre no desempeña un papel en la crianza de los jóvenes, pero se encuentra con ellos e interactúa con ellos. El macho residente parece visitar a las familias de hembras y cachorros dentro de su área de distribución, con las que socializan e incluso comparten las presas. [159] [160] Se registró a un macho cuidando a los cachorros cuya madre había muerto. [161] Al defender su área de distribución, el macho protege a las hembras y los cachorros de otros machos. [162] Cuando un nuevo macho toma el control, los cachorros dependientes corren el riesgo de ser infanticida , ya que el macho intenta engendrar a sus propias crías con las hembras. [163] Un estudio de siete años de duración en el Parque Nacional de Chitwan reveló que 12 de los 56 cachorros y jóvenes detectados fueron asesinados por nuevos machos que se apoderaron de sus áreas de distribución. [153]

Salud y enfermedades

Los tigres son hospedadores de varios parásitos, incluyendo tenias como Diphyllobothrium erinacei , Taenia pisiformis en India y nematodos como especies de Toxocara en India y especies de Physaloptera preputialis , Dirofilaria ursi y Uiteinarta en Siberia. [47] Se sabe que el moquillo canino se presenta en tigres siberianos. [164] Una infección por morbillivirus fue la causa probable de la muerte de una tigresa en el Lejano Oriente ruso que también dio positivo para panleucopenia felina y coronavirus felino . [165] Las muestras de sangre de 11 tigres adultos en Nepal mostraron anticuerpos para parvovirus canino -2, herpesvirus felino , coronavirus felino, leptospirosis y Toxoplasma gondii . [166]

Amenazas

El tigre ha sido catalogado como En Peligro en la Lista Roja de la UICN desde 1986 y se cree que la población mundial de tigres ha disminuido continuamente desde una población estimada de 5.000 a 8.262 tigres a fines de la década de 1990 a 3.726 a 5.578 individuos estimados en 2022. [1] Durante 2001-2020, los paisajes donde viven los tigres disminuyeron de 1.025.488 km2 ( 395.943 millas cuadradas) a 911.901 km2 ( 352.087 millas cuadradas). [65] La destrucción del hábitat , la fragmentación del hábitat y la caza furtiva para obtener pieles y partes del cuerpo son las principales amenazas que contribuyeron a la disminución de las poblaciones de tigres en todos los países del área de distribución. [1]

Las áreas protegidas en la India central están altamente fragmentadas debido a la infraestructura lineal como carreteras, líneas ferroviarias, líneas de transmisión , canales de irrigación y actividades mineras en sus alrededores. [167] En la región de Tanintharyi en el sur de Myanmar, la deforestación sumada a las actividades mineras y la alta presión de la caza amenazan a la población de tigres. [168] En Tailandia, nueve de las 15 áreas protegidas que albergan tigres están aisladas y fragmentadas, lo que ofrece una baja probabilidad de dispersión entre ellas; cuatro de ellas no han albergado tigres desde aproximadamente 2013. [169] En Malasia peninsular, se talaron 8.315,7 km2 ( 3.210,7 millas cuadradas) de hábitat de tigres durante 1988-2012, la mayoría para plantaciones industriales . [170] Las adquisiciones de tierras a gran escala de aproximadamente 23.000 km2 ( 8.900 millas cuadradas) para la agricultura comercial y la extracción de madera en Camboya contribuyeron a la fragmentación del hábitat potencial de los tigres, especialmente en las llanuras orientales. [171] La depresión endogámica, junto con la destrucción del hábitat, la escasez de presas y la caza furtiva, son una amenaza para la pequeña y aislada población de tigres de las montañas Changbai, a lo largo de la frontera entre China y Rusia. [172] En China, los tigres se convirtieron en el objetivo de campañas "antiplagas" a gran escala a principios de los años 1950, cuando los hábitats adecuados se fragmentaron tras la deforestación y el reasentamiento de personas en áreas rurales, que cazaban tigres y especies de presa. Aunque la caza del tigre se prohibió en 1977, la población siguió disminuyendo y se considera extinta en el sur de China desde 2001. [173] [174]

Alfombra de tigre expuesta en la pared detrás de un hombre con una pistola
Una piel de tigre de Java , 1915

Las poblaciones de tigres en la India han sido blanco de cazadores furtivos desde la década de 1990 y fueron extirpadas en dos reservas de tigres en 2005 y 2009. [175] Entre marzo de 2017 y enero de 2020, se descubrieron 630 actividades de cazadores que usaban trampas , redes de deriva, plataformas de caza y perros de caza en un bosque de reserva de aproximadamente 1000 km2 (390 millas cuadradas) en el sur de Myanmar. [176] El Parque Nacional Nam Et-Phou Louey fue considerado el último sitio importante para el tigre en Laos, pero no se ha registrado allí al menos desde 2013; esta población probablemente fue víctima de trampas indiscriminadas. [177] Las unidades contra la caza furtiva en el paisaje Kerinci Seblat de Sumatra retiraron 362 trampas para tigres y confiscaron 91 pieles de tigre durante 2005-2016; las tasas anuales de caza furtiva aumentaron con el aumento de los precios de las pieles. [178] La caza furtiva también es la principal amenaza para la población de tigres en el extremo oriental de Rusia, donde los caminos forestales facilitan el acceso a los cazadores furtivos y a las personas que cosechan productos forestales que son importantes para que las especies presas sobrevivan en invierno. [179]

Se detectaron partes del cuerpo de 207 tigres durante 21 estudios realizados entre 1991 y 2014 en dos mercados de vida silvestre de Myanmar que atendían a clientes de Tailandia y China. [180] Durante los años 2000 a 2022, se confiscaron al menos 3.377 tigres en 2.205 incautaciones en 28 países; las incautaciones abarcaron 665 individuos vivos y 654 muertos, 1.313 pieles enteras de tigre, 16.214 partes del cuerpo como huesos, dientes, patas, garras, bigotes y 1,1 t (1,1 toneladas largas; 1,2 toneladas cortas) de carne; 759 incautaciones en la India abarcaron partes del cuerpo de 893 tigres; y 403 incautaciones en Tailandia involucraron principalmente tigres criados en cautiverio. [181] Las incautaciones en Nepal entre enero de 2011 y diciembre de 2015 permitieron obtener 585 piezas de partes del cuerpo de tigre y dos cadáveres enteros en 19 distritos. [182] Los datos de incautaciones de la India durante 2001-2021 indican que las pieles de tigre fueron las partes del cuerpo comercializadas con mayor frecuencia, seguidas de las garras, los huesos y los dientes; las rutas de tráfico pasaban principalmente por los estados de Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu y Assam. [183] ​​Un total de 292 partes ilegales de tigre fueron confiscadas en los puertos de entrada de los Estados Unidos procedentes de equipaje personal, carga aérea y correo entre 2003 y 2012. [184]

La demanda de partes de tigre para su uso en la medicina tradicional china también se ha citado como una amenaza importante para las poblaciones de tigres. [185] Las entrevistas con la población local de Sundarbans de Bangladesh revelaron que matan tigres para el consumo local y el comercio de pieles, huesos y carne, en represalia por los ataques de los tigres y por emoción. [186] Las partes del cuerpo del tigre, como pieles, huesos, dientes y pelo, son consumidas localmente por los bangladesíes ricos y se trafican ilegalmente desde Bangladesh a 15 países, incluidos India, China, Malasia, Corea, Vietnam, Camboya, Japón y el Reino Unido a través de fronteras terrestres, aeropuertos y puertos marítimos. [187] El pegamento de hueso de tigre es el producto de tigre predominante que se compra con fines medicinales en Hanoi y Ho Chi Minh City . [188] Las instalaciones de "granjas de tigres" en China y el sudeste asiático crían tigres por sus partes, pero estas parecen empeorar la amenaza a las poblaciones salvajes al aumentar la demanda de productos de tigre. [189]

La matanza de tigres por parte de la población local en represalia por atacar y cazar ganado es una amenaza en varios países donde habitan tigres, ya que esta consecuencia del conflicto entre humanos y vida silvestre también contribuye a la disminución de la población. [190] [191] [192] [193] [194]

Conservación

A nivel internacional, el tigre está protegido por el Apéndice I de la CITES , que prohíbe el comercio de tigres vivos y partes de su cuerpo. [1] En Rusia, la caza del tigre está prohibida desde 1952. [199] En Bután, está protegido desde 1969 y está enlistado como totalmente protegido desde 1995. [200] Desde 1972, se le ha otorgado el nivel más alto de protección bajo la Ley de Vida Silvestre (Protección) de la India de 1972. [ 201] En Nepal y Bangladesh, está protegido desde 1973. [201] [187] Desde 1976, está totalmente protegido bajo la Ley de Protección de la Vida Silvestre de Malasia, [202] y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre del país promulgada en 2010 aumentó los castigos para los delitos relacionados con la vida silvestre. [196] En Indonesia, está protegido desde 1990. [203] En China, el comercio de partes del cuerpo del tigre fue prohibido en 1993. [204] La Ley de Preservación y Protección de la Vida Silvestre de Tailandia se promulgó en 2019 para combatir la caza furtiva y el comercio de partes del cuerpo. [205]

En 1973, se fundaron en la India la Autoridad Nacional de Conservación del Tigre y el Proyecto Tigre para obtener apoyo público para la conservación del tigre. [175] Desde entonces, se han establecido en el país 53 reservas de tigres que cubren un área de 75.796 km2 ( 29.265 millas cuadradas) hasta 2022. [195] La estrategia nacional de conservación del tigre de Myanmar desarrollada en 2003 comprende tareas de gestión como la restauración de hábitats degradados, el aumento de la extensión de las áreas protegidas y los corredores de vida silvestre, la protección de las especies presas del tigre, la prevención de la matanza del tigre y el comercio ilegal de partes de su cuerpo y la promoción de la conciencia pública a través de programas de educación sobre la vida silvestre. [206] El primer Plan de Acción del Tigre de Bután implementado durante 2006-2015 giró en torno a la conservación del hábitat, la gestión de conflictos entre humanos y vida silvestre, la educación y la concienciación; El segundo Plan de Acción tenía como objetivo aumentar la población de tigres del país en un 20% hasta 2023 en comparación con 2015. [200] En 2009, se inició el Plan de Acción para el Tigre de Bangladesh para estabilizar la población de tigres del país, mantener el hábitat y una base de presas suficiente, mejorar la aplicación de la ley y fomentar la cooperación entre las agencias gubernamentales responsables de la conservación del tigre. [207] El Plan de Acción para el Tigre de Tailandia ratificado en 2010 preveía aumentar las poblaciones de tigres del país en un 50% en el Complejo Forestal Occidental y el Complejo Forestal Dong Phayayen–Khao Yai y restablecer las poblaciones en tres paisajes potenciales hasta 2022. [208] El Programa Nacional de Recuperación del Tigre de Indonesia ratificado en 2010 tenía como objetivo aumentar la población de tigres de Sumatra para 2022. [209] El tercer plan estratégico y de acción para la conservación del tigre de Sumatra para los años 2020-2030 gira en torno al fortalecimiento de la gestión de pequeñas unidades de población de tigres de menos de 20 individuos maduros y la conectividad entre 13 parches de bosque en las provincias de Sumatra del Norte y Sumatra Occidental . [210]

Fotografía nocturna de la cara de un tigre cerca de la cámara.
Tigre de Sumatra salvaje captado por una cámara trampa

El aumento de las patrullas contra la caza furtiva en cuatro áreas protegidas rusas durante 2011-2014 contribuyó a reducir la caza furtiva, estabilizar la población de tigres y mejorar la protección de las poblaciones de ungulados. [211] La caza furtiva y el tráfico fueron declarados delitos moderados y graves en 2019. [196] También se establecieron operaciones contra la caza furtiva en Nepal en 2010, con una mayor cooperación e intercambio de inteligencia entre agencias. Estas políticas han llevado a muchos años de "caza furtiva cero" y la población de tigres del país se ha duplicado en una década. [196] Las patrullas contra la caza furtiva en la gran área central de 1200 km2 ( 460 millas cuadradas) de Taman Negara conducen a una disminución de la frecuencia de la caza furtiva de 34 incidentes detectados en 2015-2016 a 20 incidentes durante 2018-2019; La detención de siete equipos de cazadores furtivos y la retirada de trampas facilitaron la supervivencia de tres tigres hembras residentes y al menos 11 cachorros. [212] Oficiales del ejército y de la policía están desplegados para patrullar junto con el personal de las áreas protegidas en Malasia. [196]

Los corredores de vida silvestre son medidas de conservación importantes, ya que facilitan que las poblaciones de tigres se conecten entre áreas protegidas; los tigres utilizan al menos nueve corredores que se establecieron en el paisaje del Arco Terai y las colinas Sivalik tanto en Nepal como en la India. [213] Los corredores en áreas boscosas con baja invasión humana son muy adecuados. [214] [215] En Sumatra occidental, se identificaron 12 corredores de vida silvestre como de alta prioridad para mitigar los conflictos entre humanos y vida silvestre. [216] En 2019, China y Rusia firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación transfronteriza entre dos áreas protegidas, el Parque Nacional del Tigre y el Leopardo del Noreste de China y el Parque Nacional de la Tierra del Leopardo , que incluye la creación de corredores de vida silvestre y el monitoreo y patrullaje bilateral a lo largo de la frontera chino-rusa. [217]

En India, Sumatra y Rusia se han liberado y monitoreado tigres problemáticos rescatados y rehabilitados y cachorros de tigre huérfanos . [84] [218] [219] En Kazajstán, la restauración del hábitat y la reintroducción de especies presa en la Reserva Natural de Ile-Balkash han progresado y la reintroducción de tigres está planeada para 2025. [220] La reintroducción de tigres se considera posible en el este de Camboya, una vez que se mejore la gestión de las áreas protegidas y se estabilice la pérdida de bosques. [221] Los tigres del sur de China se mantienen y crían en zoológicos chinos, con planes de reintroducir a sus crías en áreas protegidas remotas. [15] [116] Los programas de crianza coordinados entre zoológicos han llevado a una diversidad genética suficiente en los tigres para actuar como "seguro contra la extinción en la naturaleza". [222]

Relación con los humanos

Pintura de personas cazando tigres a lomos de elefantes
Tigre cazando a lomos de un elefante en la India, 1808

Caza

Los tigres han sido cazados por los humanos durante milenios, como lo indica una pintura en los refugios rocosos de Bhimbetka en la India que data de hace 5.000 a 6.000 años. Fueron cazados en toda su área de distribución en Asia, perseguidos a caballo, a lomos de elefante o incluso con perros de trineo y asesinados con lanzas y, más tarde, con armas de fuego. Estas cacerías fueron realizadas tanto por gobiernos nativos e imperios como el Imperio mogol , como por colonos europeos. Los tigres a menudo eran cazados como trofeos y por su peligrosidad percibida. [223] Se estima que 80.000 tigres fueron asesinados entre 1875 y 1925. [224] [225]

Ataques

Tigre de pie a orillas de un manglar
Un tigre de Bengala en Sundarbans

En la mayoría de las áreas, los tigres evitan a los humanos, pero los ataques son un riesgo donde la gente coexiste con ellos. [226] [227] Es más probable que ocurran encuentros peligrosos en hábitats limítrofes entre áreas silvestres y agrícolas. [226] La mayoría de los ataques a humanos son defensivos, incluida la protección de las crías; sin embargo, los tigres a veces ven a las personas como presas. [227] Los tigres devoradores de hombres tienden a ser viejos y discapacitados. [57] Los tigres expulsados ​​de sus áreas de distribución también corren el riesgo de convertirse en devoradores de hombres. [228]

A principios del siglo XX, el tigre de Champawat fue responsable de más de 430 muertes humanas en Nepal y la India antes de que Jim Corbett le disparara . [229] Esta tigresa sufría de dientes rotos y no podía matar presas normales. Los autores modernos especulan que alimentarse de escasa carne humana obligó al felino a matar cada vez más. [230] Los ataques de tigres fueron particularmente altos en Singapur a mediados del siglo XIX, cuando las plantaciones se expandieron al hábitat del tigre. [231] En la década de 1840, el número de muertes en el área osciló entre 200 y 300 al año. [232] Los ataques de tigres en Sundarbans causaron 1.396 muertes humanas en el período 1935-2006 según los registros oficiales del Departamento Forestal de Bangladesh . [233] Las víctimas de estos ataques son aldeanos locales que ingresan al dominio del tigre para recolectar recursos como madera y miel. Los pescadores han sido objetivos particularmente comunes. Los métodos para contrarrestar los ataques de tigres incluyen máscaras usadas al revés, ropa protectora, palos y maniquíes eléctricos colocados cuidadosamente. [234]

Cautiverio

Los tigres se han mantenido en cautiverio desde la antigüedad. En la antigua Roma , los tigres se exhibían en anfiteatros ; eran sacrificados en cacerías de venatio y utilizados para matar criminales . [235] Se dice que el gobernante mongol Kublai Khan tuvo tigres en el siglo XIII. A partir de la Edad Media , los tigres se mantuvieron en las casas de fieras europeas . [236] Los tigres y otros animales exóticos se usaban principalmente para el entretenimiento de las élites, pero a partir del siglo XIX, se exhibieron más al público. Los tigres eran atracciones particularmente grandes y su población cautiva se disparó. [237] En 2020, había más de 8000 tigres cautivos en Asia, más de 5000 en los EE. UU. Y no menos de 850 en Europa. [238] Hay más tigres en cautiverio que en la naturaleza. [222] Los tigres cautivos pueden mostrar comportamientos estereotipados como caminar de un lado a otro o inactividad. Los zoológicos modernos pueden reducir tales comportamientos con exhibiciones diseñadas para que los animales puedan moverse entre recintos separados pero conectados. [239] Los elementos de enriquecimiento también son importantes para el bienestar del gato y la estimulación de sus comportamientos naturales. [240]

Los tigres han jugado papeles importantes en circos y otros espectáculos en vivo. Ringling Bros incluyó a muchos domadores de tigres en el siglo XX, incluida Mabel Stark , quien se convirtió en una gran atracción y tuvo una larga carrera. Era bien conocida por poder controlar a los tigres a pesar de ser una mujer pequeña; usando herramientas "varoniles" como látigos y pistolas. Otro entrenador fue Clyde Beatty , quien usó sillas, látigos y pistolas para provocar a los tigres y otras bestias para que actuaran con fiereza y le permitía parecer valiente. Actuaba con hasta 40 tigres y leones en un acto. A partir de la década de 1960, entrenadores como Gunther Gebel-Williams usarían métodos más suaves para controlar a sus animales. Sara Houcke fue apodada "la susurradora de tigres" porque entrenaba a los gatos para que la obedecieran susurrándoles. [241] Siegfried & Roy se hicieron famosos por actuar con tigres blancos en Las Vegas . El acto terminó en 2003 cuando un tigre atacó a Roy durante una actuación. [242] En 2009, los tigres eran los animales de circo más comercializados. [243] El uso de tigres y otros animales en espectáculos eventualmente disminuiría en muchos países debido a la presión de los grupos de derechos de los animales y al mayor deseo del público de verlos en entornos más naturales. Varios países restringen o prohíben tales actos. [244]

Los tigres se han vuelto populares en el comercio de mascotas exóticas , particularmente en los Estados Unidos [245], donde solo el 6% de la población de tigres en cautiverio en 2020 se alojaba en zoológicos y otras instalaciones aprobadas por la Asociación de Zoológicos y Acuarios . [189] Se cree que los coleccionistas privados no están bien equipados para brindar un cuidado adecuado a los tigres, lo que compromete su bienestar. También pueden amenazar la seguridad pública al permitir que las personas interactúen con ellos. [189] La tenencia de tigres y otros grandes felinos por parte de particulares fue prohibida en los EE. UU. en 2022. [246] La mayoría de los países de la Unión Europea han prohibido la cría y la tenencia de tigres fuera de zoológicos y centros de rescate autorizados, pero algunos aún permiten tenencias privadas. [247]

Importancia cultural

Insignia de tigre negro con rayas doradas
Jie (insignia de autoridad) con forma de tigre con incrustaciones de oro, de la tumba de Zhao Mo

El tigre es uno de los animales más famosos de la megafauna carismática . Kailash Sankhala lo ha llamado "una rara combinación de coraje, ferocidad y color brillante", [143] mientras que Candy d'Sa lo llama "feroz y dominante por fuera, pero noble y perspicaz por dentro". En una encuesta en línea de 2004 en la que participaron más de 50.000 personas de 73 países, el tigre fue votado como el animal favorito del mundo con el 21% de los votos, superando por poco al perro. [248] De manera similar, un estudio de 2018 encontró que el tigre era el animal salvaje más popular según encuestas, así como apariciones en sitios web de los principales zoológicos y carteles de algunas películas animadas. [249]

Mientras que el león representaba la realeza y el poder en la cultura occidental , el tigre desempeñaba un papel similar en varias culturas asiáticas . En la antigua China , el tigre era visto como el "rey del bosque" y simbolizaba el poder del emperador . [250] En la astrología china , el tigre es el tercero de los 12 símbolos del zodíaco chino y controla el período entre las 15:00 y las 17:00 de la tarde. Se cree que el Año del Tigre trae "acontecimientos dramáticos y extremos". El Tigre Blanco es uno de los Cuatro Símbolos de las constelaciones chinas , que representa el oeste junto con el yin y la estación del otoño. Es la contraparte del Dragón Azul , que simboliza a la inversa el este, el yang y la primavera. [251] El tigre es uno de los animales que se muestran en el sello Pashupati de la Civilización del Valle del Indo . El gran felino fue representado en sellos y monedas durante la dinastía Chola del sur de la India, ya que era el emblema oficial. [252]

Pintura de una diosa de ocho brazos montada en un tigre que muerde a un demonio búfalo.
La diosa hindú Durga cabalgando sobre un tigre. Escuela Guler , principios del siglo XVIII

Los tigres han tenido un significado religioso y folclórico. En el budismo , el tigre, el mono y el ciervo son las Tres Criaturas Insensatas, y el tigre simboliza la ira. [253] En el hinduismo , el tigre es el vehículo de Durga , la diosa del poder femenino y la paz, a quien los dioses crearon para luchar contra los demonios. De manera similar, en el mundo grecorromano , el tigre era representado siendo montado por el dios Dioniso . En la mitología coreana , los tigres son mensajeros de los dioses de la montaña . [254] Tanto en la cultura china como en la coreana , los tigres son vistos como protectores contra los malos espíritus y su imagen se usaba para decorar hogares, tumbas y prendas de vestir. [250] [255] [256] En el folclore de Malasia e Indonesia, los " chamanes tigres " curan a los enfermos invocando al gran felino. La gente que se convierte en tigres y a la inversa también ha sido generalizada; en particular, los hombres tigre son personas que pueden transformarse en tigres y viceversa. El pueblo Mnong de Indochina creía que los tigres podían transformarse en humanos. [256] Entre algunos pueblos indígenas de Siberia , se creía que los hombres seducían a las mujeres transformándose en tigres. [250]

El poema de William Blake de 1794 " El tigre " retrata al animal como la dualidad de belleza y ferocidad. Es el poema hermano de " El cordero " en Songs of Innocence and of Experience de Blake y reflexiona sobre por qué Dios crearía criaturas tan diferentes. El tigre aparece en la novela medieval china Water Margin , donde el gato lucha y es asesinado por el bandido Wu Song , mientras que el tigre Shere Khan en El libro de la selva (1894) de Rudyard Kipling es el enemigo mortal del protagonista humano Mowgli . La imagen del tigre domesticado y amistoso también ha existido en la cultura, en particular Tigger , el personaje de Winnie-the-Pooh y Tony el Tigre , la mascota de los cereales Kellogg's . [257]

Véase también

Referencias

  1. ^ abcdefgh Goodrich, J.; Wibisono, H.; Miquelle, D.; Lynam, AJ; Sanderson, E.; Chapman, S.; Gray, TNE; Chanchani, P. y Harihar, A. (2022). "Panthera tigris". Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2022 : e.T15955A214862019. doi : 10.2305/IUCN.UK.2022-1.RLTS.T15955A214862019.en . Consultado el 31 de agosto de 2022 .
  2. ^ abcd Linneo, C. (1758). "Felis tigris". Caroli Linnæi Systema naturæ per regna tria naturæ, clases secundum, ordines, géneros, especies, cum caracteribus, diferenciales, sinónimos, locis (en latín). vol. Tomo I (décima, reformata ed.). Holmiae: Laurentius Salvius. pag. 41.
  3. ^ Ellerman, JR y Morrison-Scott, TCS (1951). "Panthera tigris, Linnaeus, 1758". Lista de mamíferos paleárticos e indios de 1758 a 1946. Londres: Museo Británico. págs. 318-319.
  4. ^ Liddell, HG y Scott, R. (1940). "τίγρις". Un léxico griego-inglés (edición revisada y aumentada). Oxford: Clarendon Press. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2020. Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  5. ^ Varro, MT (1938). "XX. Ferarum vocabula" [XX. Los nombres de las fieras]. De lingua latina [ Sobre la lengua latina ]. Traducido por Kent, RG Londres: W. Heinemann. pp. 94–97.
  6. ^ ab Thorley, D. (2017). "Nombrar al tigre en el mundo moderno temprano". Renaissance Quarterly . 70 (3): 977–1006. doi :10.1086/693884. JSTOR  26560471. S2CID  165388712.
  7. ^ Pocock, RI (1929). "Tigres". Revista de la Sociedad de Historia Natural de Bombay . 33 (3): 505–541.
  8. ^ abc Pocock, RI (1939). "Panthera tigris". La fauna de la India británica, incluidos Ceilán y Birmania . Vol. Mammalia. Volumen 1. Londres: T. Taylor and Francis, Ltd., págs. 197-210.
  9. ^ ab Wozencraft, WC (2005). "Especies Panthera tigris". En Wilson, DE ; Reeder, DM (eds.). Especies de mamíferos del mundo: una referencia taxonómica y geográfica (3.ª ed.). Johns Hopkins University Press. pág. 546. ISBN 978-0-8018-8221-0.OCLC 62265494  .
  10. ^ ab Wilting, A.; Courtiol, A.; Christiansen, P.; Niedballa, J.; Scharf, AK; Orlando, L.; Balkenhol, N.; Hofer, H.; Kramer-Schadt, S.; Fickel, J. y Kitchener, AC (2015). "Planificación de la recuperación del tigre: comprensión de la variación intraespecífica para una conservación eficaz". Science Advances . 11 (5): e1400175. Bibcode :2015SciA....1E0175W. doi :10.1126/sciadv.1400175. PMC 4640610 . PMID  26601191. 
  11. ^ abc Kitchener, A. (1999). "Distribución del tigre, variación fenotípica y cuestiones de conservación" en Seidensticker, Christie y Jackson 1999, págs. 19-39
  12. ^ abcd Kitchener, AC; Breitenmoser-Würsten, C.; Eizirik, E.; Gentry, A.; Werdelin, L.; Wilting, A.; Yamaguchi, N.; Abramov, AV; Christiansen, P.; Driscoll, C.; Duckworth, JW; Johnson, W.; Luo, S.-J.; Meijaard, E.; O'Donoghue, P.; Sanderson, J.; Seymour, K.; Bruford, M.; Groves, C.; Hoffmann, M.; Nowell, K.; Timmons, Z. y Tobe, S. (2017). "Una taxonomía revisada de los Felidae: el informe final del Grupo de trabajo de clasificación de felinos del Grupo de especialistas en felinos de la UICN" (PDF) . Cat News (Número especial 11): 66–68. Archivado (PDF) desde el original el 17 de enero de 2020 . Recuperado el 27 de agosto de 2019 .
  13. ^ Liu, Y.-C.; Sun, X.; Driscoll, C.; Miquelle, DG; Xu, X.; Martelli, P.; Uphyrkina, O.; Smith, JLD; O'Brien, SJ y Luo, S.-J. (2018). "Análisis evolutivo de todo el genoma de la historia natural y la adaptación en los tigres del mundo". Current Biology . 28 (23): 3840–3849. Bibcode :2018CBio...28E3840L. doi : 10.1016/j.cub.2018.09.019 . PMID  30482605.
  14. ^ Armstrong, EE; Khan, A.; Taylor, RW; Gouy, A.; Greenbaum, G.; Thiéry, A; Kang, JT; Redondo, SA; Prost, S.; Barsh, G.; Kaelin, C.; Phalke, S.; Chugani, A.; Gilbert, M.; Miquelle, D.; Zachariah, A.; Borthakur, U.; Reddy, A.; Louis, E.; Ryder, OA; Jhala, YV; Petrov, D.; Excoffier, L.; Hadly, E. y Ramakrishnan, U. (2021). "La historia evolutiva reciente de los tigres destaca los roles contrastantes de la deriva genética y la selección". Biología molecular y evolución . 38 (6): 2366–2379. doi :10.1093/molbev/msab032. PMC 8136513 . Número de modelo:  PMID33592092. 
  15. ^ abc Wang, C.; Wu, DD; Yuan, YH; Yao, MC; Han, JL; Wu, YJ; Shan, F.; Li, WP; Zhai, JQ; Huang, M; Peng, SH; Cai, Q .H.; Yu, JY; Liu, QX; Lui, ZY; Li, LX; Teng, MS; Huang, W.; Zhou, JY; Zhang, C.; Chen, W. y Tu, XL (2023). "El análisis genómico de la población proporciona evidencia del éxito pasado y el potencial futuro de la conservación en cautiverio del tigre del sur de China". BMC Biology . 21 (1): 64. doi : 10.1186/s12915-023-01552-y . PMC 10111772 . PMID  37069598. 
  16. ^ "Tigre". CatSG . Consultado el 14 de junio de 2024 .
  17. ^ abcdef Nowell, K. y Jackson, P. (1996). "Tigre, Panthera tigris (Linnaeus, 1758)" (PDF) . Felinos salvajes: estudio de situación y plan de acción para la conservación . Gland, Suiza: UICN. págs. 55–65. ISBN 2-8317-0045-0. Archivado (PDF) del original el 25 de enero de 2024 . Consultado el 25 de enero de 2024 .
  18. ^ Srivastav, A.; Malviya, M.; Tyagi, PC y Nigam, P. (2011). Indian National Studbook of the Bengal Tiger (Panthera tigris tigris) (PDF) (Informe). Autoridad Central del Zoológico, Instituto de Vida Silvestre de la India . Consultado el 27 de mayo de 2024 .
  19. ^ ab Mazák, JH (2010). "Variación craneométrica en el tigre ( Panthera tigris ): implicaciones para los patrones de diversidad, taxonomía y conservación". Biología de los mamíferos . 75 (1): 45–68. Bibcode :2010MamBi..75...45M. doi :10.1016/j.mambio.2008.06.003.
  20. ^ Illiger, C. (1815). "Überblick der Säugethiere nach ihrer Verteilung über die Welttheile". Abhandlungen der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin . 1804–1811: 39–159.
  21. ^ Sludskii 1992, pág. 137.
  22. ^ Driscoll, CA; Yamaguchi, N.; Bar-Gal, GK; Roca, AL; Luo, S.; MacDonald, DW y O'Brien, SJ (2009). "La filogeografía mitocondrial ilumina el origen del extinto tigre del Caspio y su relación con el tigre de Amur". PLOS ONE . ​​4 (1): e4125. Bibcode :2009PLoSO...4.4125D. doi : 10.1371/journal.pone.0004125 . PMC 2624500 . PMID  19142238. 
  23. ^ abc Seidensticker, J.; Christie, S. y Jackson, P. (1999). "Prefacio" en Seidensticker, Christie & Jackson 1999, págs. xv-xx
  24. ^ abcd Temminck, CJ (1844). "Aperçu général et spécifique sur les Mammifères qui habitent le Japon et les Iles qui en dependiente". En Siebold, PF v.; Temminck, CJ; Schlegel, H. (eds.). Fauna Japonica sive Descriptio animalium, quae in itinere per Japoniam, jussu et auspiciis superiorum, qui summum in India Batava imperium tenent, suscepto, annis 1825–1830 collegit, notis, observeibus et adumbrationibus illustravit Ph. P. de Siebold . Leiden: Lugduni Batavorum.
  25. ^ Sludskii 1992, pág. 131.
  26. ^ ab Hilzheimer, M. (1905). "Über einige Tigerschädel aus der Straßburger zoologischen Sammlung". Zoológico Anzeiger . 28 : 594–599.
  27. ^ ab Sun, X.; Liu, Y.-C.; Tiunov, MP; Gimranov, DO; Zhuang, Y.; Han, Y.; Driscoll, CA; Driscoll, CA; Pang, Y.; Li, C.; Pan, Y; Velasco, MS; Gopalakrishnan, S.; Yang, R.-Z.; Li, B.-G.; Jin, K.; Xu, X.; Uphyrkina, O.; Huang, Y.; Wu, X.-H.; Gilbert, MTP; O'Brien, SJ; Yamaguchi, N. y Luo, S.-J. (2023). "El ADN antiguo revela una mezcla genética en China durante la evolución del tigre". Nature Ecology & Evolution . 7 (11): 1914–1929. Código Bibliográfico :2023NatEE...7.1914S. 1998 . ​
  28. ^ ab Hu, J.; Westbury, MV; Yuan, J.; Wang, C.; Xiao, B.; Chen, S.; Song, S.; Wang, L.; Lin, H.; Lai, X. y Sheng, G. (2022). "Un linaje de tigres extinto y profundamente divergente del noreste de China reconocido a través de la paleogenómica". Actas de la Royal Society B: Ciencias Biológicas . 289 (1979). doi :10.1098/rspb.2022.0617. PMC 9326283 . PMID  35892215. 
  29. ^ ab Mazák, V. (1968). "Nouvelle sous-espèce de tigre provenant de l'Asie du sud-est". Mamíferos . 32 (1): 104-112. doi :10.1515/mamm.1968.32.1.104. S2CID  84054536.
  30. ^ abcd Mazák, JH y Groves, CP (2006). "Una revisión taxonómica de los tigres (Panthera tigris) del sudeste asiático" (PDF) . Biología de los mamíferos . 71 (5): 268–287. Código Bibliográfico :2006MamBi..71..268M. doi :10.1016/j.mambio.2006.02.007. Archivado (PDF) desde el original el 31 de mayo de 2023 . Consultado el 15 de enero de 2024 .
  31. ^ abc Luo, S.-J.; Kim, J.-H.; Johnson, WE; van der Walt, J.; Martenson, J.; Yuhki, N.; Miquelle, DG; Uphyrkina, O.; Goodrich, JM; Quigley, HB; Tilson, R.; Brady, G.; Martelli, P.; Subramaniam, V.; McDougal, C.; Hean, S.; Huang, S.-Q.; Pan, W.; Karanth, Reino Unido; Sunquist, M.; Smith, JLD y O'Brien, SJ (2004). "Filogeografía y ascendencia genética de los tigres (Panthera tigris)". PLOS Biology . 2 (12): e442. doi : 10.1371/journal.pbio.0020442 . PMC 534810 . Número de modelo:  PMID15583716. 
  32. ^ ab Schwarz, E. (1912). "Notas sobre tigres malayos, con descripción de una nueva forma de Bali". Anales y revista de historia natural . 8. 10 (57): 324–326. doi :10.1080/00222931208693243.
  33. ^ Mazak, V. (2004). Der Tiger (en alemán). Madgeburg: Westarp Wissenschaften Hohenwarsleben. ISBN 978-3-89432-759-0.
  34. ^ Mazák, V .; Groves, CP y Van Bree, P. (1978). "Piel y cráneo del tigre de Bali y una lista de especímenes conservados de Panthera tigris balica (Schwarz, 1912)". Zeitschrift für Säugetierkunde . 43 (2): 108-113.
  35. ^ ab Pocock, RI (1929). "Tigres". Revista de la Sociedad de Historia Natural de Bombay . 33 : 505–541.
  36. ^ Li, G.; Davis, B. W.; Eizirik, E.; Murphy, W. J. (2016). "Evidencia filogenómica de hibridación antigua en los genomas de gatos vivos (Felidae)". Genome Research . 26 (1): 1–11. doi :10.1101/gr.186668.114. PMC 4691742 . PMID  26518481. 
  37. ^ Davis, BW; Li, G. y Murphy, WJ (2010). "Los métodos de supermatriz y árbol de especies resuelven las relaciones filogenéticas dentro de los grandes felinos, Panthera (Carnivora: Felidae)". Filogenética molecular y evolución . 56 (1): 64–76. Bibcode :2010MolPE..56...64D. doi :10.1016/j.ympev.2010.01.036. PMID  20138224.
  38. ^ Cho, Y. S.; Hu, L.; Hou, H.; Lee, H.; Xu, J.; Kwon, S.; Oh, S.; Kim, H. M.; Jho, S.; Kim, S.; Shin, Y. A.; Kim, B. C.; Kim, H.; Kim, C. U.; Luo, S. J.; Johnson, W. E.; Koepfli, K. P.; Schmidt-Küntzel, A.; Turner, J. A.; Marker, L.; Harper, C.; Miller, S. M.; Jacobs, W.; Bertola, L. D.; Kim, T. H.; Lee, S.; Zhou, Q.; Jung, H. J.; Xu, X. & Gadhvi, P. (2013). "The tiger genome and comparative analysis with lion and snow leopard genomes". Nature Communications. 4: 2433. Bibcode:2013NatCo...4.2433C. doi:10.1038/ncomms3433. hdl:2263/32583. PMC 3778509. PMID 24045858.
  39. ^ a b c Mazák, J. H.; Christiansen, P. & Kitchener, A. C. (2011). "Oldest Known Pantherine Skull and Evolution of the Tiger". PLOS ONE. 6 (10): e25483. Bibcode:2011PLoSO...625483M. doi:10.1371/journal.pone.0025483. PMC 3189913. PMID 22016768.
  40. ^ Tseng, Z. J.; Wang, X.; Slater, G. J.; Takeuchi, G. T.; Li, Q.; Liu, J. & Xie, G. (2014). "Himalayan fossils of the oldest known pantherine establish ancient origin of big cats". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 281 (1774): 20132686. doi:10.1098/rspb.2013.2686. PMC 3843846. PMID 24225466.
  41. ^ Hemmer, Helmut (2023). "The identity of the "lion", Panthera principialis sp. nov., from the Pliocene Tanzanian site of Laetoli and its significance for molecular dating the pantherine phylogeny, with remarks on Panthera shawi (Broom, 1948), and a revision of Puma incurva (Ewer, 1956), the Early Pleistocene Swartkrans "leopard" (Carnivora, Felidae)". Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. 103 (2): 465–487. Bibcode:2023PdPe..103..465H. doi:10.1007/s12549-022-00542-2.
  42. ^ Jiangzuo, Q.; Wang, Y.; Ge, J.; Liu, S.; Song, Y.; Jin, C.; Jiang, H. & Liu, J. (2023). "Discovery of jaguar from northeastern China middle Pleistocene reveals an intercontinental dispersal event". Historical Biology. 35 (3): 293–302. Bibcode:2023HBio...35..293J. doi:10.1080/08912963.2022.2034808. S2CID 246693903.
  43. ^ a b c Kitchener, A. & Yamaguchi, N. (2009). "What is a Tiger? Biogeography, Morphology, and Taxonomy" in Tilson & Nyhus 2010, pp. 53–84
  44. ^ Hasegawa, Y., Takakuwa, Y., Nenoki, K. & Kimura, T. Fossil tiger from limestone mine of Tsukumi City, Oita Prefecture, Kyushu Island, Japan. Bull. Gunma Museum Nat. Hist. 23, (2019) (in Japanese with English abstract)
  45. ^ a b Gabryś, J.; Kij, B.; Kochan, J. & Bugno-Poniewierska, M. (2021). "Interspecific hybrids of animals-in nature, breeding and science–a review". Annals of Animal Science. 21 (2): 403–415. doi:10.2478/aoas-2020-0082.
  46. ^ "Genomic Imprinting". Genetic Science Learning Center, Utah.org. Archived from the original on 4 September 2019. Retrieved 26 August 2018.
  47. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Mazák, V. (1981). "Panthera tigris". Mammalian Species (152): 1–8. doi:10.2307/3504004. JSTOR 3504004.
  48. ^ Sludskii 1992, p. 98.
  49. ^ Thapar 2004, p. 26.
  50. ^ Zhao, C.; Dai, W.; Liu, Q.; Liu, D.; Roberts, N. J.; Liu, Z.; Gong, M.; Qiu, H.; Liu, C.; Liu, D.; Ma, G. & Jiang, G. (2024). "Combination of facial and nose features of Amur tigers to determine age". Integrative Zoology. doi:10.1111/1749-4877.12817. PMID 38509845.
  51. ^ a b Sludskii 1992, p. 103.
  52. ^ Thapar 2004, p. 25.
  53. ^ Novak, R. M. & Walker, E. P. (1999). "Panthera tigris (tiger)". Walker's Mammals of the World (6th ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp. 825–828. ISBN 978-0-8018-5789-8. Archived from the original on 5 May 2024. Retrieved 17 October 2020.{{cite book}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
  54. ^ a b c d e f Sunquist, M. (2010). "What is a Tiger? Ecology and Behaviour" in Tilson & Nyhus 2010, pp. 19−34
  55. ^ Thapar 2004, p. 28.
  56. ^ a b Sludskii 1992, pp. 99–102.
  57. ^ a b c d e f g h Miquelle, D. "Tiger" in MacDonald 2001, pp. 18–21
  58. ^ Allen, W. L.; Cuthill, I. C.; Scott-Samuel, N. E. & Baddeley, R. (2010). "Why the leopard got its spots: relating pattern development to ecology in felids". Proceedings of the Royal Society B. 278 (1710): 1373–1380. doi:10.1098/rspb.2010.1734. PMC 3061134. PMID 20961899.
  59. ^ Caro, T. (2005). "The adaptive significance of coloration in mammals". BioScience. 55 (2): 125–136. doi:10.1641/0006-3568(2005)055[0125:TASOCI]2.0.CO;2.
  60. ^ Godfrey, D.; Lythgoe, J. N. & Rumball, D. A. (1987). "Zebra stripes and tiger stripes: the spatial frequency distribution of the pattern compared to that of the background is significant in display and crypsis". Biological Journal of the Linnean Society. 32 (4): 427–433. doi:10.1111/j.1095-8312.1987.tb00442.x.
  61. ^ Fennell, J. G.; Talas, L.; Baddeley, R. J.; Cuthill, I. C. & Scott-Samuel, N. E. (2019). "Optimizing colour for camouflage and visibility using deep learning: the effects of the environment and the observer's visual system". Journal of the Royal Society Interface. 16 (154): 20190183. doi:10.1098/rsif.2019.0183. PMC 6544896. PMID 31138092.
  62. ^ Xu, X.; Dong, G. X.; Schmidt-Küntzel, A.; Zhang, X. L.; Zhuang, Y.; Fang, R.; Sun, X.; Hu, X. S.; Zhang, T. Y.; Yang, H. D.; Zhang, D. L.; Marker, L.; Jiang, Z.-F.; Li, R. & Luo, S.-J. (2017). "The genetics of tiger pelage color variations" (PDF). Cell Research. 27 (7): 954–957. doi:10.1038/cr.2017.32. PMC 5518981. PMID 28281538. Retrieved 25 August 2018.
  63. ^ Xavier, N. (2010). "A new conservation policy needed for reintroduction of Bengal tiger-white" (PDF). Current Science. 99 (7): 894–895. Retrieved 29 January 2024.
  64. ^ Sagar, V.; Kaelin, C. B.; Natesh, M.; Reddy, P. A.; Mohapatra, R. K.; Chhattani, H.; Thatte, P.; Vaidyanathan, S.; Biswas, S.; Bhatt, S. & Paul, S. (2021). "High frequency of an otherwise rare phenotype in a small and isolated tiger population". Proceedings of the National Academy of Sciences. 118 (39): e2025273118. Bibcode:2021PNAS..11825273S. doi:10.1073/pnas.2025273118. PMC 8488692. PMID 34518374.
  65. ^ a b Sanderson, E. W.; Miquelle, D. G.; Fisher, K.; Harihar, A.; Clark, C.; Moy, J.; Potapov, P.; Robinson, N.; Royte, L.; Sampson, D.; Sanderlin, J.; Yackulic, C. B.; Belecky, M.; Breitenmoser, U.; Breitenmoser-Würsten, C.; Chanchani, P.; Chapman, S.; Deomurari, A.; Duangchantrasiri, S.; Facchini, E.; Gray, T. N. E.; Goodrich, J.; Hunter, L.; Linkie, M.; Marthy, W.; Rasphone, A.; Roy, S.; Sittibal, D.; Tempa, T.; Umponjan, M. & Wood, K. (2023). "Range-wide trends in tiger conservation landscapes, 2001–2020". Frontiers in Conservation Science. 4: 1191280. doi:10.3389/fcosc.2023.1191280.
  66. ^ Sludskii 1992, pp. 108–112.
  67. ^ Miquelle, D. G.; Smirnov, E. N.; Merrill, T. W.; Myslenkov, A. E.; Quigley, H.; Hornocker, M. G. & Schleyer, B. (1999). "Hierarchical spatial analysis of Amur tiger relationships to habitat and prey" in Seidensticker, Christie & Jackson 1999, pp. 71–99
  68. ^ Wikramanayake, E. D.; Dinerstein, E.; Robinson, J. G.; Karanth, K. U.; Rabinowitz, A.; Olson, D.; Mathew, T.; Hedao, P.; Connor, M.; Hemley, G. & Bolze, D. (1999). "Where can tigers live in the future? A framework for identifying high-priority areas for the conservation of tigers in the wild" in Seidensticker, Christie & Jackson 1999, pp. 265–267
  69. ^ Jigme, K. & Tharchen, L. (2012). "Camera-trap records of tigers at high altitudes in Bhutan". Cat News (56): 14–15.
  70. ^ Adhikarimayum, A. S. & Gopi, G. V. (2018). "First photographic record of tiger presence at higher elevations of the Mishmi Hills in the Eastern Himalayan Biodiversity Hotspot, Arunachal Pradesh, India". Journal of Threatened Taxa. 10 (13): 12833–12836. doi:10.11609/jott.4381.10.13.12833-12836.
  71. ^ Li, X. Y.; Hu, W. Q.; Wang, H. J. & Jiang, X. L. (2023). "Tiger reappearance in Medog highlights the conservation values of the region for this apex predator". Zoological Research. 44 (4): 747–749. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2023.178. PMC 10415778. PMID 37464931.
  72. ^ Simcharoen, S.; Pattanavibool, A.; Karanth, K. U.; Nichols, J. D. & Kumar, N. S. (2007). "How many tigers Panthera tigris are there in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand? An estimate using photographic capture-recapture sampling". Oryx. 41 (4): 447–453. doi:10.1017/S0030605307414107.
  73. ^ Wibisono, H. T.; Linkie, M.; Guillera-Arroita, G.; Smith, J. A.; Sunarto; Pusarini, W.; Asriadi; Baroto, P.; Brickle, N.; Dinata, Y.; Gemita, E.; Gunaryadi, D.; Haidir, I. A. & Herwansyah (2011). "Population status of a cryptic top predator: An island-wide assessment of Tigers in Sumatran rainforests". PLOS ONE. 6 (11): e25931. Bibcode:2011PLoSO...625931W. doi:10.1371/journal.pone.0025931. PMC 3206793. PMID 22087218.
  74. ^ Bisht, S.; Banerjee, S.; Qureshi, Q. & Jhala, Y. (2019). "Demography of a high-density tiger population and its implications for tiger recovery". Journal of Applied Ecology. 56 (7): 1725–1740. Bibcode:2019JApEc..56.1725B. doi:10.1111/1365-2664.13410.
  75. ^ Lynam, A. J.; Rabinowitz, A.; Myint, T.; Maung, M.; Latt, K. T. & Po, S. H. T. (2009). "Estimating abundance with sparse data: tigers in northern Myanmar". Population Ecology. 51 (1): 115–121. Bibcode:2009PopEc..51..115L. doi:10.1007/s10144-008-0093-5.
  76. ^ Phumanee, W.; Steinmetz, R.; Phoonjampa, R.; Weingdow, S.; Phokamanee, S.; Bhumpakphan, N. & Savini, T. (2021). "Tiger density, movements, and immigration outside of a tiger source site in Thailand". Conservation Science and Practice. 3 (12): e560. Bibcode:2021ConSP...3E.560P. doi:10.1111/csp2.560.
  77. ^ Rayan, D. M. & Linkie, M. (2015). "Conserving tigers in Malaysia: A science-driven approach for eliciting conservation policy change". Biological Conservation. 184: 18–26. Bibcode:2015BCons.184...18R. doi:10.1016/j.biocon.2014.12.024.
  78. ^ Carter, N. H.; Shrestha, B. K.; Karki, J. B.; Pradhan, N. M. B. & Liu, J. (2012). "Coexistence between wildlife and humans at fine spatial scales". Proceedings of the National Academy of Sciences. 109 (38): 15360–15365. Bibcode:2012PNAS..10915360C. doi:10.1073/pnas.1210490109. PMC 3458348. PMID 22949642.
  79. ^ Naha, D.; Jhala, Y. V.; Qureshi, Q.; Roy, M.; Sankar, K. & Gopal, R. (2016). "Ranging, activity and habitat use by tigers in the mangrove forests of the Sundarban". PLOS ONE. 11 (4): e0152119. Bibcode:2016PLoSO..1152119N. doi:10.1371/journal.pone.0152119. PMC 4822765. PMID 27049644.
  80. ^ Pokheral, C. P. & Wegge, P. (2019). "Coexisting large carnivores: spatial relationships of tigers and leopards and their prey in a prey-rich area in lowland Nepal". Écoscience. 26 (1): 1–9. Bibcode:2019Ecosc..26....1P. doi:10.1080/11956860.2018.1491512. S2CID 92446020.
  81. ^ Yang, H.; Han, S.; Xie, B.; Mou, P.; Kou, X.; Wang, T.; Ge, J. & Feng, L. (2019). "Do prey availability, human disturbance and habitat structure drive the daily activity patterns of Amur tigers (Panthera tigris altaica)?". Journal of Zoology. 307 (2): 131–140. doi:10.1111/jzo.12622. S2CID 92736301.
  82. ^ Thapar 2004, pp. 26, 64–66.
  83. ^ Barlow, A. C. D.; Smith, J. L. D.; Ahmad, I. U.; Hossain, A. N. M.; Rahman, M. & Howlader, A. (2011). "Female tiger Panthera tigris home range size in the Bangladesh Sundarbans: the value of this mangrove ecosystem for the species' conservation". Oryx. 45 (1): 125–128. doi:10.1017/S0030605310001456.
  84. ^ a b Sarkar, M. S.; Ramesh, K.; Johnson, J. A.; Sen, S.; Nigam, P.; Gupta, S. K.; Murthy, R. S. & Saha, G. K. (2016). "Movement and home range characteristics of reintroduced tiger (Panthera tigris) population in Panna Tiger Reserve, central India". European Journal of Wildlife Research. 62 (5): 537–547. doi:10.1007/s10344-016-1026-9. S2CID 254187854.
  85. ^ Goodrich, J. M.; Miquelle, D. G.; Smirnov, E. M.; Kerley, L. L.; Quigley, H. B. & Hornocker, M. G. (2010). "Spatial structure of Amur (Siberian) tigers (Panthera tigris altaica) on Sikhote-Alin Biosphere Zapovednik, Russia". Journal of Mammalogy. 91 (3): 737–748. doi:10.1644/09-mamm-a-293.1.
  86. ^ Klevtcova, A. V.; Miquelle, D. G.; Seryodkin, I. V.; Bragina, E. V.; Soutyrina, S. V. & Goodrich, J. M. (2021). "The influence of reproductive status on home range size and spatial dynamics of female Amur tigers". Mammal Research. 66: 83–94. doi:10.1007/s13364-020-00547-2.
  87. ^ Joshi, A.; Vaidyanathan, S.; Mondol, S.; Edgaonkar, A. & Ramakrishnan, U. (2013). "Connectivity of Tiger (Panthera tigris) Populations in the Human-Influenced Forest Mosaic of Central India". PLOS ONE. 8 (11): e77980. Bibcode:2013PLoSO...877980J. doi:10.1371/journal.pone.0077980. PMC 3819329. PMID 24223132.
  88. ^ a b Thapar 2004, p. 76.
  89. ^ a b Smith, J. L. D. (1993). "The role of dispersal in structuring the Chitwan tiger population". Behaviour. 124 (3): 165–195. doi:10.1163/156853993X00560.
  90. ^ Mills 2004, pp. 54–55.
  91. ^ Burger, B. V.; Viviers, M. Z.; Bekker, J. P. I.; Roux, M.; Fish, N.; Fourie, W. B. & Weibchen, G. (2008). "Chemical characterization of territorial marking fluid of male Bengal tiger, Panthera tigris". Journal of Chemical Ecology. 34 (5): 659–671. Bibcode:2008JCEco..34..659B. doi:10.1007/s10886-008-9462-y. hdl:10019.1/11220. PMID 18437496. S2CID 5558760. Retrieved 29 June 2023.
  92. ^ Smith, J. L. D.; McDougal, C. & Miquelle, D. (1989). "Scent marking in free-ranging tigers, Panthera tigris". Animal Behaviour. 37: 1–10. doi:10.1016/0003-3472(89)90001-8. S2CID 53149100.
  93. ^ Thapar 2004, p. 105.
  94. ^ Mills 2004, pp. 85–86.
  95. ^ Schaller 1967, pp. 244–251.
  96. ^ Mills 2004, p. 89.
  97. ^ Schaller 1967, pp. 262–263.
  98. ^ Schaller 1967, p. 263.
  99. ^ a b Sunquist, M. E. & Sunquist, F. (2002). "Tiger Panthera tigris (Linnaeus, 1758)". Wild Cats of the World. Chicago: University of Chicago Press. pp. 343–372. ISBN 978-0-226-77999-7.
  100. ^ Thapar 2004, p. 29.
  101. ^ Schaller 1967, p. 256.
  102. ^ Thapar 2004, p. 99.
  103. ^ Schaller 1967, pp. 258–261.
  104. ^ a b Schaller 1967, p. 261.
  105. ^ Peters, G. & Tonkin-Leyhausen, B. A. (1999). "Evolution of acoustic communication signals of mammals: Friendly close-range vocalizations in Felidae (Carnivora)". Journal of Mammalian Evolution. 6 (2): 129–159. doi:10.1023/A:1020620121416. S2CID 25252052.
  106. ^ Schaller 1967, pp. 257–258.
  107. ^ Schaller 1967, pp. 256–258.
  108. ^ Mills 2004, p. 62.
  109. ^ Hayward, M. W.; Jędrzejewski, W. & Jędrzejewska, B. (2012). "Prey preferences of the tiger Panthera tigris". Journal of Zoology. 286 (3): 221–231. doi:10.1111/j.1469-7998.2011.00871.x.
  110. ^ a b Steinmetz, R.; Seuaturien, N.; Intanajitjuy, P.; Inrueang, P. & Prempree, K. (2021). "The effects of prey depletion on dietary niches of sympatric apex predators in Southeast Asia". Integrative Zoology. 16 (1): 19–32. doi:10.1111/1749-4877.12461. PMID 32627329.
  111. ^ Variar, A. S.; Anoop, N. R.; Komire, S.; Vinayan, P. A.; Sujin, N. S.; Raj, A. & Prasadan, P. K. (2023). "Prey selection by the Indian tiger (Panthera tigris tigris) outside protected areas in Indias Western Ghats: implications for conservation". Food Webs. 34: e00268. Bibcode:2023FWebs..3400268V. doi:10.1016/j.fooweb.2022.e00268.
  112. ^ Biswas, S.; Kumar, S.; Bandhopadhyay, M.; Patel, S. K.; Lyngdoh, S.; Pandav, B. & Mondol, S. (2023). "What drives prey selection? Assessment of Tiger (Panthera tigris) food habits across the Terai-Arc Landscape, India". Journal of Mammalogy. 104 (6): 1302–1316. doi:10.1093/jmammal/gyad069.
  113. ^ Karanth, K. U. (2003). "Tiger ecology and conservation in the Indian subcontinent" (PDF). Journal of the Bombay Natural History Society. 100 (2 & 3): 169–189.
  114. ^ Karanth, K. U. & Nichols, J. D. (1998). "Estimation of tiger densities in India using photographic captures and recaptures" (PDF). Ecology. 79 (8): 2852–2862. doi:10.1890/0012-9658(1998)079[2852:EOTDII]2.0.CO;2. JSTOR 176521. Archived (PDF) from the original on 27 November 2022. Retrieved 16 December 2021.
  115. ^ Perry, R. (1965). El mundo del tigre . Londres: Cassell. pp. 133-134. ASIN  B0007DU2IU.
  116. ^ ab Fàbregas, MC; Fosgate, GT y Koehler, GM (2015). "Rendimiento de caza de tigres del sur de China ( Panthera tigris amoyensis ) nacidos en cautiverio sobre presas en libertad e implicaciones para su reintroducción". Conservación biológica . 192 : 57–64. Bibcode :2015BCons.192...57F. doi :10.1016/j.biocon.2015.09.007. hdl : 2263/50208 .
  117. ^Ab Thapar 2004, pág. 63.
  118. ^ Schaller 1967, págs. 284-285.
  119. ^ abc Schaller 1967, pág. 288.
  120. ^ Thapar 2004, pág. 120.
  121. ^ Thapar 2004, págs. 119–120, 122.
  122. ^ Schaller 1967, pág. 287.
  123. ^ Thapar 2004, pág. 23.
  124. ^Ab Thapar 2004, pág. 121.
  125. ^ Schaller 1967, pág. 295.
  126. ^ Mills 2004, pág. 24.
  127. ^ Christiansen, P. (2007). "Morfología canina en los grandes félidos: implicaciones para la ecología alimentaria". Revista biológica de la Sociedad Linneana . 91 (4): 573–592. doi : 10.1111/j.1095-8312.2007.00819.x .
  128. ^ Schaller 1967, págs. 295-296.
  129. ^ Thapar 2004, pág. 126.
  130. ^ Schaller 1967, pág. 289.
  131. ^ Schaller 1967, págs. 297–300.
  132. ^ Srivathsa, A.; Ramachandran, V.; Saravanan, P.; Sureshbabu, A.; Ganguly, D. y Ramakrishnan, U. (2023). "Supervivientes y desvalidos: interacciones intragremiales entre tres carnívoros de ápice en los paisajes forestales de Asia". Biological Reviews . 98 (6): 2114–2135. doi :10.1111/brv.12998. PMID  37449566. S2CID  259903849.
  133. ^ Thapar 2004, pág. 136.
  134. ^ ab Karanth, KU y Sunquist, ME (2000). "Correlaciones conductuales de la depredación por parte del tigre ( Panthera tigris ), el leopardo ( Panthera pardus ) y el cuón ( Cuon alpinus ) en Nagarahole, India". Revista de zoología . 250 (2): 255–265. doi :10.1111/j.1469-7998.2000.tb01076.x.
  135. ^ Karanth, KU y Sunquist, ME (1995). "Selección de presas por tigres, leopardos y cuones en bosques tropicales". Journal of Animal Ecology . 64 (4): 439–450. Bibcode :1995JAnEc..64..439K. doi :10.2307/5647. JSTOR  5647.
  136. ^ Odden, M.; Wegge, P. y Fredriksen, T. (2010). "¿Los tigres desplazan a los leopardos? Si es así, ¿por qué?". Ecological Research . 25 (4): 875–881. Bibcode :2010EcoR...25..875O. doi :10.1007/s11284-010-0723-1.
  137. ^ Harihar, A.; Pandav, B. y Goyal, SP (2011). "Respuestas del leopardo Panthera pardus a la recuperación de una población de tigre Panthera tigris". Revista de Ecología Aplicada . 48 (3): 806–814. Bibcode :2011JApEc..48..806H. doi : 10.1111/j.1365-2664.2011.01981.x .
  138. ^ Habib, B.; Nigam P.; Ghaskadbi P. y Bhandari A. (2021). "Variación del tamaño de la manada de cuones: evaluación del efecto de la disponibilidad de presas y del depredador superior". Ecología y evolución . 11 (9): 4774–4785. Bibcode :2021EcoEv..11.4774B. doi :10.1002/ece3.7380. PMC 8093734 . PMID  33976847. 
  139. ^ Steinmetz, R.; Seuaturien, N. y Chutipong, W. (2013). "Tigres, leopardos y cuones en un bosque semivacío: evaluación de las interacciones entre especies en un gremio de carnívoros amenazados". Conservación biológica . 163 : 68–78. Bibcode :2013BCons.163...68S. doi :10.1016/j.biocon.2012.12.016.
  140. ^ Thinley, P.; Rajaratnam, R.; Lassoie, JP; Morreale, SJ; Curtis, PD; Vernes, K.; Leki Leki; Phuntsho, S.; Dorji, T. y Dorji, P. (2018). "El beneficio ecológico de los tigres (Panthera tigris) para los agricultores en la reducción de las pérdidas de cultivos y ganado en el Himalaya oriental: implicaciones para la conservación de los grandes depredadores de ápice". Conservación biológica . 219 : 119–125. Código Bibliográfico :2018BCons.219..119T. doi : 10.1016/j.biocon.2018.01.015 .
  141. ^abc Mills 2004, pág. 42.
  142. ^ Thapar 2004, pág. 145.
  143. ^ abcde Sankhala, KS (1967). "Comportamiento reproductivo del tigre Panthera tigris en Rajastán". Anuario Internacional de Zoológico . 7 (1): 133–147. doi :10.1111/j.1748-1090.1967.tb00354.x.
  144. ^ Thapar 2004, pág. 148.
  145. ^ abcd Thapar 2004, pág. 45.
  146. ^ Mills 2004, págs. 50–51.
  147. ^ Mills 2004, pág. 50.
  148. ^Ab Thapar 2004, pág. 51.
  149. ^ Petrunenko, YK; Seryodkin, IV; Bragina, EV; Soutyrina, SS; Mukhacheva, AS; Rybin, NN y Miquelle, DG (2019). "¿Cómo equilibra una tigresa las limitaciones opuestas de la crianza de cachorros?". Mammal Research . 65 (2): 245–253. doi :10.1007/s13364-019-00466-x.
  150. ^ Robinson, HS; Goodrich, JM; Miquelle, DG; Miller, CS y Seryodkin, IV (2015). "Mortalidad de los tigres de Amur: cuanto más cambian las cosas, más permanecen iguales". Zoología Integrativa . 10 (4): 344–353. doi :10.1111/1749-4877.12147. PMID  26096683.
  151. ^ abc Sadhu, A.; Jayam, PPC; Qureshi, Q.; Shekhawat, RS; Sharma, S. y Jhala, YV (2017). "Demografía de una población pequeña y aislada de tigres (Panthera tigris tigris) en una región semiárida del oeste de la India". BMC Zoology . 2 : 16. doi : 10.1186/s40850-017-0025-y .
  152. ^ Mills 2004, pág. 51.
  153. ^ ab Barlow, ACD; McDougal, C.; Smith, JLD; Gurung, B.; Bhatta, SR; Kumal, S.; Mahato, B. y Taman, DB (2009). "Variación temporal en poblaciones de tigres (Panthera tigris) y sus implicaciones para el monitoreo". Revista de mastozoología . 90 (2): 472–478. doi : 10.1644/07-MAMM-A-415.1 .
  154. ^ Mills 2004, págs. 61, 66–67.
  155. ^ Schaller 1967, págs. 270, 276.
  156. ^ Pacífico, M.; Santini, L.; DiMarco, M.; Baisero, D.; Francucci, L.; Grottolo Marasini, G.; Visconti, P. y Rondinini, C. (2013). "Duración de la generación de los mamíferos". Conservación de la naturaleza . 5 (5): 87–94. doi : 10.3897/conservación de la naturaleza.5.5734 .
  157. ^ Majumder, A. (2023). "Estrategia de supervivencia: segregación temporal de diferentes clases de edad y sexo de una población de tigres de Bengala (Panthera tigris tigris Linnaeus) en la Reserva de Tigres de Pench, Madhya Pradesh, India". Revista de Diversidad Animal . 5 (3): 43–54. doi : 10.61186/JAD.2023.5.3.5 .
  158. ^ Tidière, M.; Müller, P.; Sliwa, A.; Siberchicot, A. y Douay, G. (2021). "Senescencia reproductiva y actuarial específica del sexo en tigres (Panthera tigris) alojados en zoológicos: la importancia de las subespecies para la conservación" (PDF) . Zoo Biology . 40 (4): 320–329. doi :10.1002/zoo.21610. PMID  33861886.
  159. ^ Mills 2004, págs. 59, 89.
  160. ^ Thapar 2004, págs. 55-56.
  161. ^ Pandey, G. (2011). «India, tigre macho juega a ser un padre cariñoso con sus cachorros huérfanos». BBC News . Archivado desde el original el 8 de abril de 2024. Consultado el 14 de febrero de 2024 .
  162. ^ Mills 2004, pág. 59.
  163. ^ Thapar 2004, pág. 66.
  164. ^ Seimon, TA; Miquelle, DG; Chang, TY; Newton, AL; Korotkova, I.; Ivanchuk, G.; Lyubchenko, E.; Tupikov, A.; Slabe, E. y McAloose, D. (2013). "Virus del moquillo canino: una enfermedad emergente en tigres de Amur en peligro de extinción (Panthera tigris altaica)". mBio . 4 (4). doi :10.1128/mbio.00410-13. PMC 3747579 . PMID  23943758. 
  165. ^ Quigley, KS; Evermann, JF; Leathers, CW; Armstrong, DL; Goodrich, J.; Duncan, NM y Miquelle, DG (2010). "Infección por morbillivirus en un tigre siberiano salvaje en el Lejano Oriente ruso". Journal of Wildlife Diseases . 46 (4): 1252–1256. doi :10.7589/0090-3558-46.4.1252. PMID  20966275.
  166. ^ McCauley, D.; Stout, V.; Gairhe, KP; Sadaula, A.; Dubovi, E.; Subedi, S. y Kaufman, GE (2021). "Estudio serológico de patógenos seleccionados en tigres de Bengala (Panthera tigris tigris) en libertad en Nepal". The Journal of Wildlife Diseases . 57 (2): 393–398. doi : 10.7589/JWD-D-20-00046 . PMID  33822151.
  167. ^ Schoen, JM; Neelakantan, A.; Cushman, SA; Dutta, T.; Habib, B.; Jhala, YV; Mondal, I.; Ramakrishnan, U.; Reddy, PA; Saini, S. y Sharma, S. (2022). "Sintetización de los análisis de conectividad del hábitat de un paisaje de conservación de tigres dominado por humanos de importancia mundial". Biología de la conservación . 36 (4): e13909. Bibcode :2022ConBi..36E3909S. doi : 10.1111/cobi.13909 . PMC 9545158 . PMID  35288989. 
  168. ^ Aung, SS; Shwe, NM; Frechette, J.; Grindley, M. y Connette, G. (2017). "Las encuestas realizadas en el sur de Myanmar indican la importancia global de los tigres y la biodiversidad". Oryx . 51 (1): 13. doi : 10.1017/S0030605316001393 .
  169. ^ Suttidate, N.; Steinmetz, R.; Lynam, AJ; Sukmasuang, R.; Ngoprasert, D.; Chutipong, W.; Bateman, BL; Jenks, KE; Baker-Whatton, M.; Kitamura, S. y Ziółkowska, E. (2021). "Conectividad del hábitat de los tigres de Indochina en peligro de extinción en Tailandia". Ecología global y conservación . 29 : e01718. Código Bibliográfico :2021GEcoC..2901718S. doi : 10.1016/j.gecco.2021.e01718 .
  170. ^ Shevade, VS; Potapov, PV; Harris, NL y Loboda, TV (2017). "La expansión de las plantaciones industriales sigue amenazando el hábitat del tigre malayo". Teledetección . 9 (7): 747. Bibcode :2017RemS....9..747S. doi : 10.3390/rs9070747 . hdl : 1903/31503 .
  171. ^ Debonne, N.; van Vliet, J. y Verburg, P. (2019). "Opciones de gobernanza futuras para la adquisición de tierras a gran escala en Camboya: impactos en la cubierta arbórea y los paisajes de tigres". Environmental Science & Policy . 94 : 9–19. Bibcode :2019ESPol..94....9D. doi : 10.1016/j.envsci.2018.12.031 . hdl : 1871.1/1dced676-560b-46fb-a7c5-e0c888c5cff1 .
  172. ^ Wang, D.; Smith, JL; Accatino, F.; Ge, J. y Wang, T. (2023). "Abordar el impacto de la propagación del moquillo canino en una población aislada de tigres en el noreste de Asia". Zoología Integrativa . 18 (6): 994–1008. doi :10.1111/1749-4877.12712. PMID  36881515.
  173. ^ Tilson, R.; Defu, H.; Muntifering, J. y Nyhus, PJ (2004). "Dramático declive de los tigres salvajes del sur de China Panthera tigris amoyensis: estudio de campo de reservas prioritarias para tigres". Oryx . 38 (1): 40–47. doi : 10.1017/S0030605304000079 .
  174. ^ Nyhus, P. (2008). "Panthera tigris ssp. amoyensis". Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2008 : e.T15965A5334628. doi : 10.2305/UICN.UK.2008.RLTS.T15965A5334628.en .
  175. ^ ab Jhala, Y.; Gopal, R.; Mathur, V.; Ghosh, P.; Negi, HS; Narain, S.; Yadav, SP; Malik, A.; Garawad, R. y Qureshi, Q. (2021). "Recuperación de los tigres en la India: introspección crítica y lecciones potenciales". Gente y naturaleza . 3 (2): 281–293. Bibcode :2021PeoNa...3..281J. doi : 10.1002/pan3.10177 .
  176. ^ Shwe, N. M.; Grainger, M.; Ngoprasert, D.; Aung, S. S.; Grindley, M. & Savini, T. (2023). "Anthropogenic pressure on large carnivores and their prey in the highly threatened forests of Tanintharyi, southern Myanmar". Oryx. 57 (2): 262–271. doi:10.1017/S0030605321001654. hdl:11250/3040580.
  177. ^ Rasphone, A.; Kéry, M.; Kamler, J. F. & Macdonald, D. W. (2019). "Documenting the demise of tiger and leopard, and the status of other carnivores and prey, in Lao PDR's most prized protected area: Nam Et-Phou Louey". Global Ecology and Conservation. 20: e00766. Bibcode:2019GEcoC..2000766R. doi:10.1016/j.gecco.2019.e00766.
  178. ^ Linkie, M.; Martyr, D.; Harihar, A.; Mardiah, S.; Hodgetts, T.; Risdianto, D.; Subchaan, M. & Macdonald, D. (2018). "Asia's economic growth and its impact on Indonesia's tigers". Biological Conservation. 219: 105–109. Bibcode:2018BCons.219..105L. doi:10.1016/j.biocon.2018.01.011.
  179. ^ Slaght, J. C.; Milakovsky, B.; Maksimova, D. A.; Zaitsev, V. A.; Seryodkin, I.; Panichev, A. & Miquelle, D. (2017). "Anthropogenic influences on the distribution of a Vulnerable coniferous forest specialist: habitat selection by the Siberian musk deer Moschus moschiferus". Oryx. 53 (1): 174–180. doi:10.1017/S0030605316001617.
  180. ^ Nijman, V. & Shepherd, C. R. (2015). "Trade in tigers and other wild cats in Mong La and Tachilek, Myanmar – A tale of two border towns". Biological Conservation. 182: 1–7. Bibcode:2015BCons.182....1N. doi:10.1016/j.biocon.2014.10.031.
  181. ^ Wong, R. & Krishnasamy, K. (2022). Skin and Bones: Tiger Trafficking Analysis from January 2000 – June 2022 (PDF). Petaling Jaya, Selangor, Malaysia: TRAFFIC, Southeast Asia Regional Office. Archived (PDF) from the original on 17 January 2024. Retrieved 1 March 2024.
  182. ^ Paudel, P. K.; Acharya, K. P.; Baral, H. S.; Heinen, J. T. & Jnawali, S. R. (2020). "Trends, patterns, and networks of illicit wildlife trade in Nepal: A national synthesis". Conservation Science and Practice. 2 (9): e247. Bibcode:2020ConSP...2E.247P. doi:10.1111/csp2.247.
  183. ^ Nittu, G.; Shameer, T. T.; Nishanthini, N. K. & Sanil, R. (2023). "The tide of tiger poaching in India is rising! An investigation of the intertwined facts with a focus on conservation". GeoJournal. 88 (1): 753–766. Bibcode:2023GeoJo..88..753N. doi:10.1007/s10708-022-10633-4. PMC 9005341. PMID 35431409.
  184. ^ Khanwilkar, S.; Sosnowski, M. & Guynup, S. (2022). "Patterns of illegal and legal tiger parts entering the United States over a decade (2003–2012)". Conservation Science and Practice. 4 (3): e622. Bibcode:2022ConSP...4E.622K. doi:10.1111/csp2.622.
  185. ^ Van Uhm, D. P. (2016). The Illegal Wildlife Trade: Inside the World of Poachers, Smugglers and Traders (Studies of Organized Crime). New York: Springer. pp. 224–226.
  186. ^ Saif, S.; Rahman, H. T. & MacMillan, D. C. (2018). "Who is killing the tiger Panthera tigris and why?". Oryx. 52 (1): 46–54. doi:10.1017/S0030605316000491.
  187. ^ a b Uddin, N.; Enoch, S.; Harihar, A.; Pickles, R. S. & Hughes, A. C. (2023). "Tigers at a crossroads: Shedding light on the role of Bangladesh in the illegal trade of this iconic big cat". Conservation Science and Practice. 5 (7): e12952. Bibcode:2023ConSP...5E2952U. doi:10.1111/csp2.12952.
  188. ^ Davis, E. O.; Willemsen, M.; Dang, V.; O'Connor, D. & Glikman, J. A. (2020). "An updated analysis of the consumption of tiger products in urban Vietnam". Global Ecology and Conservation. 22: e00960. Bibcode:2020GEcoC..2200960D. doi:10.1016/j.gecco.2020.e00960.
  189. ^ a b c Henry, L. (2020). "5 Things Tiger King Doesn't Explain About Captive Tigers". World Wildlife Fund for Nature. Archived from the original on 20 February 2024. Retrieved 19 February 2024.
  190. ^ Singh, R.; Nigam, P.; Qureshi, Q.; Sankar, K.; Krausman, P. R.; Goyal, S. P. & Nicholoson, K. L. (2015). "Characterizing human–tiger conflict in and around Ranthambhore Tiger Reserve, western India". European Journal of Wildlife Research. 61 (2): 255–261. doi:10.1007/s10344-014-0895-z.
  191. ^ Chowdhurym, A. N.; Mondal, R.; Brahma, A. & Biswas, M. K. (2016). "Ecopsychosocial aspects of human–tiger conflict: An ethnographic study of tiger widows of Sundarban Delta, India". Environmental Health Insights. 10: 1–29. doi:10.4137/EHI.S24 (inactive 10 April 2024).{{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactive as of April 2024 (link)
  192. ^ Dhungana, R.; Savini, T.; Karki, J. B.; Dhakal, M.; Lamichhane, B. R. & Bumrungsri, S. (2018). "Living with tigers Panthera tigris: Patterns, correlates, and contexts of human–tiger conflict in Chitwan National Park, Nepal". Oryx. 52 (1): 55–65. doi:10.1017/S0030605316001587. hdl:1887/57668.
  193. ^ Lubis, M. I.; Pusparini, W.; Prabowo, S. A.; Marthy, W.; Tarmizi; Andayani, N. & Linkie, M. (2020). "Unraveling the complexity of human–tiger conflicts in the Leuser Ecosystem, Sumatra". Animal Conservation. 23 (6): 741–749. Bibcode:2020AnCon..23..741L. doi:10.1111/acv.12591.
  194. ^ Neo, W. H. Y.; Lubis, M. I. & Lee, J. S. H. (2023). "Settlements and plantations are sites of human–tiger interactions in Riau, Indonesia". Oryx. 57 (4): 476–480. doi:10.1017/S0030605322000667. hdl:10356/165557.
  195. ^ a b Qureshi, Q.; Jhala, Y. V.; Yadav, S. P. & Mallick, A. (2023). Status of tigers, co-predators and prey in India 2022 (PDF). New Delhi, Dehradun: National Tiger Conservation Authority & Wildlife Institute of India. Archived (PDF) from the original on 5 May 2024. Retrieved 18 February 2024.
  196. ^ a b c d e f g h i j k Global Tiger Recovery Program (2023–34) (Report). Global Tiger Forum and the Global Tiger Initiative Council. 2023. Archived from the original on 8 April 2024. Retrieved 8 April 2024.
  197. ^ DNPWC & DFSC (2022). Status of Tigers and Prey in Nepal 2022 (PDF). Kathmandu, Nepal: Department of National Parks and Wildlife Conservation and Department of Forests and Soil Conservation. Ministry of Forests and Environment. Archived (PDF) from the original on 8 April 2023. Retrieved 6 August 2022.
  198. ^ Department of Forests and Park Services (2023). "National Tiger Survey 2021–22". Thimphu: Government of Bhutan.
  199. ^ Sludskii 1992, p. 202.
  200. ^ a b Tandin, T.; Penjor, U.; Tempa, T.; Dhendup, P.; Dorji, S.; Wangdi, S. & Moktan, V. (2018). Tiger Action Plan for Bhutan (2018-2023): A landscape approach to tiger conservation (Report). Thimphu, Bhutan: Nature Conservation Division, Department of Forests and Park Services, Ministry of Agriculture and Forests. doi:10.13140/RG.2.2.14890.70089.
  201. ^ a b Aryal, R. S. (2004). CITES Implementation in Nepal and India. Law, Policy and Practice. Kathmandu: Bhrikuti Aademic Publications. ISBN 99933-673-4-6.
  202. ^ Malaysian Conservation Alliance for Tigers (2006). The Malayan Tiger Conservation Programme (PDF) (Report). Kuala Lumpur: Department of Wildlife and National Parks Peninsular Malaysia. Archived (PDF) from the original on 9 April 2024. Retrieved 9 April 2024.
  203. ^ Ministry of Forestry (2007). Conservation Strategy and Action Plan for the Sumatran Tiger (Panthera tigris sumatrae) Indonesia 2007-2017 (PDF). Jakarta: Government of Indonesia. Archived (PDF) from the original on 23 September 2023. Retrieved 12 April 2024.
  204. ^ Yeh, E. T. (2012). "Transnational environmentalism and entanglements of sovereignty: The Tiger Campaign across the Himalayas". Political Geography. 31 (7): 408–418. doi:10.1016/j.polgeo.2012.06.003.
  205. ^ Kampongsun, S. (2022). "The future of Panthera tigris in Thailand and globally". IUCN. Archived from the original on 11 November 2023. Retrieved 8 April 2024.
  206. ^ Lynam, A. J.; Khaing, S. T. & Zaw, K. M. (2006). "Developing a national tiger action plan for the Union of Myanmar". Environmental Management. 37 (1): 30–39. Bibcode:2006EnMan..37...30L. doi:10.1007/s00267-004-0273-9. PMID 16362487.
  207. ^ Hossain, A. N. M.; Lynam, A. J.; Ngoprasert, D.; Barlow, A.; Barlow, C. G. & Savini, T. (2018). "Identifying landscape factors affecting tiger decline in the Bangladesh Sundarbans". Global Ecology and Conservation. 13: e00382. Bibcode:2018GEcoC..1300382H. doi:10.1016/j.gecco.2018.e00382.
  208. ^ Pisdamkham, C.; Prayurasiddhi, T.; Kanchanasaka, B.; Maneesai, R.; Simcharoen, S.; Pattanavibool, A.; Duangchantrasiri, S.; Simcharoen, A.; Pattanavibool, R.; Maneerat, S.; Prayoon, U.; Cutter, P. G. & Smith, J. L. D. (2010). Thailand Tiger Action Plan 2010–2022. Bangkok: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Ministry of Natural Resources and Environment. Archived from the original on 5 May 2024. Retrieved 16 April 2024.
  209. ^ Chandradewi, D. S.; Semiadi, G.; Pinondang, I.; Kheng, V. & Bahaduri, L. D. (2019). "A decade on: The second collaborative Sumatra-wide Tiger survey". Cat News. 69: 41–42.
  210. ^ Wibisono, H. T. (2021). An Island-wide Status of Sumatran Tiger (Panthera tigris sumatrae) and Principal Prey in Sumatra, Indonesia (Doctor of Philosophy in Entomology and Wildlife Ecology). Delaware: University of Delaware.
  211. ^ Hötte, M. H.; Kolodin, I. A.; Bereznuk, S. L.; Slaght, J. C.; Kerley, L. L.; Soutyrina, S. V.; Salkina, G. P.; Zaumyslova, O. Y.; Stokes, E. J. & Miquelle, D. G. (2016). "Indicators of success for smart law enforcement in protected areas: A case study for Russian Amur tiger (Panthera tigris altaica) reserves". Integrative Zoology. 11 (1): 2–15. doi:10.1111/1749-4877.12168. PMID 26458501.
  212. ^ Lam, W. Y.; Phung, C. C.; Mat, Z. A.; Jamaluddin, H.; Sivayogam, C. P.; Zainal Abidin, F. A.; Sulaiman, A.; Cheok, M. K. Y.; Osama, N. A. W.; Sabaan, S.; Abu Hashim, A. K.; Booton, M. D.; Harihar, A.; Clements, G. R. & Pickles, R. S. A. (2023). "Using a crime prevention framework to evaluate tiger counter-poaching in a Southeast Asian rainforest". Frontiers in Conservation Science. 4: 1213552. doi:10.3389/fcosc.2023.1213552.
  213. ^ Bhatt, T. R.; Castley, J. G.; Sims-Castley, R.; Bara, H. S. & Chauvenet, A. L. M. (2023). "Connecting tiger (Panthera tigris) populations in Nepal: Identification of corridors among tiger-bearing protected areas". Ecology and Evolution. 13 (5): e10140. Bibcode:2023EcoEv..1310140B. doi:10.1002/ece3.10140. PMC 10227491. PMID 37261321.
  214. ^ Harihar, A.; Pandav, B.; Ghosh-Harihar, M. & Goodrich, J. (2020). "Demographic and ecological correlates of a recovering tiger (Panthera tigris) population: Lessons learnt from 13-years of monitoring". Biological Conservation. 252: 108848. Bibcode:2020BCons.25208848H. doi:10.1016/j.biocon.2020.108848.
  215. ^ Rahaman, M. H.; Masroor, M.; Sajjad, H. & Saha, T. K. (2024). "Assessment of habitat suitability and potential corridors for Bengal Tiger (Panthera tigris tigris) in Valmiki Tiger Reserve, India, using MaxEnt model and Least-Cost modeling approach". Environmental Modeling & Assessment. 29 (2): 405–422. Bibcode:2024EMdAs..29..405R. doi:10.1007/s10666-024-09966-w.
  216. ^ Rahman, H.; Hidayat, R. H.; Nofrizal, A. Y.; Wilastra, I. & Nasution, A. F. R. (2023). "Priority corridor zone for human-tiger conflict mitigation: A landscape connectivity approach in West Sumatra region, Indonesia". Journal for Nature Conservation. 76: 126501. Bibcode:2023JNatC..7626501R. doi:10.1016/j.jnc.2023.126501.
  217. ^ Paudyal, B. N. (2023). Evaluation of the project on transboundary cooperation on the conservation of Amur tigers, Amur leopards and Snow leopards in North-East Asia (PDF) (Report). Bangkok, Thailand: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Archived (PDF) from the original on 7 April 2024. Retrieved 7 April 2024.
  218. ^ Priatna, D.; Santosa, Y.; Prasetyo, L. B. & Kartono, A. P. (2012). "Home range and movements of male translocated problem tigers in Sumatra" (PDF). Asian Journal of Conservation Biology. 1 (1): 20–30.
  219. ^ Rozhnov, V. V.; Naidenko, S. V.; Hernandez–Blanco, J. A.; Chistopolova, M. D.; Sorokin, P. A.; Yachmennikova, A. A.; Blidchenko, E. Yu.; Kalinin, A. Yu. & Kastrikin, V. A. (2021). "Restoration of the Amur Tiger (Panthera tigris altaica) population in the Northwest of its distribution area". Biological Bulletin. 48 (8): 1401–1423. Bibcode:2021BioBu..48.1401R. doi:10.1134/S1062359021080239.
  220. ^ Gray, T. N.; Rosenbaum, R.; Jiang, G.; Izquierdo, P.; Yongchao, J .I. N.; Kesaro, L.; Lyet, A.; Pasha, M. K. S.; Patterson, D. J.; Channa, P.; Jinzhe, Q. I.; Ripple, W. J.; Roberts, J. L.; Roy, S.; Shwe, N. M.; Wolf, C. & Chapman, S. (2023). "Restoring Asia's roar: Opportunities for tiger recovery across the historic range". Frontiers in Conservation Science. 4: 1124340. doi:10.3389/fcosc.2023.1124340.
  221. ^ Gray, T. N. E.; Crouthers, R.; Ramesh, K.; Vattakaven, J.; Borah, J.; Pasha, M. K. S.; Lim, T.; Phan, C.; Singh, R.; Long, B. & Chapman, S. (2017). "A framework for assessing readiness for Tiger Panthera tigris reintroduction: a case study from eastern Cambodia". Biodiversity and Conservation. 26 (10): 2383–2399. Bibcode:2017BiCon..26.2383G. doi:10.1007/s10531-017-1365-1.
  222. ^ a b Luo, S.-J.; Johnson, W. E.; Martenson, J.; Antunes, A.; Martelli, P.; Uphyrkina, O.; Traylor-Holzer, K.; Smith, J. L. D. & O'Brien, S. J. (2008). "Subspecies genetic assignments of worldwide captive tigers increase conservation value of captive populations". Current Biology. 18 (8): 592–596. Bibcode:2008CBio...18..592L. doi:10.1016/j.cub.2008.03.053. PMID 18424146.
  223. ^ Thapar 2004, pp. 187–200.
  224. ^ Kothari, A. S.; Chhapgar, B. S.; Chhapgar, B. F., eds. (2005). "The Manpoora Tiger (about a Tiger Hunt in Rajpootanah)". The Treasures of Indian Wildlife. Mumbai: Bombay Natural History Society. pp. 22–27. ISBN 0195677285.
  225. ^ Thapar 2004, p. 193.
  226. ^ a b Nyhus, P. J. & Tilson, R. (2010). "Panthera tigris vs Homo sapiens: Conflict, coexistence, or extinction?" in Tilson & Nyhus 2010, pp. 125–142
  227. ^ a b Goodrich, J. M. (2010). "Human–tiger conflict: A review and call for comprehensive plans". Integrative Zoology. 5 (4): 300–312. doi:10.1111/j.1749-4877.2010.00218.x. PMID 21392348.
  228. ^ Mills 2004, pp. 108–110.
  229. ^ Thapar 2004, p. 276.
  230. ^ Green 2006, pp. 73–74.
  231. ^ Powell, M. A. (2016). "People in peril, environments at risk: coolies, tigers, and colonial Singapore's ecology of poverty". Environment and History. 22 (3): 455–482. doi:10.3197/096734016X14661540219393. hdl:10356/88201. JSTOR 24810674.
  232. ^ Thapar 2004, p. 274.
  233. ^ Barlow, A. C.; Ahmad, I. & Smith, J. L. (2013). "Profiling tigers (Panthera tigris) to formulate management responses to human-killing in the Bangladesh Sundarbans". Wildlife Biology in Practice. 9 (2): 30–39. doi:10.2461/wbp.2013.9.6 (inactive 19 April 2024).{{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactive as of April 2024 (link)
  234. ^ Mills 2004, pp. 111–113.
  235. ^ Manfredi, P. "The Tiger in the Ancient World" in Thapar 2004, p. 173
  236. ^ Thapar 2004, pp. 179–180.
  237. ^ Green 2006, pp. 126–130.
  238. ^ "EU's 'unlikely' role in global tiger trade revealed in new WWF, TRAFFIC report". World Wildlife Fund for Nature. 30 September 2020. Retrieved 6 June 2023.
  239. ^ Smith, K. D.; Snider, R. J.; Dembiec, D. P.; Siegford, J. M. & Ali, A. B. (2023). "Effects of a modern exhibit design on captive tiger welfare". Zoo Biology. 42 (3): 371–382. doi:10.1002/zoo.21746. PMID 36478300.
  240. ^ Damasceno, J.; Genaro, G.; Quirke, T.; McCarthy, S.; McKeown, S. & O'Riordan, R. (2017). "The effects of intrinsic enrichment on captive felids". Zoo Biology. 36 (3): 186–192. doi:10.1002/zoo.21361. PMID 29165868.
  241. ^ Thapar 2004, pp. 202–204.
  242. ^ Green 2006, pp. 140–141.
  243. ^ Iossa, G.; Soulsbury, C. D. & Harris, S. (2009). "Are wild animals suited to a travelling circus life?". Animal Welfare. 18 (2): 129–140. doi:10.1017/S0962728600000270. S2CID 32259865.
  244. ^ Thapar 2004, pp. 204–205.
  245. ^ Thapar 2004, p. 214.
  246. ^ "June 18 Deadline for Compliance With Big Cat Public Safety Act". U.S. Fish & Wildlife Service. 2023. Archived from the original on 20 February 2024. Retrieved 20 February 2024.
  247. ^ Guidance Document on the export, re-export and intra-EU trade of captive-born and bred live tigers and their parts and derivatives (Report). European Commission. 18 April 2023. Retrieved 6 June 2024.
  248. ^ "Endangered tiger earns its stripes as the world's most popular beast". The Independent. 2004. Archived from the original on 20 January 2008. Retrieved 7 March 2009.
  249. ^ Albert, C.; Luque, G. M. & Courchamp, F. (2018). "The twenty most charismatic species". PLOS ONE. 13 (7): e0199149. Bibcode:2018PLoSO..1399149A. doi:10.1371/journal.pone.0199149. PMC 6037359. PMID 29985962.
  250. ^ a b c Werness, H. B. (2007). The Continuum Encyclopedia of Animal Symbolism in World Art. New York: Continuum. pp. 402–404. ISBN 978-0826419132.
  251. ^ Green 2006, pp. 39, 46.
  252. ^ Thapar, R. "In Times Past" in Thapar 2004, pp. 156, 164
  253. ^ Cooper, J. C. (1992). Symbolic and Mythological Animals. London: Aquarian Press. p. 227. ISBN 978-1-85538-118-6.
  254. ^ Green 2006, pp. 60, 86–88, 96.
  255. ^ Green 2006, p. 96.
  256. ^ a b Thapar 2004, p. 152.
  257. ^ Green 2006, pp. 72–73, 78, 125–127, 147–148.

Bibliography

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