Lugar donde un organismo está protegido de la depredación.
Un refugio es un concepto en ecología , en el que un organismo obtiene protección contra la depredación al esconderse en un área donde es inaccesible o no se lo puede encontrar fácilmente. Debido a la dinámica de la población , cuando hay refugios disponibles, las poblaciones tanto de depredadores como de presas son significativamente más altas, [1] [2] y se pueden sustentar significativamente más especies en un área. [3] [4]
Refugios y biodiversidad
Arrecifes de coral
Los arrecifes de coral son la demostración más espectacular de los efectos ecológicos de los refugios. [5] [6] Los arrecifes de coral ricos en refugios contienen un 25% de las especies oceánicas, aunque estos arrecifes representan sólo el 0,1% de la superficie del océano. [7] [8] [9] [10] Por otro lado, en el océano abierto iluminado por la luz del sol justo en la costa, no hay lugares donde esconderse de la depredación, y tanto la diversidad como las cantidades de organismos por unidad de área son mucho menores. [11] Además, los arrecifes de coral mejoran la diversidad no local al proporcionar zonas de desove y un hábitat de refugio para los peces juveniles que vivirán en el océano abierto como adultos. [12]
Los animales de presa suelen mantener poblaciones más grandes cuando tienen un lugar donde esconderse físicamente de la depredación. Por ejemplo, las ratas mantienen una mayor densidad de población si tienen refugios como la hierba alta, lo que les permite esconderse de depredadores como los búhos y los gatos. [14] Las aves marinas suelen tener colonias de anidación en islas, pero no en sitios continentales cercanos, aparentemente adecuados. Las islas carecen de los depredadores mamíferos que se encuentran en el continente, como gatos, perros y ratas, todos los cuales suelen diezmar las colonias de aves marinas. [15] Los animales semiacuáticos , por ejemplo, los ciervos-ratones , pueden utilizar cuerpos de agua como refugios. [16]
Muchos animales de presa migran sistemáticamente entre refugios y zonas de alimentación ricas en depredadores, en patrones que minimizan sus posibilidades de ser capturados por los depredadores. La migración más grande de este tipo por biomasa es la migración vertical diaria de los océanos , en la que grandes cantidades de organismos se esconden en las profundidades sin luz del océano abierto, surgiendo después del anochecer para consumir fitoplancton . [23] Esto les permite evitar a los grandes peces depredadores del océano abierto, ya que estos depredadores son principalmente cazadores visuales y necesitan luz para atrapar presas de manera efectiva. También ocurren tipos similares de migración en agua dulce. Por ejemplo, la pequeña perca europea exhibe una migración horizontal diaria en algunos lagos de Finlandia. Durante el día se alejan de las áreas con vegetación donde la amenaza de depredación en el agua clara es grande, hacia áreas de agua abierta más turbias, regresando por la noche debido a la mayor disponibilidad de zooplancton entre las plantas acuáticas. [24]
Refugio basado en la lejanía
El uso de refugios reduce la probabilidad de extinción de especies. [6] Ha habido una serie de eventos de extinción masiva . Durante algunos de ellos, los habitantes de las profundidades del océano han sido relativamente inmunes. El celacanto , por ejemplo, es una especie remanente de un grupo de peces que alguna vez fue común, los Sarcopterygii , que desaparecieron de los mares poco profundos en el momento del evento de extinción del Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años, dejando solo un par de especies sobrevivientes. [25] [26] Muchos taxones de coral han utilizado el océano profundo como refugio, pasando de aguas poco profundas a aguas profundas y viceversa durante su historia evolutiva. [27] Al desarrollar alas y emprender el vuelo, los insectos explotaron el aire como refugio, un lugar seguro frente a los depredadores terrestres; esta exitosa estrategia evolutiva puso a los insectos en el camino hacia la ocupación de la posición dominante que tienen hoy. [28]
Las sociedades humanas muestran un efecto similar, con regiones montañosas remotas como Zomia o las Tierras Altas de Escocia que sirven como refugios , permitiendo a sus habitantes mantener tradiciones culturales y lenguas que estaban siendo empujadas a la extinción en lugares más accesibles. [29] [30]
Refugio basado en tamaño
El refugio de los depredadores a menudo depende del tamaño de la presa, lo que significa que los individuos menores o mayores de un tamaño específico no pueden ser consumidos por el depredador.
Los individuos pequeños tienen más probabilidades de poder esconderse en algún agujero o grieta, o si, como los percebes , viven en una superficie expuesta, son de interés insignificante para depredadores como las estrellas de mar debido a su pequeño tamaño. Otro ejemplo es el escorpión de pozas de marea , que se refugia en pequeñas pozas de rocas cuando hay marea baja, aprovechando así su pequeño tamaño y evitando a sus depredadores peces más grandes. [31]
Los individuos grandes pueden escapar de los depredadores al ser demasiado grandes para ser consumidos, o su tamaño les permite habitar áreas libres de depredadores. A menudo, los individuos más grandes aún pueden ser consumidos por los depredadores, pero el depredador preferirá presas pequeñas, ya que requieren menos trabajo ( manipulación ) y es menos probable que el depredador resulte herido por individuos pequeños. Lo que conduce a un mayor retorno de la inversión. Un ejemplo es la langosta de roca que puede consumir grandes individuos de la concha superior de labios rosados , pero consumirá preferentemente individuos pequeños cuando se le dé la opción. [32] Algunos percebes escapan de los depredadores estableciéndose más arriba en la costa, lejos de los depredadores. Allí, las estrellas de mar no pueden alcanzarlos cuando la marea está baja, ni los buccinos pueden perforar sus conchas porque permanecen sumergidas durante un tiempo insuficiente durante cada ciclo de marea. [33] En esta situación, el tamaño es un refugio en sí mismo, ya que permite al percebe escapar de la desecación en circunstancias que podrían ser letales para los individuos más pequeños. [33]
^ Sih, Andrew (1987). "Refugios de presas y estabilidad depredador-presa". Biología teórica de poblaciones . 31 : 1–12. doi :10.1016/0040-5809(87)90019-0.
^ McNair, James N. (1986). "Los efectos de los refugios en las interacciones depredador-presa: una reconsideración". Biología de poblaciones teórica . 29 (1): 38–63. doi :10.1016/0040-5809(86)90004-3. PMID 3961711.
^ Berryman, Alan A.; Hawkins, Bradford A.; Hawkins, Bradford A. (2006). "El refugio como concepto integrador en ecología y evolución". Oikos . 115 (1): 192–196. Bibcode :2006Oikos.115..192B. doi :10.1111/j.0030-1299.2006.15188.x.
^ Cressman, Ross; Garay, József (2009). "Un sistema de refugio depredador-presa: estabilidad evolutiva en sistemas ecológicos". Biología de poblaciones teórica . 76 (4): 248–57. doi :10.1016/j.tpb.2009.08.005. PMID 19751753.
^ Gratwicke, B.; Speight, MR (2005). "La relación entre la riqueza de especies de peces, la abundancia y la complejidad del hábitat en una variedad de hábitats marinos tropicales poco profundos". Journal of Fish Biology . 66 (3): 650–667. Bibcode :2005JFBio..66..650G. doi :10.1111/j.0022-1112.2005.00629.x. ISSN 0022-1112.
^ ab Fontaneto, Diego; Sanciangco, Jonnell C.; Carpenter, Kent E.; Etnoyer, Peter J.; Moretzsohn, Fabio (2013). "Disponibilidad y heterogeneidad del hábitat y la reserva cálida del Indopacífico como predictores de la riqueza de especies marinas en el Indopacífico tropical". PLOS ONE . 8 (2): e56245. Bibcode :2013PLoSO...856245S. doi : 10.1371/journal.pone.0056245 . ISSN 1932-6203. PMC 3574161 . PMID 23457533.
^ Spalding, M. D; Grenfell, A. M (1997). "Nuevas estimaciones de las áreas de arrecifes de coral a nivel mundial y regional". Arrecifes de coral . 16 (4): 225–30. doi :10.1007/s003380050078. S2CID 46114284.
^ Spalding, Mark, Corinna Ravilious y Edmund Green (2001). Atlas mundial de los arrecifes de coral . Berkeley, CA: University of California Press y UNEP/WCMC ISBN 0520232550. [ página necesaria ]
^ Mulhall, M. (primavera de 2009) Salvando las selvas tropicales del mar: Un análisis de los esfuerzos internacionales para conservar los arrecifes de coral. Duke Environmental Law and Policy Forum 19 :321–351.
^ ¿ Dónde se encuentran los corales? NOAA . Revisado: 13 de mayo de 2011. Recuperado: 24 de marzo de 2015.
^ Allen, Larry G.; Pondella, Daniel J.; Horn, Michael H. (2006). La ecología de los peces marinos: California y aguas adyacentes. University of California Press. pág. 443. ISBN978-0-520-24653-9.
^ Roberts, J. Murray (2009). Corales de aguas frías: la biología y la geología de los hábitats de corales de aguas profundas. Cambridge University Press. pág. 163. ISBN978-0-521-88485-3.
^ Ritchie, Euan G.; Johnson, Christopher N. (2009). "Interacciones de depredadores, liberación de mesopredadores y conservación de la biodiversidad". Ecology Letters . 12 (9): 982–998. Bibcode :2009EcolL..12..982R. doi : 10.1111/j.1461-0248.2009.01347.x . hdl : 10536/DRO/DU:30039763 . ISSN 1461-023X. PMID 19614756.
^ Lambert, Mark (septiembre de 2003). Control de ratas noruegas en el entorno agrícola: alternativas al uso de rodenticidas (tesis) (doctorado). Universidad de Leicester. págs. 85-103.
^ Hoagland, Porter (2010). Política y economía marina. Academic Press. pág. 156. ISBN978-0-08-096481-2.
^ Meijaard, E.; Umilaela; de Silva Wijeyeratne, G. (septiembre de 2010). "El comportamiento de escape acuático en ciervos ratón proporciona información sobre la evolución de los trágulidos". Biología de los mamíferos . 75 (5): 471–473. doi :10.1016/j.mambio.2009.05.007.
^ Cronemiller, FP "Refugios para ciervos bajo la Ley Buck". Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California . Servicio Forestal de los Estados Unidos . Consultado el 14 de noviembre de 2017 .
^ Tolon, Vincent; Martin, Jodie; Dray, Stéphane; Loison, Anne; Fischer, Claude; Baubet, Eric (2012). "Juego espacial depredador-presa como herramienta para entender los efectos de las áreas protegidas en las interacciones entre recolectores y vida silvestre". Aplicaciones ecológicas . 22 (2): 648–57. Bibcode :2012EcoAp..22..648T. doi :10.1890/11-0422.1. PMID 22611861.
^ Chakraborty, Kunal; Das, Kunal; Kar, T. K (2013). "Una perspectiva ecológica sobre las reservas marinas en la dinámica presa-depredador". Revista de Física Biológica . 39 (4): 749–76. doi :10.1007/s10867-013-9329-5. PMC 3758828 . PMID 23949368.
^ Lv, Yunfei; Yuan, Rong; Pei, Yongzhen (2013). "Un modelo de presa-depredador con recolección de recursos pesqueros con área de reserva". Modelado matemático aplicado . 37 (5): 3048–62. doi : 10.1016/j.apm.2012.07.030 .
^ Rogers-Bennett, Laura; Hubbard, Kristin E.; Juhasz, Christina I. (2013). "Disminuciones dramáticas en las poblaciones de abulón rojo después de abrir una reserva marina "de facto" a la pesca: probando reservas temporales". Conservación biológica . 157 : 423–431. doi :10.1016/j.biocon.2012.06.023. ISSN 0006-3207.
^ Rassweiler, A.; Costello, C.; Siegel, DA (2012). "Áreas marinas protegidas y el valor de la gestión pesquera optimizada espacialmente". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 109 (29): 11884–11889. Bibcode :2012PNAS..10911884R. doi : 10.1073/pnas.1116193109 . ISSN 0027-8424. PMC 3406815 . PMID 22753469.
^ "Migración: la más grande del mundo ocurre en el océano por la noche". CBC/Radio-Canada . Consultado el 11 de noviembre de 2017 .
^ Cuestiones de ecología de ecosistemas: edición 2011. Ediciones académicas. 2012. págs. 464–465. ISBN978-1-4649-6482-4.
^ Priede, Imants G. (2017). Peces de aguas profundas: biología, diversidad, ecología y pesca. Cambridge University Press. pág. 75. ISBN978-1-316-03345-6.
^ Renne, Paul R.; Deino, Alan L.; Hilgen, Frederik J.; Kuiper, Klaudia F.; Mark, Darren F.; Mitchell, William S.; Morgan, Leah E.; Mundil, Roland; Smit, Jan (7 de febrero de 2013). "Escalas de tiempo de eventos críticos alrededor del límite Cretácico-Paleógeno" (PDF) . Science . 339 (6120): 684–687. Bibcode :2013Sci...339..684R. doi :10.1126/science.1230492. PMID 23393261. S2CID 6112274.
^ Woodley, Cheryl M.; Downs, Craig A.; Bruckner, Andrew W.; Porter, James W .; Galloway, Sylvia B. (2016). Enfermedades de los corales. John Wiley & Sons. pág. 416. ISBN978-0-8138-2411-6.
^ La Greca, Marcello (1980). "Origen y evolución de las alas y el vuelo en los insectos". Bollettino de Zoología Italiana . 47 : 65–82. doi : 10.1080/11250008009438706.
^ Stringham, Edward (2012). "Estados repelente: evidencia de las tierras altas del sudeste asiático". Revista de economía austriaca . 25 (1): 17–33. doi :10.1007/s11138-010-0115-3. S2CID 144582680.
^ Sowell, Thomas (2015). Economía básica (5.ª ed.). Págs. 536-537. ISBN978-0465060733.
^ Kruckeberg, Arthur R. (1995). La historia natural del país de Puget Sound. Prensa de la Universidad de Washington. págs. 90–91. ISBN978-0-295-97477-4.
^ van Zyl, RF; Mayfield, S.; Pulfrich, A.; Griffiths, CL (1998). "Depredación por langostas de la costa oeste ( Jasus lalandii ) sobre dos especies de caracoles ( Oxystele sinensis y Turbo cidaris )". Revista Sudafricana de Zoología . 33 (4): 203–209. doi :10.1080/02541858.1998.11448473.
^ ab Ricketts, Edward Flanders; Calvin, Jack; Hedgpeth, Joel Walker; Phillips, David W. (1985). Entre mareas del Pacífico. Stanford University Press. pág. 477. ISBN978-0-8047-2068-7.