Morfología de vuelo del ensamblaje de aves presente en tres coberturas vegetales de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta (Guaviare-Colombia)

El presente trabajo se enfoca en el estudio de la morfología de vuelo de las aves en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta, ubicada en departamento del Guaviare, Colombia, en tres coberturas vegetales, Bosque de Galería, Pastos Limpios y Bosque Denso Alto de Tierra Firme. Se estudió el...

Full description

Autores:
Bustos Creutzberg, Juan José
Tipo de recurso:
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad El Bosque
Repositorio:
Repositorio U. El Bosque
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/17940
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12495/17940
Palabra clave:
Alas
Coberturas vegetales
Cola
Ensamblaje
Morfología de vuelo
570
Wings
Vegetation Cover
Tail
Assemblage
Flight Morphology
Rights
License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
id UNBOSQUE2_6d9b9bac0ae5ea30dd99e3f3eda6ec3d
oai_identifier_str oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/17940
network_acronym_str UNBOSQUE2
network_name_str Repositorio U. El Bosque
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Morfología de vuelo del ensamblaje de aves presente en tres coberturas vegetales de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta (Guaviare-Colombia)
dc.title.translated.none.fl_str_mv Flight morphology of the bird assemblage present in three vegetation covers of the Terrapreta Civil Society Natural Reserve (Guaviare-Colombia)
title Morfología de vuelo del ensamblaje de aves presente en tres coberturas vegetales de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta (Guaviare-Colombia)
spellingShingle Morfología de vuelo del ensamblaje de aves presente en tres coberturas vegetales de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta (Guaviare-Colombia)
Alas
Coberturas vegetales
Cola
Ensamblaje
Morfología de vuelo
570
Wings
Vegetation Cover
Tail
Assemblage
Flight Morphology
title_short Morfología de vuelo del ensamblaje de aves presente en tres coberturas vegetales de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta (Guaviare-Colombia)
title_full Morfología de vuelo del ensamblaje de aves presente en tres coberturas vegetales de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta (Guaviare-Colombia)
title_fullStr Morfología de vuelo del ensamblaje de aves presente en tres coberturas vegetales de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta (Guaviare-Colombia)
title_full_unstemmed Morfología de vuelo del ensamblaje de aves presente en tres coberturas vegetales de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta (Guaviare-Colombia)
title_sort Morfología de vuelo del ensamblaje de aves presente en tres coberturas vegetales de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta (Guaviare-Colombia)
dc.creator.fl_str_mv Bustos Creutzberg, Juan José
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Castillo Aguilar, Mónica Andrea
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Bustos Creutzberg, Juan José
dc.contributor.orcid.none.fl_str_mv Bustos Creutzberg, Juan José [0009-0001-6764-3073]
dc.subject.none.fl_str_mv Alas
Coberturas vegetales
Cola
Ensamblaje
Morfología de vuelo
topic Alas
Coberturas vegetales
Cola
Ensamblaje
Morfología de vuelo
570
Wings
Vegetation Cover
Tail
Assemblage
Flight Morphology
dc.subject.ddc.none.fl_str_mv 570
dc.subject.keywords.none.fl_str_mv Wings
Vegetation Cover
Tail
Assemblage
Flight Morphology
description El presente trabajo se enfoca en el estudio de la morfología de vuelo de las aves en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta, ubicada en departamento del Guaviare, Colombia, en tres coberturas vegetales, Bosque de Galería, Pastos Limpios y Bosque Denso Alto de Tierra Firme. Se estudió el ensamblaje de aves de la Reserva a partir de la instalación de 68 metros de redes de niebla entre los meses de febrero a mayo de 2024, usando el método de captura, marca y recaptura. Se evaluaron diferentes características de las Alas y Colas de aves, tomando en cuenta medidas morfométricas, se analizó cómo varía el ensamblaje de aves y su morfología según la cobertura. fueron capturados 166 individuos pertenecientes a 57 especies. Se determinaron cuatro tipos de Alas y cuatro formas de Cola. La cobertura Bosque de Galería que contiene una estructura mixta, presentó la mayor diversidad morfológica de Alas y Cola, posiblemente asociado a múltiples estrategias de vuelo y forrajeo dentro de la comunidad de aves. En la cobertura de Pastos Limpios predominaron los tipos de Alas Puntudas y Largas y la forma de Cola Cuadrada, estos rangos son útiles para vuelos rápidos y de larga distancia propios de espacios abiertos, mientras que en el Bosque Denso Alto de Tierra Firme se obtuvo mayor frecuencia de Alas Redondeadas y Cortas y Colas Redondas, que permiten una mayor maniobrabilidad en entornos cerrados. Un ensamblaje de aves diverso aporta al mantenimiento de la complejidad ecosistémica, por lo que se debe buscar la conservación de estos entornos.
publishDate 2024
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2024-11
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-10-10T21:32:38Z
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
format https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12495/17940
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad El Bosque
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co
url https://hdl.handle.net/20.500.12495/17940
identifier_str_mv instname:Universidad El Bosque
reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque
repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co
dc.language.iso.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.none.fl_str_mv [1] Valencia Cardona, K. A., & Arango Rincón, V. (2022). Conflicto armado y deforestación en el Guaviare: un análisis socioambiental.
[2] Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) (2022). Observatorio Amazonía. Deforestación en el bioma amazónico. https://observatorioamazonia.fcds.org.co/fichas/deforestacion/bioma-tablero.html
[3] Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)., & Grupo de Observadores de Observadores de Aves del Guaviare (GOAG) (2023). Revista Aviturismo Guaviare. Noviembre de 2023 FCDS #03. chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fcds.org.co/wp- content/uploads/2023/11/revista-aviturismo-final-compressed.pdf
[4] Melo J. F., Vargas S., Castillo-Aguilar M. A. (2023). Feeding Guilds and Bill Volume of an Assemblage of Birds Present in Four Vegetation Covers of the Terrapreta PNR Guaviare-Colombia. Indian Journal of Science and Technology. 16(46): 4300-4308. https://doi.org/10.17485/IJST/v16i46.2415
[5] Rodríguez, C. D. (2024) Rasgos funcionales del ensamblaje de aves según áreas boscosas y no boscosas en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta, San José del Guaviare, Colombia.
[6] Baliga, V., Szabo, I., & Altshuler, D. (2019). Range of motion in the avian wing is strongly associated with flight behavior and body mass. Science Advances, 5. https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw6670.
[7] Rader, J., Hedrick, T., He, Y., & Waldrop, L. (2020). Functional Morphology of Gliding Flight II. Morphology Follows Predictions of Gliding Performance. Integrative and comparative biology. https://doi.org/10.1093/icb/icaa126.
[8] López Ordoñez, J. P., Stiles, F. G., & Parra-Vergara, J. L. (2016). Protocolo para la medición de rasgos funcionales en aves. La Ecología funcional como aproximación al estudio, manejo y conservación de la biodiversidad: protocolos y aplicaciones. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), 80-126.
[9] Ayerbe Quiñones, F. (2019). Guía ilustrada de la Avifauna Colombiana. Segunda edición, WCS.
[10] Mcmullan, M. (2023). Guía de campo de las Aves de Colombia. McMullan Birding Publishers.
[11] Lincoln, F.C. (1930). Calculating waterfowl abundance on the basis of banding returns. U.S.D.A. Circ. 118: 1-4.
[12] Sibley, D.A. (2000). The Sibley Guide to Birds. Alfred A. Knopf
[13] Gill, F. B. (2006). Ornithology (3ª ed.). W.H. Freeman and Company.
[14] Willis, E. (1966). Interspecific Competition and the Foraging Behavior of Plain-Brown Woodcreepers. Ecology, 47, 667-672. https://doi.org/10.2307/1933951.
[15] Cestari, C., & Pizo, M. (2013). Frugivory by the White-bearded Manakin (Manacus manacus, Pipridae) in restinga forest, an ecosystem associated to the Atlantic forest. Biota Neotropica, 13, 345-350. https://doi.org/10.1590/S1676-06032013000200038.
[16] Shorey, L. (2002). Mating success on white-bearded manakin (Manacus manacus) leks: male characteristics and relatedness. Behavioral Ecology and Sociobiology, 52, 451-457. https://doi.org/10.1007/s00265-002-0540-9.
[17] Mathura, N., O'Garro, S., Thompson, D., Hayes, F., & Nandy, U. (2005). Foraging behavior of two tyrant flycatchers in Trinidad: The Great Kiskadee (Pitangus sulphuratus) and Tropical Kingbird (Tyrannus melancholicus ). The Journal of Caribbean Ornithology, 18, 18-21.
[18] Harrison, R. (2011). Emptying the Forest: Hunting and the Extirpation of Wildlife from Tropical Nature Reserves. , 61, 919 - 924. https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.11.11.
[19] Frishkoff, L., Karp, D., M’Gonigle, L., Mendenhall, C., Zook, J., Kremen, C., Hadly, E., & Daily, G. (2014). Loss of avian phylogenetic diversity in neotropical agricultural systems. Science, 345, 1343 - 1346. https://doi.org/10.1126/science.1254610.
[20] Milá, B., Tavares, E. S., Munoz Saldana, A., Karubian, J., Smith, T. B., & Baker, A. J. (2012). A trans-Amazonian screening of mtDNA reveals deep intraspecific divergence in forest birds and suggests a vast underestimation of species diversity. PloS one, 7(7), e40541.
[21] Guerrero-Casado, J., Seoane, J., Aguirre, N., & Torres-Porras, J. (2021). Success in conserving the bird diversity in tropical forests through private protected areas in Western Ecuador. Neotropical Biology and Conservation, 16, 351-367. https://doi.org/10.3897/NEOTROPICAL. 16.E63414.
[22] Mulwa, R. K., Böhning-Gaese, K., Schleuning, M., & Hof, C. (2012). Bird species diversity in structurally heterogeneous farmland in Western Kenya. Journal of Tropical Ecology, 28(4), 385- 394.
[23] Schnitzer, S. A., Rutishauser, S., & Aguilar, S. (2020). Lianas maintain biodiversity and abundance in tropical forests by providing structural complexity. Ecology, 101(4), e02941.
[24] Thiollay, J., & Jullien, M. (2008). Flocking behaviour of foraging birds in a neotropical rain forest and the antipredator defence hypothesis. Ibis, 140, 382-394. https://doi.org/10.1111/J.1474- 919X.1998.TB04599.X.
[25] Levey, D. J., & Stiles, F. G. (1992). Evolutionary precursors of long-distance migration: resource availability and movement patterns in Neotropical landbirds. The American Naturalist, 140(3), 447-476.
[26] Norberg, U. M. (2012). Vertebrate flight: mechanics, physiology, morphology, ecology and evolution (Vol. 27). Springer Science & Business Media.
[27] Orłowski, G., Karg, J., & Karg, G. (2014). Functional invertebrate prey groups reflect dietary responses to phenology and farming activity and pest control services in three sympatric species of aerially foraging insectivorous birds. PLoS ONE, 9(2), e88734.
[28] Winger, B. M., Barker, F. K., & Ree, R. H. (2014). Temperate origins of long-distance seasonal migration in New World songbirds. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(33), 12115-12120.
[29] Shepard, E. L. C., Lambertucci, S. A., Vallmitjana, D., & Wilson, R. P. (2011). The effect of wind on the flight behaviour of a soaring bird, the Andean condor (Vultur gryphus). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 278(1710), 1514-1520. DOI: 10.1098/rspb.2010.2082.
[30] Winkler, H., & Leisler, B. (1992). On the ecomorphology of migrants. Ibis, 134, 21-28.
[31] Swaddle, J. P., & Lockwood, R. (2003). Wingtip shape and flight performance in the European Starling Sturnus vulgaris. Ibis, 145(3), 457-464.
[32] Felice, R., & O’Connor, P. (2014). Ecology and Caudal Skeletal Morphology in Birds: The Convergent Evolution of Pygostyle Shape in Underwater Foraging Taxa. PLoS ONE, 9. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089737.
[33] Rodrigues, T., Andrade, P., Rodrigues, M., & Gonçalves, D. (2018). Mixed patterns of morphological adaptation to insularity in an aerial displaying bird, the Common Snipe Gallinago gallinago. Ibis, 160, 870-881. https://doi.org/10.1111/IBI.12578.
[34] Laurance, W. F., Camargo, J. L., Luizão, R. C., Laurance, S. G., Pimm, S. L., Bruna, E. M., & Lovejoy, T. E. (2011). The fate of Amazonian forest fragments: a 32-year investigation. Biological conservation, 144(1), 56-67.
[35] Ferraz, G., Russell, G., Stouffer, P., Bierregaard, R., Pimm, S., & Lovejoy, T. (2003). Rates of species loss from Amazonian forest fragments. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100, 14069 - 14073. https://doi.org/10.1073/pnas.2336195100.
[36] Rayner, J. M. (1988). Form and function in avian flight. In Current ornithology (pp. 1-66). Boston, MA: Springer US.
dc.rights.en.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.none.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Acceso abierto
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Acceso abierto
https://purl.org/coar/access_right/c_abf2
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Biología
dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv Universidad El Bosque
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ciencias
institution Universidad El Bosque
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/680db4d1-cc85-4f9b-9081-3cd4ca5d00ff/download
https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/f8006685-c1d6-4640-b6c4-3bd45dc0af66/download
https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/db910f2c-0d39-455d-905e-60776009712f/download
https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/b8212d8a-351f-4dd2-b7d1-27ea42816b51/download
https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/bc66cb83-566f-4ccd-b19a-d58f92d1f0d6/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9
377024d765e551532e298895caa09de4
39ef78fc1b5aae2364985d182c09914c
6ffac3c611386593be8940a20ec05583
69c7d1fea1b67f73a10c194afeb39b1b
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad El Bosque
repository.mail.fl_str_mv bibliotecas@biteca.com
_version_ 1849967294950670336
spelling Castillo Aguilar, Mónica AndreaBustos Creutzberg, Juan JoséBustos Creutzberg, Juan José [0009-0001-6764-3073]2025-10-10T21:32:38Z2024-11https://hdl.handle.net/20.500.12495/17940instname:Universidad El Bosquereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquerepourl:https://repositorio.unbosque.edu.coEl presente trabajo se enfoca en el estudio de la morfología de vuelo de las aves en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta, ubicada en departamento del Guaviare, Colombia, en tres coberturas vegetales, Bosque de Galería, Pastos Limpios y Bosque Denso Alto de Tierra Firme. Se estudió el ensamblaje de aves de la Reserva a partir de la instalación de 68 metros de redes de niebla entre los meses de febrero a mayo de 2024, usando el método de captura, marca y recaptura. Se evaluaron diferentes características de las Alas y Colas de aves, tomando en cuenta medidas morfométricas, se analizó cómo varía el ensamblaje de aves y su morfología según la cobertura. fueron capturados 166 individuos pertenecientes a 57 especies. Se determinaron cuatro tipos de Alas y cuatro formas de Cola. La cobertura Bosque de Galería que contiene una estructura mixta, presentó la mayor diversidad morfológica de Alas y Cola, posiblemente asociado a múltiples estrategias de vuelo y forrajeo dentro de la comunidad de aves. En la cobertura de Pastos Limpios predominaron los tipos de Alas Puntudas y Largas y la forma de Cola Cuadrada, estos rangos son útiles para vuelos rápidos y de larga distancia propios de espacios abiertos, mientras que en el Bosque Denso Alto de Tierra Firme se obtuvo mayor frecuencia de Alas Redondeadas y Cortas y Colas Redondas, que permiten una mayor maniobrabilidad en entornos cerrados. Un ensamblaje de aves diverso aporta al mantenimiento de la complejidad ecosistémica, por lo que se debe buscar la conservación de estos entornos.Biodiversity Management and Conservation Colombia (BMC-Colombia)Grupo de Investigación en Biología de la Universidad El Bosque (GRIB)Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)BiólogoPregradoThis study focuses on the flight morphology of birds in the Terrapreta Civil Society Nature Reserve, located in the Guaviare department of Colombia, across three types of vegetation cover: Gallery Forest, Open Grasslands, and Tall Dense Terra Firme Forest. The bird assemblage in the reserve was studied by setting up 68 meters of mist nets from February to May 2024, using the capture-mark- recapture method. Various characteristics of the birds wings and tails were assessed, taking morphometric measurements into account, to analyze how the bird assemblage and its morphology vary according to vegetation cover. A total of 166 individuals from 57 species were captured. Four types of wings and four tail shapes were identified. The Gallery Forest, with its mixed structure, showed the greatest morphological diversity in wings and tails, likely associated with multiple flight and foraging strategies within the bird community. In the Open Grasslands, Pointed and Long wing types and square tails predominate; these traits are suited for fast, long-distance flights typical of open spaces. In contrast, the Tall Dense Terra Firme Forest had a higher frequency of Rounded and Short wings and Rounded tails, which allow for greater maneuverability in enclosed environments. A diverse bird assemblage contributes to the maintenance of ecosystem complexity, highlighting the importance of conserving these environments.application/pdfAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Acceso abiertohttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://purl.org/coar/access_right/c_abf2AlasCoberturas vegetalesColaEnsamblajeMorfología de vuelo570WingsVegetation CoverTailAssemblageFlight MorphologyMorfología de vuelo del ensamblaje de aves presente en tres coberturas vegetales de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta (Guaviare-Colombia)Flight morphology of the bird assemblage present in three vegetation covers of the Terrapreta Civil Society Natural Reserve (Guaviare-Colombia)BiologíaUniversidad El BosqueFacultad de CienciasTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa[1] Valencia Cardona, K. A., & Arango Rincón, V. (2022). Conflicto armado y deforestación en el Guaviare: un análisis socioambiental.[2] Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) (2022). Observatorio Amazonía. Deforestación en el bioma amazónico. https://observatorioamazonia.fcds.org.co/fichas/deforestacion/bioma-tablero.html[3] Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)., & Grupo de Observadores de Observadores de Aves del Guaviare (GOAG) (2023). Revista Aviturismo Guaviare. Noviembre de 2023 FCDS #03. chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fcds.org.co/wp- content/uploads/2023/11/revista-aviturismo-final-compressed.pdf[4] Melo J. F., Vargas S., Castillo-Aguilar M. A. (2023). Feeding Guilds and Bill Volume of an Assemblage of Birds Present in Four Vegetation Covers of the Terrapreta PNR Guaviare-Colombia. Indian Journal of Science and Technology. 16(46): 4300-4308. https://doi.org/10.17485/IJST/v16i46.2415[5] Rodríguez, C. D. (2024) Rasgos funcionales del ensamblaje de aves según áreas boscosas y no boscosas en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Terrapreta, San José del Guaviare, Colombia.[6] Baliga, V., Szabo, I., & Altshuler, D. (2019). Range of motion in the avian wing is strongly associated with flight behavior and body mass. Science Advances, 5. https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw6670.[7] Rader, J., Hedrick, T., He, Y., & Waldrop, L. (2020). Functional Morphology of Gliding Flight II. Morphology Follows Predictions of Gliding Performance. Integrative and comparative biology. https://doi.org/10.1093/icb/icaa126.[8] López Ordoñez, J. P., Stiles, F. G., & Parra-Vergara, J. L. (2016). Protocolo para la medición de rasgos funcionales en aves. La Ecología funcional como aproximación al estudio, manejo y conservación de la biodiversidad: protocolos y aplicaciones. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), 80-126.[9] Ayerbe Quiñones, F. (2019). Guía ilustrada de la Avifauna Colombiana. Segunda edición, WCS.[10] Mcmullan, M. (2023). Guía de campo de las Aves de Colombia. McMullan Birding Publishers.[11] Lincoln, F.C. (1930). Calculating waterfowl abundance on the basis of banding returns. U.S.D.A. Circ. 118: 1-4.[12] Sibley, D.A. (2000). The Sibley Guide to Birds. Alfred A. Knopf[13] Gill, F. B. (2006). Ornithology (3ª ed.). W.H. Freeman and Company.[14] Willis, E. (1966). Interspecific Competition and the Foraging Behavior of Plain-Brown Woodcreepers. Ecology, 47, 667-672. https://doi.org/10.2307/1933951.[15] Cestari, C., & Pizo, M. (2013). Frugivory by the White-bearded Manakin (Manacus manacus, Pipridae) in restinga forest, an ecosystem associated to the Atlantic forest. Biota Neotropica, 13, 345-350. https://doi.org/10.1590/S1676-06032013000200038.[16] Shorey, L. (2002). Mating success on white-bearded manakin (Manacus manacus) leks: male characteristics and relatedness. Behavioral Ecology and Sociobiology, 52, 451-457. https://doi.org/10.1007/s00265-002-0540-9.[17] Mathura, N., O'Garro, S., Thompson, D., Hayes, F., & Nandy, U. (2005). Foraging behavior of two tyrant flycatchers in Trinidad: The Great Kiskadee (Pitangus sulphuratus) and Tropical Kingbird (Tyrannus melancholicus ). The Journal of Caribbean Ornithology, 18, 18-21.[18] Harrison, R. (2011). Emptying the Forest: Hunting and the Extirpation of Wildlife from Tropical Nature Reserves. , 61, 919 - 924. https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.11.11.[19] Frishkoff, L., Karp, D., M’Gonigle, L., Mendenhall, C., Zook, J., Kremen, C., Hadly, E., & Daily, G. (2014). Loss of avian phylogenetic diversity in neotropical agricultural systems. Science, 345, 1343 - 1346. https://doi.org/10.1126/science.1254610.[20] Milá, B., Tavares, E. S., Munoz Saldana, A., Karubian, J., Smith, T. B., & Baker, A. J. (2012). A trans-Amazonian screening of mtDNA reveals deep intraspecific divergence in forest birds and suggests a vast underestimation of species diversity. PloS one, 7(7), e40541.[21] Guerrero-Casado, J., Seoane, J., Aguirre, N., & Torres-Porras, J. (2021). Success in conserving the bird diversity in tropical forests through private protected areas in Western Ecuador. Neotropical Biology and Conservation, 16, 351-367. https://doi.org/10.3897/NEOTROPICAL. 16.E63414.[22] Mulwa, R. K., Böhning-Gaese, K., Schleuning, M., & Hof, C. (2012). Bird species diversity in structurally heterogeneous farmland in Western Kenya. Journal of Tropical Ecology, 28(4), 385- 394.[23] Schnitzer, S. A., Rutishauser, S., & Aguilar, S. (2020). Lianas maintain biodiversity and abundance in tropical forests by providing structural complexity. Ecology, 101(4), e02941.[24] Thiollay, J., & Jullien, M. (2008). Flocking behaviour of foraging birds in a neotropical rain forest and the antipredator defence hypothesis. Ibis, 140, 382-394. https://doi.org/10.1111/J.1474- 919X.1998.TB04599.X.[25] Levey, D. J., & Stiles, F. G. (1992). Evolutionary precursors of long-distance migration: resource availability and movement patterns in Neotropical landbirds. The American Naturalist, 140(3), 447-476.[26] Norberg, U. M. (2012). Vertebrate flight: mechanics, physiology, morphology, ecology and evolution (Vol. 27). Springer Science & Business Media.[27] Orłowski, G., Karg, J., & Karg, G. (2014). Functional invertebrate prey groups reflect dietary responses to phenology and farming activity and pest control services in three sympatric species of aerially foraging insectivorous birds. PLoS ONE, 9(2), e88734.[28] Winger, B. M., Barker, F. K., & Ree, R. H. (2014). Temperate origins of long-distance seasonal migration in New World songbirds. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(33), 12115-12120.[29] Shepard, E. L. C., Lambertucci, S. A., Vallmitjana, D., & Wilson, R. P. (2011). The effect of wind on the flight behaviour of a soaring bird, the Andean condor (Vultur gryphus). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 278(1710), 1514-1520. DOI: 10.1098/rspb.2010.2082.[30] Winkler, H., & Leisler, B. (1992). On the ecomorphology of migrants. Ibis, 134, 21-28.[31] Swaddle, J. P., & Lockwood, R. (2003). Wingtip shape and flight performance in the European Starling Sturnus vulgaris. Ibis, 145(3), 457-464.[32] Felice, R., & O’Connor, P. (2014). Ecology and Caudal Skeletal Morphology in Birds: The Convergent Evolution of Pygostyle Shape in Underwater Foraging Taxa. PLoS ONE, 9. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089737.[33] Rodrigues, T., Andrade, P., Rodrigues, M., & Gonçalves, D. (2018). Mixed patterns of morphological adaptation to insularity in an aerial displaying bird, the Common Snipe Gallinago gallinago. Ibis, 160, 870-881. https://doi.org/10.1111/IBI.12578.[34] Laurance, W. F., Camargo, J. L., Luizão, R. C., Laurance, S. G., Pimm, S. L., Bruna, E. M., & Lovejoy, T. E. (2011). The fate of Amazonian forest fragments: a 32-year investigation. Biological conservation, 144(1), 56-67.[35] Ferraz, G., Russell, G., Stouffer, P., Bierregaard, R., Pimm, S., & Lovejoy, T. (2003). Rates of species loss from Amazonian forest fragments. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100, 14069 - 14073. https://doi.org/10.1073/pnas.2336195100.[36] Rayner, J. M. (1988). Form and function in avian flight. In Current ornithology (pp. 1-66). Boston, MA: Springer US.spaLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82000https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/680db4d1-cc85-4f9b-9081-3cd4ca5d00ff/download17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9MD55falseAnonymousREADCarta de autorizacion.pdfapplication/pdf195490https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/f8006685-c1d6-4640-b6c4-3bd45dc0af66/download377024d765e551532e298895caa09de4MD58falseBiblioteca - (Publicadores)READAnexo 1 Acta de aprobacion.pdfapplication/pdf529150https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/db910f2c-0d39-455d-905e-60776009712f/download39ef78fc1b5aae2364985d182c09914cMD59falseBiblioteca - (Publicadores)READORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf2049396https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/b8212d8a-351f-4dd2-b7d1-27ea42816b51/download6ffac3c611386593be8940a20ec05583MD56trueAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81161https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/bc66cb83-566f-4ccd-b19a-d58f92d1f0d6/download69c7d1fea1b67f73a10c194afeb39b1bMD57falseAnonymousREAD20.500.12495/17940oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/179402025-10-10T21:37:20.261049Zhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalopen.accesshttps://repositorio.unbosque.edu.coRepositorio Institucional Universidad El Bosquebibliotecas@biteca.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