Correlación entre grupos genéticos y variaciones bioclimáticas en la especie de tortuga continental, Rhinoclemmys melanosterna (Testudines: Geoemydidae)

Colombia cuenta con una alta diversidad de quelonios continentales, siendo un “hot spot” para este grupo de vertebrados. Sin embargo, la mayoría de especies se encuentran en alguna categoría de amenaza y no presentan información suficiente para evaluar su estado de amenaza real. En este estudio, se...

Full description

Autores:
Gonzalez Avendaño, Laura Paola
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/32639
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/32639
Palabra clave:
Chelonian
Ecological niche modelling
MaxEnt
Colombian freshwater eco regions
RHINOCLEMMYS MELANOSTERNA
TORTUGAS TERRESTRES
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Movilización ecológica de nicho
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Ecorregiones dulceacuicolas de Colombia
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License
Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019
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Mario Vargas Ramirez
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description Colombia cuenta con una alta diversidad de quelonios continentales, siendo un “hot spot” para este grupo de vertebrados. Sin embargo, la mayoría de especies se encuentran en alguna categoría de amenaza y no presentan información suficiente para evaluar su estado de amenaza real. En este estudio, se estimaron espacios de distribución potencial para siete linajes genéticos de la especie de tortuga continental Rhinoclemmys melanosterna, con el propósito de generar información que permita aportar a acciones de conservación de la misma y de su hábitat. Para esto, se utiliza un algoritmo de entropía máxima e información geográfica y climática. El estudio reveló que varios grupos genéticos de la especie presentan condiciones abióticas diferenciales y por lo tanto diferentes áreas de distribución. Las áreas de distribución reveladas corresponden con algunas ecorregiones dulceacuícolas colombianas, sugiriendo aislamiento poblacional y flujo genético limitado entre los grupos genéticos en cada eco región. Adicionalmente, el estudio sugirió la presencia de un clado genético no identificado en el río Juradó. Los modelos generados serán un punto de partida para proponer áreas de conservación para los diferentes grupos genéticos así preservar su diversidad genética y potencial evolutivo en Rhinoclemmys melanosterna.
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dc.relation.references.spa.fl_str_mv Adler, K. (2007). The development of systematic reviews of the turtles of the world. Vertebrate. Zoology, 57(2), 139-148.
Aiello‐Lammens, M. E., Boria, R. A., Radosavljevic, A., Vilela, B., & Anderson, R. P. (2015). spThin: an R package for spatial thinning of species occurrence records for use in ecological niche models. Echography, 38(5), 541-545.
Antonelli, A. (2017). Biogeography: drivers of bio regionalization. Nature ecology & evolution, 1(4), 1-14.
Araújo, M. B., y Pearson, R. G. (2005). Equilibrium of species distributions with climate. Echography, 28(5), 693-695.
Barve, N., Barve, V., Jiménez-Valverde, A., Lira-Noriega, A., Maher, S. P., Peterson, A. T. y Villalobos, F. (2011). The crucial role of the accessible area in ecological niche modelling and species distribution modelling. Ecological Modelling, 222(11), 1810-1819.
Bonilla, M. A., Luque, N., Cuervo, M. A., Barreto, L. C., Zuluaga, C., & Vásquez, E. A. (2012). Tortugas terrestres y de agua dulce de Colombia y manejo de los decomisos. Universidad Nacional de Colombia, 100.
Carr, J., y Almendáriz, A. (1989). Contribución al conocimiento de la distribución geográfica de los quelonios del Ecuador occidental. Politécnica, 14(3), 75-103.
Carrillo, E., Aldás, S., Altamirano-Benavides, M. A., Ayala-Varela, F., Cisneros-Heredia, D. F., Endara, A., Márquez, C., Morales, M., Nogales-Sornosa, F., Salvador, P., Torres, M. L., Valencia, J., Villamarín-Jurado, F., Yánez-Muñoz, M. H. y Zárate, P. 2005. Lista roja de los reptiles del Ecuador. Fundación Novum Milenium, UICN-Sur, UICN-Comité Ecuatoriano, Ministerio de Educación y Cultura, Serie Proyecto Peepe, Quito, Ecuador, 46 p
Carvajal-Cogollo, J. E., Castaño-Mora, O. V., Cárdenas-Arévalo, G., y Urbina-Cardona, J. N. (2007). Reptiles de áreas asociadas a humedales de la planicie del departamento de córdoba, Colombia. Caldasia, 29(2), 427-438.
Castaño-Mora, O.V. y Medem, F. (2002) Rhinoclemmys melanosterna. In: Libro rojo de reptiles de Colombia. Libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Conservación Internacional Colombia, Bogotá, 160 p.
Ceballos, C. P. (2000). Tortugas (Testudinata) Marinas y Continentales de Colombia. Biota Colombiana, 1(2) 1-10.
Elith, J., Graham, C. H., Anderson, R. P., Dudík, M., Ferrier, S., Guisan, A., y Li, J. (2006). Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data. Echography, 29(2), 129-151.
Elith, J., Phillips, S. J., Hastie, T., Dudík, M., Chee, Y. E., y Yates, C. J. (2011). A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. Diversity and distributions, 17(1), 43-57.
Engelbrecht, B. M., Comita, L. S., Condit, R., Kursar, T. A., Tyree, M. T., Turner, B. L., y Hubbell, S. P. (2007). Drought sensitivity shapes species distribution patterns in tropical forests. Nature, 447 (7140), 80-82.
Fahimi, H., Broomand, S., Mashayekhi, M., y Kazemi, M. (2015). The herpetofauna of Iran: checklist of taxonomy, distribution and conservation status. Asian Herpetological, 6(4), 257-290.
Forero‐Medina, G., Joppa, L., y Pimm, S. L. (2011). Constraints to species elevation range shifts as climate changes. Conservation Biology, 25(1), 163-171
Forero-Medina, G., Cardenas-Arevalo, G., y Castaño-Mora, O. V. (2012). Habitat modelling of Dahl’s toad-headed turtle (Mesoclemmys dahli) in Colombia. Herpetological Conservation and Biology, 7(2), 313-322.
Forero-Medina, G., Vusti-muñoz, A. P., y Castaño-mora, O. V. (2014). Distribución geográfica de las tortugas continentales de Colombia y su representación en áreas protegidas. Acta Biológica Colombiana, 19(3), 415-426.
Fritz, U., Schmidt, C., y Ernst, C. H. (2011). Competing generic concepts for Blanding’s, Pacific and European pond turtles (Emydoidea, Actinemys and Emys). Which is best. Zootaxa, 2791 (1), 41-53.
Garcés-Restrepo, M. F., Giraldo, A., y Carr, J. L. (2013). Population ecology and morphometric variation of the Choco and river turtle (Rhinoclemmys nasuta) from two localities on the Colombian Pacific coast. Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural, 17(2), 160-171.
Garcés-Restrepo, M. F., Giraldo, A., y Carr, J. l. (2014). Variación demográfica temporal de la tortuga de río chocoana, Rhinoclemmys nasuta (Geoemydidae), en isla palma, bahía Málaga, pacífico del valle del cauca. Acta Biológica Colombiana, 19(3), 489-497.
Gibbons, J. W., Scott, D. E., Ryan, T. J., Buhlmann, K. A., Tuberville, T. D., Metts, B. S., y Winne, C. T. (2000). The global decline of reptiles, Déjà Vu Amphibians: reptile species are declining on a global scale. Six significant threats to reptile populations are habitat loss and degradation, introduced invasive species, environmental pollution, disease, unsustainable use, and global climate change. AIBS Bulletin, 50(8), 653-666
Gibbs, J. P., y Shriver, W. G. (2002). Estimating the effects of road mortality on turtle populations. Conservation Biology, 16(6), 1647-1652.
Giraldo, A., Garcés-Restrepo, M., Carr, J., Loaiza, J. (2012). Tamaño y estructura poblacional de la tortuga sabaletera (Rhinoclemmys nasuta, testudines: geoemydidae) en un ambiente insular del pacifico colombiano. Caldasia, 34 (1), 109-125.
Giraldo, A., y Carr, J. L. (2015). Ecología poblacional de la tortuga de río chocoana (Rhinoclemmys nasuta, Boulenger (1902) en tres localidades de la Costa Pacífica del Valle Del Cauca. Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad del Valle, Santiago de Cali., 89p.
Grinnell, J. (1917). The niche-relationships of the California Thrasher. American Ornithologist’s Union, 34(4), 427-433.
Henao, M., Franchesco, Y., Barreto, G., Giraldo, A. (2014). Implementation of DNA mitochondrial analysis in Rhinoclemmys nasuta (Testudines: Geoemydidae). Acta Biológica Colombiana, Tortugas de Colombia. 19(3), 507-512.
Hijmans, R. J., Cameron, S. E., Parra, J. L., Jones, P. G., y Jarvis, A. (2005). Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International journal of climatology, 25(15), 1965-1978.
Holt, B. G., Lessard, J. P., Borregaard, M. K., Fritz, S. A., Araújo, M. B., Dimitrov, D., y Nogués-Bravo, D. (2013). An update of Wallace’s zoogeographic regions of the world. Science, 339(6115), 74-78.
Hijmans, R. J., Cameron, S. E., Parra, J. L., Jones, P. G., y Jarvis, A. (2005). Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International journal of climatology, 25(15), 1965-1978.
Hua, X., y Wiens, J. J. (2013). How does climate influence speciation? The American Naturalist, 182(1), 1-12.
Illoldi-Rangel, P., y Escalante, T. (2008). De los modelos de nicho ecológico a las áreas de distribución geográfica. Biogeografía, 3, 7-12.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2019). Investigación en biodiversidad y servicios ecosistémicos para la toma de decisiones. Ecorregiones dulceacuícolas de Colombia. Biodiversidad. (Recuperado de: http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap4/406/index.html#seccion3)
Itescu, Y., Karraker, N. E., Raia, P., Pritchard, P. C., y Meiri, S. (2014). Is the island rule general? Turtles disagree. Global Ecology and Biogeography, 23(6), 689-700.
IUCN 2019. IUCN Red List of Threatened Species. Versión 2019. www.iucnredlist.org Descargado 1 Agosto de 2019.
Le, M., y Mccord, W. P. (2008). Phylogenetic relationships and biogeographical history of the genus Rhinoclemmys Fitzinger, 1835 and the monophyly of the turtle family Geoemydidae (Testudines: Testudinoidea). Zoological Journal of the Linnean Society, 153(4), 751-767.
Lovich, J. E., Ernst, C. H., y Gotte, S. W. (1985). Geographic variation in the Asiatic turtle Chinemys reevesii (Gray) and the status of Geoclemys grangeri Schmidt. Journal of herpetology, 18(2), 238-245
Mahmoud, I. Y. (1969). Comparative ecology of the Kinosternid Turtles of Oklahoma. The Southwestern Naturalist, 14(1), 31-66.
Martinez Silvestre, A., y Arias Bernal, L. (2004). Trachemys callirostris. La tortuga hicotea en Colombia: biología, usos y conservación. Reptilia: revista especializada en reptiles, anfibios y artrópodos, (49), 52-57.
Medem, F. (1977). Contribución al conocimiento sobre la Taxonomía, distribución geográfica y ecología de la Tortuga" Bache" (Chelydra Serpentina Acutirostris). Caldasia, 11(56), 41-101.
Mendoza, C, H. (1999). Estructura y riqueza florística del bosque seco tropical en la región Caribe y el valle del río Magdalena, Colombia. Caldasia, 21(1), 70-94.
Merow, C., Smith, M. J., y Silander, J. A. (2013). A practical guide to MaxEnt for modeling species’ distributions: what it does, and why inputs and settings matter. Echography, 36(10), 1058-1069.
Mittermeier, R. A., Van Dijk, P. P., Rhodin, A. G., y Nash, S. D. (2015). Turtle hotspots: an analysis of the occurrence of tortoises and freshwater turtles in biodiversity hotspots, high-biodiversity wilderness areas, and turtle priority areas. Chelonian Conservation and Biology, 14(1), 2-10.
Mosquera, J. T. R., y Moreno, L. E. R. (2011). Reptiles del departamento del Chocó, Colombia. Revista Biodiversidad Neotropical, 1(1), 38-47.
Moritz, C., Patton, J. L., Schneider, C. J., y Smith, T. B. (2000). Diversification of rainforest faunas: an integrated molecular approach. Annual review of ecology and systematics, 31(1), 533-563.
Odum, E. P. (1966). The strategy of ecosystem development. Science, 164(26), (262-270).
Páez, V. P., Morales Betancourt, M. A., Lasso, C. A., Castaño Mora, O. V., y Bock, B. (2012). Biología y conservación de las tortugas continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá (Colombia), 522 p.
Pearson, R. G., y Dawson, T. P. (2003). Predicting the impacts of climate change on the distribution of species: are bioclimatic envelope models useful? Global ecology and biogeography, 12(5), 361-371.
Pearson, R. G., Raxworthy, C. J., Nakamura, M., y Townsend Peterson, A. (2007). Predicting species distributions from small numbers of occurrence records: a test case using cryptic geckos in Madagascar. Journal of biogeography, 34(1), 102-117.
Peterson, A. T., y Papes, M., y Eaton, M., (2007). Transferability and model evaluation in ecological niche modeling: A comparison of GARP and MaxEnt. Echography, 30, 550-560.
Phillips, S. J., Anderson, R. P., y Schapire, R. E. (2006). Maximum entropy modelling of species geographic distributions. Ecological modelling, 190(3), 231-259.
Phillips, S. J., y Dudík, M. (2008). Modelling of species distributions with MaxEnt: new extensions and a comprehensive evaluation. Echography, 31(2), 161-175.
Pritchard, P. C. (1997). Evolution, phylogeny, and current status. The biology of sea turtles, 1(1), 1-28.
Puig, R., y Del Pilar, C. (2015). Un método integrativo para evaluar el estado de conservación de las especies y su aplicación a los reptiles del Ecuador. Trabajo de grado maestría, Programa de Biología, Facultad de ciencias exactas y naturales, Pontifica Universidad Católica del ecuador, Ecuador., 79p.
Ramírez-Perilla, J. (2005). Ciclos de postura anual ex situ de Rhinoclemmys melanosterna, R. diademata y de sus híbridos (Reptilia: Testudines: Emydidae: Batagurinae). Acta Biológica Colombiana, 10(2), 113-121.
Rangel, J. (2005). La biodiversidad de Colombia. Palimpsestvs: Revista de la Facultad de Ciencias Humanas, (5), 292-304.
Rhodin, A. G., Mittermeier, R. A., y Ernst, C. H. (1990). Acanthochelys macrocephala. Catalogue of American Amphibians and Reptiles (CAAR), 38, 2 p.
Rosenzweig, M. L. (2003). Win-win ecology: how the earth's species can survive in the midst of human enterprise. Oxford University Press, New York, 211p.
Rodríguez Murcia, J. D. (2015). Estructura poblacional y dimorfismo sexual de Kinosternon leucostomum (Testudines: Kinosternidae) en un sistema de charcas asociadas al río Purnió (Caldas, Colombia). Tesis de grado. Biología Aplicada, Facultad de Ciencias Básicas. Universidad Militar Nueva Granada. Cajica, Colombia. 35 p.
Rueda-Almonacid, J. V. (2001). Programa nacional para la conservación de las tortugas marinas y continentales de Colombia (Propuesta para concertar plan estratégico para la recuperación de las especies Colombianas de fauna silvestre amenazadas y en vías de extinción). Ministerio del Medio Ambiente-Corpoguajira. Dirección General de Ecosistemas. Bogotá, Colombia. 30 p.
Rueda-Almonacid, J. V., y Caicedo, J. R. (2004). Una especie nueva de anadia (Reptilia: Sauria: Gymnophthalmidae) para el noroccidente de la cordillera oriental de Colombia. Revista de la academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales, 28(107), 281-284.
Rueda-Almonacid, J. V., Carr, J. L., Mittermeier, R. A., Rodríguez-Mahecha, J. V., Mast, R. B., Vogt, R. C., Rhodin, A. G. J., de la Ossa-Velásquez, J., Rueda, J. N. y Goettsch-Mittermeier, C. (2007). Las tortugas y los cocodrilianos de los países andinos del trópico. Conservación Internacional (Serie de guías tropicales de campo), Bogotá, (6), 1-270.
R. Development Core Team (2008). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria, http://www.R-project.org, Descargado 01-Octubre-2017.
Sánchez, C. V., Townsend, A., y Escalante, P. (2001). El modelado de la distribución de especies y la conservación de la diversidad biológica. Enfoques contemporáneos para el estudio de la biodiversidad. 359-379.
Schwanz, L. E., Spencer, R. J., Bowden, R. M., y Janzen, F. J. (2010). Climate and predation dominate juvenile and adult recruitment in a turtle with temperature‐dependent sex determination. Ecology, 91(10), 3016-3026.
Seoane, J., y Bustamante, J. (2001). Modelos predictivos de la distribución de especies: una revisión de sus limitaciones. Ecología, 15(9), 21.
SIB, (2019). Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. Biodiversidad en cifras. (Recuperado de: https://sibcolombia.net/acceso-abierto/ )
Soberón, J., y Peterson, T. (2004). Biodiversity informatics: managing and applying primary biodiversity data. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 359(1444), 689-698.
Soberón, J. (2007). Grinnellian and Eltonian niches and geographic distributions of species. Ecology letters, 10(12), 1115-1123.
Soberón, J., y Nakamura, M. (2009). Niches and distributional areas: concepts, methods, and assumptions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(2), 19644-19650.
Souza, F. L. (2005). Geographical distribution patterns of South American side-necked turtles (Chelidae), with emphasis on Brazilian species. Revista Española de Herpetología, 19(1), 33-46.
Spencer, R. J., y Janzen, F. J. (2010). Demographic consequences of adaptive growth and the ramifications for conservation of long-lived organisms. Biological Conservation, 143(9), 1951-1959.
Stockwell, D. R., y Peterson, A. T. (2002). Effects of sample size on accuracy of species distribution models. Ecological modelling, 148(1), 1-13.
Toby Pennington, R., Prado, D. E., y Pendry, C. A. (2000). Neotropical seasonally dry forests and Quaternary vegetation changes. Journal of Biogeography, 27(2), 261-273.
Toledo, V. M. (1994). La diversidad biológica de México. Nuevos retos para la investigación de los noventa. Ciencias, (34), 1-15.
Van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Shaffer, H. B., Bour, R., y Rhodin, A. G. J. (2011) Turtles of the world, 2011 update: annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution, and conservation status. Vertebrate Zoology, 62(2), 165-242.
Vargas-Ramírez, M., Carr, J. L., y Fritz, U. (2013). Complex phylogeography in Rhinoclemmys melanosterna: conflicting mitochondrial and nuclear evidence suggests past hybridization (Testudines: Geoemydidae). Zootaxa, 3670 (2), 238-254.
Vargas-Ramírez, M., Petzold, A., y Fritz, U. (2016). Modelado de distribución y evaluación de conservación para terrapins (Pelomedusa spp). Salamandra, 52, 306 - 316.
Vitt, L. J., y Caldwell, J. P. (2013). Herpetology: an introductory biology of amphibians and reptiles. Fourth edition, Academic press, Oklahoma, 776 p.
Warren, D. L., Glor, R. E., y Turelli, M. (2008). Environmental niche equivalency versus conservatism: quantitative approaches to niche evolution. Evolution, 62(11), 2868-2883.
Wiens, J. J., y Graham, C. H. (2005). Niche conservatism: integrating evolution, ecology, and conservation biology. Department of ecology and evolution, Reviews inAdvance, 36(22), 519-539.
Wiens, J. J., Ackerly, D. D., Allen, A. P., Anacker, B. L., Buckley, L. B., Cornell, H. V., y Hawkins, B. A. (2010). Niche conservatism as an emerging principle in ecology and conservation biology. Ecology letters, 13(10), 1310-1324.
WordClim (2019). Free climate data for ecological modelling and GIS. (Recuperado de: www.worldclim.org)
Yackulic, C. B., Chandler, R., Zipkin, E. F., Royle, J. A., Nichols, J. D., Campbell Grant, E. H., y Veran, S. (2013). Presence‐only modelling using MaxEnt: when can we trust the inferences? Methods in Ecology and Evolution, 4(3), 236-243.
Young, N., Carter, L., y Evangelista, P. (2011). A MaxEnt model v3.3.3e Tutorial (ArcGIS v10). Natural Resource Ecology Laboratory, 3, 1-30.
Zuffi, M. A., y Plaitano, A. (2007). Similarities and differences in adult tortoises: a morphological approach and its implication for reproduction and mobility between species. Acta herpetológica, 2(2). 79-86.
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019
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spelling Vargas Ramírez, MaríoMario Vargas RamirezNelcy PintoGonzalez Avendaño, Laura PaolaBiólogoPinto Sánchez, Nelsy RocióCampus UMNG2019-12-13T14:27:55Z2019-12-26T21:09:19Z2019-12-13T14:27:55Z2019-12-26T21:09:19Z2019-10-17http://hdl.handle.net/10654/32639Colombia cuenta con una alta diversidad de quelonios continentales, siendo un “hot spot” para este grupo de vertebrados. Sin embargo, la mayoría de especies se encuentran en alguna categoría de amenaza y no presentan información suficiente para evaluar su estado de amenaza real. En este estudio, se estimaron espacios de distribución potencial para siete linajes genéticos de la especie de tortuga continental Rhinoclemmys melanosterna, con el propósito de generar información que permita aportar a acciones de conservación de la misma y de su hábitat. Para esto, se utiliza un algoritmo de entropía máxima e información geográfica y climática. El estudio reveló que varios grupos genéticos de la especie presentan condiciones abióticas diferenciales y por lo tanto diferentes áreas de distribución. Las áreas de distribución reveladas corresponden con algunas ecorregiones dulceacuícolas colombianas, sugiriendo aislamiento poblacional y flujo genético limitado entre los grupos genéticos en cada eco región. Adicionalmente, el estudio sugirió la presencia de un clado genético no identificado en el río Juradó. Los modelos generados serán un punto de partida para proponer áreas de conservación para los diferentes grupos genéticos así preservar su diversidad genética y potencial evolutivo en Rhinoclemmys melanosterna.Colombia has a high diversity of continental chelonians, being a hot spot for this group of vertebrates. However, most species are in some threat category and do not present enough information to assess their real threat status. In this study, potential distribution spaces were estimated for seven genetic lineages of the Rhinoclemmys melanosterna continental tortoise species, with the purpose of generating information to contribute to conservation actions of the same and its habitat. For this, a maximum entropy algorithm and geographic and climatic information are used. The study revealed that several genetic groups of the species have differential abiotic conditions and therefore different areas of distribution. The areas of distribution revealed correspond to some Colombian freshwater ecoregions, suggesting population isolation and limited genetic flow between the genetic groups in each eco region. Additionally, the study suggested the presence of an unidentified genetic clade in the Juradó River. The generated models will be a starting point to propose conservation areas for the different genetic groups, thus preserving their genetic diversity and evolutionary potential in melanosterna Rhinoclemmys.PregradoA Colômbia possui uma alta diversidade de quelônios continentais, sendo um ponto quente para esse grupo de vertebrados. No entanto, a maioria das espécies está em alguma categoria de ameaça e não apresenta informações suficientes para avaliar seu status real de ameaça. Neste estudo, foram estimados espaços potenciais de distribuição para sete linhagens genéticas das espécies de tartarugas continentais Rhinoclemmys melanosterna, com o objetivo de gerar informações para contribuir com as ações de conservação da mesma e de seu habitat. Para isso, é utilizado um algoritmo de entropia máxima e informações geográficas e climáticas. O estudo revelou que vários grupos genéticos das espécies têm condições abióticas diferenciais e, portanto, diferentes áreas de distribuição. As áreas de distribuição reveladas correspondem a algumas ecorregiões de água doce da Colômbia, sugerindo isolamento populacional e fluxo genético limitado entre os grupos genéticos em cada região ecológica. Além disso, o estudo sugeriu a presença de um clado genético não identificado no rio Juradó. Os modelos gerados serão um ponto de partida para propor áreas de conservação para os diferentes grupos genéticos, preservando sua diversidade genética e potencial evolutivo em melanosterna Rhinoclemmys.application/pdfspaDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Correlación entre grupos genéticos y variaciones bioclimáticas en la especie de tortuga continental, Rhinoclemmys melanosterna (Testudines: Geoemydidae)Correlation between genetic groups and climatic variations in the continental tortoise species, Rhinoclemmys melanosterna (Testudines: Geoemydidaeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fFacultad de Ciencias BásicasBiología AplicadaCiencias Básicas - Biología AplicadaUniversidad Militar Nueva GranadaChelonianEcological niche modellingMaxEntColombian freshwater eco regionsRHINOCLEMMYS MELANOSTERNATORTUGAS TERRESTRESQueloniosMovilización ecológica de nichoMaxEntEcorregiones dulceacuicolas de ColombiaAdler, K. (2007). The development of systematic reviews of the turtles of the world. Vertebrate. Zoology, 57(2), 139-148.Aiello‐Lammens, M. E., Boria, R. A., Radosavljevic, A., Vilela, B., & Anderson, R. P. (2015). spThin: an R package for spatial thinning of species occurrence records for use in ecological niche models. Echography, 38(5), 541-545.Antonelli, A. (2017). Biogeography: drivers of bio regionalization. Nature ecology & evolution, 1(4), 1-14.Araújo, M. B., y Pearson, R. G. (2005). Equilibrium of species distributions with climate. Echography, 28(5), 693-695.Barve, N., Barve, V., Jiménez-Valverde, A., Lira-Noriega, A., Maher, S. P., Peterson, A. T. y Villalobos, F. (2011). The crucial role of the accessible area in ecological niche modelling and species distribution modelling. Ecological Modelling, 222(11), 1810-1819.Bonilla, M. A., Luque, N., Cuervo, M. A., Barreto, L. C., Zuluaga, C., & Vásquez, E. A. (2012). Tortugas terrestres y de agua dulce de Colombia y manejo de los decomisos. Universidad Nacional de Colombia, 100.Carr, J., y Almendáriz, A. (1989). Contribución al conocimiento de la distribución geográfica de los quelonios del Ecuador occidental. Politécnica, 14(3), 75-103.Carrillo, E., Aldás, S., Altamirano-Benavides, M. A., Ayala-Varela, F., Cisneros-Heredia, D. F., Endara, A., Márquez, C., Morales, M., Nogales-Sornosa, F., Salvador, P., Torres, M. L., Valencia, J., Villamarín-Jurado, F., Yánez-Muñoz, M. H. y Zárate, P. 2005. Lista roja de los reptiles del Ecuador. Fundación Novum Milenium, UICN-Sur, UICN-Comité Ecuatoriano, Ministerio de Educación y Cultura, Serie Proyecto Peepe, Quito, Ecuador, 46 pCarvajal-Cogollo, J. E., Castaño-Mora, O. V., Cárdenas-Arévalo, G., y Urbina-Cardona, J. N. (2007). Reptiles de áreas asociadas a humedales de la planicie del departamento de córdoba, Colombia. Caldasia, 29(2), 427-438.Castaño-Mora, O.V. y Medem, F. (2002) Rhinoclemmys melanosterna. In: Libro rojo de reptiles de Colombia. Libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Conservación Internacional Colombia, Bogotá, 160 p.Ceballos, C. P. (2000). Tortugas (Testudinata) Marinas y Continentales de Colombia. Biota Colombiana, 1(2) 1-10.Elith, J., Graham, C. H., Anderson, R. P., Dudík, M., Ferrier, S., Guisan, A., y Li, J. (2006). Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data. Echography, 29(2), 129-151.Elith, J., Phillips, S. J., Hastie, T., Dudík, M., Chee, Y. E., y Yates, C. J. (2011). A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. Diversity and distributions, 17(1), 43-57.Engelbrecht, B. M., Comita, L. S., Condit, R., Kursar, T. A., Tyree, M. T., Turner, B. L., y Hubbell, S. P. (2007). Drought sensitivity shapes species distribution patterns in tropical forests. Nature, 447 (7140), 80-82.Fahimi, H., Broomand, S., Mashayekhi, M., y Kazemi, M. (2015). The herpetofauna of Iran: checklist of taxonomy, distribution and conservation status. Asian Herpetological, 6(4), 257-290.Forero‐Medina, G., Joppa, L., y Pimm, S. L. (2011). Constraints to species elevation range shifts as climate changes. Conservation Biology, 25(1), 163-171Forero-Medina, G., Cardenas-Arevalo, G., y Castaño-Mora, O. V. (2012). Habitat modelling of Dahl’s toad-headed turtle (Mesoclemmys dahli) in Colombia. Herpetological Conservation and Biology, 7(2), 313-322.Forero-Medina, G., Vusti-muñoz, A. P., y Castaño-mora, O. V. (2014). Distribución geográfica de las tortugas continentales de Colombia y su representación en áreas protegidas. Acta Biológica Colombiana, 19(3), 415-426.Fritz, U., Schmidt, C., y Ernst, C. H. (2011). Competing generic concepts for Blanding’s, Pacific and European pond turtles (Emydoidea, Actinemys and Emys). Which is best. Zootaxa, 2791 (1), 41-53.Garcés-Restrepo, M. F., Giraldo, A., y Carr, J. L. (2013). Population ecology and morphometric variation of the Choco and river turtle (Rhinoclemmys nasuta) from two localities on the Colombian Pacific coast. Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural, 17(2), 160-171.Garcés-Restrepo, M. F., Giraldo, A., y Carr, J. l. (2014). Variación demográfica temporal de la tortuga de río chocoana, Rhinoclemmys nasuta (Geoemydidae), en isla palma, bahía Málaga, pacífico del valle del cauca. Acta Biológica Colombiana, 19(3), 489-497.Gibbons, J. W., Scott, D. E., Ryan, T. J., Buhlmann, K. A., Tuberville, T. D., Metts, B. S., y Winne, C. T. (2000). The global decline of reptiles, Déjà Vu Amphibians: reptile species are declining on a global scale. Six significant threats to reptile populations are habitat loss and degradation, introduced invasive species, environmental pollution, disease, unsustainable use, and global climate change. AIBS Bulletin, 50(8), 653-666Gibbs, J. P., y Shriver, W. G. (2002). Estimating the effects of road mortality on turtle populations. Conservation Biology, 16(6), 1647-1652.Giraldo, A., Garcés-Restrepo, M., Carr, J., Loaiza, J. (2012). Tamaño y estructura poblacional de la tortuga sabaletera (Rhinoclemmys nasuta, testudines: geoemydidae) en un ambiente insular del pacifico colombiano. Caldasia, 34 (1), 109-125.Giraldo, A., y Carr, J. L. (2015). Ecología poblacional de la tortuga de río chocoana (Rhinoclemmys nasuta, Boulenger (1902) en tres localidades de la Costa Pacífica del Valle Del Cauca. Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad del Valle, Santiago de Cali., 89p.Grinnell, J. (1917). The niche-relationships of the California Thrasher. American Ornithologist’s Union, 34(4), 427-433.Henao, M., Franchesco, Y., Barreto, G., Giraldo, A. (2014). Implementation of DNA mitochondrial analysis in Rhinoclemmys nasuta (Testudines: Geoemydidae). Acta Biológica Colombiana, Tortugas de Colombia. 19(3), 507-512.Hijmans, R. J., Cameron, S. E., Parra, J. L., Jones, P. G., y Jarvis, A. (2005). Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International journal of climatology, 25(15), 1965-1978.Holt, B. G., Lessard, J. P., Borregaard, M. K., Fritz, S. A., Araújo, M. B., Dimitrov, D., y Nogués-Bravo, D. (2013). An update of Wallace’s zoogeographic regions of the world. Science, 339(6115), 74-78.Hijmans, R. J., Cameron, S. E., Parra, J. L., Jones, P. G., y Jarvis, A. (2005). Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International journal of climatology, 25(15), 1965-1978.Hua, X., y Wiens, J. J. (2013). How does climate influence speciation? The American Naturalist, 182(1), 1-12.Illoldi-Rangel, P., y Escalante, T. (2008). De los modelos de nicho ecológico a las áreas de distribución geográfica. Biogeografía, 3, 7-12.Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2019). Investigación en biodiversidad y servicios ecosistémicos para la toma de decisiones. Ecorregiones dulceacuícolas de Colombia. Biodiversidad. (Recuperado de: http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap4/406/index.html#seccion3)Itescu, Y., Karraker, N. E., Raia, P., Pritchard, P. C., y Meiri, S. (2014). Is the island rule general? Turtles disagree. Global Ecology and Biogeography, 23(6), 689-700.IUCN 2019. IUCN Red List of Threatened Species. Versión 2019. www.iucnredlist.org Descargado 1 Agosto de 2019.Le, M., y Mccord, W. P. (2008). Phylogenetic relationships and biogeographical history of the genus Rhinoclemmys Fitzinger, 1835 and the monophyly of the turtle family Geoemydidae (Testudines: Testudinoidea). Zoological Journal of the Linnean Society, 153(4), 751-767.Lovich, J. E., Ernst, C. H., y Gotte, S. W. (1985). Geographic variation in the Asiatic turtle Chinemys reevesii (Gray) and the status of Geoclemys grangeri Schmidt. Journal of herpetology, 18(2), 238-245Mahmoud, I. Y. (1969). Comparative ecology of the Kinosternid Turtles of Oklahoma. The Southwestern Naturalist, 14(1), 31-66.Martinez Silvestre, A., y Arias Bernal, L. (2004). Trachemys callirostris. La tortuga hicotea en Colombia: biología, usos y conservación. Reptilia: revista especializada en reptiles, anfibios y artrópodos, (49), 52-57.Medem, F. (1977). Contribución al conocimiento sobre la Taxonomía, distribución geográfica y ecología de la Tortuga" Bache" (Chelydra Serpentina Acutirostris). Caldasia, 11(56), 41-101.Mendoza, C, H. (1999). Estructura y riqueza florística del bosque seco tropical en la región Caribe y el valle del río Magdalena, Colombia. Caldasia, 21(1), 70-94.Merow, C., Smith, M. J., y Silander, J. A. (2013). A practical guide to MaxEnt for modeling species’ distributions: what it does, and why inputs and settings matter. Echography, 36(10), 1058-1069.Mittermeier, R. A., Van Dijk, P. P., Rhodin, A. G., y Nash, S. D. (2015). Turtle hotspots: an analysis of the occurrence of tortoises and freshwater turtles in biodiversity hotspots, high-biodiversity wilderness areas, and turtle priority areas. Chelonian Conservation and Biology, 14(1), 2-10.Mosquera, J. T. R., y Moreno, L. E. R. (2011). Reptiles del departamento del Chocó, Colombia. Revista Biodiversidad Neotropical, 1(1), 38-47.Moritz, C., Patton, J. L., Schneider, C. J., y Smith, T. B. (2000). Diversification of rainforest faunas: an integrated molecular approach. Annual review of ecology and systematics, 31(1), 533-563.Odum, E. P. (1966). The strategy of ecosystem development. Science, 164(26), (262-270).Páez, V. P., Morales Betancourt, M. A., Lasso, C. A., Castaño Mora, O. V., y Bock, B. (2012). Biología y conservación de las tortugas continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá (Colombia), 522 p.Pearson, R. G., y Dawson, T. P. (2003). Predicting the impacts of climate change on the distribution of species: are bioclimatic envelope models useful? Global ecology and biogeography, 12(5), 361-371.Pearson, R. G., Raxworthy, C. J., Nakamura, M., y Townsend Peterson, A. (2007). Predicting species distributions from small numbers of occurrence records: a test case using cryptic geckos in Madagascar. Journal of biogeography, 34(1), 102-117.Peterson, A. T., y Papes, M., y Eaton, M., (2007). Transferability and model evaluation in ecological niche modeling: A comparison of GARP and MaxEnt. Echography, 30, 550-560.Phillips, S. J., Anderson, R. P., y Schapire, R. E. (2006). Maximum entropy modelling of species geographic distributions. Ecological modelling, 190(3), 231-259.Phillips, S. J., y Dudík, M. (2008). Modelling of species distributions with MaxEnt: new extensions and a comprehensive evaluation. Echography, 31(2), 161-175.Pritchard, P. C. (1997). Evolution, phylogeny, and current status. The biology of sea turtles, 1(1), 1-28.Puig, R., y Del Pilar, C. (2015). Un método integrativo para evaluar el estado de conservación de las especies y su aplicación a los reptiles del Ecuador. Trabajo de grado maestría, Programa de Biología, Facultad de ciencias exactas y naturales, Pontifica Universidad Católica del ecuador, Ecuador., 79p.Ramírez-Perilla, J. (2005). Ciclos de postura anual ex situ de Rhinoclemmys melanosterna, R. diademata y de sus híbridos (Reptilia: Testudines: Emydidae: Batagurinae). Acta Biológica Colombiana, 10(2), 113-121.Rangel, J. (2005). La biodiversidad de Colombia. Palimpsestvs: Revista de la Facultad de Ciencias Humanas, (5), 292-304.Rhodin, A. G., Mittermeier, R. A., y Ernst, C. H. (1990). Acanthochelys macrocephala. Catalogue of American Amphibians and Reptiles (CAAR), 38, 2 p.Rosenzweig, M. L. (2003). Win-win ecology: how the earth's species can survive in the midst of human enterprise. Oxford University Press, New York, 211p.Rodríguez Murcia, J. D. (2015). Estructura poblacional y dimorfismo sexual de Kinosternon leucostomum (Testudines: Kinosternidae) en un sistema de charcas asociadas al río Purnió (Caldas, Colombia). Tesis de grado. Biología Aplicada, Facultad de Ciencias Básicas. Universidad Militar Nueva Granada. Cajica, Colombia. 35 p.Rueda-Almonacid, J. V. (2001). Programa nacional para la conservación de las tortugas marinas y continentales de Colombia (Propuesta para concertar plan estratégico para la recuperación de las especies Colombianas de fauna silvestre amenazadas y en vías de extinción). Ministerio del Medio Ambiente-Corpoguajira. Dirección General de Ecosistemas. Bogotá, Colombia. 30 p.Rueda-Almonacid, J. V., y Caicedo, J. R. (2004). Una especie nueva de anadia (Reptilia: Sauria: Gymnophthalmidae) para el noroccidente de la cordillera oriental de Colombia. Revista de la academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales, 28(107), 281-284.Rueda-Almonacid, J. V., Carr, J. L., Mittermeier, R. A., Rodríguez-Mahecha, J. V., Mast, R. B., Vogt, R. C., Rhodin, A. G. J., de la Ossa-Velásquez, J., Rueda, J. N. y Goettsch-Mittermeier, C. (2007). Las tortugas y los cocodrilianos de los países andinos del trópico. Conservación Internacional (Serie de guías tropicales de campo), Bogotá, (6), 1-270.R. Development Core Team (2008). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria, http://www.R-project.org, Descargado 01-Octubre-2017.Sánchez, C. V., Townsend, A., y Escalante, P. (2001). El modelado de la distribución de especies y la conservación de la diversidad biológica. Enfoques contemporáneos para el estudio de la biodiversidad. 359-379.Schwanz, L. E., Spencer, R. J., Bowden, R. M., y Janzen, F. J. (2010). Climate and predation dominate juvenile and adult recruitment in a turtle with temperature‐dependent sex determination. Ecology, 91(10), 3016-3026.Seoane, J., y Bustamante, J. (2001). Modelos predictivos de la distribución de especies: una revisión de sus limitaciones. Ecología, 15(9), 21.SIB, (2019). Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. Biodiversidad en cifras. (Recuperado de: https://sibcolombia.net/acceso-abierto/ )Soberón, J., y Peterson, T. (2004). Biodiversity informatics: managing and applying primary biodiversity data. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 359(1444), 689-698.Soberón, J. (2007). Grinnellian and Eltonian niches and geographic distributions of species. Ecology letters, 10(12), 1115-1123.Soberón, J., y Nakamura, M. (2009). Niches and distributional areas: concepts, methods, and assumptions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(2), 19644-19650.Souza, F. L. (2005). Geographical distribution patterns of South American side-necked turtles (Chelidae), with emphasis on Brazilian species. Revista Española de Herpetología, 19(1), 33-46.Spencer, R. J., y Janzen, F. J. (2010). Demographic consequences of adaptive growth and the ramifications for conservation of long-lived organisms. Biological Conservation, 143(9), 1951-1959.Stockwell, D. R., y Peterson, A. T. (2002). Effects of sample size on accuracy of species distribution models. Ecological modelling, 148(1), 1-13.Toby Pennington, R., Prado, D. E., y Pendry, C. A. (2000). Neotropical seasonally dry forests and Quaternary vegetation changes. Journal of Biogeography, 27(2), 261-273.Toledo, V. M. (1994). La diversidad biológica de México. Nuevos retos para la investigación de los noventa. Ciencias, (34), 1-15.Van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Shaffer, H. B., Bour, R., y Rhodin, A. G. J. (2011) Turtles of the world, 2011 update: annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution, and conservation status. Vertebrate Zoology, 62(2), 165-242.Vargas-Ramírez, M., Carr, J. L., y Fritz, U. (2013). Complex phylogeography in Rhinoclemmys melanosterna: conflicting mitochondrial and nuclear evidence suggests past hybridization (Testudines: Geoemydidae). Zootaxa, 3670 (2), 238-254.Vargas-Ramírez, M., Petzold, A., y Fritz, U. (2016). Modelado de distribución y evaluación de conservación para terrapins (Pelomedusa spp). Salamandra, 52, 306 - 316.Vitt, L. J., y Caldwell, J. P. (2013). Herpetology: an introductory biology of amphibians and reptiles. Fourth edition, Academic press, Oklahoma, 776 p.Warren, D. L., Glor, R. E., y Turelli, M. (2008). Environmental niche equivalency versus conservatism: quantitative approaches to niche evolution. Evolution, 62(11), 2868-2883.Wiens, J. J., y Graham, C. H. (2005). Niche conservatism: integrating evolution, ecology, and conservation biology. Department of ecology and evolution, Reviews inAdvance, 36(22), 519-539.Wiens, J. J., Ackerly, D. D., Allen, A. P., Anacker, B. L., Buckley, L. B., Cornell, H. V., y Hawkins, B. A. (2010). Niche conservatism as an emerging principle in ecology and conservation biology. Ecology letters, 13(10), 1310-1324.WordClim (2019). Free climate data for ecological modelling and GIS. (Recuperado de: www.worldclim.org)Yackulic, C. B., Chandler, R., Zipkin, E. F., Royle, J. A., Nichols, J. D., Campbell Grant, E. H., y Veran, S. (2013). Presence‐only modelling using MaxEnt: when can we trust the inferences? Methods in Ecology and Evolution, 4(3), 236-243.Young, N., Carter, L., y Evangelista, P. (2011). A MaxEnt model v3.3.3e Tutorial (ArcGIS v10). Natural Resource Ecology Laboratory, 3, 1-30.Zuffi, M. A., y Plaitano, A. (2007). Similarities and differences in adult tortoises: a morphological approach and its implication for reproduction and mobility between species. Acta herpetológica, 2(2). 79-86.LICENSElicense.txttext/plain2917http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/32639/1/license.txt1488507fee00b71ccbbeb3576c7d8d2dMD51ORIGINALGonzalezAvendañoLauraPaola2019.pdf.pdfArtículoapplication/pdf465021http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/32639/2/GonzalezAvenda%c3%b1oLauraPaola2019.pdf.pdfe6fb3c89b9a78b4febc8497ab72f7258MD52GonzalezAvendañoLauraPaola2019.pdf (2).pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1027625http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/32639/3/GonzalezAvenda%c3%b1oLauraPaola2019.pdf%20%282%29.pdfa84cc8abfafe29ba6f920381354a3b29MD53THUMBNAILGonzalezAvendañoLauraPaola2019.pdf.pdf.jpgGonzalezAvendañoLauraPaola2019.pdf.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6268http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/32639/4/GonzalezAvenda%c3%b1oLauraPaola2019.pdf.pdf.jpg50ab98f57914de4d0778ca8f0de5f2c3MD54GonzalezAvendañoLauraPaola2019.pdf (2).pdf.jpgGonzalezAvendañoLauraPaola2019.pdf (2).pdf.jpgIM 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