UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA

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1 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA Escuela de Ciencias Departamento de Ciencias Químico Biológicas ANÁLISIS DEL IMPACTO ANTROPOGÉNICO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA AVIFAUNA ACUÁTICA EN LA LAGUNA DE TAMIAHUA, VERACRUZ DURANTE EL PERIODO PRIMAVERA 2008 Tesis profesional presentada por JESÚS HERNÁNDEZ CASTÁN Como requisito parcial para obtener el título de LICENCIATURA EN BIOLOGÍA DIRECTOR DE TESIS: DR. ERNESTO IVÁN BADANO Santa Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla. Otoño de 2008

2 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA Escuela de Ciencias Departamento de Ciencias Químico Biológicas ANÁLISIS DEL IMPACTO ANTROPOGÉNICO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA AVIFAUNA ACUÁTICA EN LA LAGUNA DE TAMIAHUA, VERACRUZ DURANTE EL PERIODO PRIMAVERA 2008 TESIS PROFESIONAL PRESENTADA POR JESÚS HERNÁNDEZ CASTÁN COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA JURADO CALIFICADOR DR. ERNESTO IVÁN BADANO DR. CARLOS HERNÁN VERGARA BRICEÑO M.C. NÉSTOR MARTÍNEZ CARRASCO Santa Catarina Mártir, Puebla, 12 de Enero de 2009 II

3 Agradecimientos A Dios, mis padres y mi familia, por que ellos han sido quienes me enseñaron a trabajar siempre con dedicación y ética, formando así el ser humano que soy hoy en día, y sin su ejemplo y apoyo no me hubiese sido posible haber logrado realizar este trabajo. A mi Director de tesis, por su asesoramiento y guía en la investigación y análisis de los datos. A Richard, por ser quien me asistió en todas las salidas de campo y sin su ayuda el trabajo no hubiera sido posible. A la Universidad de las Américas Puebla, por haberme brindado un espacio donde formarme como científico. A mis amigos por confiar en mí, y apoyarme a lo largo de mi carrera universitaria. Esta tesis fue financiada por el proyecto FOMIX CONACYT-Veracruz / ver C Plan integral para el desarrollo sustentable de la Laguna de Tamiahua, Veracruz III

4 Índice general ÍNDICE GENERAL... IV ÍNDICE DE TABLAS... VI ÍNDICE DE FIGURAS... VII RESUMEN... 1 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Problemática específica... 6 CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES Antecedentes de estudios de aves en humedales Estero El Salado Salina de Guerrero Negro El Conchalito La Manzanilla y Rancho Bueno Bioindicadores en Humedales ANTECEDENTES DE CONTAMINACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS AVES Las aves en la laguna de Tamiahua...12 CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS Hipótesis Objetivo General Objetivos Específicos...17 CAPITULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS Sitio de estudio Protocolo de muestreo Análisis de datos...22 IV

5 Diversidad de especies Índices ornitológicos...25 CAPITULO 5. RESULTADOS CAPITULO 6 DISCUSIÓN CAPITULO 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS ANEXO I CATALOGO DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS...51 ANEXO II Puntuaciones IVO para cada una de las especies registradas ANEXO III Categorización dentro de la Norma Oficial Mexicana y The Migratory Bird Treaty Act para las aves estudiadas V

6 Índice de tablas TABLA 1 ESPECIES DE AVES DETECTADAS EN LA LAGUNA DE TAMIAHUA DURANTE EL PERÍODO QUE COMPRENDIÓ ESTE ESTUDIO...27 TABLA 2 ABUNDANCIA DE CADA UNA DE LAS ESPECIES DETECTADAS EN ESTE ESTUDIO DURANTE EL MES DE MAYO TABLA 3 ABUNDANCIA DE CADA UNA DE LAS ESPECIES DETECTADAS EN ESTE ESTUDIO DURANTE EL MES DE JUNIO TABLA 4 ABUNDANCIA DE CADA UNA DE LAS ESPECIES DETECTADAS EN ESTE ESTUDIO DURANTE EL MES DE JULIO TABLA 5 ABUNDANCIA DE CADA UNA DE LAS ESPECIES DETECTADAS EN ESTE ESTUDIO DURANTE EL MES DE AGOSTO VI

7 Índice de figuras FIGURA 1 LOCALIZACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO EN LA LAGUNA DE TAMIAHUA (VERACRUZ, MÉXICO). 22 FIGURA 2 CURVAS DE RAREFACCIÓN PARA LA RIQUEZA DE ESPECIES EN LOS MESES DE MAYO (A), JUNIO (B), JULIO (C) Y AGOSTO (D) EN CADA UNO DE LOS SITIOS DE ESTUDIO FIGURA 3 CURVAS DE RAREFACCIÓN PARA EL ÍNDICE DE DOMINANCIA DE ESPECIES EN LOS MESES DE MAYO (A), JUNIO (B), JULIO (C) Y AGOSTO (D) EN CADA UNO DE LOS SITIOS DE ESTUDIO...33 FIGURA 4 CURVAS DE RAREFACCIÓN PARA EL ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE ESPECIES EN LOS MESES DE MAYO (A), JUNIO (B), JULIO (C) Y AGOSTO (D) EN CADA UNO DE LOS SITIOS DE ESTUDIO...34 FIGURA 5 CURVAS DE RAREFACCIÓN PARA LA RIQUEZA DE ESPECIES (A), EL ÍNDICE DE DIVERSIDAD RELATIVA DE SHANNON-WIENER (B) Y EL ÍNDICE DE DOMINANCIA DE ESPECIES (C) EN CADA UNO DE LOS SITIOS DE ESTUDIO PARA EL PERÍODO MAYO-AGOSTO FIGURA 6 GRAFICO REPRESENTATIVO DE LOS VALORES IVO PARA CADA UNO DE LOS MESES EN LOS SITIOS ANALIZADOS FIGURA 7 GRAFICO REPRESENTATIVO DE LOS VALORES IVI PARA CADA UNO DE LOS MESES EN LOS SITIOS ANALIZADOS...37 FIGURA 8 GRAFICO REPRESENTATIVO DE LOS VALORES IVO PARA CADA UNO DE LOS SITIOS ANALIZADOS DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE EL ESTUDIO...38 FIGURA 9 GRAFICO REPRESENTATIVO DE LOS VALORES IVI PARA CADA UNO DE LOS SITIOS ANALIZADOS DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE EL ESTUDIO VII

8 Resumen Hoy en día todos los ecosistemas del planeta han sufrido transformaciones derivadas del aumento en la densidad poblacional a nivel mundial, siendo una de las más importantes, la contaminación de los mismos. Esto ha generado que la diversidad en dichas zonas se vea reducida como resultado de una disminución en la calidad del habitad. Por lo anterior se hace prioritario estudiar el funcionamiento de los ecosistemas y el impacto que se tiene sobre ellos si es que se pretende conservarlos. En este estudio se relacionó el efecto del impacto antropogénico sobre la diversidad de la comunidad de aves acuáticas presente en la laguna de Tamiahua Veracruz, México. Para ello se realizaron muestreos mensuales desde Mayo a Agosto del 2008 en 5 puntos seleccionados a través de un gradiente de contaminación generado por los asentamientos humanos aledaños a laguna. Posteriormente se analizaron los datos utilizando índices objetivos de biodiversidad como la riqueza de especies, el índice de diversidad proporcional de Shannon-Wiener y un índice de dominancia. También se utilizaron índices subjetivos específicos para aves como el índice de valor ornitológico y el índice de valor de importancia. Con estos valores se construyeron gráficos que mostraran el cambio en el valor de los índices a través del tiempo de estudio y los espacios analizados. A lo largo de la investigación se encontraron 28 especies, pertenecientes a 15 familias y 7 ordenes. De estas especies 26 se encuentran incluidas dentro de diversas normas de protección nacionales en internacionales. 1

9 Se pudo notar a través de todos los indicadores aplicados, que la diversidad en las comunidades de aves acuáticas de la laguna de Tamiahua podría estar siendo negativamente influenciada por las actividades humanas. De manera general la diversidad fue menor en las zonas próximas a los asentamientos humanos, y mayor en los sitios mas alejados, además, en estos últimos fue posible encontrar especies raras o especialistas que no se hallaban en los puntos mas contaminados. Los índices ornitológicos mostraron que aunque los asentamientos humanos están sinfluyendo negativamente en la comunidad de aves acuáticas de la laguna, ésta aun muestra valores elevados de importancia para las aves por lo que es necesario promover estrategias de conservación que permitan mantener un medio adecuado para su explotación por parte de las aves y otros grupos animales. Es importante mencionar que debido al periodo analizado es necesario realizar estudios que integren la información obtenida en una escala espacio temporal mayor. Para entonces incluir especies migratorias no analizadas generándose así un más completo de las aves en la zona. 2

10 Capítulo 1. Introducción El desarrollo a gran escala de la industria, la agricultura y demás actividades humanas, así como el aumento de la densidad poblacional a nivel mundial, han provocado transformaciones antropogénicas en todos los países y ecosistemas del planeta (Hovhanissian, 1998). En tales condiciones han surgido problemas relacionados con las tendencias desarrollistas de la sociedad que dan como resultado, entre otras situaciones, la contaminación del medio ambiente (Hovhanissian, 1998). Esto afecta, en primer lugar, a los cuerpos de agua, como lagos, ríos y pantanos. Ello se debe a que son ecosistemas muy sensibles a la contaminación y en cuyas cuencas se están produciendo toda clase de transformaciones físicas, químicas y biológicas (Hovhanissian, 1998). Dicha afección ha provocado una pérdida en la calidad del hábitat y la consecuente disminución en la diversidad de especies como resultado de las actividades humanas. Es por ello que la diversidad biológica de estos sistemas ha sido objeto de un amplio estudio en las últimas décadas (Moreno, 2001). Dicho hecho principalmente se atribuye a que la biodiversidad puede utilizarse como indicador del estado de los ecosistemas, teniendo esto una aplicabilidad directa en la conservación, manejo y monitoreo ambiental (Moreno, 2001). De acuerdo con el Documento Informativo Ramsar No. 1 generado por la convención intergubernamental sobre los humedales, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, la mayor parte de los cuerpos de agua continentales son denominados humedales. (The Ramsar Convention, 2002). Específicamente, esta convención define 3

11 humedales como: zonas en las que el agua es el principal factor que controla el medio y la vida vegetal y animal relacionada con él. Se dan en los lugares donde la capa freática se halla en o cerca de la superficie de la tierra o donde la tierra está cubierta de agua poco profunda 1 Los humedales se encuentran dentro de los ecosistemas más productivos y diversos del planeta. En ellos es posible encontrar elevadas concentraciones de especies aves, mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados (The Ramsar Convention, 2002). La existencia de los humedales implica también una amplia variedad de beneficios para la humanidad, ya que proveen recursos como agua dulce, espacios para pesquería, fuentes de energía, recursos naturales y turísticos (The Ramsar Convention, 2002). Por ejemplo, Los humedales contribuyen a la recarga de mantos acuíferos subterráneos que en su conjunto almacenan 97% de las aguas dulces no congeladas del mundo y, que en un elevado numero de casos, son la única fuente de agua potable para millones de personas (Centro De Educación Y Capacitación Para El Desarrollo Sustentable, 2007). De acuerdo a Barba (2006) los humedales pueden clasificarse de la siguiente manera: 1. Marinos: son áreas costeras, incluyendo costas rocosas y arrecifes de coral. 1 consultado el 26 de marzo de

12 2. Estuarinos: comprenden los deltas de ríos, marismas y pantanos de manglares. 3. Ribereños: conformados por ríos y arroyos de agua dulce. 4. Lacustres: lagos y lagunas, las que pueden ser de agua dulce o salada. 5. Palustres: en ellos se ven incluidos lodazales, pantanos, ciénegas y turberas. Más del 40% de la flora y la fauna del planeta habitan en los humedales, y el 12% del total de las especies animales se encuentran en humedales de agua dulce. Algunas de estas especies no están presentes en ningún otro hábitat del mundo (Centro De Educación Y Capacitación Para El Desarrollo Sustentable, 2007). Además, los humedales tienen atributos culturales para la humanidad, están relacionados con creencias religiosas y son la base para importantes tradiciones locales (The Ramsar Convention, 2002). Todos estos servicios ecosistémicos sólo pueden ser mantenidos si los procesos ecológicos de los humedales no son alterados. Por ello en los últimos años se han creado programas de conservación y restauración de los mismos, como los promovidos por la convención internacional de los humedales (The Ramsar Convention, 2002). Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, siguen siendo ecosistemas con alto riesgo de degradación, por lo que se hace necesario poder entender su funcionamiento a nivel local. 5

13 En México los humedales son una de las zonas más importantes en las áreas costeras, la mayoría han sido afectados por la actividad humana, y muchos se han deteriorado hasta ser ecosistemas no funcionales (Espinosa, 2003). En el país se encontraba el 0.6% de total mundial de humedales, o sea unas 3,318,500ha, de las cuales 1,567,000ha eran estuarinas costeras. Sin embargo, la tendencia generalizada de los últimos años fue a su desaparición, desconociéndose aún la magnitud de pérdida. De los humedales que podemos encontrar en el país, mas del 50% están ubicados en el golfo de México pero, a pesar de ello, son pocos los estudios que se han realizado en relación a los mismos (Espinosa, 2003). Ya que México está inscrito en la Convención RAMSAR para sitios de humedales de importancia internacional, es necesario que se hagan múltiples esfuerzos para respetar y aplicar normas, políticas y actividades de conservación, así como desarrollar investigación que nos permita conocer el estado de los mismos. La presente tesis forma parte de uno de esos esfuerzos. Pertenece al Proyecto de Investigación Plan Integral para el Desarrollo Sustentable de la Laguna de Tamiahua, Veracruz, que es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como por el gobierno del estado de Veracruz Problemática específica La laguna de Tamiahua ocupa el tercer lugar en tamaño con respecto a las demás lagunas costeras de México. Esta laguna es el límite de distribución del área de manglar más grande que aún queda en la región del Papaloapan, lo cual le concede un gran valor ambiental (Castañares & Segura, 1980). Por su conformación y amplia 6

14 diversidad de seres vivos, la zona ha sido catalogada como un sitio Ramsar (Humedales de importancia internacional) en México (Gordillo & Cruz, 2005). En la laguna de Tamiahua existen diversas problemáticas que han surgido como resultado de la actividad antropogénica a la que se ve sometida. Es alarmante, por ejemplo, el elevado número de bacterias coliformes asociadas a los asentamientos humanos aledaños (Portilla, 2005). El impacto antrópico, si bien es mucho mas evidente en la zona sur de la laguna (cuidad de Tamiahua, 27,300 habitantes), se pueden apreciar a lo largo de casi toda ella. Incluso se percibe en las islas que se encuentran en su interior, donde hay asentamientos humanos irregulares. Además, se han detectado problemas derivados de la actividad petrolera en la zona, por ejemplo, entre los años 1950 y 1970 se registraron derrames de hidrocarburos debido a la ruptura de tuberías que transportaban principalmente crudo a través de la laguna. Hoy en día estos ductos han sido retirados, pero su efecto aún se encuentra presente (Gordillo-Cruz, 2005). Otra situación que ha afectado la laguna de manera directa fue la apertura de una desembocadura artificial en la región norte de la misma. Esto dio como resultado un aumento en la salinidad y la introducción de organismos externos al sistema (Gordillo-Cruz, 2005). Por último, hoy en día la laguna se enfrenta a un serio problema relacionado con la tala del manglar presente dentro de ella; actualmente la madera de dicha especie esta siendo talada para la construcción de refugios y elaboración de carbón (Gordillo-Cruz, 2005). Este estudio se enfoca en las aves que habitan la laguna de manera permanente o temporal. Específicamente, a un pequeño grupo de familias de aves acuáticas, las que, 7

15 siguiendo los lineamientos de la Convención Ramsar, se pueden definir como aquellas que dependen ecológicamente de las zonas húmedas (Paracuellos, 2007). Se ha elegido trabajar con aves acuáticas pues, en términos generales, son consideradas buenas indicadoras de los cambios ambientales, lo cual puede llegar a brindar conocimientos relevantes para crear estrategias de conservación. Claro que su uso con estos fines debe ser manejado con cuidado, pues no todas las especies brindan información relacionada con las zonas más importantes para conservar diferentes grupos taxonómicos como anfibios e insectos, entre otros (Green & Figueroa, 2003). Este estudio propone obtener información sobre la distribución espacial y temporal de la comunidad de aves acuáticas a través de un gradiente de impacto antrópico en la mencionada laguna. Dicha información podrá ser utilizada posteriormente para comprender con mayor claridad la dinámica total de la laguna, lo mismo que permitirá un correcto aprovechamiento de esta. 8

16 Capítulo 2. Antecedentes 2.1. Antecedentes de estudios de aves en humedales Existen en la actualidad numerosos estudios realizados con aves y humedales en el país y fuera de él. Algunos de estos se han tomado como fuentes de información para el planteamiento del problema y el desarrollo del marco teórico, mientras que otros han servido para apoyar diversas partes del estudio como la metodología de trabajo y los mecanismos de análisis de datos. En líneas subsecuentes se hará una breve descripción de aquellos artículos y publicaciones que se consideran de mayor interés para la presente tesis Estero El Salado. Cupul (2000) hizo una evaluación de la importancia del hábitat para las aves acuáticas en el estero El Salado. Para ello realizo visitas mensuales a la zona practicando censos de 250m de longitud, registro 28 especies de aves acuáticas y más de 1000 individuos en total. En su trabajo se pudieron identificar factores clave como por ejemplo, que se encontraran sólo siete individuos de la especie Phalacrocorax brasilianus sobrevolando la zona entre los meses de julio, agosto y diciembre. Dicha especie esta catalogada como residente para la zona, lo que pone de manifiesto la necesidad de revisar los estatus de conservación en que se encuentran catalogadas las mismas. Así mismo se encontraron diversas especies migratorias como Phalaropues tricolor y Actitis macularia. Este trabajo presenta por primera vez la ocurrencia de la ornitofauna acuática en el estero El Salado, además que revela la posibilidad de que sea un sitio de paradero y alimentación para las especies residentes de invierno y migratorias en la región. (Cupul, 2000) 9

17 Salina de Guerrero Negro. Otro estudio de esta índole es el realizado por Carmona & Danermaan (2000), quienes siguen las poblaciones de 4 especies de pelecaniformes (pelicano blanco, pelicano pardo, cormorán doble cresta y cormorán de Brandt) en la salina de Guerrero negro en Baja California Sur, México. Para ello se realizó un seguimiento de estas especies a lo largo de un año. Se pudo determinar que, para éstas, las abundancias son mayores después de la temporada de reproducción, particularmente en el invierno El Conchalito. Carmona (2000) realiza una comparación de las abundancias y riquezas de aves playeras entre los años 1993 y 1995 en la playa El Conchalito, Baja California. En dicho estudio se evaluó el efecto de la edificación de unidades habitacionales en el área, por lo que se pudo identificar una disminución de las especies estudiadas entre antes y después de la construcción. El estudio se considera relevante por presentar algunos de los efectos que pueden ocurrir cuando el hábitat es modificado sin tomar en consideración a las especies presentes, así entonces ayuda a contextualizar al lector en una dinámica de cambio de uso de suelos. Siendo uno de los objetivos generales del proyecto al que se suscribe esta tesis generar planes para el correcto uso de la laguna, estudios como el mencionado en los párrafos anteriores, deberán ser realizados e integrados a los mismos La Manzanilla y Rancho Bueno. Los estudios realizados por Hernández-Vásquez (2005) en el estero La Manzanilla, Jalisco, y por Amador et al. (2006) en el Estero Rancho Bueno, Baja California Sur, ponen de manifiesto la importancia de realizar muestreo en las 10

18 temporadas de invierno y primavera. En ambas investigaciones se encuentran mayores picos de diversidad en los meses de invierno y estos van disminuyendo hacia el final de la primavera, además de que se registran especies en estadios de reproducción Bioindicadores en Humedales. El trabajo realizado por Green & Figueroa (2003) resulta relevante para este estudio pues da una perspectiva sobre la importancia que pueden tener las aves al momento de conservar otras especies animales y vegetales. Como ellos mencionan, el uso de las aves como bioindicadores de cambios ambientales se fundamenta en su posición dentro de la escala trófica, pero es precisamente por esto que las mismas no se ven afectadas únicamente por factores aislados, dificultándose así poder dar generalizaciones con base en aspectos específicos. Ahora bien como lo explican en su artículo, las aves pueden servir como indicadoras de los cambios ambientales a distintas escalas, por ejemplo la disminución de poblaciones a nivel regional puede explicarse por la perdida del hábitat, mientras que en escalas menores, el ph y la salinidad son factores que influyen en la distribución de las mismas Antecedentes de contaminación y su relación con las aves. Existen trabajos como el realizado por Suárez-Urios (1999), que relacionan contaminantes tales como el plomo, con una alta mortandad de aves, principalmente de patos, dicho metal es ingerido como ayuda para la digestión mecánica y después pasa a torrente sanguíneo una vez que se ha disuelto en la molleja, en este estudio se ha detectado como una de las fuentes principales de este metal los perdigones usados por cazadores, siendo mayor su incidencia en patos buceadores. 11

19 Otro estudio que también relaciona a las aves con diversos tipos de contaminantes es el realizado por López (1984), quien menciona que debido al amplio poder de dispersión y a la alta tasa de persistencia de los organoclorados, es posible encontrar estas sustancias en eslabones tróficos superiores de las cadenas alimenticias. En el estudio se encontró una elevada incidencia de dichos compuestos en las gónadas y tejidos grasos de familias tales como la Ralidae y Anatidae, este hecho puede llegar a repercutir en las poblaciones de ambas familias pues en épocas de carencia las reservas grasas son utilizadas, produciéndose así una movilización de compuesto acumulado. Además al encontrarse en las gónadas también afectan directamente la normal reproducción de las aves, pues disminuye el grosor en la cáscara del huevo e interfieren con la producción hormonal Las aves en la laguna de Tamiahua Las aves en las zonas costeras no se distribuyen de manera uniforme, sino que su presencia o ausencia esta relacionada con la disponibilidad de alimento, la cuál se ve afectada por las estaciones del año, por lo que las aves también lo son. (Gallardo, 2004). En el Golfo de México se pueden encontrar 231 especies diferentes de aves, muchas de las cuales presentan una marcada estacionalidad. De ellas, el 44% son acuáticas y el 27% marinas, el resto son catalogadas como terrestres (Gallardo, 2004). Dentro de los grupos de aves que podrían encontrarse en la laguna, las acuáticas son particularmente susceptibles a ser estudiadas por diversas razones: (1) existen relativamente pocas especies de aves acuáticas en cualquier ecosistema marino, (2) la mayoría de ellas son de gran tamaño y de hábitos diurnos, lo que facilita su 12

20 identificación, y (3) los protocolos para realizar estudios con ellas han sido ya bien establecidos (Diamon, 2001). De las aves acuáticas, las especies zancudas son las que más sobresalen en el paisaje de la laguna de Tamiahua, tales como: Ardea herodias, A. Alba, Egretta thula, E. Caerulea, Bubulcus ibis, Butorides virescens, Himantopus mexicanus, mientras que entre las migratorias se pueden mencionar: pelícanos, gaviotas, garzas, patos, etc. (Morales, Paredes, 2005). A continuación se detallaran algunos aspectos importantes de las familias de aves acuáticas que se ven comprendidas en el estudio. Familia Ciconidae (Cigüeñas), aves de gran tamaño parecidas a las garzas, pero a diferencia de estas vuelan con el cuello extendido. Las aves de cada sexo son similares. Se alimentan de ranas, crustáceos, lagartijas y roedores. A nivel mundial se pueden encontrar 17 especies, en el país se han registrado dos (Peterson, 2000). Familia Scolopacidae (Playeros, zarapitos y afines), es una familia de aves vadeadoras de tamaño pequeño y mediano, generalmente tienen patas y picos delgados. Los sexos son parecidos. Muchas permanecen en México durante el verano pero no se sabe que aniden, se alimentan de insectos, pequeños crustáceos, moluscos, gusanos y ocasionalmente de semillas y bayas. En México hay 30 de las 82 especies del mundo (Peterson, 2000). Familia Threskiornithidae (Ibis), Son aves asociadas principalmente a los pantanos, poseen patas largas y cuellos extendidos, el pico de algunas especies tiene forma de hoz y en otras de espátula. Los sexos son parecidos. Su alimento consiste en 13

21 crustáceos, insectos y peces pequeños, se han registrado treinta especies en el mundo, en México es posible encontrar al menos tres (Peterson, 2000). Familia Pelicanidae (pelícanos) son aves acuáticas de gran tamaño y con picos largos, planos y grandes buches, poseen cuerpos robustos y grandes cuellos, en vuelo las cabezas van recogidas, los sexos son parecidos, se alimentan principalmente de peces y crustáceos, en México se encuentran dos de las seis especies de esta familia y en la laguna podemos encontrar a ambas (Peterson, 2000). Familia Phalacrocoradidae (cormoranes), son aves acuáticas oscuras con picos delgados y aserrados en la punta, se posan frecuentemente con las alas abiertas y por lo regular vuelan con el cuello y la cabeza más altos que el cuerpo, se alimentan principalmente de peces anfibios y crustáceos, en todo el mundo existen veintiséis especies y en México se han logrado encontrar cuatro (Peterson, 2000). Familia Ardeidae (Garzas), estos organismos son vadeadores, con cuellos y patas largas, al volar pliegan el cuello en forma de S, tienen picos en forma de lanza y pueden presentar penachos en algunos casos. Se alimentan de peces, ranas, crustáceos e insectos. En el país se registran al menos quince especies de las sesenta y tres que se han identificado en el mundo (Peterson, 2000). Familia Fregatidae (fragatas), aves marinas tropicales, la relación entre su envergadura con respecto al peso es mayor que en cualquier otra ave, poseen una cola profundamente horquillada, pico largo y profundamente ganchudo, presentan dimorfismo sexual. Se alimentan principalmente de peces, medusas, calamares, 14

22 crustáceos y tortugas jóvenes, ocasionalmente también de pájaros inmaduros. De las cinco especies conocidas a nivel mundial en México se encuentran 2 (Peterson, 2000). Familia Anatidae, es una numerosa familia de aves acuáticas, todas ellas se alimentan de plantas acuáticas, semillas, pastos, pequeños animales acuáticos, insectos, peces, moluscos y crustáceos, De las 145 especies que existen a nivel mundial en México es posible encontrar 39 (Peterson, 2000). Familia Pandioninae, es una familia que posee sólo una especie, la misma es un águila grande que come peces y pesca con las garras, es de distribución casi cosmopolita, en México es posible encontrar a esta especie. Familia Falconidae, son aves de presa aerodinámicas con alas largas punteadas y colas largas, se alimentan en algunos casos de carroña y en otros de aves roedores, insectos, murciélagos y culebras, se distribuyen por todo América, y algunas especies son cosmopolitas, de las 38 especies que forman esta familia en México es posible encontrar 12. Familia Accipitridae, son aguilillas robustas con alas anchas y colas relativamente cortas redondeadas y anchas. Presentan mucha variación en el plumaje, se alimentan principalmente de ratas, ratones conejos, pequeñas aves y reptiles. Familia Cerylidae, son aves solitarias pescadoras de cabeza grande, pico recto como daga y patas pequeñas, se alimentan principalmente de peces pescándolos desde alguna percha sobre el agua, se distribuyen casi en todo el mundo, existen 96 especies reconocidas mundialmente y en México se encuentran 5 de ellas. 15

23 Familia Rallidae, son aves compactas con la forma general de una gallina de pantano, es mas frecuente escucharlas que verlos, tienen alas cortas y redondeadas y cola corta, se alimentan de plantas acuáticas insectos, crustáceos, moluscos, semillas y brotes, se distribuyen en todo el mundo excepto en regiones frías y algunos desiertos, de las 119 especies que se encuentran a nivel mundial, en México es posible encontrar 15. Familia Haematopodidae, son aves vadeadoras de pico largo, rojo, aplanado lateralmente y agudo en la punta, se alimentan de bivalvos, ostiones, cangrejos, etc, se distribuyen en todas las cosas del mundo, existen 6 especies a nivel mundial y en México se han identificado al menos 2. Familia Recurvirostridae, aves vadeadoras con patas muy largas y picos muy delgados, se alimentan de insectos, crustáceos y pequeños organismos acuáticos, se distribuyen en centro y sur América, África, Asia, el sur de Europa, Australia y la región del pacifico, 7 especies a nivel mundial y dos de ellas en México. 16

24 Capítulo 3. Hipótesis y Objetivos 3.1. Hipótesis Como resultado de las perturbaciones antropogénicas, la calidad del hábitat se ve disminuida, por tanto es posible esperar una disminución en la diversidad de especies de aves en aquellas zonas que presenten mayor grado de impacto humano Objetivo General Determinar variaciones espaciales y temporales de la diversidad de aves acuáticas en la laguna de Tamiahua Veracruz, México, a través de un gradiente de actividad antrópica Objetivos Específicos 1. Obtener información sobre la dinámica espacial y temporal de la comunidad de aves acuáticas presente en la laguna de Tamiahua, Veracruz. 2. Relacionar la información obtenida con la actividad antropogénica presente en la zona. 3. Elaborar un inventario taxonómico de las especies pertenecientes a las familias de aves antes mencionadas presentes en la laguna. 4. Crear un banco de imágenes que refleje las especies que comprenden las familias bajo estudio. 17

25 CAPITULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS 4.1. Sitio de estudio La laguna de Tamiahua se encuentra ubicada la zona norte del Estado de Veracruz, en la Huasteca, entre las coordenadas latitud norte y longitud oeste. Limita al norte con las localidades de Ozuluama de Mascareñas y Tampico Alto, al sur con Temapache y Tuxpan, al oeste con Tamalín, Chinampa de Gorostiza, Naranjos Amatlán, Tancoco y Cerro Azul, y al este con el Golfo de México (Centro Nacional de Desarrollo del Gobierno del Estado de Veracruz). En la región encontramos tres épocas climáticas: seca de febrero a mayo, lluviosa de junio a septiembre, y nortes de octubre a febrero (Díaz Ruiz et al., 2000). En general, el clima es cálido durante todo el año, con una temperatura promedio del aire de 23º C. La precipitación anual promedio es de 1500 mm (Gordillo-Cruz, 2005). Es la tercer laguna, en términos de en superficie en México. Mide aproximadamente 85 kilómetros de largo y 25 de ancho. Se sitúa entre los ríos Pánuco y Tuxpan (Castañares & Segura, 1980). Presenta una forma irregular, siendo alargada en sentido norte-sur, con una profundidad promedio de 3 m. En su interior se encuentran varias islas, siendo las principales isla Del Toro, isla Juana Ramírez e isla del Ídolo. Presenta una barra arenosa, llamada Cabo Rojo, que la separa del Golfo de México. Dicha barra se encuentra interrumpida en su porción norte por la Boca artificial Tampachichi y en el sur por la Boca de Corazones, de origen natural. Frente a la costa se encuentra una cadena de arrecifes coralinos vivos (Gordillo-Cruz, 2005). En la laguna de Tamiahua desembocan varios ríos, siendo los más importantes el río Tampache, río Tancochín, río Cucharas y río La Laja. El agua de la laguna es 18

26 salobre, aunque su salinidad varía según la zona; en las zonas alejadas de las desembocaduras de los ríos se han indicado salinidades ultrahalinas, que alcanzan hasta el 30%, mientras que en las desembocaduras y áreas cercanas es polihalina, con salinidad entre el 16 y 30 % (Palacios-Fest, 2003) En la laguna hay una importante actividad pesquera, que tuvo su principal auge en la década de los 60 cuando la producción se basaba principalmente en la extracción de ostiones. Sin embargo, debido a la actividad antrópica, este recurso no pudo seguirse explotando de la misma manera, por lo que la población se vio obligada a diversificar la captura de especies, siendo la pesca del camarón y peces el eje principal de esta actividad hoy en día (López & Chávez, 1993). Además, el municipio de Tamiahua cuenta con una superficie total de 68, hectáreas dedicadas a la agricultura. Los principales productos agrícolas del lugar son: maíz, frijol, chile verde y naranja. También tiene una superficie de 36,442 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se ubican 53,110 cabezas de ganado bovino de doble propósito, producción de carne y leche, además de la cría de ganado porcino y ovino (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Veracruz). La vegetación dominante en la región son los mangles, aunque se pueden encontrar otras especies vegetales como crasuláceas y arbustos (Gordillo-Cruz, 2005). El área de la laguna es, en general, un corredor biológico importante y hábitat para diversas especies de aves migratorias, principalmente aquellas que pasan en los trópicos y subtrópicos la temporada invernal. También ofrece refugio, sitios de descanso y áreas de alimentación para muchas de las aves residentes (Morales & Paredes, 2005). 19

27 4.2. Protocolo de muestreo Para este estudio se realizó la observación directa de aves de manera mensual durante los meses de Mayo a Agosto de 2008, que comprenden el período primaveraverano, donde ocurre parte de la migración hacia el norte. Para determinar si la diversidad de aves es afectada por alteraciones de origen antrópico se seleccionaron cinco sitios de muestreo a diferentes distancias de dos fuentes potenciales de perturbación, la desembocadura del río Tancochin y la ciudad de Tamiahua (Figura 1), tratando de reflejar un gradiente de influencia humana. El primer sitio de muestreo (Sitio 1 en Figura 1) se localizó directamente en la porción de la laguna que corresponde a la ciudad de Tamiahua, donde el impacto antrópico es alto y directo. El segundo sitio de muestreo (Sitio 2 en Figura 1) se localizó directamente en frente a la desembocadura del río Tancochin, el cual descarga aguas negras provenientes de comunidades localizadas al interior del continente (ciudad de Naranjos, entre otras). El tercer sitio de muestreo (Sitio 3 en Figura 1) se ubicó en las riveras de la isla Pájaros, la cual se ve fuertemente influenciada por la pluma de contaminación del río Tancochin y además presenta asentamientos permanentes de pescadores. En estos tres sitios se esperó que la diversidad de las comunidades de aves estuviera más afectada por el impacto de la actividad humana. Uno de los sitios donde se esperó un menor impacto antrópico sobre la diversidad de aves se localizó en la costa norte de la isla del Ídolo (Sitio 4 en Figura 1), donde casi no hay asentamientos humanos y que se encuentra medianamente protegido de las corrientes internas de la laguna que arrastran desechos y contaminantes. Otro de estos sitios se localizó en la costa este de la laguna, en la barrera de arena de Cabo Rojo 20

28 (Sitio 5 en Figura 1), que es un punto que se encuentra protegido de los efectos de la desembocadura del río Tancochin y la ciudad de Tamiahua debido a que la isla del Ídolo actúa como barrera natural de protección; además al encontrarse la barra de arena de Cabo Rojo abierta tanto en su región norte como sur, es posible que las corrientes acuáticas disminuyan el nivel de contaminantes en la zona. Para la identificación y conteo de aves, en cada sitio de muestreo se trazó un transecto lineal de 2000m. Cada mes se realizaron observaciones de aves en cada transecto con ayuda de prismáticos (Tasco 12x50) y un telescopio (15-45x60; Bushnell Spacemaster). Se siguieron los lineamientos del Protocolo canadiense internacional estandarizado para los censos de aves acuáticas (Diamond, 2001), contándose todos los individuos de cada especie observada en un rango de 180 a lo largo del transecto. La identificación de aves se basó en guía Peterson (1999). Se utilizaron lanchas con motores fuera de borda para recorrer los transectos y, debido a lo complejidad estructural del hábitat de los sitios estudiados, se redujo la velocidad estándar para el muestreo de 9km/h a un promedio de 6.5km/h. Fuera de esta modificación no se hicieron más variaciones en el protocolo estandarizado. Los muestreos se realizaron por la mañana iniciando a las 8:00 a.m en todos los casos. Además se hicieron por duplicado, siendo la dirección del muestreo en el día uno de sur a norte y en el día dos de norte a sur, esto con la finalidad de reducir el desfase temporal que la realización de propio muestreo conlleva. 21

29 Figura 1 Localización de los sitios de muestreo en la laguna de Tamiahua (Veracruz, México) Análisis de datos Los análisis de los datos obtenidos se realizaron de dos maneras. En una primera instancia, se realizaron análisis matemáticos utilizando indicadores objetivos de biodiversidad, como son la riqueza de especies, el índice de diversidad proporcional de Shannon-Wiener y un índice de dominancia. Por otra parte, se estimaron índices ornitológicos de naturaleza subjetiva (dependen de algunos criterios fijados por el investigador), los cuales son muy utilizados para fines de conservación. Todos estos análisis se realizaron por separado para cada uno de los meses comprendidos en este estudio. Posteriormente, se realizaron análisis de diversidad para todo el período comprendido, para lo cual se combinaron datos de los cuatro meses. 22

30 Diversidad de especies Se estimó la riqueza de especies (S), el índice de diversidad proporcional de Shannon-Wiener (H ) y un índice de dominancia (D) para cada sitio en cada mes. Con objeto de evitar sesgos debido a posibles diferencias en el esfuerzo de muestreo entre sitios y así permitir una comparación estadística válida de sus atributos comunitarios, los valores de S, H y D se calcularon mediante técnicas de rarefacción (re muestreo MonteCarlo) basadas en el número de individuos (Gotelli & Colwell, 2001). Los análisis de rarefacción se realizaron utilizando el software EcoSim V 7.72 (Gotelli & Entsminger, 2006). En este tipo de análisis, los atributos de la comunidad se estiman a medida que el tamaño de la muestra (n) disminuye desde un valor máximo, el cual está dado por el número total de individuos detectados (N) en cada sitio de estudio (Gotelli & Colwell 2001). Así, cada valor de S, H y D se estima de manera inversa desde N hasta 1. Es importante destacar que si el valor de N difiere entre sitios de muestreo, las comparaciones de S, H y D sólo son posibles a valores de n iguales entre sitios. En los análisis de rarefacción, los valores de S, H y D de cada sitio se estimaron 1,000 veces para cada tamaño de muestra n (1,000 re muestras por valor de n). Así, tras re muestrear 1,000 veces los valores de S para cada n, esos 1,000 valores eran promediados para obtener el valor promedio de la riqueza de especies en cada tamaño muestral. El índice de Shannon-Wiener para cada una de las 1,000 re muestras de tamaño n se estimó como H' S i 1 pi*ln( pi), donde pi es la proporción de individuos de la especie i con respecto al número total de individuos detectados (N) y ln(pi) es su logaritmo natural; posteriormente esos 1,000 valores de H fueron promediados para estimar la diversidad proporcional promedio para el correspondiente tamaño muestral n. 23

31 El índice de dominancia D se calculó como la fracción de la muestra (N) que está representada por la especie más abundante (Gotelli & Entsminger, 2006); así, mediante el re muestreo se obtuvieron 1,000 valores de D para cada tamaño muestral n, con los cuales se procedió de igual manera que con el índice de Shannon-Wiener. Todos los valores estimados de S, H y D fueron representados gráficamente contra sus respectivos valores de n para observar variaciones a medida que el número de individuos se incrementaba; esto es lo que se conoce como curvas de rarefacción (Gotelli & Colwell, 2001). Para determinar diferencias estadísticas entre sitios se calcularon los intervalos 95% de confianza para cada valor de S, H y D a cada tamaño muestral n como: 2 s x *1. 96, donde x es el valor promedio de S, H o D para un n dado nivel de n y s 2 es su varianza asociada. Así, se asumen diferencias estadísticas si los intervalos de confianza de S, H o D no se solapan a un mismo valor de n. Para cada mes, el máximo tamaño muestral (N) al cual se realizaron todas estas estimaciones de diversidad estuvo definido por el sitio de estudio donde se registró el menor número de individuos. La importancia de calcular esos tres atributos comunitarios en conjunto para determinar la diversidad de un sitio se atribuye a las interrelaciones que existen entre ellos. Debido a su naturaleza integradora, el índice de diversidad relativa de Shannon- Wiener es sensible tanto a cambios en la riqueza de especies como a la dominancia, estando sus valores positivamente asociados a aumentos de la primera y negativamente relacionados a incrementos en la segunda. Esto es, aumentos en la 24

32 riqueza provocan incrementos en la diversidad relativa mientras que aumentos en la dominancia la disminuyen Índices ornitológicos Se calculó el Índice de Valor Ornitológico (IVO) para cada sitio. Para el cálculo de este índice, se otorga una puntuación de 0 a 4 a cada especie observada en función de su abundancia absoluta (número de individuos incluyendo todos los sitios de estudio y todos los meses); se asigna un valor de 0 a las especies que presentan mayor abundancia. Por otro lado, se asignan valores entre 1 y 4 a aquellas especies menos abundantes (Tenorio, 2007). Así, para estimar el IVO, las puntuaciones de todas las especies detectadas en un sitio son sumadas (Tenorio, 2007). El uso del IVO permite identificar diferencias en la estructura de la avifauna entre sitios e indica la ausencia o presencia de especies especialistas, lo que normalmente no es detectado con un índice de diversidad tradicional (Tenorio, 2007). Para este cálculo, las especies primero se ordenan de menor a mayor abundancia. Luego se calcula el rango (R) de abundancia a utilizar como: R V MAX V MIN, donde VMAX es el número máximo de individuos y VMIN es número mínimo de individuos. Una vez obtenido este dato se calcula la amplitud de rango (A), la cual define la distancia (en término de número de individuos) entre dos clases consecutivas; este valor se calcula como: A ( R e) C, donde R es el valor del rango, e es el 10% de dicho valor y C es el numero de clases (este valor es siempre 5; de 0 a 4). Después se construye el primer intervalo de clase (C1, que son los valores de abundancia de las especies contenidas entre la clase 0 y la clase 1) como: C VMIN A 1. Este mismo procedimiento se 25

33 realiza para determinar las clases subsiguientes, tomando siempre como valor inferior el número máximo de individuos de la clase previa (Ghilari, 2006). Dado que a menores amplitudes de rango las clasificaciones son mas exactas, y los valores con discrepancia extrema siempre amplían los rangos provocando errores de clasificación (Ghilari, 2006), en el caso particular de este estudio el cálculo del rango (R) fue modificado. Esto se debió a que el número máximo de individuos difería en más de 10 órdenes de magnitud con su valor inmediato inferior. Lo mismo se observó para el valor mínimo de abundancia con respecto a su valor inmediatamente superior. Así, para el cálculo de R estos valores no fueron tomados en cuenta. En cambio, se tomaron en cuenta el valor inmediatamente inferior al máximo y el valor inmediatamente superior al mínimo, lo que permitió establecer valores de amplitud más exactos para calcular los intervalos de clase. Una vez determinados los intervalos de clase, se asignaron valores de 0 a 4 las especies detectadas en cada sitio de muestreo en cada mes. Posteriormente, este análisis se realizó incluyendo todos los meses. También se determinó también el Índice de Valor de Importancia (IVI), el cual resulta de dividir el IVO por el número total de especies registradas en cada localidad. Mayores valores de IVI nos indican que hay una mayor proporción de especies raras en un sitio con relación a los otros. El Índice de Valor de Importancia puede ser usado como un indicador de particularidad, para definir así, lo inusual de la avifauna encontrada si es que éste supera la unidad. (Tenorio, 2007). 26

34 CAPITULO 5. RESULTADOS A lo largo del periodo de estudio se registró un máximo de 28 especies, comprendidas en 6 diferentes órdenes y 15 diferentes familias (Tabla 1). A excepción del sitio de estudio localizado en la desembocadura del río Tancochín, el cormorán oliváceo (Phalacrocorax olivaceus) fue la especie dominante, en cuanto a número de individuos, en todos los demás sitios y en todos los meses. Durante Junio, Julio y Agosto en la desembocadura del Río Tancochin la especie dominante fue el Pelicano pardo (Pelicarum occidentalis) (Tabla 2, 3, 4 y 5). Tabla 1 Especies de aves detectadas en la laguna de Tamiahua durante el período que comprendió este estudio Orden Familia Nombre científico Nombre Común Ciconiforme Threskiornithidae Ajaia ajaja (Linnaeus,1758) Ibis rosa Gruiforme Rallidae Aramides cajanea (Muller, 1776) Ralo cuelligris Ciconiforme Ardeidae Ardea herodias (Linnaeus,1758) Garzon Gris Ciconiforme Ardeidae Bubulcus ibis Linnaeus, 1758 Bubulcus Falconiforme Accipitridae Buteogallus anthracinus (Deppe, 1830) Aguila menor Ciconiforme Ardeidae Butorides striatus (Vieillot, 1817) Garza tigre Ciconiforme Ardeidae Casmerodius Albus (Linnaeus, 1758) Garzon blanco Coraciiforme Cerylidae Chloroceryle americana (Linnaeus, 1758) Martín pescador Anseriforme Anatidae Dendrocygna autumnales (Linnaeus, 1758) Pijije Ciconiforme Ardeidae Egretta carulea (Linnaeus,1758) Garza azul Ciconiforme Ardeidae Egretta ruffescens (Gmelin, 1789) Garza ventrirosada Ciconiforme Ardeidae Egretta thula (Molina, 1782) Garza dedos dorados Ciconiforme Ardeidae Egretta tricolor (Statius-Müller, 1776) Garza ventriblanca Ciconiforme Threskiornithidae Eudocimus Albus (Linnaeus,1758) Ibis blanco Pelecaniforme Fregatidae Fregata magnificens (Mathews 1914) Fragata Caradriforme Haematopodidae Haematopus palliatus (Temminck, 1820) Ostrero blanquinegro Caradriforme Recurvirostridae Himantopus mexicanus (Müller, 1776) Avoceta piquirecta Caradriforme Scolopacidae Limosa Fedoa (Linnaeus,1758) Limosa Canela Ciconiforme Ciconiidae Mycteria americana (Lichtenstein, 1819) Cigüeña americana Caradriforme Haematopodidae Numenius americanus (Bechstein, 1812) Zarapito piquilargo Caradriforme Haematopodidae Numenius boreales (Forster, 1772) Zarapito cabezirayado Ciconiforme Ardeidae Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Nycticorax nicticorax Ciconiforme Ardeidae Nycticorax violaceus (Linnaeus, 1758) Nycticorax violaceae Falconiforme Pandionidae Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Aguila pescadora Pelecaniforme Pelecanidae Pelecanus erythrorhynchos (Gmelin, 1789) Pelicano blanco Pelecaniforme Pelecanidae Pelicarum occidentalis (Linnaeus,1758) Pelicano pardo Pelecaniforme Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus (Gmelin, 1789) Cormorán Falconiforme Falconidae Polyborus plancus (Miller, 1777) Kara Kara 27

35 Tabla 2 Abundancia de cada una de las especies detectadas en este estudio durante el mes de Mayo. Especie Tamiahua Isla Pájaros Cabo Rojo Río Tancochin Isla del Ídolo Ajaia ajaja Aramides Cajanea Ardea herodias Bubulcus ibis Buteogallus anthracinus Butorides striatus Casmerodius albus Chloroceryle americana Dendrocygna autumnalis Egretta carulea Egretta ruffescens Egretta thula Egretta tricolor Eudocimus albus Fregata magnificens Haematopus palliatus Himantopus mexicanus Limosa fedoa Mycteria americana Numenius americanus Numerius boreales Nycticorax nycticorax Nycticorax violaceus Pandion haliaetus Pelecanus erythrorhynchos Pelicarum occidentales Phalacrocorax olivaceus Polyborus plancus Tabla 3 Abundancia de cada una de las especies detectadas en este estudio durante el mes de Junio. Especie Tamiahua Isla Pájaros Cabo Rojo Río Tancochin Isla del Ídolo Ajaia ajaja Aramides Cajanea Ardea herodias Bubulcus ibis Buteogallus anthracinus Butorides striatus Casmerodius albus Chloroceryle americana Dendrocygna autumnalis Egretta carulea Egretta ruffescens Egretta thula Egretta tricolor Eudocimus albus Fregata magnificens Haematopus palliatus Himantopus mexicanus Limosa fedoa Mycteria americana Numenius americanus Numerius boreales Nycticorax nycticorax Nycticorax violaceus Pandion haliaetus Pelecanus erythrorhynchos Pelicarum occidentales Phalacrocorax olivaceus Polyborus plancus

36 Tabla 4 Abundancia de cada una de las especies detectadas en este estudio durante el mes de Julio. Especie Tamiahua Isla Pájaros Cabo Rojo Río Tancochin Isla del Ídolo Ajaia ajaja Aramides Cajanea Ardea herodias Bubulcus ibis Buteogallus anthracinus Butorides striatus Casmerodius albus Chloroceryle americana Dendrocygna autumnalis Egretta carulea Egretta ruffescens Egretta thula Egretta tricolor Eudocimus albus Fregata magnificens Haematopus palliatus Himantopus mexicanus Limosa fedoa Mycteria americana Numenius americanus Numerius boreales Nycticorax nycticorax Nycticorax violaceus Pandion haliaetus Pelecanus erythrorhynchos Pelicarum occidentales Phalacrocorax olivaceus Polyborus plancus Tabla 5 Abundancia de cada una de las especies detectadas en este estudio durante el mes de Agosto. Especie Tamiahua Isla Pájaros Cabo Rojo Río Tancochin Isla del Ídolo Ajaia ajaja Aramides Cajanea Ardea herodias Bubulcus ibis Buteogallus anthracinus Butorides striatus Casmerodius albus Chloroceryle americana Dendrocygna autumnalis Egretta carulea Egretta ruffescens Egretta thula Egretta tricolor Eudocimus albus Fregata magnificens Haematopus palliatus Himantopus mexicanus Limosa fedoa Mycteria americana Numenius americanus Numerius boreales Nycticorax nycticorax Nycticorax violaceus Pandion haliaetus Pelecanus erythrorhynchos Pelicarum occidentales Phalacrocorax olivaceus Polyborus plancus

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