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Especies de esta paloma blanca

Especies de esta paloma blanca


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Visité un recinto de aves cerca de donde vivo en Australia. El recinto tenía varias especies diferentes. Los pájaros que más se destacaron fueron estas palomas sentadas a lo largo de la barandilla de la cerca, haciendo un profundo sonido "Wo-wo-wo-woo". Eso y también pensé que se veían y sonaban similares a Spotted Doves.

¿Alguien sabe cuáles pueden ser las especies de estas aves?


Creo que esta es una paloma de Berbería (o paloma Ringneck). Vea esta imagen (desde aquí):

Puede encontrar más información aquí y aquí. La segunda página muestra también imágenes de diferentes variaciones de color.


es un pájaro symi y más comúnmente se le llama paloma de collar, es un residente de symi y lo habría traído a australia por otros medios puedes encontrar una lista de todos los pájaros simi aquí


Lista de plantas y mdash Una lista de trabajo para todas las especies de plantas

Introduzca un género (p. Ej. Ocimum) o género y especie (p. ej. Ocimum basilicum).

? coincidirá con un solo carácter. * coincidirá con cualquier número de caracteres. Utilice al menos tres letras en el nombre del género si incluye un? o * .

La lista de plantas (TPL) era una lista de trabajo de todas las especies de plantas conocidas producidas por la comunidad botánica en respuesta a la Meta 1 de la Estrategia global para la conservación de plantas 2002-2010 (GSPC). TPL ha sido estático desde 2013, pero se utilizó como punto de partida para la columna vertebral taxonómica del World Flora Online (WFO) , y se puede encontrar información actualizada en www.worldfloraonline.org.

WFO está siendo desarrollado por un consorcio de instituciones botánicas líderes en todo el mundo en respuesta al Objetivo 1 actualizado de GSPC 2011-2020: lograr una Flora en línea de todas las plantas conocidas para 2020. WFO agradece los comentarios de los usuarios para las mejoras en su estructura taxonómica que está curada por una creciente comunidad de Redes de Expertos Taxonómicos (RTE) de la WFO.

La lista de plantas es una lista de trabajo de todas las especies de plantas conocidas. Tiene como objetivo ser integral para las especies de plantas vasculares (plantas con flores, coníferas, helechos y sus aliados) y de Briófitas (musgos y hepáticas).

La colaboración entre Royal Botanic Gardens, Kew y Missouri Botanical Garden permitió la creación de The Plant List mediante la combinación de múltiples conjuntos de datos de listas de verificación en poder de estas instituciones y otros colaboradores.

La versión 1.1 (septiembre de 2013) reemplaza a la versión 1.0, que permanece accesible aquí. La versión 1.1 incluye nuevos conjuntos de datos, versiones actualizadas de los conjuntos de datos originales y algoritmos mejorados para resolver conflictos lógicos entre esos conjuntos de datos. Las diferencias entre las versiones se resumen aquí.

La Lista de plantas proporciona el nombre latino aceptado para la mayoría de las especies, con enlaces a todos los sinónimos por los que se ha conocido a esa especie. Alrededor del 20% de los nombres están sin resolver, lo que indica que las fuentes de datos incluidas no proporcionaron pruebas o opiniones sobre si el nombre debería tratarse como aceptado o no, o hubo opiniones contradictorias que no pudieron resolverse fácilmente.

La Lista de plantas no es perfecta y representa el trabajo en progreso. Nuestros objetivos siguen siendo producir una lista de "mejores esfuerzos", demostrar el progreso y estimular el trabajo futuro. Aquí se resumen las limitaciones importantes.

Resumen estadístico

La Lista de plantas incluye 1.064.035 nombres científicos de plantas de rango de especies. De estos 350,699 son nombres de especies aceptados.

La Lista de plantas contiene 642 familias de plantas y 17.020 géneros de plantas.

El estado de los 1.064.035 nombres de especies es el siguiente:

Estado Total
& # x25D5 Aceptado 350,699 33.0%
& # x25D5 Sinónimo 470,624 44.2%
& # x25D5 Irresoluto 242,712 22.8%

Navegar

Haga clic en el grupo principal de plantas de interés para explorar la jerarquía taxonómica incrustada en The Plant List.

Trabajar en la jerarquía taxonómica desde Grupo principal (saber a qué familias pertenecen cada una), a Familia (descubrir los géneros que pertenecen a cada uno) y finalmente Género (para enumerar las especies en cada uno).


Especies de esta paloma blanca - Biología

Nombre científico: Odocoileus virginianus
Nombre común:
Venado de cola blanca

(La información de esta página de especies fue compilada por Alan Orth (primavera de 2000), Luke Kemp (primavera de 2002) y Julie Flaherty (primavera de 2004) en Biology 220W en Penn State New Kensington)

El venado de cola blancaOdocoileus virginianus) es el gran mamífero terrestre de América del Norte más abundante y más visible. Es una especie extremadamente adaptable (hay 17 subespecies únicas de O. virginianus ¡solo en los Estados Unidos continentales!) y se encuentra en una amplia gama de hábitats naturales y modificados por humanos. El rango geográfico de O. virginianus se ha expandido enormemente durante los últimos cien años. Esta expansión ha puesto al venado de cola blanca en contacto y competencia con una variedad de otras especies, incluidos el venado bura, el alce y el alce. Los resultados de estas interacciones suelen ser perjudiciales para estas especies contactadas.

Tamaño de la poblacion
Durante O. virginianus expansión geográfica, el tamaño total de su población también aumentó considerablemente. En 1900, se estimaba que solo había 500.000 ciervos de cola blanca en los Estados Unidos continentales. Hoy, sin embargo, se estima que esta población supera los 15.000.000 de individuos. Los ciervos individuales tienen un rango de una milla cuadrada más o menos, pero pueden compartir este rango con varios otros individuos (¡siempre y cuando el suministro de alimentos se mantenga!). El creciente número de ciervos en los Estados Unidos ha provocado un aumento de la densidad de la población local, un severo sobrepastoreo y una destrucción generalizada de las plantas agrícolas y paisajísticas. Como sabe cualquiera que conduzca por las carreteras de Pensilvania de noche, ¡hay muchos ciervos por ahí!

Tamaño
Odocoileus virginianus
varía en tamaño de 27 a 45 pulgadas de altura (con unos pocos dólares individuales ("machos") que alcanzan 60 a 75 pulgadas) y de seis a siete pies de largo. Los pesos corporales también tienen un rango considerable (¡de 80 a más de 300 libras!) Y los machos son significativamente más grandes que los de las hembras. Las diferencias individuales en el tamaño general están relacionadas con la calidad del suministro de alimentos (los alimentos agrícolas son mucho más ricos y nutritivos que los árboles y las espigas del bosque) y el rango geográfico (los ciervos en el sur de los Estados Unidos son más pequeños que los del norte del país). ). En Pensilvania, los individuos más grandes se encuentran típicamente en la parte sur, más desarrollada agrícolamente, del estado.

Duración y apariencia
El venado de cola blanca puede vivir hasta 15 años en estado salvaje y hasta 25 años en cautiverio. La mayoría de las personas, sin embargo, viven uno o dos años como máximo.

Odocoileus virginianus tiene un pelaje que es de color marrón rojizo o tostado en la parte superior (especialmente en el verano: esto se conoce como el `` pelaje rojo '') y blanco en la parte inferior, alrededor de los ojos y la nariz, dentro de las orejas, en la garganta y, por supuesto, en la parte inferior de su cola. En invierno, el pelaje se espesa y se vuelve más oscuro, a menudo acercándose al color marrón grisáceo (el "pelaje azul"). Cervatillos (inmaduros O. virginianus) tienen manchas blancas sobre un pelaje marrón rojizo. Este patrón le da a los cervatillos un excelente camuflaje.

Cornamenta
Los machos se distinguen fácilmente de las hembras por la presencia de astas. Las astas son estructuras duras y ricas en calcio que crecen a partir de glándulas en las puntas del cráneo del ciervo. Son claramente como huesos, pero no son huesos verdaderos. La cornamenta comienza a crecer cada primavera o principios del verano a medida que el macho comienza a alimentarse de los alimentos ricos en nutrientes que abundan. Existe una relación entre la edad del macho y la calidad y cantidad de los alimentos que ingiere y el consiguiente tamaño y complejidad de las astas. Las astas están cubiertas inicialmente por piel suave y pelo (terciopelo) que se desprenderá en el otoño como consecuencia del roce vigoroso del macho contra el suelo o las ramas o troncos de árboles y otra vegetación. Estos roces y raspaduras en el suelo también sirven como señal para atraer hembras receptivas. Numerosos árboles a lo largo del Sendero Natural tienen corteza que ha sido frotada por los machos que les pulen las astas y marcan sus territorios. Los machos utilizan las astas en interacciones de dominancia con otros machos. Estas interacciones van desde el combate hasta las batallas abiertas. Cuanto más dominante es un macho, mayor es la probabilidad y frecuencia de apareamiento. Las astas se mudan entre diciembre y abril. Muchos animales (como conejos y ratones) consumen las astas ricas en calcio y minerales como una parte importante de su dieta.

Apareamiento y reproducción
Antes de la muda de astas, entra en celo, lo que hace que los machos entren en un frenesí de comportamientos competitivos y búsqueda de pareja. Estos comportamientos marcan un período de tiempo conocido como "la rutina". Durante la rutina, los machos tienden a no comer, sino que, en cambio, pasan la mayor parte del tiempo luchando contra otros machos y persiguiendo y copulando con hembras. Una hembra que entra en celo estará receptiva para la cópula durante aproximadamente 24 horas. Si la fertilización ocurre durante este intervalo de tiempo, la hembra entrará en celo nuevamente en aproximadamente un mes.

Los embarazos duran de 6 1/2 a 7 meses, por lo que los cervatillos concebidos en noviembre nacerán en mayo o junio. Una hembra, dependiendo de su edad y su estado general de salud, puede tener de uno a tres crías, siendo muy común los gemelos. Los cervatillos son manchados y prácticamente sin olor al nacer y pueden pararse y caminar casi de inmediato. Los cervatillos se alimentan de la leche materna durante varias semanas y comienzan a explorar sus hábitats en busca de alimento. A las tres o cuatro semanas de edad, los cervatillos comienzan a seguir a las hembras y comen cada vez más alimentos sólidos. La mayoría de los cervatillos son destetados a las cuatro semanas, aunque algunos continúan amamantando durante varios meses.

Impacto en el hábitat
Los venados de cola blanca son pastores y espigadores oportunistas que consumen casi cualquier alimento disponible y apetitoso. En primavera y verano, las plantas verdes dominan su dieta mientras que en otoño, el mástil (bellotas, hayas, etc.) es muy importante. También se consumen casi todos los cultivos comerciales cultivados en sistemas agrícolas grandes o pequeños. Los jardineros domésticos, en particular, a menudo hacen todo lo posible para mantener a los ciervos fuera de sus jardines y lejos de sus cultivos. En el invierno, la comida se vuelve extremadamente escasa, lo que hace que los ciervos dependan principalmente de las reservas de grasa para obtener energía. Durante este tiempo de privación de alimentos, los ciervos comenzarán a consumir vegetación leñosa (árboles jóvenes, ramitas, brotes, etc.) a pesar de su mala calidad nutricional general. El daño del ramoneo invernal por los ciervos puede causar un deterioro significativo del hábitat tanto en los ecosistemas naturales como en los generados por el hombre. Los bosques de Pensilvania, por ejemplo, bajo el estrés de las enormes manadas de ciervos de cola blanca en invierno, pierden una proporción considerable de árboles jóvenes cada año. Las plántulas que son menos apetitosas para los ciervos (como el arce rojo y la cereza negra, por ejemplo) son cada vez más abundantes y, eventualmente, pueden convertirse en las especies de árboles dominantes en nuestros bosques de frondosas. Además, los helechos (que no son devorados por los ciervos) están creciendo cada vez más abundante y exuberantemente en los bosques de Pensilvania afectados por los ciervos. El venado cola blanca, entonces, a través de sus hábitos alimenticios y preferencias, está remodelando la naturaleza y estructura de nuestros ecosistemas forestales.

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El Desierto de Sonora tendría un sonido muy diferente si no fuera por las palomas. Los arrullos de cuatro especies se encuentran entre las voces clásicas de los pájaros aquí durante gran parte del año.

Las palomas de luto se encuentran en toda América del Norte, excepto en las regiones más frías, pero en el desierto se encuentran entre las aves más numerosas durante todo el año. Un pariente más grande, la paloma aliblanca, es extremadamente común a lo largo de los ríos del suroeste en verano. El rico arrullo de las alas blancas en las mañanas de primavera puede ahogar virtualmente las voces de otras aves. Más discreta es la pequeña paloma común, que generalmente permanece cerca de densos matorrales. Otra especie pequeña, la Paloma Inca, no es realmente un ave del desierto, es más probable que se la encuentre picando en el césped. Extendiéndose hacia el norte de México, se ha convertido en una de las aves más familiares en las ciudades del suroeste de Estados Unidos.

Alrededor de 300 especies de palomas y palomas se encuentran en todo el mundo. Todos tienen picos cortos y romos, cuerpos robustos y cabezas bastante pequeñas. Nuestras palomas comen principalmente semillas, pero las especies tropicales también pueden comer muchas frutas pequeñas. Los nidos de palomas son plataformas desordenadas de palos, tan endebles que los huevos o las crías a veces caen a través de ellos como para compensar esto, las aves pueden hacer repetidos intentos de anidación, criando varias crías por año.

Las palomas aman el agua, y es solo a través de sus fuertes poderes de vuelo que pueden prosperar en el desierto, pueden volar largas distancias para llegar a fuentes confiables de agua. Las bandadas de palomas que se precipitan sobre sus cabezas son una vista característica en las noches del desierto.

Especies del desierto de Sonora:

Paloma de alas blancas (Zenaida asiatica)
Paloma de luto (Zenaida macroura)
Paloma de tierra común (Columbina passerina)
Paloma Inca (Columbina inca)

Orden: Columbiformes
Familia: Columbidae
Nombres en español: paloma pitahayera y paloma de alas blancas (Paloma aliblanca), huilota com n, paloma triste y t rtola coluda (Paloma de luto), tortolita com n (Inca Dove), tortolita de milpas (Ground-dove) )

Características distintivas

La paloma de alas blancas es un ave de color marrón claro con una mancha blanca en el ala (parece un borde blanco delgado cuando las alas están dobladas). La cola es redonda y las plumas exteriores tienen una punta blanca. La paloma de luto tiene un cuerpo marrón, alas de color gris azulado y una cola larga y puntiaguda. La Paloma Inca es de color marrón pálido rojizo, las primarias son visibles cuando el ave muestra o vuela, la parte superior del cuerpo se ve escamada, una cola delgada con lados blancos. La paloma común es de color marrón claro con una cola negra corta que se ve ligeramente escamada. El macho adulto tiene una corona azul con mucho morado en la zona del cuello y los hombros. Esta es la paloma más pequeña de la zona.

Habitat

La paloma de alas blancas se encuentra en todos los hábitats desérticos que la mayoría deja para el invierno, aunque quedan focos, especialmente en los suburbios y en las zonas ribereñas. La paloma de luto se encuentra en todos los hábitats del desierto durante todo el año. La Paloma Inca se encuentra con mayor frecuencia alrededor de asentamientos humanos en gran parte de la región del desierto de Sonora. La paloma común se encuentra durante todo el año con mayor frecuencia en un denso desierto con matorrales o en áreas ribereñas.

Alimentación

Dieta: Las 4 palomas comen semillas y frutas. Las palomas muelen las semillas en sus estómagos musculosos (o mollejas) usando arena o grava como los dientes internos.

Historia de vida

Las palomas son fuertes, voladoras rápidas y ruidosas también, ya que aplauden sus alas cuando comienzan a volar. Las palomas pueden vivir en los desiertos porque pueden volar largas distancias para encontrar comida y agua. Durante el invierno se congregan, pero se emparejan durante la temporada de reproducción. Los nidos de palomas parecen arreglos endebles y descuidados, y se pueden construir casi en cualquier lugar: en árboles, en el suelo, en macetas colgantes. Una pareja puede criar varias crías al año.

La Paloma Inca tiene la temporada de reproducción más larga de todas las aves de Arizona: de enero a noviembre. Ese hecho, sumado a su preferencia por la hierba y las semillas de malezas, han convertido a la Paloma Inca en el ave más abundante en las zonas urbanas del suroeste, después del gorrión común.

Las palomas de alas blancas son actores importantes en la historia de vida del saguaro. Junto con los murciélagos, las abejas y otros insectos, ayudan a polinizarlo mientras vuelan de flor en flor para beber néctar. Las palomas de alas blancas también dispersan las semillas de saguaro: comen la fruta, luego la regurgitan a sus crías en el proceso, una semilla cae debajo del nido donde germina, y la cría de saguaro crece en la protección del árbol.


¡Datos divertidos sobre la tórtola!

Las tórtolas son aves hermosas que son conocidas por sus arrullos. Aparte de su hermoso canto, estas aves tienen varias adaptaciones biológicas que las ayudan a adaptarse a su entorno. Dejemos que & # 8217s investigue más.

Migración

La tórtola europea es famosa por sus largas migraciones, a menudo viajando más de 6,800 millas (aproximadamente 11,000 km) entre Europa y África. Las aves migran a las zonas de hibernación en busca de alimento, ya que el invierno en sus zonas de reproducción provoca una disminución de los recursos. La disminución de las temperaturas y los días más cortos son señales para las aves de que es hora de irse y comienzan la larga migración a sus hogares de invierno.

Poco se sabía sobre la ruta migratoria de la tórtola europea y la ruta migratoria # 8217 hasta hace relativamente poco tiempo. En 2014, un grupo de investigadores colocó a una tórtola europea & # 8211 llamada Titán & # 8211 con una pequeña etiqueta de satélite en Suffolk, Reino Unido, antes de que comenzara su larga migración a Mali en África Occidental. Titán voló principalmente al amparo de la oscuridad, cubriendo 310 & # 8211 430 millas (500 & # 8211 700 km) por noche. En este viaje, cruzó muchos paisajes diferentes, incluidas las montañas del Atlas del norte de África y el desierto del Sahara. Visitó Senegal, Marruecos y España.

Su velocidad máxima fue de 37 millas por hora (60 km por hora), y su viaje le llevó un mes completarlo. Después de seis meses en África, Titán regresó a su caldo de cultivo en el Reino Unido. En el camino de regreso, tomó una ruta diferente, pasando dos semanas cruzando Francia.

Las tórtolas europeas están en declive en el Reino Unido. Se espera que al comprender sus rutas migratorias y otros entornos, los conservacionistas puedan trabajar para proteger esta especie.

Leche de cultivo

Todas las palomas y las palomas producen leche de cultivo que se utiliza para alimentar a sus crías después de la eclosión. A pesar de su nombre, la leche de cosecha no se parece a la leche que producen los mamíferos y, además, a diferencia de los mamíferos, no solo la producen las hembras. Tanto los pájaros machos como las hembras pueden producir esta leche, que es suave, grumosa y de color amarillo pálido.

La leche de cultivo es secretada por células especializadas que se encuentran en la pared del cultivo. Es mucho más rico en proteínas y grasas que la leche de vaca o humana y es el único alimento que recibirán los polluelos durante sus primeros días de vida. La leche es muy similar al alimento que se proporciona a los embriones en desarrollo en el huevo antes de la eclosión.

Solo una pequeña cantidad de aves produce leche de cultivo. Aparte de las especies de palomas y palomas, los pingüinos emperador y los flamencos mayores también pueden producirlo.

Varias crías

Se sabe que las tórtolas construyen nidos frágiles que a menudo se deshacen, lo que puede provocar la pérdida de crías y huevos. Debido a esto, estas aves se han adaptado para tener múltiples crías por temporada de reproducción para aumentar las posibilidades de que algunos de los polluelos sobrevivan. A menudo se reprimen inmediatamente si pierden a sus crías. ¡Debido a los cortos períodos de incubación, las tórtolas pueden criar hasta seis crías al año!


Lutmerding, J. A. y A. S. Love. (2019). Registros de longevidad de aves norteamericanas. Versión 1019 Patuxent Wildlife Research Center, Bird Banding Laboratory 2019.

Iniciativa de conservación de aves de América del Norte. (2014). Informe sobre el estado de las aves 2014. Departamento del Interior de Estados Unidos, Washington, DC, Estados Unidos.

Compañeros en vuelo (2017). Base de datos de evaluación de la conservación de aves. 2017.

Sauer, J. R., J. E. Hines, J. E. Fallon, K. L. Pardieck, Jr. Ziolkowski, D. J. y W. A. ​​Link. Encuesta de aves reproductoras de América del Norte, resultados y análisis 1966-2013 (Versión 1.30.15). Centro de Investigación de Vida Silvestre Patuxtent del USGS (2014b). Disponible en http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/bbs/.

Schwertner, T. W., H. A. Mathewson, J. A. Roberson y G. L. Waggerman. (2002). Paloma de alas blancas (Zenaida asiática), versión 2.0. En The Birds of North America (P. G. Rodewald, editor). Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, Nueva York, Estados Unidos.

Sibley, D. A. (2014). The Sibley Guide to Birds, segunda edición. Alfred A. Knopf, Nueva York, NY, EE. UU.


Los hábitos de anidación de las palomas de luto conducen a nidos en ramas horizontales de árboles de hoja perenne y huertos, en estructuras hechas por el hombre, como los aleros de los porches y en el suelo. La construcción del nido toma alrededor de 10 horas en total, con las palomas trabajando juntas en el transcurso de 2 a 4 días. El macho le lleva ramitas, tallos de hierba y agujas de pino a la hembra, que luego las teje en un nido de unas 8 pulgadas de ancho. La transacción es un poco inusual porque el macho se para sobre la espalda de la hembra mientras transfiere el material de su pico al de ella.

Las palomas de luto macho y hembra trabajan juntas para criar a sus crías. La hembra pone dos huevos de color blanco puro. Ella se sienta sobre ellos por la noche y luego es relevada por el macho temprano en la mañana. Después de unos 15 días de compartir las tareas de incubación, los huevos eclosionan y los padres se turnan para alimentar a los polluelos con la nutritiva leche de cultivo, que se forma en sus gargantas, durante unos 14 días. Durante este tiempo, los bebés de las palomas de luto aprenden a volar. Después de aproximadamente 3 semanas, los polluelos pueden cuidarse solos.


Resultados

Pérdida de agua por evaporación

El TEWL de las palomas aclimatadas al frío aumentó de 4,6 ± 1,1 mg g -1 h -1 a Ta= 35 ° C a 16,1 ± 4,6 mg g -1 h -1 a Ta= 45 ° C, y el TEWL de las palomas aclimatadas al calor aumentó de 5,5 ± 1,3 mg g -1 h -1 a Ta= 35 ° C a 19,3 ± 2,5 mg g -1 h -1 a Ta= 45 ° C. El TEWL de las palomas aclimatadas al calor fue significativamente mayor que el de las palomas aclimatadas al frío en Ta= 40 ° C (t = 4.592 PAG& lt0.001), pero no en Ta= 35 ° C o 45 ° C (Fig. 1A).

Pérdida total media de agua por evaporación (A), pérdida de agua por evaporación respiratoria (B) y pérdida de agua por evaporación cutánea (C) (mg H2O g -1 masa corporal h -1) en función de la temperatura del aire en palomas de alas blancas occidentales aclimatadas al frío y al calor Zenaida asiatica mearnsii. Las barras de error representan intervalos de confianza del 95%. * Diferencia significativa entre valores (PAG& lt0.05).

Pérdida total media de agua por evaporación (A), pérdida de agua por evaporación respiratoria (B) y pérdida de agua por evaporación cutánea (C) (mg H2O g -1 masa corporal h -1) en función de la temperatura del aire en palomas de alas blancas occidentales aclimatadas al frío y al calor Zenaida asiatica mearnsii. Las barras de error representan intervalos de confianza del 95%. * Diferencia significativa entre valores (PAG& lt0.05).

El REWL de las palomas aclimatadas al calor aumentó de 1,9 ± 0,2 mg g -1 h -1 a Ta= 35 ° C a 4,3 ± 0,6 mg g -1 h -1 a Ta= 45 ° C, mientras que REWL en palomas aclimatadas a frío aumentó de 1.9 ± 0.5 mg g -1 h -1 a Ta= 35 ° C a 8,3 ± 1,9 mg g -1 h -1 a Ta= 45 ° C (figura 1B). REWL no difirió entre los dos grupos en Ta= 35 ° C o 40 ° C, pero fue significativamente mayor en palomas aclimatadas a Ta= 45 ° C (t=3.951 PAG=0.002).

El CEWL de palomas aclimatadas al calor aumentó de 3.6 ± 1.2 mg g -1 h -1 (64% de TEWL) en Ta= 35 ° C a 15.0 ± 2.1 mg g -1 h -1 (78% de TEWL) a Ta= 45 ° C, y el CEWL de las palomas aclimatadas al frío aumentó de 2,7 ± 0,7 mg g -1 h -1 a Ta= 35 ° C a 7,8 ± 3,4 mg g -1 h -1 a Ta= 45 ° C. CEWL en palomas aclimatadas al calor fue significativamente más alto que el de las palomas aclimatadas al frío en Ta= 40 ° C (t=6.337 PAG& lt0.001) y en Ta= 45 ° C (t=3.517 PAG= 0,003), pero no en Ta= 35 ° C (figura 1C). A Ta= 35 ° C, 40 ° C y 45 ° C, el CEWL medio en palomas aclimatadas al calor fue equivalente al 136%, 187% y 192%, respectivamente, de las tasas correspondientes en palomas aclimatadas al frío (Fig. 1C). CEWL de superficie específica aumentó de 1,4 ± 0,4 mg cm -2 h -1 a Ta= 35 ° C a 4,1 ± 1,7 mg cm -2 h -1 a Ta= 45 ° C en las palomas aclimatadas a frío, y de 1,9 ± 0,6 mg cm -2 h -1 a Ta= 35 ° C a 7,7 ± 1,0 mg cm -2 h -1 a Ta= 45 ° C en las palomas aclimatadas al calor.

La contribución de CEWL a TEWL no varió significativamente entre los tres experimentos Ta valores en palomas aclimatadas al frío (RM-ANOVA, F2,4=3.119 PAG= 0.100), aunque CEWL / TEWL disminuyó ligeramente al aumentar Ta(Figura 2). Por el contrario, la contribución de CEWL aumentó significativamente al aumentar Ta en las palomas aclimatadas al calor (RM-ANOVA, F2,4=13.281 PAG= 0,003) de 64 ± 7% de TEWL en Ta= 35 ° C a 78 ± 2% de TEWL a Ta= 45 ° C (figura 2). La contribución de CEWL a TEWL no difirió entre los grupos aclimatados al frío y al calor en Ta= 35 ° C (t=1.614 PAG= 0.09), pero fue significativamente mayor en palomas aclimatadas al calor en Ta= 40 ° C (t=7.833 PAG& lt0.001) y Ta= 45 ° C (t=5.593 PAG& lt0.001 Fig.2).

La contribución de la evaporación cutánea a la pérdida total de agua por evaporación a tres temperaturas experimentales del aire en palomas de alas blancas occidentales aclimatadas al frío y al calor Zenaida asiatica mearnsii. Las barras de error representan intervalos de confianza del 95%. * Diferencia significativa entre valores (PAG& lt0.001).

La contribución de la evaporación cutánea a la pérdida total de agua por evaporación a tres temperaturas experimentales del aire en palomas de alas blancas occidentales aclimatadas al frío y al calor Zenaida asiatica mearnsii. Las barras de error representan intervalos de confianza del 95%. * Diferencia significativa entre valores (PAG& lt0.001).

Tasa metabólica

Las tasas metabólicas no mostraron una variación significativa entre los tres experimentos Ta valores en el frío- (RM-ANOVA, F2,4=0.480 PAG= 0,636) o grupos aclimatados al calor (RM-ANOVA, F2,4=1.139 PAG= 0.367 Fig.3). La tasa metabólica media de las palomas aclimatadas al frío fue de 7,1 ± 0,5 mW g -1, y la tasa metabólica media de las palomas aclimatadas al calor fue de 6,3 ± 0,8 mW g -1. A Ta= 45 ° C, la tasa metabólica media de las palomas aclimatadas al frío fue significativamente mayor (t=2.726 PAG= 0.013) que el de las palomas aclimatadas al calor (Fig.3).

Tasa metabólica media en función de la temperatura del aire en palomas de alas blancas occidentales aclimatadas al frío y al calor Zenaida asiatica mearnsii. Las barras de error representan intervalos de confianza del 95%. * Diferencia significativa entre valores (PAG& lt0.05).

Tasa metabólica media en función de la temperatura del aire en palomas de alas blancas occidentales aclimatadas al frío y al calor Zenaida asiatica mearnsii. Las barras de error representan intervalos de confianza del 95%. * Diferencia significativa entre valores (PAG& lt0.05).

La temperatura corporal y la temperatura de la piel.

Nuestros tamaños de muestra para TB fueron en algunos casos más pequeños que los de EWL y la tasa metabólica porque las palomas a veces inicialmente lucharon y desalojaron los termopares poco después de ser colocadas en la cámara de metabolismo. El significado TB de palomas aclimatadas al frío fue significativamente mayor que el de las palomas aclimatadas al calor (Tabla 1) en ambos Ta= 40 ° C (t=4.314 PAG= 0,004) y Ta= 45 ° C (t=2.537 PAG= 0,019). Esta observación es consistente con el comportamiento de las palomas al ser removidas de la cámara metabólica al terminar las mediciones en Ta= 45 ° C. Mientras que las palomas aclimatadas al calor no mostraron indicios de jadeo o aleteo gular, las cinco palomas aclimatadas al frío exhibieron un comportamiento de jadeo pronunciado.

Temperatura corporal cloacal y temperatura dorsal de la piel a tres temperaturas del aire (Ta) en palomas de alas blancas occidentales aclimatadas al frío (Cool) y aclimatadas al calor (Heat) Zenaida asiatica mearnsii

. Temperatura corporal (° C). . Temperatura cutánea (° C). .
Ta (° C). Frio . Calor . Frio . Calor .
35 41.9±0.4 (5) 40.4±0.6 (4)
40 43.0±0.1 (3) 42.3±0.3 (4) 40.8±0.8 (8)
45 42.9±0.4 (4) 41.9±0.6 (5) 42.6±1.0 (8)
. Temperatura corporal (° C). . Temperatura cutánea (° C). .
Ta (° C). Frio . Calor . Frio . Calor .
35 41.9±0.4 (5) 40.4±0.6 (4)
40 43.0±0.1 (3) 42.3±0.3 (4) 40.8±0.8 (8)
45 42.9±0.4 (4) 41.9±0.6 (5) 42.6±1.0 (8)

Cuando no ocurrieron diferencias significativas entre las palomas aclimatadas al frío y al calor, se dan valores agrupados.

Los valores son medias ± intervalos de confianza del 95% norte se da entre paréntesis.

Resistencia a la difusión del vapor de agua en todo el cuerpo

Tanto en las palomas aclimatadas al calor como al frío, rvdisminuyó significativamente al aumentar Ta(Figura 4). En las palomas aclimatadas al calor, significa rv disminuyó en un 78% de 172 ± 78 s cm -1 (norte= 3) en Ta= 35 ° C a 38 ± 8 s cm -1 (norte= 5) en Ta= 45 ° C.

Resistencia a la difusión del vapor de agua en todo el cuerpo rv en función de la temperatura del aire en palomas de alas blancas occidentales aclimatadas al frío y al calor Zenaida asiatica mearnsii. Las líneas continuas son regresiones lineales ajustadas a los datos. La regresión para las palomas aclimatadas al calor (línea inferior) es rv=536.59-11.01Ta(r 2 = 0,634) y que para las palomas aclimatadas a frío (línea superior) es rv=529.06-9.22Ta(r 2 = 0,395). Las pendientes de estas regresiones no difirieron significativamente.

Resistencia a la difusión del vapor de agua en todo el cuerpo rv en función de la temperatura del aire en palomas de alas blancas occidentales aclimatadas al frío y al calor Zenaida asiatica mearnsii. Las líneas continuas son regresiones lineales ajustadas a los datos. La regresión para las palomas aclimatadas al calor (línea inferior) es rv=536.59-11.01Ta(r 2 = 0,634) y que para las palomas aclimatadas a frío (línea superior) es rv=529.06-9.22Ta(r 2 = 0,395). Las pendientes de estas regresiones no difirieron significativamente.


TYWKIWDBI ("Tai-Wiki-Widbee")

Wikipedia ilustró el fenómeno con una foto de una flor silvestre:

- y de repente me di cuenta de que había visto el mismo tipo de anomalía hace dos veranos mientras caminaba, pero no tenía idea de lo que estaba pasando -

(Había asumido que era algún tipo de mutación e hice planes para regresar al sitio más tarde en el otoño para recolectar semillas, pero no tuve la oportunidad de ir).

Pero volvamos al cactus. Recordé de las viejas películas sobre la naturaleza que los principales polinizadores son los murciélagos:

Las nubes. nunca lo esperes. cuando llueve.
Pero el mar cambia de color.
Pero el mar. no cambia.

Y entonces. con los lentos. flujo elegante. de edad
Salí. con una vejez. deseo. complacer
En el borde de. diecisiete

Como la paloma de alas blancas. canta una canción.
Suena como si estuviera cantando.
Ooo bebe. ooo. dijo ooo

"La paloma de alas blancas en la canción es un espíritu que está dejando un cuerpo, y sentí una gran pérdida por cómo se llevaron a ambos Johns". Ella lo explica todo en este segmento de Storytellers de VH1, que es la mejor manera de cerrar este blog para la noche. La resolución no es buena para pantalla completa, pero aún puedes subir el audio. Disfrutar.

Enlace de YouTube.

Aprendes algo cada día.

Apéndice: Para una foto contemporánea de un cactus inmenso, vea el enlace publicado por HeavenlyJane en los comentarios.

Reposted desde 2011 porque me encontré con esas flores en una nueva ubicación y tuve que buscar "fasciación" nuevamente.


Las palomas de collar euroasiáticas se han extendido prolíficamente en Florida y los EE. UU., Y ahora son extremadamente comunes en muchas áreas, por lo que la erradicación es poco probable. Dado que las especies no autóctonas no están protegidas, es posible que se pueda controlar su número en algunas áreas mediante la caza. Sin embargo, antes de usar cualquier arma de proyectiles, incluidas pistolas de perdigones o tirachinas, debe consultar con las autoridades locales.

Bean, Diane L., Edith Rojas-Flores, Garry W. Foster, John M. Kinsella y Donald J. Forrester. 2005. Helmintos parásitos de palomas de collar euroasiáticas (Streptopelia decaocto) De Florida. Revista de parasitología 91(1): 184-187.

Gerhold, Richard W., Michael J. Yabsley, Autumn J. Smith, Elissa Ostergaard, William Mannan, Jeff D. Cann y John R. Fischer. 2008. Caracterización molecular de la Trichomonas gallinae Complejo morfológico en los Estados Unidos. Revista de parasitología 94(6): 1335-1341.

Ludwick, Timothy J. y Alan M. Fedynich. 2006. Abran paso a la paloma de collar euroasiática. Una publicación para el Instituto de Investigación de Vida Silvestre Caesar Kleberg en Texas A&M University-Kingsville 10 (1) 1-2.


Ver el vídeo: George Baker Selection - Una paloma blanca (Septiembre 2022).