Download refama 1
Document related concepts
Transcript
ICONGRESONACIONALDEFAUNA NATIVAENAMBIENTES ANTROPIZADOS PROGRAMAYLIBRODE RESÚMENES UniversidadAutónomadeQuerétaro 21–23deoctubrede2015 Propuestaoriginaldelogoylema JavierPonceSaavedra HipólitoCortezMadrigal Diseñoartísticodelogo IvánMejíaFabela Diseñodeportada JoséRamónMontijoGonzález Editores ErnestoRecueroGil JaimeM.CalderónPatrón RubénPinedaLópez Versiónfinal;editadoenQuerétaro2015 Formasugeridadecitar REFAMA.2015.LibrodeResúmenesdelICongresodeFaunaNativaenMedios Antropizados.RedTemáticaBiología,ManejoyConservacióndeFaunaNativaen AmbientesAntropizados.Querétaro,Qro.México.90páginas. Formasugeridadecitarunresumen Autores.2015.Títulodeltrabajo.Pag.__,enREFAMA(ed.)LibrodeResúmenesdel ICongresodeFaunaNativaenMediosAntropizados.RedTemáticaBiología, ManejoyConservacióndeFaunaNativaenAmbientesAntropizados.Querétaro, Qro.México. RedTemáticaBiología,ManejoyConservacióndeFaunaNativa enAmbientesAntropizados REFAMA REFAMA es una red CONACYT que integra a interesados en el conocimiento y conservación de la fauna nativa en ambientes antropizados de México, tanto de sectoresacadémicoscomogubernamentales,socialesyprivados. Suobjetivoesampliarypotencializarlosalcancesdelainvestigacióndelafauna nativaenambientesantropizadosdeMéxico,mediantelaformacióndeunaredde académicosyusuariosparaimpulsarmejoresymayorestrabajosdeinvestigación y de formación de recursos humanos en forma planeada, conjunta y multi‐ transdisciplinaria, de tal manera que promueva una sinergia de los esfuerzos y recursoshumanosymaterialesqueenestetemaseencuentranenelpaísoenel extranjero,yseobtengaunmayorimpactoensuconocimientoyenpropuestasde manejo y conservación que se socialicen e integren en políticas públicas e iniciativasprivadas. i DirectorioInstituciónSede UNIVERSIDADAUTÓNOMADEQUERÉTARO Dr.GilbertoHerreraRuiz Rector Dr.IrineoTorresPacheco SecretarioAcadémico Dra.MargaritaTeresadeJesúsGarcíaGasca DirectoradelaFacultaddeCienciasNaturales Dr.AurelioGuevaraEscobar CoordinadordelaLicenciaturadeBiología Dr.RobertW.Jones ResponsableTécnicoanteCONACYT ii ORGANIZADORES ConsejoTécnicoAcadémico Dr.RobertW.Jones Dra.ClaudiaE.MorenoOrtega Dra.IreriSuazo‐Ortuño Dr.JavierPonceSaavedra Dr.CarlosCristianMartínezChávez Dr.HipólitoCortezMadrigal Dr.RubénPinedaLópez ComitéCientíficoResúmenes Dr.JaimeM.CalderónPatrón Dr.ErnestoRecueroGil Dr.RubénPinedaLópez ComitéCientíficoTrabajosenExtenso Dr.AurelioRamírezBautista Dra.IreriSuazo‐Ortuño Dr.EduardoMendozaRamírez Dr.FernandoRosasPacheco Dr.YvonneHerreríasDiego Dr.JavierAlvaradoDíaz Dra.Ma.GiselaRíosDurán Dra.ClaudiaE.MorenoOrtega Dr.IgnacioE.CastellanosSturemark CoordinadorComitédeEvaluaciónTrabajosEstudiantiles Dr.OmarHernándezOrdóñez iii PROGRAMA Lugar:CentrodeConvencionesHotelPlazaCamelinas Miércoles21deoctubre (presentador:Dr.JavierPonceSaavedra) 09:00h‐ Inauguración 09:30h‐ Conferenciainaugural"Manejoyconservacióndefaunaenambientes antropizados:panoramayobjetivosdelcongreso" Dr.RobertW.Jones: El Dr. Robert W. Jones nació en Greenfield, Massachusetts y recibió su Licenciatura en Entomología de la Universidad de Massachusetts en 1978.TrabajócomoextensionistaagrícolaenPeaceCorps,Hondurasde 1978‐1981, y recibió su Maestría y Doctorado en Entomología de la Universidad de Texas A&M. Desde 1993 hasta 1996, trabajó como Investigador Titular y Jefe de Grupo en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), San Cristóbal, Chiapas. Desde 1996 hasta el presente, trabaja comoProfesor‐InvestigadorenlaLicenciaturaenBiologíadelaFacultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro, donde actualmente realiza su actividad investigadora y docente de grado y posgrado. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (nivel II) de México. Sus áreas de investigación incluyen la sistemática y ecología de insectos, la ecología de relaciones planta‐insecto y la biodiversidad y conservación de la entomofauna en ecosistemas tropicales, que se han vistoreflejadasenlaconsecucióndemúltiplesproyectosdeinvestigación asícomoenlapublicacióndenumerososartículosenrevistasindexadas. 10:00h‐ Receso 10:20h‐ Conferencia“Ecologíaurbana:patronesgeneralesydireccionesfuturas” Dr.IanMacGregorFors: El Dr. Ian MacGregor Fors es biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, y obtuvo sus títulos de Maestro en Ciencias Ambientales y Doctor en Ciencias en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas (UNAM).ActualmenteesInvestigadorNacionalyTitularenelInstitutode iv Ecología, A. C. (Inecol) dentro de la Red de Ambiente y Sustentabilidad. Susprincipaleslíneasdeinvestigaciónseenfocanenelestudioecológico decomunidadesdevidasilvestreensistemasperturbadosporelhombre, así como en la distribución, ecología y comportamiento de especies de aves exóticas invasoras y con potencial invasor. A lo largo de su trayectoria, ha publicado más de 50 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, dos libros, nueve capítulos de libro y diversos documentos de divulgación de la ciencia. Además, ha dictado diversoscursosdeposgradoyhadirigidomúltiplestesisdelicenciaturay posgrado. 11:20h‐ Conferencia “La masa corporal explica la dominancia de Artibeus (Phyllostomatidae)enambientesurbanos” Dr.RomeoAlbertoSaldañaVázquez: ElDr.RomeoA.SaldañaVázqueztienemásdediezañosdeexperienciaen estudiosdentrodelcampodelaEcología.Eslicenciadoenbiologíaporla Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES Iztacala ‐ UNAM). Obtuvo sustítulosdeMaestroyDoctorenCienciasporelInstitutodeEcologíaA. C.(INECOL).Actualmentedesarrollasulabordeinvestigadorposdoctoral en el Instuto de Investigaciones sobre Ecosistemas y Sustenatabilidad (IIES ‐ UNAM, campus Morelia). Sus líneas de investigación tratan de integrar conocimientos de ecología de comunidades y de biología comparadaparaasípoderproponereinvestigarnuevashipótesissobrela ecología de los conocidos como "nuevos ecosistemas". A lo largo de su carrera ha producido más de diez artículos indexados, publicados en revistas nacionales e internacionales tan prestigiosas como PLoS One o BiodiversityandConservation,ysusinvestigacionescuentanconmásde 50 citas. Además sus publicaciones han sido reseñadas por la BBC de Londres. 12:20h‐ Receso 12:40h‐ Conferencia“Aglobalperspectiveofurbanbiodiversity” Dr.CharlesHamptonNilon: ElDr.CharlesHamptonNilonesprofesorenel"DepartmentofFisheries andWildlifeSciences",pertenencientealaEscueladeRecursosNaturales de la Universidad de Missouri, Columbia, MO. Es co‐investigador en el "BaltimoreEcosystemStudy"(BES).ElproyectoenBaltimoryunosimilar enPhoenixsonlosprimerosecosistemasurbanosenserincluidosporel "NationalScienceFoundation'sLongTermEcologicalResearchprogram. Su investigación considera el impacto de la urbanización en los hábitats de la fauna nativa y en las comunidades. Su grupo se centra en los procesos ecológicos que ocurren en las inmediaciones de las zonas v urbanas a diferentes escalas, desde fragmentos forestales hasta jardines privados. Debido a que las zonas urbanas son hogar tanto para la gente comoparafauna,susinvestigacionestambiénconsideranelimpactodela naturaleza en las personas, estudiando la dimensión humana de la conservación de la fauna principalmente en ambientes urbanos.Es coordinador de la "School of Natural Resources’ Human Dimensions of NaturalResourcesGraduateEmphasisArea". 13:40h‐ Mesaredonda"Perspectivasparalafaunanativaenambientesurbanos Vacíosdeinformaciónyenlaformacióndeprofesionistas,acciones urgentes" CoordinaDra.IrianaL.ZuriaJordan 14:40h‐ Comida 16:30h‐ Presentaciónpósteres,ambientesurbanos 18:00h‐ Brindisyestudiantina 19:00h‐ ReuniónREFAMA: Revisióndecompromisosytrabajodelascomisiones Jueves22deoctubre (presentador:Dr.GerardoSánchezRojas) 09:00h‐ Conferencia“Insectosenbosquesconecosistemasdinámicos” Dr.JoséFermínNegrón: El Dr. José Fermín Negrón es nativo de Puerto Rico donde completo un grado de Bachiller en Ciencias con concentración en Biología. Continúo susestudiosdeposgradoenlaUniversidadEstataldeLuisianaenEstados Unidos,completandoelgradodeDoctorenFilosofíaconconcentraciónen Entomología en 1988. Comenzó a trabajar para el Servicio Forestal de EstadosUnidosenlaUnidaddeManejodePlagasForestales.Apartirdel año 1993 paso a la rama de investigación del Servicio Forestal en el estado de Colorado, donde continua trabajando en la actualidad. Sus investigacionessecentranendiferentesáreasdeestudioqueabarcanla biología,ecologíaymanejodeinsectosdescortezadoresconénfasisenla reconstrucción de epidemias utilizando dendrocronología, identificación de factores que favorecen o resultan en infestaciones, el estudio de poblaciones insípidas, los efectos del cambio climático y, más recientemente, estudios genéticos.El Dr. Negrón ha sido autor o coautor deunas80publicacionesenrevistascientíficas. vi 10:00h‐ Conferencia“LaavifaunadeMéxicoenunmundocambiante” Dr.AdolfoNavarroSigüenza: ElDr.AdolfoNavarroSigüenza,egresadodelaFacultaddeCienciasdela UNAMenlaLicenciaturayPosgrado,esactualmenteProfesorTitular“C” enelMuseodeZoologíadelaFacultaddeCiencias,UNAMycuradordela colección ornitológica. Docente en la UNAM desde 1984, ha recibido la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y el Premio Universidad Nacional. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III) y del PRIDE (nivel D). Su investigación abarca áreas de sistemática, biogeografía y conservación de aves. Ha publicado más de 150trabajosenlibrosyrevistascientíficasydedifusióntantonacionales como extranjeras, además de varios libros. Fue editor asociado de las revistas IBIS, Ornitología Neotropical y Revista Mexicana de Biodiversidad. Coordina el proyecto "Atlas de Aves de México" y otras investigacionessobreconocimientoyconservacióndelasaves,apoyados porinstitucionescomoCONABIO,PAPIIT,CONACyTylaNationalScience Foundation. Es responsable académico de la Unidad de Informática de Biodiversidad de la Facultad de Ciencias. Es investigador asociado en el Biodiversity Institute (universidad de Kansas). Ha sido Secretario de CIPAMEX,miembrodelConsejoDirectivodelaEstrategiaNorteamericana deConservacióndeAves,delInternationalOrnithologicalCouncilydela AmericanOrnithologists’Union. 11:00h‐ Receso 11:20h‐ Conferencia“FaunanativaenplantacionesdePinusradiata:deldesierto verdealasustentabilidadforestal” Dr.JavierSimonetti: Profesor de la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias en el DepartamentodeCienciasEcológicas.BiólogoegresadodelaUniversidad deChile(1979),obtuvosuDoctoradoenlaUniversidaddeWashington en Seattle, USA (1986). Sus principales intereses son el estudio de la biodiversidad y la conservación biológica en Latinoamérica. En general, ha buscado encontrar los efectos de largo plazo de actividades de subsistencia humana sobre la estructura y dinámica de la diversidad biológica, en especial sus efectos sobre las interacciones planta‐animal, talescomoherbívoraygranívora.Actualmenteanalizalasconsecuencias genéticas, poblacionales y comunitarias de la fragmentación de los bosquestempladosytropicales.Asícomolasestrategiasdeconservación delabiotaenambientesconintervenciónhumana.Hasidonombradoen diversos cargos académicos, así como Directivo de la Society for ConservationBiology,hapresididolaRedLatinoamericanadeBotánicae integrado el Consejo Consultivo de la Ley de Bosque Nativo en Chile . El Dr.Simonetticuentaconmásdeuncentenardepublicaciones,entresus vii libros resalta Simonetti, J.A., A.A. Grez & C.F. Estades (editores). 2012. Biodiversity conservation in agroforestry landscapes: challenges and opportunities.EditorialUniversitaria,Santiago. 12:20h‐ Conferencia “¿Alteró la domesticación del maíz la evolución de un herbívoro?” Dr.JulioBernal: El Dr. Julio Bernal nació en el estado de Jalisco, donde creció en un poblado pequeño en el que la actividad económica más importante es el cultivo del maíz. Cursó la carrera de Ingeniero Agrónomo en Chapingo, especializándose en Parasitología Agrícola. Después, obtuvo grados de Maestría en Ciencias y Doctorado en Ciencias en la Universidad de California,Riverside,especializándoseenentomologíaycontrolbiológico de insectos plaga. Obtenido el doctorado, aceptó una posición postdoctoral en la misma Universidad de California, Riverside, y posteriormente fue becario del National Research Initiative del Departamento de Agricultura (EUA). Siendo becario NRI aceptó la posición de Profesor Asistente en la Universidad Texas A&M, College Station, institución en la que hoy se desempeña como Profesor. En su periplodeChapingoaCollegeStation,susinvestigacionessehanenfocado entemasdeecologíaycomportamientodeinsectosparasitoides,defensas deplantascontrainsectosenelcontextodeladomesticacióndecultivos,e impactosdecultivostransgénicosenparasitoides,entreotros. 13:20h‐ Receso 13:40h‐ Mesa redonda "Perspectivas para la fauna nativa en ambientes agropecuariosyforestales" CoordinaDr.EduardoMendozaRamírez 14:40h‐ Comida 16:30h‐ Presentaciónpósteres,ambientesagropecuariosyforestales 19:00h‐ ReuniónREFAMA: Recepcióndenuevosmiembros,planeación2016,asuntosgenerales. viii Viernes23deoctubre (presentador:Dra.PatriciaOrnelas) 09:00h‐ Conferencia“FaunaanquihalinadeYucatán:problemassobresuestudio yconservación” Dr.FernandoÁlvarezNoguera: El Dr. Fernando Álvarez Noguera, Licenciado en Biología por la UNAM, Maestro en Ciencias por la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, LouisianayDoctorenZoologíaporlaUniversidadMaryland,CollegePark, Maryland,esinvestigadortitular"c"enel Instituto de Biología de la UNAM.Ensudilatadacarreracomoinvestigadorsehaconvertidoenuno delosespecialistasmásdestacadosen el estudio de crustáceos y otros grupos de fauna de invertebrados en México. Con la publicación de numerososartículosenrevistascientíficasytambiéncapítulosdelibros, hacontribuidoadesarrollarsignificativamenteelconocimientocientífico enaspectostalescomolaecología,taxonomía,biogeografía,diversidady conservacióndecrustáceosenMéxicoyotrasregiones del mundo. Su labor ha sido importante además al liderar varios esfuerzos especialmentefructíferosporlaintegracióndelconocimientobiológicode nuestro país, que incluyen los compendios regionales, nacionales e internacionales de varios grupos fauna. Con un extenso acervo de publicaciones científicas y una amplia experiencia académica, es uno de los mayores conocedores de la fauna de crustáceos y de otros grupos invertebrados en el país, así como de su situación de conservación e impactoporactividadeshumanas. 10:00h‐ Conferencia“Alrescatedeloslagosurbanos” Dr.LuisZambrano: ElDr.LuisZambranoGonzálezesegresadodelalicenciaturaenBiología de la UNAM. Obtuvo su doctorado en Ecología Básica en la misma universidad. Desde 2010, ha sido reconocido Investigador titular B de Tiempo Completo en el Laboratorio de Restauración Ecológica del InstitutodeBiologíadelaUNAMyconelnivelIIIdelSistemaNacionalde Investigadores. Actualmente es Secretario Ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (RESPA, UNAM). Es miembro fundadordelaSociedadMexicanadeLimnologíadesde1997,miembrode laSociedadMexicanadeIctiologíadesde2001,miembrodela"American Society of Ictiologist and Herpetologist" desde el 2003 y miembro del "Aldo Leopold Leadership Programm" de la Universidad de Stanford desde el 2009.En el 2011 comenzó el blog “Ecosistemas Urbanos Sostenibles” (http://ecosistemasurbanos.blogspot.mx/) con más de 70 publicaciones,lascualeshablandelaecologíaquesedesarrolladentrode lasciudades. ix 11:00h‐ Receso 11:20h‐ Conferencia“BiodiversityInformatics:Taxonomy,Phylogeny,and Conservation” Dr.KeithA.Crandall: ElDr.KeithCrandalleseldirectoryfundadordel"ComputationalBiology Institute" en la universidad George Washington, Washington D. C. e investigador asociado en el Departamento de Zoología de Invertebrados enelMuseoNacionaldeHistoriaNaturaldela"SmithsonianInstitution". Un investigador extremadamente prolífico, ha publicado más de 250 artículosy3libros.Sutrabajodeinvestigaciónesreferenciamundialen diferentes temáticas que versan desde la diversidad y biogeografía de crustáceoshastalaevolucióndelVIHyotrasenfermedadesinfecciosasy laevolucióndegenomasbacterianos.ElDr.Crandallfueinvestigadorenla universidad de Oxford a través del programa Fulbright ("Fulbright Scholar"), ha sido merecedor del premio "Edward O. Wilson Naturalist Award" y recientemente ha sido nombrado miembro de la "American AssociationfortheAdvancementofScience(AAAS)".Obtuvosutítulode licenciatura en matemáticas y biología en el Kalamazoo College, Kalamazoo,Michigan,ysumaestríaenestadísticaydoctoradoenbiología y ciencias biomédicas en la universidad de Washington, St. Louis, Missouri.TambiénsirviócomovoluntarioenlosCuerposdePazenPuyo, Ecuador. 12:20h‐ Conferencia“Theblindmexicancavefishasacontemporarymodelfor evolutionaryandgenomicstudies” Dr.JoshuaBenjaminGross: ElDr.JoshuaGrosssegraduóenpsicologíaporlaUniversidaddeMiami en1995.TrasunaestanciadeunañoenelTrinityCollegedeDublíncursó sus estudios de maestría en biología en la Universidad de Denver con la Dra. Linda Barlow, estudiando el desarrollo de las neuronas asociadas a laspapilasgustativas.En2001comenzósusestudiosdedoctoradoenel "MuseumofComparativeZoology"delauniversidaddeHarvardconelDr. James Hanken, trabajando de nuevo en temas de desarrollo del sistema nervioso.En2005comenzóatrabajarcomoinvestigadorposdoctoralen el departamento de genética de la "Harvard Medical School", donde comenzó sus estudios sobre los aspectos moleculares del desarrollo y evoluciónenAstianaxmexicanusyEleutherodactyluscoqui.Desde2010es profesorenelDepartamentodeCienciasBiológicasdelaUniversidadde Cincinnati donde continua sus investigaciones sobre las bases genéticas enlaevolucióndecaracteresmorfológicosenAstyanax,concretamentela perdida de pigmentación en poblaciones troglobias (financiado por la x "U.S. National Science Foundation") y el desarrollo de asimetrías craniofaciales (financiado por la "National Institutes of Health"). Su tiempolibrelodedicaadisfrutardesuesposaSarah,susgemelosdesiete añosColeyAidan,ysihijadeseismeseAva. 13:20h‐ Receso 13:40h‐ Mesaredonda"Perspectivasparalafaunanativaenambientesacuáticos perturbados" CoordinaDr.LuisEscalera 14:40h‐ Comida 16:30h‐ Presentaciónpósteres,ambientesacuáticosperturbados 18:00h‐ Premiaciónconcursoestudiantil Dr.OmarHernándezOrdóñez 18:15h‐ Clausuradelevento Dr.RubénPinedaLópezyDr.RobertW.Jones xi RESÚMENES AmbientesUrbanos AU1‐Orinadeperros:suefectoenlasconductasdealimentaciónde mamíferossilvestresenparquesurbanos MaricruzRodríguez‐Matla1,3,RafaelFlores‐Peredo1,GuillermoVázquez‐ Domínguez2yIsacMella‐Méndez1.1InstitutodeInvestigacionesForestales, LaboratoriodeEcología,UniversidadVeracruzana,Xalapa,Veracruz,México. 2LaboratoriodeEcologíaFuncional,InstitutodeInvestigacionesenEcosistemasy Sustentabilidad,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,Morelia,Michoacán, México.3maricruz_3463@hotmail.com Losperrosmarcanconorinasusáreasdeactividadafectandoconductualmentea la fauna silvestre. Para México hay pocos estudios que documenten este impacto en parques urbanos. Con cámaras trampa y por videograbaciones estudiamos el efecto de la orina de perros sobre las conductas de alimentación de mamíferos silvestres en dos parques urbanos (Pu) y dos periurbanos (Ppu) de Xalapa, Veracruz,México.DuranteMarzo‐Mayo2015yen16díaspormesrealizamoslos monitoreos. Evaluamos el efecto de la orina en las conductas presentadas por especies mediante un Anova‐Glm y las diferencias con el paquete Multcomp versión1.3‐5.Laconductadealimentaciónresaltóencebossinorina(0.65±0.5),y la disuasión (huída y evasión) (0.34±0.4) en cebos con orina. De nueve especies registradas, la zorra gris Urocyon cinereoargenteus disuadió más en el Ppu FJC (1.0±0.4)yeltlacuacheDidelphismarsupialissealimentómásenlosPpuFJC,CCAD (3.1±0.42) y Pu‐Natura (3.6±0.4); en este último la disuasión fue mayor (0.98±0.39). El cacomixtle Bassariscusastutus disuadió más en el CCAD (1.0±0.4) dondePhillanderopossumincrementosualimentación(2.0±0.5).Ensitiosdondeel marcaje de territorio es menor se favorece la alimentación. Estos estudios son indispensablesparaestablecermejoresestrategiasdeconservación. AU3‐Diversidaddelacomunidaddemamíferosterrestresenunárea urbanaprotegidabajorestauraciónecológica MonserratOrtegaRoldán1yJavierSalgadoOrtiz.LaboratoriodeOrnitología, EdificioB4,FacultaddeBiología,UniversidadMichoacanadeSanNicolásde Hidalgo,Morelia,Michoacán,México.1monroldan93@gmail.com 1 Laurbanizaciónesunadelasprincipalescausasdepérdidadehábitatyextinción localdeespecies,manteniendoaunáreasremanentespequeñasinmersasenzonas urbanas. Debido a esto, se realizó un estudio para determinar la riqueza y abundanciarelativadelacomunidaddemamíferosenunáreabajopresiónurbana en Morelia, Michoacán, realizándose muestreos en los principales tipos de asociación vegetal identificados en el área. Se registraron 23 especies. La diversidad de roedores varió entre los tipos de vegetación: en plantación de eucalipto(H'=0.65),enmatorral(H'=0.75)yenbosquedepino‐encino(H'=0.86). Lafrecuenciadeocurrenciadeespeciesvarióentresitios,conLiomysirroratusen eucalipto,MusmusculusenmatorralyReithrodontomyschrysopsisenpino‐encino. Para mamíferos medianos, el sitio de eucalipto y matorral tuvieron índices mayores de abundancia relativa para Silvilagus floridanus (IAR= 4.07 y 3.45 respectivamente).Enpino‐encinoSpermophilusvariegatusfuelamáscomún(IAR= 1.63).Lasespeciesregistradasfuerongeneralistas,sinembargo,concluimosquea pesar de la pequeña superficie del área y presiones de la urbanización, aún se mantiene un porcentaje importante de la mastofauna en estas áreas por lo que jueganunpapelimportantecomorefugioenzonasurbanas. AU4‐ImpactodeperrosygatossobremamíferossilvestresenANPurbanas deXalapa,Veracruz,México IsacMellaMéndez1,3,RafaelFlores‐Peredo1yGuillermoVázquez‐Domínguez2. 1InstitutodeInvestigacionesForestales,LaboratoriodeEcología,Universidad Veracruzana,Xalapa,Veracruz,México.2LaboratoriodeEcologíaFuncional, InstitutodeInvestigacionesenEcosistemasySustentabilidad,Universidad NacionalAutónomadeMéxico,Morelia,Michoacán,México.3isac.mella@gmail.com EnANPurbanas,losperrosygatossonunaseriaamenazaparalafaunasilvestre nativa.ParaMéxicoestohasidopocoestudiado.Durante6meses(Marzo‐Agosto del2014)monitoreamosmediantecámaras‐trampalariqueza,abundanciarelativa yactividaddemamíferosmedianossilvestres(Mms),perrosygatospresentesen ANP de Xalapa con diferente clasificación (urbanas y periurbanas). Registramos durante720díastrampauntotalde11especiesdeMms(11spp.enperiurbanasy 8spp.enurbanas),asícomo77perros(20%enurbanas,80%enperiurbanas)y 44gatos(61%enurbanas,39%enperiurbanas).Lariqueza,abundanciarelativay actividad de Mms no varió entre tipos de ANP, pero la dominancia fue mayor en áreas periurbanas (ANCOVA F1, 15 = 142.29, p< 0.0001), al igual que la abundanciarelativadeperros(tdeStudent,p=0.04)ysuactividad(p=0.04).La riquezadeMmssólosecorrelacionónegativamenteconlaactividaddeperrosen áreas urbanas (r= ‐0.41, p= 0.04). La conectividad en ANP periurbanas es clave paralaconservacióndeMms,yaquereduceelriesgodedepredaciónporperrosy aumentaladominanciadeespeciesnativasacomparacióndelasANPurbanas. 2 AU5‐¿Laurbanizaciónpuederepercutirenlaabundancia,tamañocorporal ypesodelasabejasMacroterasinaloana(Andrenidae)yOsmiaazteca (Megachilidae)? KarinaSánchezEcheverría1,4,IgnacioCastellanos1,KarinaCuéHernández1,Rafael CéronGómez1,LuisFelipeMendozaCuenca2,IrianaZuria1yGerardoSánchez Rojas3.1LaboratoriodeInteraccionesBiológicas,CentrodeInvestigaciones Biológicas,UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,MineraldelaReforma, Hidalgo,México.2FacultaddeBiología,UniversidadMichoacanadeSanNicolásde Hidalgo,Morelia,Michoacán.3LaboratoriodeConservaciónBiológica,Centrode InvestigacionesBiológicas,UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,Mineral delaReforma,Hidalgo,México.4kariecheverria@hotmail.com Lacrecientepoblaciónhumanaestáocasionandolaexpansiónyelcrecimientode lasciudadesentodoelmundoyelprocesodeurbanizaciónesprobablementeuno delosprincipalesfenómenosqueprovocaladesaparicióndemuchasespecies.Sin embargo,losespaciosverdesenlaszonasurbanaspuedenproporcionarpequeños hábitats a la fauna nativa. En este trabajo evaluamos si la abundancia, tamaño corporalypesodedosespeciesdeabejas,OsmiaaztecayMacroterasinaloana,se venafectadosconelgradodeurbanización.Elestudiosellevóacaboenel2014, en18áreasverdesdelazonametropolitanadePachuca,Hidalgo,México,alolargo deungradientedeurbanización.Lacolectadeabejasserealizóconplatos‐trampa yredesentomológicas.Noseencontróquelaabundancia,tamañoypesodelasdos especiesdeabejasestérelacionadoconelgradodeurbanización.Estosresultados sugieren que los espacios verdes presentes en el gradiente de urbanización proporcionanhábitatsadecuadosparaestasdosespeciesdeabejas.Sinembargo, esnecesariogenerarmayorconocimientodelimpactoyrespuestadelasabejasa la urbanización, debido al importante papel que tiene en la polinización de las plantasenambientesnaturalesyantropizados. AU6‐Sitiosdeanidaciónydietadeltecolotellanero(Athenecunicularia)en zonascondiferenteurbanizaciónenHidalgo,México AdaBeatrizOlivaresAlonso1,IrianaZuriaeIgnacioCastellanos.Laboratoriode InteraccionesBiológicas,ÁreaAcadémicadeBiología,CentrodeInvestigaciones Biológicas,UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,MineraldelaReforma, Hidalgo,México.1athene_2606@hotmail.com A pesar de ser una especie amenazada, existen muy pocos estudios en México sobre la ecología del tecolote llanero. En este trabajo se examinaron las 3 característicasdelossitiosdeanidaciónylacomposicióndesudietaenzonascon diferentegradodeurbanizaciónenelestadodeHidalgo.Entreel2013yel2015se estudiaron 13 madrigueras activas en zonas agrícolas y urbanas. Se describieron las características de los sitios de anidación a escala local y del paisaje. Se colectaron 528 egagrópilas y se obtuvo su peso y medidas. Se analizó la composición de la dieta de 270 egagrópilas y el contenido se clasificó en animal, vegetal,mineralydeorigenhumano.Lasegagrópilascolectadasenlaszonascon menor urbanización fueron significativamente más largas y pesadas. Los materialesdeorigenanimal(roedoreseinvertebrados)fueronlosmásabundantes en la dieta. El contenido de vertebrados fue menor y el de materia vegetal fue mayor en los sitios con mayor urbanización. La urbanización afecta las interaccionesylabiologíadelasavesysonnecesariosmásestudiosparaentender suimpactoenlaspoblacionesdeestetecoloteenelcentrodeMéxico. AU7‐LadiversidaddeavesenlasáreasverdesdezonasurbanasenMéxico. ¿Undebateresuelto? RemediosNavaDíaz.LaboratoriodeZoología,FacultaddeCienciasNaturales, UniversidadAutónomadeQuerétaro,Querétaro,México.reminava@yahoo.com.mx En respuesta a la crisis del cambio global, particularmente a las altas tasas de urbanización,elestudiodeladiversidadpresenteenzonasurbanashaadquirido creciente relevancia. Entre los diferentes usos de suelo, las áreas verdes han recibidoespecialatenciónporsersitiosconsideradoscomopotencialesrefugiosde ladiversidadurbana.Enestarevisiónsecompendiaronlostrabajossobreavifauna en áreas verdes dentro de zonas urbanas de México. Se estudió la distribución espacial de los trabajos y la proporción de las especies reportadas para las provincias biogeográficas y entidades federativas del país que cuentan con información.Seidentificaronlostiposdeestudiosmásfrecuentesyseextrajeron losprincipalesresultados.Seidentificaron42trabajos,lamayoríarealizadosenla provincia del Eje Volcánico. Aun cuando 31 trabajos corresponden a listados de especiesquedescribenlaavifaunadeunoovariossitios,ladiversidaddeavesestá pocorepresentadaenestostrabajos.Algunosdelosestudiosecológicosrevisados sugierenpatronesconsistentescomolarelaciónpositivaentreeltamañodelárea verdeyladiversidaddeaves.Tambiénseresaltanaquellosresultadoscontrariosa lo reportado o propuesto previamente. Finalmente se plantean preguntas de investigaciónqueconsideramosineludibles. 4 AU8‐Interaccionesentrelasavesinsectívorasenunambienteurbanodel nortedelValledeMéxico UrielDanielGarcíaValencia1,3yPatriciaRamírezBastida2.1UniveridadNacional AutónomadeMéxico,DistritoFederal,México.2LaboratoriodeOrnitología, FacultaddeEstudiosSuperioresIztacala,EstadodeMéxico,México. 3urielgv07@hotmail.com Los insectos son un recurso alimenticio muy importante para las aves; para aprovecharlopuedenasociarseengruposinterespecíficosdeforrajeoensistemas dondelavegetaciónyrecursoslopermitan.Elincrementodelasáreasurbanasyla pérdidaofragmentacióndelaszonasnaturalesobligaalaavifaunaabuscarsitios alternativos donde se mantenga el recurso. En la FES Iztacala se han registrado una gran cantidad de especies de insectívoras en estudios pasados; ahora se estudió la conformación de parvadas interespecíficas de aves insectívoras y sus interacciones durante la temporada invernal 2012/2013. Se registraron 39 especies consumiendo insectos, algunas de ellas no se reconocen como típicas insectívoras. Las más abundantes fueron Haemorhous mexicanus, Quiscalus mexicanus y Psaltriparus minimus. Las parvadas interespecíficas incluyeron 25 especies,conunpromediode3.1especiesporgrupo.Nofueposibledeterminarel recursoempleadoporcadaave,perosemuestreóladisponibilidaddeinsectosen lossitiosdemuestreo.PesealaalteracióndelentornoquerodeaalaFESIztacala, su cobertura vegetal permite la presencia de un diverso gremio de aves insectívoras residentes y migratorias, que al igual que en ambientes naturales establecen parvadas interespecíficas para aprovechar una oferta abundante del recursoinsectos. AU9‐Diversidaddeescarabajoscarábidos(Coleoptera)enungradientede urbanizaciónenlaciudaddePachuca,Hidalgo RafaelCerónGómez1,3,IgnacioCastellanos1yEnriqueMontesdeOca2. 1LaboratoriodeInteraccionesBiológicas,ÁreaAcadémicadeBiología,Universidad AutónomadelEstadodeHidalgo,MineraldelaReforma,Hidalgo,México. 2FacultaddeBiología,UniversidadVeracruzana,Xalapa,México. 3getthiscarr@gmail.com La urbanización es un fenómeno que trae consigo cambios drásticos para las comunidadesnaturales,algradodepodercontribuiralaextincióndeespeciesde diferentes grupos taxonómicos. En este trabajo se da a conocer la riqueza, abundancia y diversidad taxonómica de escarabajos de la familia Carabidae a lo largodeungradientedeurbanizaciónenlaciudaddePachuca,Hidalgo.Entrelos mesesdemayoyoctubresecolectóuntotalde540escarabajoscarábidosde14 5 especies diferentes entrampas de caída (pitfall) colocadas en14 sitios a lo largo del gradiente. No se encontró que la abundancia y riqueza de especies de escarabajos estuviera relacionada con la urbanización (porcentaje de cobertura impermeable). En cambio, se encontró que la diversidad taxonómica de los escarabajos carábidos se ve disminuida de manera significativa con la urbanización. AU10‐¿Uninocentebocadito?Alimentandoalasavesurbanas,revisióndel casodeloscolibríes OlivaRamírez‐Segura.LaboratoriodeZoología,FacultaddeCienciasNaturales, UniversidadAutónomadeQuerétaro,Querétaro,México.oliva.segura@uaq.mx En áreas urbanas y periurbanas es común la práctica de proporcionar alimento suplementarioalasavescomounmedioparaatraerlasyobservarlas.Unodelos gruposmásapreciadosparatalactividadsonloscolibríes,aloscualesselesofrece solucionesdulcesenbebederosartificialesconelfindeatraerlosacasas,jardines ynegocios.Proporcionaralimentoalasavespuedeconllevarbuenasintencionesal brindar un recurso en un ambiente hostil, pero se desconocen los impactos que tienesobrelaecologíadeloscolibríes.Enlosúltimosañoselusodebebederosse ha popularizado y pese a que los colibríes son uno de los grupos de aves más estudiados, se conoce poco sobre las repercusiones que pueden tener sobre las aves y las plantas con las que mantienen interacción como visitantes y polinizadores. En este trabajo se mencionan aspectos generales sobre alimento suplementarioalasavesdelasciudades,enparticularsesintetizalainformación quesehageneradosobreelusodebebederosysedestacaaquellosaspectosque aúnesnecesarioinvestigar. AU11‐Lacotorraargentina(Myiopsittamonachus)enelcolegiode postgraduados:¿unaespecieinvasiva? JoséLuisMuñozJiménez1,3yJoséLuisAlcántaraCarbajal2.1UniversidadAutónoma MetropolitanaUnidadXochimilco,DistritoFederal,México.2Colegiode Postgraduados,CampusMontecillo,México,EstadodeMéxico,México. 3joseluis_2401@hotmail.com Lacotorraargentina(Myiopsittamonachus)esmundialmenteconsideradaespecie invasiva y plaga; aunque los primeros registros en México datan de 1999, son escasoslosestudiosdelimpactoquetienenenlaagriculturayenlasavesnativas. 6 En la presente investigación evaluamos ambos aspectos en lotes agrícolas experimentalesdelcampusMontecillodelColegiodePostgraduados,enTexcoco, Edo. de México. De mayo a agosto del presente año, realizamos observaciones focales en los dormideros de cotorras, registros de sus comportamientos y evaluación directas (mazorcas) e indirecta (encuestas) de daños causados a cultivos de maíz. En promedio los conteos dieron un tamaño promedio de la coloniade17individuos(rango:9‐23)ysusnidosseencuentranmuyacotados;los resultadostambiénrevelanquelasinteraccionessonbásicamenteintraespecíficas, conmayorfrecuenciadeconductasagresivasquedenoagresivas.Asimismo,403 mazorcas(12.5%detotalevaluado)presentarondañocausadoporaves,mientras que de estas solo 86 (21%) fueron picadas con certeza por cotorras. Por consiguiente, dentro del Campus, M. monachus es una especie exótica que interactúapococonlasavesnativasycuyodañoagrícola,almenosensutamaño poblacionalactual,esmarginal. AU12‐CaracterizacióndelhábitatdeanidacióndeMelanerpesformicivorus enVilladelCarbón,EstadodeMéxico KarenAngélicaMuroHidalgo1yPatriciaRamírezBastida.FacultaddeEstudios SuperioresIztacala,UNAM,EstadodeMéxico,México.1Karenmh_18@hotmail.com Melanerpesformicivorus se asocia a los bosques de encinos de Norteamérica. La urbanización, la deforestación y el cambio de uso de suelo, reducen su disponibilidad de hábitat. Se realizó una búsqueda de nidos en cuatro sitios: bosque de encino‐pino (BEP), pino‐encino (BPE) y dos zonas urbanas; se registraron variables estructurales de la vegetación de los árboles con nido. Se caracterizaron 56 nidos registrándose unadensidad de 1.2 nidos/ha, ubicados a una altura promedio 10.8±3.72 m. En BEP (n=45) todos los nidos fueron construidosentoconesoárbolesparcialmentemuertosdePinusteocote;enlasdos zonasurbanas(n=11)losnidosfueronconstruidosenpostesdemaderaysolouno enAgavesp.;enBPEnoseobservaroncavidades.ParaBEPyzonasurbanashubo correlaciónentreelDAPynúmerodenidos(r=0.406),porloqueM.formicivorus puede anidar en árboles con DAP entre 40 y 60 cm. Se encontraron diferencias significativas (p=0.001) entre las orientaciones noroeste, norte, oeste y sur. La caracterización de hábitat de anidación sugiere que M. formicivorus tiene preferenciaparaanidarensustratosnaturalesdezonasboscosas,perotambiénse adaptaaanidarenzonasurbanas. 7 AU13‐Usodelhábitatenlascomunidadesdeaves:elcasodedosparques urbanosenlaCiudaddeMéxico MarthaIzumyDávalosFong1yPatriciaRamírezBastida.Departamentode Zoología,FacultaddeEstudiosSuperioresIztacala,EstadodeMéxico,México. 1maifodelfi@hotmail.com Laurbanizaciónesunadelasprincipalescausasdecambiosenelpaisajeregional y representa una amenaza significativa para la biodiversidad local y global. Es importanterealizarestudiosenáreasconfinesdistintosalaconservaciónyaque las áreas silvestres no son suficientemente extensas para mantener poblaciones viables de todas las especies. Se comparó la avifauna presente y los estratos vegetales que emplearon en dos parques urbanos de la Ciudad de México (BicentenarioyTezozómoc)deSeptiembre2013aMarzo2014.Seregistraronun totalde73especiesterrestresyacuáticas;enBicentenario68yenTezozómoc53, con 46 compartidas. En ambos parques el 40% de las aves cubrieron sus necesidades en la vegetación introducida como eucalipto (Eucalyptus sp.), pirul (Schinusmolle) y encinos (Quercus sp.), siendo estos árboles los más abundantes en ambos parques. Las especies más abundantes fueron acuáticas como Anas platyrhynchosdiazi,A.clypeata,A.discorsy terrestres como Quiscalusmexicanusy Passer domesticus. Las migratorias más frecuentes fueron Setophaga coronata, Oreothlypis celata y Cardellina pusilla. Ambos parques podrían incrementar su diversidad de aves con litorales más naturales en los cuerpos de agua y mayor heterogeneidadvegetal. AU14‐Invasióndelacotorraargentina(Myiopsittamonachus)enlaCiudad deMéxicoyáreascircundantes MishaelVargas‐Gómez1,3,AmiraRuíz‐Rodríguez1,PatriciaRamírez‐Bastida1, AlejandroMeléndez‐Herrada2yLizethZavala‐Ordaz1.1FacultaddeEstudios SuperioresIztacala,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,EstadodeMéxico, México.2DepartamentodelHombreysuAmbiente,UniversidadAutónomade México,campusXochimilco,MéxicoD.F.,México.3mivago@hotmail.com Lasinvasionespuedenafectarlabiodiversidadydinámicaecológicanativaademás de generar pérdidas económicas. La cotorra argentina (Myiopsitta monachus), originariadeSudaméricaycomerciadacomomascota,comenzólainvasióntrassu liberación o escape en territorio mexicano. En 2012 se registraba en 11 municipios/delegaciones de la Ciudad de México. Para conocer el avance de su invasiónseubicaronsusregistrosene‐Bird,ademásdebuscarycaracterizarsitios deanidación.Hastajuliodel2015selocalizaron219nidos(1‐49/sitio)ennueve municipios/delegaciones(cinconuevosparaelárea),entotal1053individuos(1‐ 8 287/sitio).Losnidosseubicaronensieteespeciesdeárboles(156eneucaliptosy 43 en otras especies) y tres de palmeras (63 nidos), sobre edificios y antenas de telecomunicaciones(4y2nidos);construidosde4a32mdealtura.Cercadelos nidos se observaron especies nativas como Columbinainca,Pyrocephalusrubinus, Haemorhous mexicanus, Turdus rupalliatus y Quiscalus mexicanus. La ferocidad y competencia alimenticia, aunado al alto éxitoreproductivo de la cotorra, pudiera logrardesplazaralasespeciesnativas.Serequiereextenderelmonitoreo,ubicar sitiosdeanidación,planearunacontenciónparafrenarsucrecimientoypreveniro reducirsusefectosnegativossobrelasespeciesnativas. AU15‐Artrópodoscomoremovedoresderesiduosorgánicosenelcampus deCiudadUniversitariadelaBUAP ElsaMorales‐Vásquez1yCésarAntonioSandoval‐Ruiz.Laboratoriode ParasitologíayVectores,EscueladeBiología,BeneméritaUniversidadAutónoma dePuebla,Puebla,México.1elsamorraz@gmail.com Unservicioambientalquelosartrópodospuedencumplirdentrodelasciudades es la remoción de residuos orgánicos. En este trabajo se evaluó el papel de los artrópodoscomoremovedoresdedichosresiduosendoszonascondistintogrado de perturbación: Zona de Facultades (ZF) y el Jardín Botánico (JB) dentro de Ciudad Universitaria (CU) de la BUAP. Se colocaron 40 trampas de exclusión de vertebrados por zona y se colocaron 3 tipos de cebo (carne, harina y frutas). La remociónentrelasdoszonasfuesimilar(T=1.495,G.L.=1,P=0.138).Noobstante, la proporción removida de cebos en toda CU presenta diferencias significativas (T=3.828,G.L.=2,P<0.001),dondelaproporcióndefrutasycarnesfuemayorala deharina.Estemismoresultadoseobservódentrodelasdoszonasevaluadas:JB (T=2.871, G.L.=2, P<0.01) y ZF (T=2.808, G.L=2, P<0.01). Los artrópodos más abundantes y dominantes fueron las hormigas en ambas zonas y en los tipos de cebo. Se concluye que dentro de CU los artrópodos asociados a zonas con coberturavegetalyconconstantedisturbioantropogénico(ZF),puedenremover la misma proporción de residuos orgánicos que en una zona con un continuo de coberturavegetal(JB)ymenordisturbio. AU16‐VertebradosterrestresdelmunicipiodePuebla LauraDomínguezCanseco.CentroUniversitarioparalaPrevencióndeDesastres Regionales,BUAP,Puebla,México.laurad@prodigy.net.mx 9 Elincrementodelaszonasurbanaspresentadosvertientesclarasyopuestasentre sí,unaquepretendeelbienestardelosciudadanosincrementandolaszonaspara la construcción de viviendas, comercios y vías de comunicación, y otra que desplaza las zonas naturales generando la pérdida de hábitat para la fauna. El estado de Puebla presenta un incremento considerable de zonas urbanas y una gran modificación en el uso de suelo y vegetación nativa, trayendo como consecuencia la pérdida de hábitat para especies de animales con importante papelenlosecosistemas.Unanálisisgeneralsobrelafaunadevertebradosenel MunicipiodePueblanospermiteidentificar263especiesnativas,delascuales15 son de anfibios, 30 de reptiles, 160 de aves y 58 de mamíferos, además se identificaron6especiesintroducidas.Deltotaldeespeciesregistradas18(6.8%) sonendémicasdeMéxicoy32(12.2%)seencuentranenlistadasenlaNOM‐059‐ SEMARNAT‐2010. Los reptiles son los vertebrados que destacan por su elevado númerodeendemismosydeespeciesincluidasendichanorma.Anteelpanorama gris del crecimiento urbano y la desaparición de la fauna nativa, queda la esperanza de redefinir a las ciudades como ecosistemas urbanos susceptibles de darcabidaapartedelafaunanativabajounmanejoyplaneaciónadecuados. AU17‐Tallerdeobservaciónyfotografíadeavesurbanas LauraDomínguezCanseco1yJoaquínRíosMartínez.MetzcalliCuestiónArte,A.C., Puebla,México.1laurad@prodigy.net.mx ConestePrimerTallerdeObservaciónyFotografíadeAvesUrbanasenlaciudad de Puebla, se pretendió acercar a los participantes al conocimiento de las aves y cómo a través de ellas podemos comprender la dinámica de nuestro entorno, tratandodehacerconcienciasobrenuestroambienteyquelanaturalezaestámás cerca de lo que creemos. La fotografía es una herramienta indispensable para poderacercarnosaestosanimales;conjuntandoimagenybiologíanosadentramos almundodelasavesenzonasurbanas.Eltallersedirigióamayoresdeedadcon cámarafotográficayconocimientosbásicosenfotografía;serealizarontressalidas alosparquesurbanosmásimportantesdelaciudad.Encadaparqueseencontró una diversidad diferente de aves. En tres días se registró la presencia de 27 especiesentreresidentes,migratoriaseintroducidas,elhallazgomásimportante fueunacoloniaencrecimientodelpericomonjaargentino(Myiopsittamonachus), el cual se encuentra bajo observación por el riesgo que representa para las poblaciones nativas. Creemos que las aves son un vínculo entre la sociedad y la gestióndeecosistemasennuestropaís.Convocatoriasaprácticasdeobservación, sonelinicioparafomentar,difundireimplementarsuestudioyconservaciónen México. 10 AU18‐RiquezadelaavifaunadelCerrodeSantaMaríayáreasaledañas, zonaperiurbanaenTlaquepaque,Jalisco,México LuisEnriqueSánchezRamos1,2,4yJuanGabrielMoralesPadilla3.1Museode Zoología"AlfonsoL.Herrera",FacultaddeCiencias,UNAM,DistritoFederal,México. 2LaboratoriodeEcosistemática,CentroUniversitariodeCienciasBiológicasy Agropecuarias,UniversidaddeGuadalajara,Jalisco,México.3Biblioteca“Dr.Jorge VillalobosPadilla,S.J.”,InstitutoTecnológicoydeEstudiosSuperioresdeOccidente, Jalisco,México.4sanchez_ramos@live.com.mx Las áreas periurbanas se caracterizan por ser un ecotono entre la ciudad, los bosques y campos de cultivo, y por poseer baja densidad de asentamientos humanos.EláreadeestudioseencuentraalsuroestedelaZonaMetropolitanade Guadalajara.Enelsitioencontramosvegetaciónintroducidayremanentesdeselva baja.Elobjetivodeestetrabajofueconocerladiversidadavifaunísticaycómose relacionaconlavegetación.Serealizarontransectosdeunkilómetroypuntosde observacióncada200m,porlamañana(8:00‐10:00h)yporlatarde(17:30‐19:30 h).Elmuestreofueentreenerode2010ymayode2012.Seregistrael82%delas especiesesperadas,siendoel70%residentes,24%migratoriasdeinviernoy6% migratoriasdeverano.El5%estánprotegidasporlaNOM‐059‐SEMARNAT‐2010, 18%estánenalgúnapéndicedeCITESy1especieesVulnerabledeacuerdocon IUCN. El 15% presenta algún grado de endemismo. La riqueza corresponde al 41.3% de la presente en Bosque La Primavera y al 6.2% del total del país. El porcentajeesaltoconsiderandoquesetratadeunapequeñaáreaenlaurbe,porlo cualesnecesarioconservaraquellosfactoresquebeneficianlapresenciadeestas aves. AU19‐Anfibiosyreptilesenungradienteurbanodelazonametropolitana dePachuca,Hidalgo HublesterDomínguez‐Vega1,4,IrianaZuria1yLeonardoFernández‐Badillo2,3. 1LaboratoriodeInteracciones,CentrodeInvestigacionesBiológicas,Universidad AutónomadelEstadodeHidalgo,MineraldelaReforma,Hidalgo,México. 2LaboratoriodeEcologíadeComunidades,CentrodeInvestigacionesBiológicas, UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,MineraldelaReforma,Hidalgo, México.3PredioIntensivodeManejodeVidaSilvestreX‐PloraReptilia,Mineralde laReforma,Hidalgo,México.4hublester.dvega@gmail.com La urbanización modifica el paisaje y a su vez la estructura y composición de las comunidadesbióticas;enestecontexto,lacapacidaddelosindividuosparautilizar losmicro‐ambientesurbanospuededeterminarlapersistenciadelaspoblaciones. Los anfibios y reptiles se consideran los vertebrados más vulnerables a las 11 perturbaciones ambientales, por lo que constituyen modelos apropiados para evidenciar los efectos de la urbanización. En este estudio caracterizamos la comunidaddeanfibiosyreptilesenungradienteurbanodelaciudaddePachuca, Hidalgo, e identificamos los micro‐ambientes utilizados. Muestreamos 26 sitios entre abril y agosto del 2015 y registramos tres especies de anfibios y 11 de reptiles.Lazonaruralalbergaatodaslasespecies,lazonaperi‐urbanacincoyla zonaurbanaocho.Losanfibiosseregistraronúnicamenteenzonasdominadaspor vegetaciónnativaloqueevidenciasusensibilidadalaurbanización.Lamayoríade losreptilestambiénfueronafectadosnegativamente.Conbaseenlafrecuenciade avistamiento,seconsideraqueSceloporusgrammicus,S.spinosusyConopsislineata son especies urbanofílicas. Sin embargo sólo las dos últimas utilizan micro‐ ambientestípicosdelasurbescomobardasobasura,mientrasqueS.grammicus persisteenlosremanentesdevegetaciónnativa. AU20‐Parásitosintestinalesdegatomontés(Lynxrufus)enlazona conurbadadeQuerétaro,México BrendaCamachoMacías1,4,NormaHernándezCamacho2yGerminalJ.Canto Alarcón3.1LicenciaturaenBiología,FacultaddeCienciasNaturales,Universidad AutónomadeQuerétaro,Juriquilla,Querétaro,México.2FacultaddeCiencias Naturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro,Juriquilla,Querétaro,México. 3LicenciaturaenMedicinaVeterinariayZootecnia,FacultaddeCienciasNaturales, UniversidadAutónomadeQuerétaro,Juriquilla,Querétaro,México. 4camachomacb@gmail.com La fragmentación de hábitat en las áreas conurbadas puede afectar la susceptibilidad de los hospederos de fauna silvestre, en el caso del gato montés (Lynx rufus) tiene ocurrencia en áreas conurbadas actuando como mesodepredador. Para el estado de Querétaro no existen trabajos realizados. Sin embargo en estudios realizados en otras localidades donde se encuentra esta especie,losparásitosqueinfectanalgatomontésensumayoríasongeneralistas, los cuales pueden encontrarse tanto en fauna silvestre como en animales domésticos, lo que se espera encontrar en este estudio considerando las característicasecológicasdeQuerétaro.Esteestudioselleva acaboenelPredio ExHacienda“Lamachorra”,elcualtienefragmentosdeselvabajacaducifoliayse encuentraenlazonaconurbadadeQuerétaro.Elanálisisdelasexcretasserealiza porlatécnicadeRitchieparaidentificarhuevosyooquistesasícomocoprocultivos paralaobtencióndelaslarvasyconfirmarlaespeciedeparásito.Porelmomento sehaencontradolapresenciadehuevosyooquistesdeTrichurisvulpis,Toxocara cati,asícomolarvasenestadoinfectivodeStrongyloidessp.yAncylostomasp.,se esperaconfirmarlaespeciedeunooquisteelcualpodríaperteneceraToxoplasma gondi. 12 AU21‐Avesenpaisajesmodificadosporactividadeshumanas JorgeE.Schondube1,5,CarlosChavez‐Zichinelli1,2,LorenaMorales‐Perez1,Elisa Maya‐Elizarrarás1,CarlaTapia‐Harris1,3eIanMacGregor‐Fors1,4.1Institutode InvestigacionesenEcosistemasySustentabilidad,UNAM,Morelia,Michoacán, México.2ElColegiodePueblaA.C.,Puebla,México.3CentrodeInvestigación CientíficayEducaciónSuperiordeEnsenada,BajaCalifornia,México.4Institutode EcologíaA.C.,Xalapa,Veracruz,México.5chon@cieco.unam.mx Los paisajes que se generan por actividades humanas pueden ser parchados y complejos,oextremadamentesimples.Lasaves,deformasimilaraotrosgrupos de fauna, tienen a responder rápidamente a cambios en la estructura, tamaño y conformación de los parches de hábitats naturales en paisajes modificados por actividades humanas. En esta presentación mostramos los patrones que hemos encontrado al estudiar aves en paisajes alterados por actividades humanas. Nuestros resultados resumen el trabajo de los últimos diez años en diferentes zonas de nuestro país. En nuestros proyectos utilizamos un aproximación de gradientes de perturbación para explorar como las aves responden a la perturbaciónpormediodemedirtantoriquezayabundancia,comoatravésdever estrategiasreproductivasymecanismosyrespuestasfisiológicasdelosmiembros de este grupo. Hemos encontrado tanto patrones asociados con la riqueza y abundanciaqueserepitenendiferentespaisajes,sinimportarelclimayeltipode vegetaciónoriginalquedominabalazona.Anivelfisiológico,lasrespuestasdelas especies son muy variables, permitiéndonos entender de forma mecanística sus capacidades para sobrevivir en sitios perturbados. Aunque la variación a nivel especienonospermiteutilizaraespeciesespecíficascomobioindicadores,hemos encontradoquelaestructuradecomunidadesnosofreceinformacióncrucialpara evaluarlacalidaddeloshábitatsmodificadosporactividadeshumanas. AU22‐Ajustesvocalesdelgorriónmexicano(Haemorhousmexicanus)en respuestaalruidourbanodelaCiudaddeMéxico EiraBermúdez‐Cuamatzin1,5,AlejandroA.Ríos‐Chelén2,DiegoGil3,MaricelaLópez‐ Hernández1yConstantinoMacíasGarcia4.1LaboratoriodeInteraccionesBiológicas, CentrodeInvestigacionesBiológicas,UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo, MineraldelaReforma,Hidalgo,México.2CentrodeBiologíadelaConducta, UniversidadAutónomadeTlaxcala,Tlaxcala,México.3DepartamentodeEcología Evolutiva,MuseoNacionaldeCienciasNaturales(CSIC),Madrid,España. 4DepartamentodeEcologíaEvolutiva,InstitutodeEcología,UniversidadNacional AutónomadeMéxico,MéxicoD.F.,México.5eira.bc@gmail.com 13 El incremento alarmante del ruido antropogénico ha afectado la comunicación acústica de animales como las aves, sin embargo se ha encontrado que éstas modifican sus vocalizaciones para continuar comunicándose. En el presente estudio, indagamos correlativa y experimentalmente si el gorrión mexicano (Haemorhousmexicanus)delaCiudaddeMéxicomostrabaajustesensuscantosy llamados de acuerdo a los niveles de ruido urbano circundantes. En el estudio correlativo grabamos cantos de 35 machos presentes en un gradiente de ruido, donde registramos niveles de ruido. Medimos parámetros de sus cantos y los correlacionamosconlasmedidasderuido.Enlaparteexperimentalsometimosa dosgruposde21individuoscadaunoaaltosybajosnivelesderuido.Grabamossu respuesta vocal y analizamos si la modificaban en función del nivel de ruido. Encontramosqueelgorriónmexicanodeáreasruidosascantamásagudoquelos deáreassilenciosas,evitandoloscomponentesgravesdelruidourbano.También mostramos que estos gorriones son capaces de modificar inmediatamente la agudezaylongituddesuscantosyllamadosdeacuerdoalnivelderuidourbano que enfrentan. Esta gran capacidad vocal en respuesta al ruido antropogénico puedeexplicarsuéxitoenambientesantropizados. AU23‐ReportedeactividadnocturnaendoslagartijasAnolis(Squamata: Dactyloidae)deMéxico LuisManuelBadillo‐Saldaña1,ClaudiaItzelBeteta‐Hernández,AurelioRamírez‐ BautistayDanielLara‐Tufiño.LaboratoriodeEcologíadePoblaciones,Centrode InvestigacionesBiológicas,UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,Pachuca, Hidalgo,México.1luismbadillosal@hotmail.com La urbanización es una manifestación reciente de la alteración humana en el paisaje. Este disturbio causa fuertes cambios en el comportamiento de los seres vivos; por ejemplo, se ha observado que la contaminación lumínica provoca que algunaslagartijasdiurnasadaptadasavivirenzonasurbanaspuedanmodificarsu periodo de actividad. En el presente trabajo se reporta el hallazgo de actividad nocturna en Anolis sagrei y A. sericeus. Se registraron tres individuos activos forrajeando entre las 21:45 h y 4:47 h, dos dentro de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo y uno en la estación biológica de Los Tuxtlas, Veracruz, se recolectaron dos organismos bajo el permiso de colecta científica SGPA/DGVS/11746/13 emitido por la SEMARNAT y se revisó el contenido estomacal de estos. Ambos contenidos estomacales mostraron restos de hemípteros,lepidópterosyunodeellospresentóunacríadeHemidactylusfrenatus. Lo anterior demuestra que existen lagartijas que han modificado su periodo de actividaddebidoalaluzartificial,loquelespermiteseguiractivasenhorasdonde en su entorno natural no es posible hacerlo, además de conseguir presas sin un 14 esfuerzo significativo, ya que estas son atraídas a las fuentes de luz en las zonas urbanas. AU24‐Artrópodosectoparásitosdezorragris(Urocyoncinereoargenteus)y perrosperidomésticosenáreassuburbanasdelestadodeQuerétaro MarcoAntonioMorenoPérez1,3,NormaHernándezCamacho1,RoxanaGutiérrez Acosta2,RubénPinedaLópez1,RobertWallaceJones1ySantiagoVergaraPineda1. 1FacultaddeCienciasNaturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro,Juriquilla, Queretaro,México.2FacultaddeCiencias,UniversidadNacionalAutónomade México,CiudadUniversitaria,MéxicoD.F.,México.3biomamp1988@gmail.com Los artrópodos ectoparásitos juegan un importante papel como vectores de múltiples enfermedades infecciosas hacía la fauna doméstica y el humano en ambientes antropizados. El conocimiento respecto a la diversidad de estos artrópodos es muy importante debido a la mayor probabilidad de contacto con patógenos. Se evaluará la diversidad de estos artrópodos en zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y perros peridomésticos (Canislupusfamiliaris), a tres niveles: diversidadalfa,diversidadbetaydiversidadgamma(diversidadregional),además dedeterminarmediantePCRpuntofinallapresenciadeRickettsiafelis,Anaplasma phagocitoplyllumyErlichiacanis,lascualessontransmitidasporalgunosdeestos artrópodos. El estudio se llevó a cabo en siete sitios suburbanos del estado de Querétaro, donde fueron capturadas nueve zorras grises, así como un total de dieciocho perros peridomésticos, determinando la presencia de las especies de pulgas: Pulexsimulans, Ctenocephalidesfelis, Ctenocephalidescanis, Echidnophaga gallinaceayEuhoplopsyllusglacilisaffinisydosespeciesdegarrapatasdelgénero Ixodes, con una prevalencia general de 62.96% (n=27), actualmente se está realizandoextraccióndeADNdelasmuestrasdesangreparaladeterminaciónde las enfermedades infecciosas mencionadas, además se está analizando la diversidaddelosectoparásitosenlostresniveles. AU25‐Análisisdeladiversidadavifaunísticaenasentamientosruralesde PinaldeAmoles,Querétaro AngelaMarleneSotoCalderón,RubénPinedaLópez1,JoséAlfredoAcostaRamírez yMauricioTeposRamírez.UniversidadAutónomadeQuerétaro,Facultadde CienciasNaturales,Juriquilla,Querétaro,México.1rpineda62@hotmail.com 15 Se sabe que ambientes con altas tasas de producción de frutos, flores y follaje pueden albergar mayor riqueza de especies, en este sentido los asentamientos humanos pueden tener un papel clave en la riqueza de aves al convertirse en “refugios” y fuentes de disponibilidad alimenticia. Para conocer su riqueza y diversidad se colocaron un total de 111 puntos en el camino hacia Bucareli, municipiodePinaldeAmoles,Querétaro.Deestos50secolocaronfrenteacasasy elrestoenzonascercanas.Semuestreócadapuntodosvecesdurante10minutos en verano e invierno. Se registraron un total de 94 especies, pertenecientes a 6 ordenesy24familiasparaambosperiodos.El72%delasespeciessonresidentes y el 69% insectívoras. Al comparar los puntos en casas con los demás se encontraron diferencias significativas para la riqueza sólo en invierno. La composición en abundancia no fue significativa, sin embargo especies como Melozonefusca,SialiasialisyToxostomacurvisrostrefueronmásabundantesenlos asentamientos. El aumento en la riqueza y abundancia durante invierno es favorecidoposiblementeporlafaltaderecursosfueradeellos,porloquelascasas ruralesenocasionessímodificanelensambleavifaunístico. AU26‐Anidacióndelamatracadeldesierto(Campylorhynchus brunneicapillus)ycomposicióndelnidoenzonascondiferenteurbanización enPachuca,Hidalgo MarthaRamírez‐Cruz1eIrianaZuria.1LaboratoriodeInteraccionesBiológicas, UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,MineraldelaReforma,Hidalgo, México.1scyphozoazul@gmail.com Campylorhynchus brunneicapillus es un ave que habita tierras áridas, principalmente zonas con matorral xerófilo y empieza a utilizar áreas urbanas para anidar. En este trabajo estudiamos los patrones generales de anidación y la composicióndelnidoenzonascondiferentegradodeurbanización(baja,mediay alta)enPachuca,Hidalgo.Seubicarontransectosendistintaszonasdelaciudad,se localizaronymidieronnidosysustratosdeanidación.Elsustratomásutilizadofue el cardón Cylindropuntia imbricata, seguido por algunas especies de Opuntia y Yucca filifera. Se encontró únicamente un nido sobre una construcción humana. Los nidos de las zonas más urbanizadas estuvieron ubicados a una menor altura sobre el suelo (p<0.05). Se colectaron los nidos abandonados y se analizó su composición.Elmaterialdelnidofueclasificadoennatural(pastos,ramas,peloy plumas)yantropogénico(tela,plásticoypapel).Losnidosestuvieroncompuestos principalmentepormaterialnatural,peroseencontrarondiferenciassignificativas enelporcentajedematerialantropogénicocontenidoenelnido,elcualfuemayor en las zonas más urbanizadas. Se discute acerca de las causas de fracaso reproductivo (principalmente por lluvia y depredación) y sobre la inclusión de materialesantropogénicosenelnido. 16 AU27‐ImpactodelaciudaddeMoreliasobrelaestructura,composicióny dietadelacomunidaddemurciélagos AliciaChávezEstrada1,JazmínMartínezMijares,YvonneHerreríasDiego,Marcos AdriánSandovalSotoyMariselaPinedaCortés.Laboratoriodevidasilvestre, facultaddebiología,UMSNH,Morelia,Michoacán,México. 1estrada.ach@gmail.com Lafragmentacióndelhábitatcausadaporlaurbanizaciónesunfactorquepuede ocasionar cambios en las comunidades. Siendo la ciudad de Morelia una de las zonasurbanasmásimportantesdelpaís,elobjetivodeestetrabajofuedeterminar elefectoquetieneenlacomunidadydietadelosmurciélagos.Seseleccionaron12 sitios, tomando en cuenta la distancia a la ciudad y el estado de perturbación de cada uno. Se colocaron redes de niebla para la captura de murciélagos y se tomaron muestras de heces fecales y granos de polen del pelaje para la determinacióndeladieta.Seobtuvounesfuerzodemuestreode25800h/m2red, en las que se capturaron 105 individuos, pertenecientes a tres familias y 14 especies. Se observó la perdida de gremios en los sitios más perturbados. La AlbercadeTeremendofueelsitoqueobtuvomayordiversidad(H´=1.33)yelmás dominantefuelaUniversidadLatinadeAmérica(D=0.71).Encuantoaladieta,las familiasSolanaceaeyAsteraceaefueronlasmásimportantesparalosmurciélagos fitófagos, mientras que para los insectívoros fueron los órdenes Hemiptera y Diptera. La pérdida de los murciélagos trae la perdida de los servicios ecosistémicos en los que participan, haciendo necesario la generación de estrategiasquepermitansuconservación. AU28‐Diversidaddeespeciesdeanfibiosyreptilesendosambientes, naturalyantropizadoenelestadodeHidalgo,México ItzelMagnoBenítez1,AurelioRamírez‐BautistayRacielCruz‐Elizalde.Centrode InvestigacionesBiológicas,UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,Pachuca deSoto,Hidalgo,México.1magnobenitezitzel@gmail.com El crecimiento de una población se ve reflejado en la construcción de zonas habitacionales, calles, parques, entre otras. Esto implica que cada vez se va reduciendoelpaisajenaturaldelaspoblacionesdelasespeciesqueenellahabitan. Elobjetivodeesteestudiofueconocerladiversidadyabundanciadelosanfibiosy reptiles endos ambientes con diferente grado de antropización. Una localidad es Tilcuautla,situadaenlaperiferiadelaciudadylaotraCarboneras,queestádentro delaciudaddePachuca,Hidalgo,México.Serealizaron12muestreosencadauna de las localidades, en un periodo del mes de abril de 2011 a abril de 2012. El método de muestreo fue por cuadrantes y encuentros visuales. Los análisis de 17 diversidadparacadalocalidadconsistieronencurvasdeacumulacióndeespecies, curvas de rango abundancia e índice de complementariedad. Tilcuautla presentó 10 especies de anfibios y reptiles,mientras que Carboneras seisespecies sólo de reptiles. Las curvas de rango abundancia indicaron que en Tilcuautla Sceloporus grammicus fue la especie dominante y la rara S. torquatus; en Carboneras la dominantefue S.spinosus y las raras Crotalusaquilus y Thamnophiseques; ambas localidadespresentaronaltacomplementariedad.Esteestudiomostróqueelfactor antrópicoafectaladiversidadyabundanciadelasespecies,porloqueelestudio de diversos aspectos de la ecología de las poblaciones (abundancia, hábitos alimentarios, reproducción, etc.) deben de ser analizados en cada localidad. Lo anterior ayudará a determinar la respuesta de las poblaciones ante los factores antrópicos. AU29‐Isladecalor:estructuraycomposicióndelacomunidaddereptilesen Morelia,Michoacán CarolinaJaramillo‐Alba1eYvonneHerrerías‐Diego.LaboratoriodeFaunaSilvestre, FacultaddeBiología,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,Morelia, Michoacán,México.1thor13_cja@hotmail.com Es bien conocida la sensibilidad de los reptiles a los cambios ambientales y en particular a las modificaciones del hábitat ocasionados por alteraciones antropogénicas. En particular las ciudades causan un gradiente térmico que se observaentrelosespaciosurbanosdensamenteocupadosylosconstruidosenla periferia rural o peri‐urbana, conocido como islas de calor. La pérdida y fragmentacióndelhábitatafectandemaneradirectaalasespecies;lacalidaddel hábitatpuedeserevaluadaporlascomunidadesdeherpetofaunaconlosatributos deriqueza,composiciónyabundancia.Estetrabajotuvocomoobjetivodeterminar los cambios en la diversidad de la comunidad de reptiles respecto a la perturbación y fragmentación de los sitios, conociendo la composición de la comunidaddereptilesenlaszonasperturbadas,conservadasydeurbanizaciónen Morelia.Serealizaronmuestreosen11(6periurbanos,5urbanos),medianteun diseño de Encuentro por Inspección Visual (EIV) consistiendo en caminatas aleatoriasenlabúsquedadereptiles,realizandobúsquedascronometradas,conel fin de observar y/o capturar la mayor cantidad de individuos, identificarlos y liberarlos. Se efectuaron salidas de octubre de 2014 a enero de 2015, en la temporadaseca‐fría.Secolectóuntotalde15especies(11especiesenzonasperi‐ urbanas y 4 especies en zonas urbanas), determinando que las zonas urbanas afectan en la reducción o aumento de las poblaciones de reptiles. Los sitios con unamenorabundanciafueronlaszonasurbanas,compartiéndoselasespecies.En cuanto al esfuerzo de muestreo todos los sitios fueron mayores al 56%, con respecto a las especies estimadas por Chao 2. Se encontró que los sitios más diversos fueron periurbanos para Shannon con 1.33 y para Simpson con 0.89. 18 Concluyendo que la perturbación si afecta negativamente la estructura y composicióndelosreptiles. AU30‐MamíferosmedianosenfragmentosdehábitatdeQuerétaro SarahimS.PazDuran1yCarlosA.LópezGonzález.Laboratoriodezoología, FacultaddeCienciasNaturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro,Juriquilla, Querétaro,México.1sarahimpaz@gmail.com El establecimiento e incremento de zonas urbanas ha fragmentado los hábitats nativosenparchesdevegetaciónaislada;esteprocesodebetenerunefectoenla riquezayabundanciarelativademamíferosmedianos.Nuestroobjetivoesgenerar información sobre como la urbanización está afectando a las poblaciones de mamíferos medianos. Como modelo de estudio se usaron dos parches de vegetaciónnativarodeadosdeambientesurbanos,Sitio1(conmásde20añosde aislamientoyuntamañode20ha)yelSitio2(con10añosyuntamañode12ha). La riqueza y abundancia relativa de mamíferos medianos se hizo por ocho cámaras‐trampa (cuatro por sitio). Obtuvimos un total de 435 fotografías de mamíferos medianos, identificando siete especies en ambos sitios: Urocyon cinereoargenteus, Bassariscus astutus, Didelphis virginiana, Spilogale angustifrons, Otospermophilus variegatus, Silvilagus floridanus y Felis domesticus. Tuvimos 286 fotografíasen elSitio2, mientras que enel Sitio 1 tuvimos 149.Estosresultados indicanquesitiosfragmentadosconáreasrelativamentepequeñas(y20añosde aislamiento)puedenmantenerespeciesdemamíferosmedianos.Esimportanteel mantenerlaconectividadentrefragmentosparaqueestaspoblacionesnosufran unmayordeterioroalolargodeltiempo. AU31‐Efectodelamatrizenunpaisajefragmentadosobrelariquezade especiesdemamíferosterrestresenelestadodeGuanajuato,México MaríaEugeniaEspinosa‐Flores1,NalleliE.Lara‐DíazyCarlosA.López‐González. LaboratoriodeZoología,FacultaddeCienciasNaturales,UniversidadAutónomade Querétaro,Juriquilla,Querétaro,México.1eugeniaursusespinosa@gmail.com En la mayoría de los estudios de fragmentación, la matriz del paisaje es considerada como homogénea, inhóspita y ecológicamente irrelevante. Sin embargo se ha reconocido que tiene un impacto importante para las especies. El 60%delasuperficiedeGuanajuatoestácompuestaporzonasdeagriculturaque están siendo desplazadas por la urbanización. El objetivo de este trabajo fue 19 evaluarlosefectosdelamatrizydelosatributosdelosparches(tamaño,formay aislamiento)sobrelariquezadeespeciesdemamíferosterrestresen12sitiosenel sureste de Guanajuato. Los atributos de los parches se calcularon mediante sistemasdeinformacióngeográficaylacalidaddelamatrizutilizandouníndicede calidad. Los efectos de las variables fueron analizadas con modelos lineales generalizados. Se documentó la presencia de 26 especies. Los resultados indican que los efectos de la calidad de la matriz son dependientes de la escala, disminuyendo en calidad a mayor escala, donde las especies más susceptibles tienenmayorrequerimientodeáreaydedispersión.Debidoaquelamatrizenel paisaje continúa transformándose, los efectos observados son temporales y si la urbanizacióncontinúasusefectospodríansermásevidentesypronunciados. AU32‐LombricesenambientesantropizadosdelestadodeQuerétaro VíctorAlfonsoPeñaValdes1,4,CarlosFragosoGonzález2yRobertWallaceJones1,3. 1LicenciaturaenBiología,Fac.CienciasNaturales,UniversidadAutónomade Querétaro(UAQ),Juriquilla,Querétaro,México.2Lab.InvertebradosdelSuelo, InstitutoNacionaldeEcología,Xalapa,Veracruz,México.3Lab.Zoología,Fac. CienciasNaturales,UAQ,Juriquilla,Querétaro,México. 4lombricompostaje@uaq.edu.mx Se presenta una lista de lombrices de tierra colectadas mediante un muestreo cualitativo de 11 localidades de 6 municipios del estado de Querétaro entre los meses julio a noviembre del 2012. Se colectaron un total 253 individuos, de los cualesseidentificaron104ejemplarespertenecientesa14especiesde4familias. El 17% de estos ejemplares correspondió a especies nativas, todas de la familia Acanthodrilidae. Las especies nativas fueron: Zapatadrilussp. y Protozapotecia australis encontradas en un bosque de juníperos de la Sierra Madre Oriental, Dichogastersp.yProtozapoteciaaquilonalisenunbosquedeencinodelAltiplano, y Diplocardia sp. que fue encontrada en selva baja caducifolia modificada de la ciudad de Querétaro, en la región del Eje Neovolcánico. La mayor cantidad de ejemplares colectados (83%) correspondieron a especies exóticas. La familia Lumbricidae se presentó en 8 localidades y fue la más colectada (70% de las lombrices exóticas), seguido por Pontoscolex corethrurus de la familia Rhinodrilidae(25%)yencontradaen4localidades.PorúltimoAmynthas(5%)de la familia Megascolecidae se encontró en tres localidades. Concluimos que la perturbación antrópica favorece la presencia y abundancia de especies exóticas aunque faltan estudios para evaluar su impacto a los ecosistemas donde están presentes. 20 AU33 - Diversidad faunística de una ANP periurbana de Querétaro Norma Hernández Camacho1, Robert Jones, Carlos Alberto López González, Rubén Pineda López y Raúl Francisco Pineda López. Cuerpo Académico de Ecología y Diversidad Faunística, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro, Juriquilla, Querétaro, México. 1normahdez75@gmail.com El Cimatario se localiza al sur de la ciudad de Santiago de Querétaro, se decretó como Parque Nacional en julio de 1982 y desde entonces ha estado sometido a distintos regímenes de reforestación y rehabilitación del hábitat remanente. Durante los últimos 15 años se han realizado estudios sobre las características ecológicas y biológicas de esta zona y debido a que es un fragmento aislado del hábitat original, aunque en buena parte modificado por acción humana, es una zona ideal para realizar estudios en las comunidades faunísticas e investigar el efecto de la presencia humana en las mismas. Hasta la fecha se han registrado 73 especies de Lepidoptera, 88 especies de aves, 39 especies de mamíferos y 18 especies de parásitos. Aunque la funcionalidad ecológica a largo plazo de El Cimatario es complicada por la presencia de ganado y de jaurías de perros ferales, El Cimatario es importante para el ambiente ecológico de Querétaro, debe de ser manejado y conservado lo mejor posible. Estos estudios permitirán conocer el efecto del proceso antrópico de la fragmentación del hábitat en distintas escalas espaciales y geográficas y cómo serán afectadas las comunidades faunísticas presentes en el parque, información que podrá ser aplicada en ambientes similares que existan a lo largo de México. AmbientesAgropecuariosyForestales AA1‐HomogeneizaciónbióticadelascomunidadesdeavesenelAltoBalsas LeopoldoD.Vázquez‐Reyes1,2,4,MaríadelCoroArizmendi3,HéctorGodínez Álvarez3yAdolfoG.Navarro‐Sigüenza1.1MuseodeZoología"AlfonsoL.Herrera", DepartamentodeBiologíaEvolutiva,FacultaddeCiencias,UniversidadNacional AutónomadeMéxico,MéxicoD.F.,México.2PosgradoenCienciasBiológicas, UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,MéxicoD.F.,México.3Laboratoriode Ecología,UnidaddeBiotecnologíayPrototipos,FacultaddeEstudiosSuperiores Iztacala,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,Tlalnepantla,Estadode México,México.4leopoldo.vazquez@unam.mx Las actividades humanas afectan las condiciones ecológicas de los sistemas naturales y favorecen procesos de invasión biológica. Bajo estas condiciones, puedeocurrirlaerosióndediferenciasentrelasbiotasdeecosistemasdiferentes, debido a procesos de extinción de especies locales e invasión por exóticas, afectandolabiodiversidadbetaygama.Enesteestudio,evaluamoslahipótesisde homogeneización biótica en las comunidades de aves residentes en los bosques 21 tropicalesydeencinodelAltoBalsasdeGuerrero,unaregiónsujetaaprocesosde cambiodeusodesueloporactividadesagropecuarias.Realizamoscensosdeaves con puntos de conteo, considerando vegetación conservada, crecimiento secundario y poblados en ambos bosques. Encontramos una reducción significativa de la riqueza específica, así como de las diferencias taxonómicas, debido a la erosión del recambio de especies en función de la perturbación antrópica. Nuestros resultados indican que la homogeneización biótica está afectandoalascomunidadesdeavesdelAltoBalsas,rompiendoinclusiveelpatrón natural de decaimiento de similitud por distancia. Es necesario desarrollar estrategiasagropecuariasconmenorimpactoenlacoberturavegetalparareducir la erosión de la biodiversidad, especialmente en regiones con altos niveles de endemismo,comolacuencaAltodelBalsas. AA2‐¿Larestauraciónpasivaeseficienteparamejorarladiversidaddeaves enlaselvabajacaducifoliadelsurdeMorelos? GrégoryMichaëlCharre1,3,PatriciaRamírezBastida2yMarcelaOsorioBeristain1. 1DepartamentodeEcologíaEvolutiva,CentrodeInvestigaciónenBiodiversidady Conservación(CIByC),UniversidadAutónomadelEstadodeMorelos,Cuernavaca, Morelos,México.2FacultaddeCienciasBiológicas,UniversidadAutónomadel EstadodeMorelos,Cuernavaca,Morelos,México.3poyotl@hotmail.fr La restauración ecológica pasiva pretende restablecer la diversidad y las interaccionesecológicasdeunsitioexcluyéndolodeldisturbioymonitoreandosu regeneración natural. En este estudio se evaluó el efecto de restauración pasiva sobre la comunidad de aves en una selva seca del centro del país. En parcelas circulares en sitios excluidos del disturbio desde más de 15 años y en sitios sin exclusión,semidiólaestructuradelavegetaciónysecensaronavesentreeneroy abrilde2015.Serelacionaronlaatributosdevegetaciónconlacomunidaddeaves. La riqueza, composición, cobertura y diversidad estructural de la vegetación fueronmayoresenparcelasconexclusiónqueenparcelassinexclusión.Lariqueza, diversidadyequitatividaddeavesfueronmayoresenparcelasconexclusión,pero la riqueza esperada fue superior en parcelas sin exclusión. El sitio excluido no explicó de manera evidente la distribución de las aves; sin embargo, éstas se agruparon según sus hábitos alimentarios respecto a los arbustos espinosos, árboles deciduos y Bursera spp. en el sitio sin exclusión. Se concluye que la restauraciónpasivaenecosistemassemi‐áridosnoessuficientepararecuperarla diversidad de aves. Se recomienda acelerar la sucesión ecológica mediante la restauraciónactiva. 22 AA3‐Lasinteraccionesmurciélago‐frutosonmásespecializadasen plantacionesdecafébajosombraqueenfragmentosdebosquemesófilode montaña RomeoA.Saldaña‐Vázquez1,4,JesúsR.Hernández‐Montero2,3,JorgeGalindo‐ González2yVinicioJ.Sosa3.1LaboratoriodeEcologíadePaisajesFragmentados, InstitutodeInvestigacionesenEcosistemasySustentabilidad,Universidad NacionalAutónomadeMéxico,Morelia,Michoacán,México.2Institutode BiotecnologíayEcologíaAplicada(INBIOTECA),UniversidadVeracruzana,Xalapa, Veracruz,México.3ReddeEcologíaFuncional,InstitutodeEcologíaA.C,Xalapa, Veracruz,México.4rsaldana@cieco.unam.mx Laperturbacióndelbosqueponeenpeligrolasinteraccionesmutualistasatravés delareduccióndelaredundanciaecológica.Paraevaluarcómolasimplificaciónde un bosque en un agroecosistema afecta las interacciones mutualistas planta‐ frugívoro, se compararon los índices de especialización de las interacciones murciélago‐frutaenfragmentosdebosquedeniebla(BMM)yplantacionesdecafé bajosombra(CS).Lasinteraccionesmurciélago‐frutafueronmásespecializadasen losCS(mediaH2'=0.55)encomparaciónconlosfragmentosdeBMM(mediaH2'= 0.27)ysecorrelacionaronnegativamenteconlaabundanciademurciélagosenlos CS(R=‐0.35).Elnúmerodeespeciesdeplantascompartidasporlosmurciélagos fue mayor en los fragmentos de BMM (media = 1) en comparación con los CS (media = 0.51) y esto se correlacionó positivamente con la abundancia de murciélagos(R = 0.79). La mayor especialización en los CS podría explicarse por una menor abundancia de murciélagos y menor sobrelapamiento de dieta entre ellos.Losproductoresdecaféylosresponsablespolíticosdeconservacióndeben aumentarlaproporcióndetierraasignadaalosfragmentosdeBMMdentrodelos paisajes cafetaleros para conservar los murciélagos frugívoros y su invaluable serviciodedispersióndesemillas. AA4‐Elpapeldelasplantacionesdehule(Heveabrasiliensis)enlaretención debiodiversidad M.CristinaMacSwineyG1,3,JuanCarlosLópezAcosta1,JuanManuelPech‐Canché2 yEmanuelI.Pantoja‐Aparicio1.1CentrodeInvestigacionesTropicales,Xalapa, Veracruz,México.2FacultaddeCienciasBiológicasyAgropecuarias,Universidad Veracruzana,Tuxpan,Veracruz,México.3cmacswiney@uv.mx La región de Uxpanapa constituye la mayor zona con relictos de selva tropical conservadaenelestadodeVeracruz,México.Sinembargo,enlosúltimosañosel paisaje se ha transformado en un mosaico de selvas y sistemas productivos. El presente estudio describe el ensamble de quirópteros en un sistema productivo 23 poco estudiado: las plantaciones de hule (Hevea brasiliensis). Se realizaron muestreosconredesdenieblaytrampaarpapordosañosenhularescercanosa remanentesdevegetaciónconservada(menosde3km)ylejanos(másde3km)en UxpanapayChoapas,Veracruz.Encadahularseevaluósuriquezadefloraleñosa realizando 10 transectos de 2x50m. Se colectaron un total de 1018 murciélagos agrupados en 6 familias y con una riqueza de 28 especies. Los murciélagos frugívoros tuvieron las capturas más abundantes (85.5%). Los hulares cercanos tuvieronunamayorriquezadeespecies(24spp.)queloslejanos(21spp.),perosu diversidad fue menor. En términos de vegetación se reportaron en promedio 67 spp.(D.E.17.3),lamayoríaconsíndromesdedispersiónzoocórica.Loshularesy su diversidad vegetal asociada, son de importancia para el mantenimiento de murciélagos,aumentandolaconectividaddelpaisajeantropogénicodeUxpanapa. AA5‐Importanciadeloselementosdeunpaisajeantropizadoparala retencióndediversidaddemurciélagosenelIstmodeTehuantepec,Oaxaca, México OscarMuñozJiménez1,RafaelVillegasPatraca1,M.CristinaMacSwineyG2,Juan CarlosLópez‐Acosta2,3.1CentrodeInvestigacionesTropicales,Xalapa,Veracruz, México.2UnidaddeServiciosAltamenteEspecializados(USPAE),Institutode Ecología,A.C.,Coatepec,Veracruz,México.3carlolopez@uv.mx El futuro de una gran parte de la biodiversidad del planeta se encontrará en elementos del paisaje modificado por el hombre. Este hecho hace necesario evaluarlos como sitios de retención de biodiversidad. En un paisaje antropizado del Istmo de Tehuantepec, se registró la diversidad de murciélagos y su relación con las métricas y la composición vegetal de los elementos del paisaje. Usando técnicasdepercepciónremota,muestreosdevegetaciónymuestreoporredes,se identificaron seis elementos del paisaje: selva mediana subperennifolia (SMS), selvabajacaducifolia,acahualdeselvabajacaducifolia,bosquedegalería,franjas de vegetación y áreas agropecuarias. Se identificó un gradiente de diversidad vegetal,teniendoalaSMScomolamásdiversasylasáreasagropecuariascomolas menos. Para los murciélagos el bosque de galería registró una mayor riqueza mientras que el área agropecuaria fue la más pobre. Se resalta la SMS donde se encontraron especies características de interior de bosque y consideradas como indicadoras.Esteestudioaportaevidenciadelaimportanciadelaconservaciónde fragmentosremanentesdevegetaciónconservadaysuinterconectividadconotro elementosanivelpaisaje,comounfactorclaveparaelmantenimientodegrupos biológicocomolosmurciélagos. 24 AA6‐Estrategiasdeconservacióndelafaunanativadelasáreasnaturales protegidasdelcomplejovolcánicodelNevadodeColima MaríaMagdalenaGómezCastillo.LaboratoriodeEcosistemática,Dpto.deBotánica yZoología,CentroUniversitariodeCienciasBiológicasyAgropecuarias, UniversidaddeGuadalajara,Zapopan,Jalisco,México. magdalena_atlas@hotmail.com LosresultadosdelmonitoreodefaunasilvestreenlaregiónsurdeJaliscoindican urgentesmedidasdemanejoantelainminentepérdidadehábitat.Unaalternativa para la conservación de la biodiversidad local ha sido la implementación de proyectos productivos sustentables con las comunidades aledañas a las reservas naturales de esta región. La estrategia integra la capacitación en producción de alimentos, educación ambiental y el enlace con cadena de valor regional, lo cual tienecomoobjetivoevitarlaextracciónderecursosmaderablesylaconsecuente degradación de hábitat para la fauna regional. En el presente trabajo se muestra que los proyectos que se llevan a cabo en cuatro comunidades, El Espinal, El Tecuán, Comunidad Indígena y Ejido de San José del Carmen, del municipio de ZapotitlándeVadillo,Jalisco,contribuyenalamitigacióndeimpactosenelhábitat ytiendenalaconservaciónydesarrolloregional. AA7‐FaunacinegéticaenlosprediosganaderosdelasierraMontedeOro, AltoLucero,Veracruz CésarViverosColorado.LaboratoriodeBiodiversidad,InstitutoTecnológicode ÚrsuloGalván,Veracruz,México.cocodrilodepantano@hotmail.com Lasierra“Montedeoro”enelmunicipiodeAltoLucero,Veracruz,pequeñomacizo decerrosdeaproximadamente7000ha,esescenariodeUnidadesdeManejopara la Conservación de la Vida Silvestre. Debido a la creación de estas, es necesario contar con elementos básicos para el manejo de las especies que presentan. En esteestudioserealizóunacaracterizacióndelhábitatportipodevegetaciónyel registrodelosvertebradosserealizóvisualmenteypormediodehuellas,rastrosy entrevistas a cazadores locales. El hábitat presente es un ambiente antropizado con fines ganaderos, bosque de encino en la parte alta, selva mediana subperennifolia en las cañadas y la mayor superficie son pastos de Panicum maximum e Hiparrhenia rufa. Fueron registrados 81 especies de vertebrados, dentrodelascualesochoespeciessoncinegéticas:unreptil(Iguanaiguana),dos aves (Colinus virginianus y Ortalis vetula) y cinco mamíferos (Dasypus novemcinctus,Procyonlotor,Nasuanarica,Cuniculuspaca y Odocoileusvirginianus veraecrucis).Resaltan algunas de estas especies también en el ámbito de la caza para consumo local, lo que desencadena furtivismo que afecta el manejo 25 sustentabledelafauna,especialmentelamásimportanteenMéxico,elvenadocola blanca,principalmotivodelasUMAenestaregión. AA8‐Comunidadesdeespeciesnativasdelombricesdetierraenlaregiónde Nochixtlan‐Tilantogo,Oaxaca MarthaDeniceMendozaValero1,3,DionicioJuárezRamón2yJesúsFco.López Olguín2.1EscueladeBiología,BeneméritaUniversidadAutónomadePuebla, Puebla,México.2CentrodeAgroecología,InstitutodeCiencias,Benemérita UniversidadAutónomadePuebla,Puebla,México.3mendozavelero@gmail.com Sedescribenlascomunidadesdeespeciesnativasdelombricesdetierradecinco diferentes ambientes de la región de Nochixtlán‐Tilantongo, Oaxaca: bosque, pastizal, cultivo anual, parcelas abandonadas y parcelas en rehabilitación. Como resultados se registraron cuatro especies nativas de México de la familia Megascolecidae,tresdelacategoríaendógeayunaepigea.Enelpastizalseregistró la mayor densidad y biomasa de lombrices y, junto con el bosque, la mayor diversidad. Se considera que la especie nativa uno, por ser la más abundante y estando presente en la mayoría de los ambientes estudiados, es una especie potencial para integrarla a los procesos de rehabilitación de suelos fuertemente erosionadosdelaregióndeestudio.Ydetodasellas,esnecesarialaintervención científicaparalabúsquedademétodosytécnicasdereproducciónyasíevitarsu extinción, debido a que actualmente sobreviven en espacios cada vez más reducidosamenazadosporlaerosiónhídricaaceleradadelsuelo. AA9‐Diversidadavifaunísticaenagroecosistemasdedicadosalcultivode aguacateenlaregióndeUruapan,Michoacán,México CarolinaHernández1yJavierSalgadoOrtiz.LaboratoriodeOrnitología,Facultadde Biología,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,Morelia,Michoacán, México.1charolina56@hotmail.com El estado de Michoacán es la región productora de aguacate Hass (Persea americana) más importante a nivel nacional y mundial; sin embargo esto ha generadounareducciónimportanteenlasuperficieforestaldebosquestemplados y por consiguiente la pérdida de la biodiversidad. El objetivo de este estudio fue determinar la riqueza y abundancia de aves en paisajes dedicados al cultivo de aguacateycompararlasentrehuertoscon(HA‐BPE)ysinfragmentosdebosques adyacentes (HA). Se realizaron salidas mensuales durante 2 años utilizando las 26 técnicasdeconteoporpuntoderadiofijo,búsquedaintensivaycapturaconredes para determinar la riqueza y abundancia de especies. Se registraron un total de 128 especies de las cuales 118 fueron para HA‐BPE y 62 para HA, encontrando diferenciassignificativasencuantoadiversidad(índiceAlphadeFisher15.44HA, 23.75HA‐BPE)ycomposicióndelasespecies,registrándosecomolasespeciesmás abundantes en HA aquellas asociadas a zonas urbanas. Los agroecosistemas pueden jugar un rol importante en la conservación si se modifican algunas prácticas de manejo, planteando alternativas que sirvan tanto para el manejo sustentable de los huertos como para la conservación de los bosques y la biodiversidad. AA10‐Morfometríadelasastasypotencialdetrofeosdelvenadocolablanca (Odocoileusvirginianusveraecrucis)enprediosganaderosdeAltoLucero, Veracruz AbigailPardoGómez1yCésarViverosColorado.Laboratoriodebiodiversidad, InstitutoTecnológicodeÚrsuloGalván,Veracruz,México.1Pardgom‐ abii12@hotmail.com ElcrecienteinterésporelmanejocinegéticodeOdocoileusvirginianusveraecrucis requiere caracterizar los trofeos, que se justifica por la falta de referentes para valorar sus cornamentas. Se evaluaron las variables morfológicas sugeridas por ANGADI,enastasoriginariasdeprediosganaderosdelmunicipiodeAltoLucero, Veracruz, permitidas para su análisis voluntariamente por sus propietarios y codificadasparauncatálogo.Seobtuvounamuestrade33astas,dondeel82%la conformaronvenadosde6,7y8puntasconpotencialdetrofeo.Lamorfometríase caracterizó por una cornamenta estética, generalmente homogénea entre lado derechoeizquierdo.Losvenadosde6,7y8puntasalcanzaronenpromediouna longituddelbrazoprincipaldelastade24.09,28.37y28.57cmrespectivamente. La primer punta 4.38, 5.83 y 7.50 cm; la segunda punta 8.43, 9.75 y 10.50 cm y 5.29cmparaaquellasastascontercerapunta.Eldiámetrodelmedallónobasedel astaalcanzó8.1,11.98y11.85cmrespectivamenteenestostiposdecornamenta. Además,travésdelsistemademedición"BoneandCrockettClub"sedeterminóla valoración que alcanzarían los trofeos, por lo que se considera éste el primer referenteparaestasubespecieenlaregión. AA11‐Cambiosenelusodelsueloysuefectoenladistribuciónpotencialde algunasavesendémicasenlacuencabajadelríoPapagayo,Guerrero,México PabloSierraMorales1,3yR.CarlosAlmazánNúñez2.1UnidadAcadémicade CienciasQuímicoBiológicas,UniversidadAutónomadeGuerrero,Chilpancingo, Guerrero,México.2LaboratorioIntegraldeFaunaSilvestre(LIFAS),Unidad 27 AcadémicadeCienciasQuímicoBiológicas,UniversidadAutónomadeGuerrero, Chilpancingo,Guerrero,México.3sierra02pix@hotmail.com Laprincipalamenazaenladistribucióndelasaveseselcambiodeusodelsuelo por actividades antropogénicas. En este estudio caracterizamos los cambios del usodelsueloysuefectoenladistribuciónpotencialdealgunasavesendémicasde México. Realizamos trabajo de campo en el año 2015 dentro del área de estudio, pormediodeobservacionesycapturadeaves.Registramosuntotalde10especies de aves endémicas de México. Analizamos la distribución de las aves endémicas conelcambiodeusodesueloentresdiferentesfechas(Potencial,1997y2010),se determinó que las diez especies de aves endémicas mostraron cambios significantes en su área de distribución original, desde un 5% en el periodo potencial,enelperiodo1997un13a44%yparaelperiodo2010deun37a100% de reducción en el área potencial de las especies. Para las aves endémicas el cambio de uso del suelo afecta de forma negativa el hábitat de cada una, es probablequecadaespeciedisminuyasuspoblacionesyentrarenalgunacategoría deriesgoyhastaextinguirselocalmentecomohasucedidoconotrasespeciesde avesenalgunasregionesdelaentidad. AA12‐Diversidaddeavifaunaendiferentesgradosdeperturbaciónenla sierradeChilpancingo,Guerrero,México EstefaníaVázquezSalgado1,3,R.CarlosAlmazánNúñez2.1UnidadAcadémicade CienciasQuímicoBiológicas,Chilpancingo,Guerrero,México.2Departamentode Ornitología,UniversidadAutónomadeGuerrero,Chilpancingo,Guerrero,México. 3fanerogama.miau@hotmail.com La diversidad de las aves está en constante peligro por la perturbación que se genera en los ecosistemas de montaña. Se realizaron muestreos en 4 sitios afectadosporlatalainmoderadaylaagricultura,enloscualesseregistraron122 especies,pertenecientesa35familiasy11órdenes.Deltotaldeespecies,91son residentespermanentes,25migratorias,14especiesendémicas,9cuasiendémicas al país; 8 especies están en la categoría de protección especial, una especie amenazadayunaenpeligrodeextinciónenbasealaNOM‐059‐SEMARNAT‐2010. Este estudio enfocado particularmente en esta región nos ayudó a propiciar un registrodelariquezayabundanciadeestasespecies,siendoelcuartositioelmás ricoenespecies(74especies)yelmásabundanteeltercersitio(501individuos). Estasinvestigacionesrelacionadasconinventariosdeespeciesysusabundancias permiten realizar comparaciones de la riqueza de especies en diferentes localidades o hábitats. La perturbación afecta a la riqueza y abundancia de la 28 avifauna, ya que en el sitio uno solo se registraron 46 especies, siendo el más afectadoporactividadesantropogénicas. AA13‐DispersiónprimariadesemillasdeBurseralongipesporaves frugívorasenungradientesucesionalseco R.CarlosAlmazán‐Núñez1,4,PabloCorcuera2yMaríadelCoroArizmendi3. 1LaboratorioIntegraldeFaunaSilvestre,UnidadAcadémicadeCienciasQuímico Biológicas,UniversidadAutónomadeGuerrero,Chilpancingo,Guerrero,México. 2DepartamentodeBiología,UniversidadAutónomaMetropolitanaIztapalapa, MéxicoD.F.,México.3UBIPRO,FESIztacala,UNAM,Tlalnepantla,EstadodeMéxico, México.4oikos79@yahoo.com.mx Se evaluó la dispersión de semillas de Burseralongipes por aves en un gradiente sucesional de bosque tropical seco (BTS). Se documentó la abundancia de aves frugívoras,lafrecuenciadevisitasaB.longipesyelnúmerodefrutosremovidosen tressitioscondiferenteestadodesucesión(temprano,intermedioymaduro).Se analizólaproporcióndegerminacióndelassemillasdeB.longipesquepasaronel tractodigestivodelasaves.LospapamoscasdelosgénerosMyiarchusyTyrannus removieronlamayorcantidaddefrutosencadaunodelossitios.LasvisitasaB. longipes fueron menos frecuentes en la etapa sucesional temprana. Las aves consideradas dispersoras legítimas consumieron toda la semilla y las defecaron intactas,porloquefacilitaronelprocesodegerminación.Dentrodeestegrupode aves están M. cinerascens y M. nuttingii, que tuvieron los porcentajes de germinación másaltos. Aunadoaello, las plantas que más usaron para la percha sonplantasarbustivasleguminosasquefacilitanlagerminaciónyestablecimiento de Bursera spp. en ambientes semiáridos, toda vez de que en estas especies de arbustos se encontró que el número de individuos jóvenes de B. longipes reclutadosfuemayorqueloesperadoporazar. AA14‐Suplementacióndietéticademonosaraña(Atelesgeoffroyi)en paisajesfragmentados G.KarinaPérez‐Elissetche1yVíctorArroyo‐Rodríguez.LaboratoriodeEcologíade PaisajesFragmentados,InstitutodeInvestigacionesenEcosistemasy Sustentabilidad,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,Morelia,Michoacán, México.1biokari_peg@hotmail.com 29 Lapérdidayfragmentacióndelhábitatresultaenpoblacionesdeanimalesaisladas enfragmentosdondeladisponibilidaddealimentopuedeserescasa,sinembargo los animales pueden suplementar su dieta utilizando recursos presentes en la matriz que rodea a los fragmentos. Este trabajo evalúa el proceso de suplementación dietética por monos araña en paisajes fragmentados. Se realizó una revisión de literatura y entrevistas a expertos, para comprobar si los monos suplementansudieta,identificarqueelementosdelamatrizutilizan,lasespecies deplantasypartesvegetalesqueconsumen,comosemuevenyevaluarelcontexto espacial,temporalysocial.Losmonosarañasuplementaronsudietaconrecursos presentes en vegetación secundaria, árboles aislados, campos de cultivo, corredores de vegetación y fragmentos de bosque vecinos. La mayoría de las evidenciasvinierondebosquestropicaleshúmedos;ensumayoríadefragmentos de entre 10 y 100 ha rodeados por matrices compuestas por 3 o más tipos de coberturas. Consumieron frutos de 57 especies de plantas pertenecientes a 21 familias. Estos hallazgos pueden ser usados para la planeación de estrategias de manejoyconservaciónparalosmonosarañaenpaisajesfragmentados. AA15‐EstanquesartificialesdelParqueNacionalLaMalinche(PNLM)como estrategiadeconservacióndeaves IvánRubénBravoCastillo1,2,5,AmandoBautistaOrtega2,JuanAntonioFargallo Vallejo3yArturoEstradaTorres4.1PosgradoenCienciasBiológicas,Universidadde Tlaxcala,Tlaxcala,México.2CentroTlaxcaladeBiologíadelaConducta,Tlaxcala, México.3MuseoNacionaldeCienciasNaturales(CSIC),Madrid,España.4Centrode InvestigacióndeCienciasBiológicas,Tlaxcala,México.5ivanrubenb1@live.com En hábitats perturbados y que experimentan cambios ambientales, los estanques proporcionanespaciosvitalesquesonesencialesparalamigración,ladistribución geográficayelintercambiogenéticodelasespeciessilvestres,incluyendoespecies que tienenrangos hogareñosamplios, como las aves, pero que requieren el agua de los estanques como parte del mosaico de los hábitats que explotan. Por esta razón, se están implementando estrategias en pro de la fauna silvestre que permitan captar el agua pluvial, a través de la construcción de estanques artificialescomounesfuerzopormitigarelefectodelsecuestroporelhombre.Se observó que en el PNLM las aves utilizan de forma diferencial el transecto con estanques a través del año; los estanques en general fueron utilizados de forma intensiva de enero a abril, intermedia de septiembre a diciembre y con un perfil bajo pero aun así mayor que su contraparte sin agua en los meses de mayo a agosto.Enel2014seregistró655visitasdeavesalosEstanquesyseidentificaron 51 taxa, de los cuales 20 son exclusivos y 31 se encuentran compartiendo con el transectosinagua. 30 AA16‐Impactosobrelaherpetofaunaeneláreadeinfluenciadelosingenios LaGloriayElModeloenVeracruz FidelLópezGuzmán1yCésarViverosColorado.LaboratoriodeBiodiversidad, InstitutoTecnológicodeÚrsuloGalván,Veracruz,México.1W92_rex@hotmail.com Elcultivodelacañadeazúcarconformahistóricamenteelejemplomásseverode transformación de los ecosistemas naturales. En Veracruz 22 de 58 ingenios que operan en el país han conformado un ambiente antropizado que impacta gravementealaBiodiversidad.Estetrabajocontemplaeláreadeinfluenciadelos ingenios El Modelo y La Gloria con una superficie de 23506 Ha. Se realizó una prospección en campo con evaluación ecológica rápida para detectar factores de impacto sobre la fauna y un muestreo por transectos de anfibios y reptiles en diferentes condiciones de perturbación. Las especies más conspicuas son 4 anfibios (Rhinella marina, Incilius nebulifer, Trachycephalus venulosus, Lithobates berlandieri)y 6 reptiles (Crocodylusmoreletii,Ameivaundulata,Basiliscusvittatus, Ctenosauraacanthura, Iguanaiguana,Crotalusdurissus).Los factores de impacto que se detectaron como relevantes en el área son: a) expansión de las fronteras agrícola cañera, b) emisión aguas residuales a los cuerpos de agua, c) contaminación industrial y domestica del río Actopan, d) uso excesivo de agroquímicos y e) caza furtiva. El impacto más evidente es sobre Crocodylus moreletii, pero en general la herpetofauna en esta área está en peligro y urge diagnosticarsuestatuspoblacionalybuscaralternativasdeconservación. AA17‐Isópodosexóticosysuefectosobrelaabundanciadehormigas (Formicidae)detritívorasenfragmentosdeselvabajaenQuerétaro LuisCuéllarBalleza1,BeatrizAraceliVelázquezSierrayRicardoVegaÁngeles. LicenciaturaenBiología,LaboratorioZoología,FacultaddeCienciasNaturales, UniversidadAutónomadeQuerétaro,Juriquilla,Querétaro,México. 1l.cuellarballeza@gmail.com Seefectuóunestudiodelaartropofaunadetritívora(FormicidaeeIsopoda)entres parchesdevegetaciónpresumiblementeremanentesdeselvabajacaducifoliaenel bajío queretano. Se realizaron los muestreos entre los meses de octubre a noviembre del 2014, empleando trampas de caída en las zonas fragmentadas (Barreta, PANEC y Cerro Azteca). Los ejemplares obtenidos se analizaron con la ecuaciónN1deHillparaidentificarelvalorcomoindicadorecológicoenlossitios delmuestreo.SenotóunaabundanciamuymarcadadeArmadillidumvulgareenel PANEC registrada por 8529 individuos. El grupo de las hormigas presentó 31 diferenciasenlosnúmerosdeHill,utilizandounintervalodeconfianzade95%en el programa PAST. Sin embargo, al realizar la prueba estadística, no hubo diferenciassignificativasdediversidadentrelossitios.ElsitioconelvalordeN1 másalto(7.6)fueelsitiodeLaBarreta;cabemencionarquetieneunaequidadde 0.76,loquenosindicaqueungéneroomásestánsiendodominantes.Encambioel parqueCimatario,conunaN1de3.39,tieneunaequidadde0.33,esdecir,quela abundanciadeindividuosesmáshomogéneaqueenlosotrossitios. AA18‐Implicacionesgenéticasdelaantropizaciónambiental ErnestoRecuero.Redtemática:Biología,ManejoyConservacióndelaFauna NativaenAmbientesAntropizados.LaboratoriodeZoología,FacultaddeCiencias Naturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro,Juriquilla,Querétaro,México. ernestorecuerogil@gmail.com La antropización ambiental supone cambios ecológicos que pueden afectar a diferentesprocesosanivelpoblacionalconconsecuenciasrelevantesenlagenética delpaisajeydelaconservación.Unodelosprincipalesproblemasobservadosen losestudiosquecontemplanelefectolaantropizaciónsobrelaestructuragenética delasespecieseslaaparicióndebarrerasalflujogénicoentrepoblaciones,bien por la construcción de infraestructuras directamente infranqueables para numerosos organismos o bien por la generación de hábitats con condiciones ecológicas adversas. El incremento del aislamiento entre poblaciones puede eventualmente incentivar la diferenciación genética entre ellas, además de empobrecerlas genéticamente. La perdida de diversidad genética dentro de una población puede reducir su resiliencia ante nuevos cambios en las condiciones ecológicas locales. Otros efectos de la antropización sobre la genética de las especies,aunquemásraramentedocumentadosenlaliteratura,incidendeforma más directa sobre la historia evolutiva de las especies. La formación de nuevos hábitats, por ejemplo los ambientes urbanos, puede derivar en la aparición de adaptaciones locales. Igualmente, la alteración de factores ecológicos puede fomentarlacreacióndezonashíbridasentreespeciescercanas,pudiendollegara amenazar la integridad genética de las mismas. Aunque los estudios genéticos considerando ambientes antropizados aun son escasos pueden resultar una herramientafundamentalparaelestudiodeprocesosmicroevolutivos,ademásde paradesarrollardeformaeficienteestrategiasdeconservaciónanivelespecíficoy decomunidades. 32 AA19‐Modificacióndeladiversidaddesauriosendosagroecosistemas LuisManuelBadillo‐Saldaña1,3,AurelioRamírez‐Bautista1eIgnacioCastellanos‐ Sturemark2.1LaboratoriodeEcologíadePoblaciones,UniversidadAutónomadel EstadodeHidalgo,Pachuca,Hidalgo,México.2LaboratoriodeInteracciones Biológicas,UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,Pachuca,Hidalgo,México. 3luismbadillosal@hotmail.com Enlosagroecosistemastropicalesladiversidaddesauriosestáinfluenciadaporel área, tipo, edad e intensidad de manejo antrópico. Por lo que el objetivo de este trabajoesevaluarelefectodeltamañodeláreaylaintensidaddemanejodedos cultivos sobre el ensamble de saurios. El muestreo se realizó durante abril y octubredel2014yenabrildel2015.Seeligierondostiposdecultivocondiferente intensidad de manejo: cocales (CCo) y cítricos (CCi). Se seleccionaron cuatro cultivosparacadatipocondiferentesextensiones(dos,seis,nuevey>19ha.).Se muestreó una parcela por mes dentro de cada cultivo. Se obtuvo un total de318 individuos,pertenecientesa19especies.ElCCopresentó11especiesyelCCisiete. Se observó una relación negativa entre la riqueza y diversidad de saurios con la extensión de los cultivos, sin embargo, a pesar de que los análisis de diversidad muestran que la intensidad de manejo afecta la diversidad esto no tiene una relación significativa. La intensidad de manejo podría influir en la diversidad de saurios en áreas de cultivo pequeñas. La riqueza y abundancia de saurios se ve reducidaalaumentareláreadeloscultivos. AA20‐Diversidadfuncionaldelensambledelagartijasdelaregiónde Chamela,Jalisco,México ChristianBerriozabal‐Islas1yAurelioRamírez‐Bautista.LaboratoriodeEcología delPaisaje,UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,Pachuca,Hidalgo, México.1christianberriozabal@gmail.com Se exploró la respuesta del ensamble de lagartijas ante las modificaciones de la selvabajacaducifolia(SBC)causadasporlaagriculturayganaderíadelaregiónde Chamela, Jalisco, México. Los objetivos fueron (1) evaluar y comparar la riqueza, abundanciayestructuradelensambledesauriosdelossitiosdeSBCyambientes modificados(AM);(2)determinarladiversidadfuncionaldelensambledesaurios paraambossitios,mediantelariquezafuncional(FDc),equidadfuncional(FEve)y dispersiónfuncional(FDis).Serealizaronmuestreosentrayectosde1000x6m. Los rasgos funcionales de cada especie se obtuvieron del trabajo de campo y literatura.Seobtuvieronporcentajesaltosdecompletituddelosinventariospara ambos sitios, los AM presentaron la mayor abundancia de individuos. Las estructuras fueron equitativamente similares en la SBC y los AM. Finalmente, los 33 valores de diversidad resultaron ser similares para ambos sitios. La FDc y FEve fueron altas en la SBC; sin embargo, la FDis resultó más alta en los AM. Los resultados muestran que a pesar de la riqueza y diversidad de especies resultan sersimilares,funcionalmentenoloson.Ladiversidadfuncionaldisminuyecuando elhábitatesmodificado,comosereportaenotrosgruposbiológicos. AA21‐Riquezadeespeciesentreambientesantropizadosyconservadosen elnoroestedelestadodeHidalgo,México IsmaelReaño‐Hernández1yAurelioRamírez‐Bautista.CentrodeInvestigaciones Biológicas,UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,Pachuca,Hidalgo,México. 1cars_cory@hotmail.com Actualmente se sabe que el estado de Hidalgo es altamente diverso en anfibios y reptiles, comparativamente con estados adyacentes a éste. Esta alta riqueza de especies es el reflejo de los diversos tipos de vegetación y a la convergencia de cuatro regiones biogeográficas. El estudio se realizó en el municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo. En éste serealizaron muestreos en cuatro tipos de vegetación quepresentandiferentegradodeperturbación(potrero,cultivo,tala).Eltrabajo decamposerealizómedianterecorridosestandarizadosenlosdistintostiposde vegetación. Se registró un total de 12 especies de anfibios (seis familias y ocho géneros).Mientrasquelariquezadeespeciesdereptilesfuede 31especies(12 familias y 23 géneros). El bosque de Juniperus es la comunidad vegetal que presentó el mayor número de especies de anfibios y para los reptiles, fue el bosque tropical caducifolio. Los datos mostraron que la riqueza de especies está relacionadaconelgradodeperturbaciónquelosambientespresentan. AA22‐FaunaenambientesantropizadosdeColima RubénPineda‐López1,NormaHernández‐Camacho,HugoLunaSoria,Athanasiadis MilagrosCordovayRaúlFranciscoPineda‐López.FacultaddeCiencias, UniversidadAutónomadeQuerétaro,Juriquilla,Querétaro,México. 1rpineda62@hotmail.com SeanalizaronparalosmunicipiosconurbadosdelaciudaddeColimalasespecies de vertebrados terrestres registradas en la base de datos GBIF, donde se obtuvieronuntotalde16especiesdeanfibios,48dereptiles,337deavesy90de mamíferos.Ademásserealizótrabajodecampoenlosmesesdemayoadiciembre 2014,enelqueseregistraron122especiesdeaves.Deltotaldeespeciesmásdel 34 95% se registraron en ambientes antropizados como pastizales inducidos, zonas deagriculturayáreasurbanas.Estaaltadiversidadestáligadaensumayorpartea losremanentesdevegetaciónseminaturalqueseencuentranamaneradeparches, franjas divisorias, zonas riparias o inclusive árboles aislados, debido a que las ciudades y los campos de cultivo han modificado grandemente la vegetación natural y poseen una diversidad faunística reducida. Ante esto se realizó un análisisdeconectividadentrelasANPexistentesylasáreasconvegetaciónmenos impactada, las cuales están en zonas altas en cordilleras con poca accesibilidad. Conestosdatosseproponenmedidastendientesafavorecerlaconservacióndela faunaenlamatrizantropizada,asícomocorredoresquefacilitenelmovimientode lafauna,loscualestienenbaseenlossistemasriparios. AA23‐Comunidadesdeescarabajoscoprófagosysusredesecológicasen zonasdebosquetempladoyzonasganaderasdeHidalgo AnaPaolaMartínezFalcón1,IlseJ.Ortega‐MartínezyClaudiaE.Moreno. LaboratoriodeEcologíaComunidades,CentrodeInvestigacionesBiológicas, InstitutodeCienciasBásicaseIngeniería,UniversidadAutónomadelEstadode Hidalgo,Pachuca,Hidalgo,México.1pagolita81@yahoo.com.mx Los escarabajos coprófagos desempeñan un papel importante en el funcionamientodelosecosistemas.Enestetrabajosecomparólacomposiciónde sus comunidades y sus redes ecológicas en zonas con actividad ganadera y en zonasdevegetacióndebosquedepino‐encinoydebosquedeenebroenelestado deHidalgo.Seutilizaron36coprotrampasconexcrementodeborrego‐caballo.Se colectóuntotalde35,827individuospertenecientesa22especiesdeescarabajos coprófagos, con mayor número de individuos (22,740) en los sitios ganaderos a diferencia de los sitios de vegetación nativa (13,087). Se encontraron diferencias en la composición de especies entre tipos de bosques (pseudo‐F=32.31, df=1, P=0.03)yentrezonasganaderas(pseudo‐F=11.75,df=1,P=0.03).Laconstrucción de redes ecológicas entre especies de escarabajos coprófagos y coprotrampas mostróunpatrónanidadoparalascomunidadesdesitiosganaderosynoanidado para los sitios con vegetación nativa. Estos resultados sugieren que las zonas ganaderas albergan comunidades de escarabajos coprófagos más ricas y estructuradasquelaszonasconvegetaciónnativadebosquestemplados. AA24‐Patronesdediversidadeinteraccionesdeartrópodosenplantas hospederasenhábitatsfragmentadosyenselvacontinuaenlaregióndela Lacandona,Chiapas 35 JulietaBenítez‐Malvido1,5,WesleyDáttilo2,AnaPaolaMartínez‐Falcón1,3,Jorge Valenzuela3,CésarGabrielDurán‐Barrón4ySaraLopez4.1Centrode InvestigacionesenEcosistemas,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico, Morelia,Michoacán,México.2InstitutodeNeuroetología,UniversidadVeracruzana, Xalapa,Veracruz,México.3LaboratoriodeEcologíaComunidades,Centrode InvestigacionesBiológicas,UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,Mineral delaReforma,Hidalgo,México.4InstitutodeBiología,UniversidadNacional AutónomadeMéxico,MéxicoD.F.,México.5jbenitez@cieco.unam.mx Lapérdidadehábitatylosprocesosdefragmentaciónhansidoreconocidoscomo las principales causas de la pérdida de la especies en el mundo. En este trabajo analizamoscómocambianlospatronesdediversidadyabundanciadeespeciesde artrópodos entre individuos de Heliconia aurantiaca en selva continua en la Reserva de la biósfera de Montes Azules, Chiapas y en fragmentos de selva. Se identificaron un total de 727 individuos pertenecientes a los órdenes Araneae, Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera y Orthoptera. Araneae presentó más diversidaddefamilias(13)seguidaporColeoptera(10).Empleandoelestimador de diversidad de Jostq=2, encontramos que la diversidad de la selva continuaes dosvecesmayorqueladefragmentosdeselva(12.48y6.96deespeciesefectivas, respectivamente).Únicamentelareddeinteraccionesdeplantaseinsectosdelos fragmentos de selva presentó anidamiento (NODF=8.99, P=0.02). La red de selva continua no presentó anidamiento (NODF=8.79, P=0.19). Los gremios más generalistas (omnívoros y depredadores) contribuyeron significativamente al anidamientoencontraparteconlosespecialistas(fitófagos).Losresultadosdeeste trabajo contribuyen a conocer los impactos de la fragmentación del hábitat en la estructuradelasinteraccionesmultitróficas. AA25‐Patronesdeherbivoría,morfologíafoliaryasimetríafluctuantebajo elefectodelafragmentaciónenunbosquetropicalseco AbelPérezSolache1,3,YvonneHerreríasDiego1,JanetteIlianaParraVilla1,Pablo CuevasReyes2yLuisFelipeMendozaCuenca2.1LaboratoriodeFaunaSilvestre, FacultaddeBiología,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,Morelia, Michoacán,México.2LaboratoriodeInteraccionesbióticas,FacultaddeBiología, UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,Morelia,Michoacán,México. 3ambiente_7777@hotmail.com La herbivoría es el consumo foliar y produce estrés en las plantas. El estrés ambientalseidentificaconlaasimetríafluctuante(AF)ymorfometriageométrica. Eltrabajotienecomoobjetivoevaluarlospatronesdeherbivoríaysurelacióncon lamorfologíafoliaryasimetríafluctuantede6especiesdeárbolestropicalesenun sitiofragmentadoyconservado.Seseleccionaron6especiesenambossitios.Cada 36 especietuvo10individuosparalosdiferentessitios.Lacolectadehojasfuealazar en la temporada de lluvias y final de lluvias con un número de 30 hojas. Para realizar el trabajo se utilizaron los programas Sigma Scan Pro 5, TpsDig y el programa CoordGen6.Las variables independientes mostraron diferencias significativas: especie(F=264.4; g.l:5 P<0.0001) y condición(F=29.4; g.l:1 P<0.0001), esto para la herbivoria.En cuanto a la AF la temporada(F=40.3; g.l:1 P<0.0001) y las especies(F=117.4 ; g.l:5 P<0.0001) muestran diferencias significativas. Además, la Morfología presentó diferencias entre especies X2=70.9553 df=30 p=1.40634e‐005.Se concluye que la fragmentación del hábitat alteralaherbivoriaasícomolaformadelashojas,laherbivoríaesdiferenteenlas especies,individuos,temporadasynocausaasimetríafluctuantesinomasbienla asimetríasedebeaunefectodelsitio. AA26‐Comparacióndemétodosparaanalizarcambiosenlariquezade especies:unejemploconmurciélagosentreselvasyhábitatsmodificados MaricelaLópezMejía1yClaudiaE.Moreno.LaboratoriodeEcologíaComunidades, CentrodeInvestigacionesBiológicas,InstitutodeCienciasBásicaseIngeniería, UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,MineraldelaReforma,Hidalgo, México.1maricelauaeh@gmail.com Lariquezadeespecieseslamedidadebiodiversidadmáscomúnmenteutilizada, pero su valor es dependiente del tamaño de muestra. Este trabajo tiene como objetivoevaluardosmétodosquecomparanlariquezadeespeciesestandarizada: lararefacciónclásicabasadaenelnúmerodeindividuos,yunmétodoquesebasa enelgradodecompletituddelmuestreo:lararefacciónporcoberturademuestra. Ambosmétodosseutilizaronparaanalizarlaproporcióndecambioenlariqueza deespeciesdemurciélagosentreselvasyhábitatsmodificadosdelNeotrópico.La informaciónseleccionadaparaesteestudioestábasadaen34artículospublicados. Se realizaron los dos métodos y se calculó la proporción de riqueza, que mide la diferenciarelativaenlariquezadeespeciesentrecomunidades.Lastendenciasen el cambio en la riqueza de especies de murciélagos entre selvas y hábitats modificados son similares con ambos métodos. Sin embargo, la proporción de riqueza calculada por cobertura de muestra fue significativamente mayor que la calculada por tamaño de muestra. En conclusión, se recomienda el uso de la rarefacciónporcoberturademuestra,yaquepermitedetectarconmayorclaridad quétantoesmásricaenespeciesunacomunidadconrespectoaotra. 37 AA27‐Riquezaycomposicióndeescarabajosenungradientedeexplotación forestalsustentableenMéxico SandraGarcíadeJesús1yClaudiaE.Moreno.LaboratoriodeEcologíade Comunidades,CentrodeInvestigacionesBiológicas,InstitutodeCienciasBásicase Ingeniería,UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,Pachuca,Hidalgo,México. 1sandsgj04@gmail.com El manejo forestal Método Tlaxco (MT) es un método de manejo forestal que presta atención a la ecología del bosque y es propuesto por un grupo de silvicultoresdelMunicipiodeTlaxcoenelestadodeTlaxcala.Elpresentetrabajo evalúa la diversidad y composición de la comunidad de escarabajos (Coleoptera) en un gradiente de manejo forestal MT (cinco predios con diferentes años acumuladosdeperturbaciónforestal).Semuestrearon40sitiosdurantelosmeses deabril,junio,agostoyoctubredel2014.Seobtuvountotalde470individuosde 79 morfoespecies pertenecientes a 17 familias de escarabajos. La riqueza de morfoespeciestiendeaincrementarenlosprediosconmásañosdeperturbación forestal,aunquelasdiferenciasnosonestadísticamentesignificativas(IC95%).La disimilitud entre pares de predios fue de 68% al 82%, pero estadísticamente no hay diferencias en la composición de morfoespecies entre predios forestales con menosdedosyconmásdediezañosdeaprovechamiento(pseudo‐F=1.03,df=1, P= 0.5). Los resultados sugieren que las prácticas forestales exclusivas del MT promuevenymantienenlariquezaycomposicióndelosescarabajosenestetipo debosques. AA28‐Percepcionesambientaleshaciaelosonegroenunazonadeconflicto conpoblacioneshumanasenlasierradeArteaga,Coahuila CoralMascote1,3,EduardoMendoza1,AliciaCastillo2yJuanL.Peña‐Mondragón2. 1LaboratoriodeAnálisisparalaConservacióndelaBiodiversidad,Institutode InvestigacionessobrelosRecursosNaturales,UniversidadMichoacanadeSan NicolásdeHidalgo,Morelia,Michoacán,México.2LaboratoriodeComunicación paralaSustentabilidad,InstitutodeInvestigacionesenEcosistemasydela Sustentabilidad,UNAM,Morelia,Michoacán,México.3co.mascote@gmail.com El oso negro es una especie oportunista que comúnmente se acerca a los poblacioneshumanasenbuscadealimento,porloquepuedecausarafectaciones sobre el ganado y/o diversos cultivos (por ejemplo maíz, manzana, duraznos) entrando en conflicto con las comunidades humanas. La sierra del municipio de ArteagaenCoahuilaocupael2°lugaranivelnacionalenproduccióndemanzanay mantiene poblaciones de oso negro, por lo que los productores han dicho verse afectadosyaquelosososentranalashuertasenbuscademanzanas.Serealizaron 38 43entrevistasaproductoresdemanzanaconelobjetivodeconocerloquepiensan sobrelosososysuconservación.Deltotaldeentrevistados,el60%consideraque el oso es un animal de comportamiento inofensivo, 49% sabe que tiene alguna funciónenelecosistemaaunquenoconocecuálesyel65%seproclamaafavorde suconservación.Lainformaciónobtenidaapartirdelestudiodepercepcioneses útilenlageneracióndeestrategiasdeconservaciónquemitiguenelconflicto. AA29‐Elpapeldelosescarabajoscoprófagosenlaremocióndelexcremento enunazonaganaderayenunbosquetempladodeHidalgo IlseJ.Ortega‐Martínez1yClaudiaE.Moreno.CentrodeInvestigacionesBiológicas, InstitutodeCienciasBásicaseIngeniería,UniversidadAutónomadelEstadode Hidalgo,Pachuca,Hidalgo,México.1ilseom23@gmail.com Los escarabajos coprófagos juegan un papel importante en la remoción del excremento de mamíferos y en el proceso de reciclaje de nutrientes. En este trabajo se evaluó la remoción del excremento por parte de la comunidad de escarabajoscoprófagosenunazonaganaderayenunazonadebosquetemplado del estado de Hidalgo. Se establecieron dos trayectos paralelos de 450 m con 10 puntos de muestreo separados 50 m, en cada punto se colocaron 200 g de excremento, alternando entre los puntos excremento ovino y bovino. Los resultados obtenidos muestran que la cantidad de excremento removido es significativamentemayorenlazonaganaderaqueenlazonadebosque(F=12.67, GL=1, P<0.05), pero no se encontraron diferencias entre tipo de excremento (bovinoyovino,F=1.06,GL=1,P=0.31)nienlainteracciónentreeltipodehábitat y tipo de excremento (F=0.17, GL=1, P=0.68). Dicha respuesta podría deberse a quelascondicionesbióticasyabióticasdelazonaganaderapermitenintegrarde una forma más rápida el excremento al suelo, ya que las especies de escarabajos requierendeunterrenopropicioparalaconstruccióndetúnelesdealimentacióny paralaanidación. AA30‐Manejoparalaconservacióndelabiodiversidaddelcomplejo volcánicoNevadodeColima,suroestedeJalisco,México SoniaNavarroPérez.LaboratoriodeEcosistemática,Dpto.deBotánicayZoología, CentroUniversitariodeCienciasBiológicasyAgropecuarias,Universidadde Guadalajara,Zapopan,Jalisco,México.snavarro@cucba.udg.mx 39 Enlaactualidadlapérdidaoalteracióndelhábitateslaprincipalamenazaparala biodiversidad, cientos de especies han llegado a la extinción por esta causa. En México la superficie bajo protección o reservas es menor al 10% y la pérdida de hábitats lleva un proceso acelerado inclusive dentro de las reservas. Especies animales vulnerables responden efectivamente a los cambios del hábitat. Una opción para conocer los efectos y sus consecuencias es el monitoreo de especies diagnósticasdentroyfueradelasreservasqueindiquenlasrespuestasdeantesy después de la pérdida del hábitat natural. Se monitorean los vertebrados de dos reservas al sur de Jalisco: carnívoros mediante fototrampeo, aves y murciélagos conredesdenieblaypuntosdeobservaciónyconteo,asícomoregistrosdecuevas y refugios en las montañas del Nevado y Volcán de Fuego de Colima. El análisis multivariado destaca variables de actividad humana (fuego, pastoreo, tala) como lascausasprincipalesdeunabajaenlaspoblacionesdevertebradosycambiosen la riqueza de especies migratorias de un monitoreo de 10 años. Barrancas y corredores demostraron disponibilidad de hábitat para gatos y sus presas, así como para la mayoría de especies endémicas o bajo categorías de conservación. Nuestrosresultadosformanpartedelprogramadeinvestigaciónymonitoreodel Plan de Manejo del parque nacional y bosque mesófilo del Nevado de Colima; se establecenestrategiasdemanejodelafaunaparalaconservacióndentroyfuera delasreservas. AA31‐Diversidaddelepidópterosenáreasderestauracióndelbosque tropicalcaducifoliodeChamela,Jalisco CuevasMendietaMarioEdain1yEkdelValdeGortari.Laboratoriode InteraccionesBióticasenHábitatsalterados,InstitutoInvestigacionesen EcosistemasySustentabilidad,UNAM,Morelia,Michoacán,México. 1vonherdain@gmail.com En México la mayoría de los bosques tropicales caducifolios son bosques secundarios. Conocer los procesos de sucesión y establecimiento de los lepidópterosenhábitatsperturbadosnosbrindaunavisiónintegraldelasucesión vegetal y del éxito de las estrategias de restauración debido al rol ecológico que cumplen en los ecosistemas. En el presente estudio se evaluó la diversidad de lepidópteros de tres parcelas en proceso de restauración y tres parcelas control, ubicadas en el bosque tropical caducifolio de la región de Chamela, Jalisco. Se realizó un muestreo mensual de julio de 2014 a junio de 2015, utilizando 12 trampasdefrutatipoVanSomeren‐Rydonencadaparcela.Entotalseobtuvieron datos de 5297 ejemplares de los cuales se identificaron 4141 individuos, obteniéndose registros de 6 familias de mariposas con 30 géneros y 52 especies, asícomo49morfo‐especiesdepolillas.Elanálisisdediversidaddelossitiosen 40 proceso de restauración indica que los meses con mayor diversidad son julio y agosto, mientras que para los sitios control se observa una menor oscilación y permanece constante durante todo el ciclo de muestreo. El estimador de riqueza Chao 1indica una cantidad menor deespecies (120) enlos sitios restauradosen relación a los sitios control (150) mientras que las curvas de rango abundancia muestran que en ambos tratamientos existen pocas especies que dominan y la mayoríatieneabundanciasintermediasobajas.Estosresultadosmuestranquela restauraciónecológicaesunaestrategiaquepermiteelretornodeladiversidadde lepidópterosenunbosquetropicalcaducifolio. AA32‐Anfibiosyreptilesenbosquestropicalesenambientesafectadospor actividadesagropecuarias:unarevisiónglobal OmarHernándezOrdóñez1,3,IreriSuazoOrtuño1,2.1Redtemática:Biología,Manejo yConservacióndelaFaunaNativaenAmbientesAntropizados.Universidad MichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,Morelia,Michoacán,México.2Universidad MichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,Morelia,Michoacán,México. 3omarhdzor@gmail.com La pérdida y modificación del hábitat es la principal causa de disminución de la biodiversidad;encasodeanfibiosyreptilesestanoeslaexcepción.Actualmente existe un debate sobre la importancia de los fragmentos de bosque maduro, bosquessecundariosysistemasagroforestales,paramantenerlabiodiversidad.Se realizó revisión del tema con el fin de definir los avances y vacíos que existe en estudios de ensambles de anfibios y reptiles en ambientes afectados por actividades agropecuarias en regiones tropicales y subtropicales del mundo, además de definir las tendencias y los vacíos en la investigación. Se llevó acabo búsquedasenlasbasesISIWebofKnowledgeyScopus.Encontramosmásde100 artículosrelacionadosconeltema.Lamayoríadelostrabajosrealizadossobreel tema han sido en la región neotropical, principalmente en la Amazonía. Existe todavíaunadesacuerdodelaimportanciadelosbosquessecundarios,sinembargo esto puede depender de la región biogeográfica y el tipo uso de suelo antes del abandono. En el caso de los sistemas agroforestales dependería de las características del cultivo. No obstante los bosques maduros tienen una composición y estructura de los ensambles diferente a la de los otros dos elementos. 41 AA33‐Importanciadelosarroyosparalaconservacióndelosensamblesde anfibiosyreptilesenunpaisajetropicalhúmedomodificado OmarHernándezOrdóñez1,5,MartínCervantes‐López2,VíctorHugoReynoso3, MiguelMartínezRamos4.1Redtemática:Biología,ManejoyConservacióndela FaunaNativaenAmbientesAntropizados.UniversidadMichoacanadeSanNicolás deHidalgo,Morelia,Michoacán,México.2Laboratoriodeinteraccionesplanta‐ animal,InstitutodeInvestigacionesenEcosistemasySustentabilidad,UNAM, Morelia,Michoacán,México.3ColecciónNacionaldeAnfibioyReptiles,Institutode Biología,UNAM,MéxicoD.F.,México.4Laboratoriodeecologíadepoblacionesy comunidadestropicales,InstitutodeInvestigacionesenEcosistemasy Sustentabilidad,UNAM,Morelia,Michoacán,México.5omarhdzor@gmail.com Lamodificacióndelhábitatporactividadesantrópicashacausadounadisminución en la cobertura de bosque original, alterado las condiciones ambientales y favorecido la pérdida de biodiversidad. Elementos del paisaje como bosques secundariosyfragmentosdebosquemadurosoncapacesdemantenerensambles devertebradossimilaresalosbosquesconservados.Sinembargo,paragruposque dependendirectamentedecondicionesambientalescomoelevadahumedadybaja temperatura, necesitan la presencia de cuerpos de agua para su reproducción y sobrevivencia. Documentamos la importancia de la presencia de arroyos para anfibios y reptiles en bosques secundarios, fragmentos de bosques y bosque continuo,enlaSelvaLacandona.Seestablecióungradientededistanciaalarroyo de 2.5 a 62.5 metros. Para los anfibios, la abundancia, riqueza y diversidad mostraronunmáximocercadelosarroyosyunadisminuciónconladistanciaal arroyo;seregistróunrecambiodeespeciesalo largodelgradientededistancia. Para reptiles se encontró un patrón semejante para la abundancia, la riqueza y recambio de especies, pero menos marcado, la diversidad de especies fue independiente de la distancia a los arroyos. Algunas especies se registraron únicamenteenlosarroyosoconmayorpreferenciaalosmismos. AA34‐Laabundanciadeperrosmodificaladiversidaddemamíferos silvestresenelBosqueMesófilodeMontañaenSanBartoloTutotepec, Hidalgo,México SamanthaHuerta‐Valdez1,WuillyDavidFloresFlores1,ZeltzinKetzalkenZepeda‐ Hernández1,AlejandroLópezPortilloVargas2,DamonAshleyJackson3,Gerardo SánchezRojas1,4.1LaboratoriodeBiologíadelaConservación,Centrode InvestigaciónBiológica,InstitutodeCienciasBásicaseIngeniería,Universidad AutónomadelEstadodeHidalgo,MineraldelaReforma,Hidalgo,México. 2ComisiónNacionaldeÁreasNaturalesProtegidas,MéxicoD.F.,México.3Peace Corps,Washington,D.C.,EstadosUnidos.4gerardo.sanchezrojas@gmail.com 42 Se sabe que una de las mayores amenazas a la biodiversidad son las especies invasoras como es el perro (Canislupusfamiliaris). Este trabajo trata de evaluar como la presencia de perros dentro del bosque mesófilo de montaña de San Bartolo Tutotepec pueden afectar el ensamble de mamíferos terrestres que se puedenregistrarconelmétododefototrampeó.Secolocaron17cámaras‐trampa aunadistanciamínimade500m.entrecadatrampaalolargodeunmanchóndel bosquemesófilo,lascámarasestuvieronentreunmínimode37díasyunmáximo de222días.Enpromedioencadacámaraseencontróunamediade8.29especies observadas y una media de especies esperadas usando el índice ICE de 11.47 especies, realizando una prueba de T pareada encontramos que existe una diferencia significativa entre especies observadas y especies esperadas en cada cámara, debido a que muchas cámaras aun presentan una completitud baja, en promedio la completitud de las cámaras es de 76.28, finalmente se realizaron regresiones con la abundancia de perros detectada en cada cámara y su riqueza observada y su riqueza esperada, en ambos casos se encontraron pendientes negativasperoestasnofueronsignificativas. AA35‐Listadomastofaunísticoenzonasantropizadasenelmunicipiode AtotonilcoelGrande,Hidalgo,México JuanAlfonsoHernándezMelo,JesicaBravo‐CadenayGerardoSánchez‐Rojas1. LaboratoriodeBiologíadelaConservación,CentrodeInvestigaciónBiológica, InstitutodeCienciasBásicaseIngeniería,UniversidadAutónomadelEstadode Hidalgo,MineraldelaReforma,Hidalgo,México.1gerardo.sanchezrojas@gmail.com Las actividades humanas suelen tener efecto negativo en la fauna silvestre. En el municipio de Atotonilco el Grande este proceso está muy marcado por las actividadesdeagriculturayganadería.Estetrabajointentóhaceruninventariode los mamíferos terrestres utilizando varios métodos: cámaras trampa, recorridos carreteros, entrevistas, identificación de huellas, excretas, cráneos, animales taxidermizadosyencautiverio;seencontraronuntotalde14especiessilvestres (ardilla, dos especies de tlacuache, tres de zorrillo, mapache, zorra, cacomixtle, gatomontés,coyote,armadillo,conejo,liebre)ycinco domesticas(vaca,borrego, cabra, perro y gato), siendo estas registradas solo por cámaras trampa. En conjunto todos los métodos presentan datos complementarios ya que algunas especiessonregistradasporunmétodoynoporotro.Elesfuerzodemuestreocon las cámaras trampa, que fue de 88 días, muestra una completitud del 95%, mientras que, en el caso de los recorridos carreteros, se registraron solo tres especiesperoserecuperaronochocarcasas;lasentrevistasylosotrosmétodosde registrodeespecies,sibiennopuedenserevaluadosporsuesfuerzodemuestreo nospermitieroncompletarunlistadoparaelmunicipiode14especies,lascuales puedenestarenriesgoporlasactividadeshumanas. 43 AA36‐Procesodesucesiónsecundariaenunacronosecuenciademamíferos terrestresdeunaregióntropicalhúmedadeMéxico DavidAlejandroBrindis‐Badillo1yMiguelMartínez‐Ramos.Laboratoriode EcologíadePoblacionesyComunidadesTropicales,InstitutodeInvestigacionesen EcosistemasySustentabilidad,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,Morelia, Michoacán,México.1dbrindis@cieco.unam.mx Actualmente la capacidad de los bosques secundarios para mantener la fauna nativaseencuentraenduda,puessonpocoslosestudiosquehanevaluadoalas comunidades animales a través de la sucesión vegetal y solo haciendo énfasis en mamíferospequeños.Enesteestudiosediscutenposiblesfactorescausalesdela presencia de este grupo a través de la sucesión. Para ello se caracterizó la estructura y composición de los ensambles de mamíferos terrestres de la Selva LacandonaenMéxico,enparcelasdebosquessecundariosdediferentesedadesde abandono (EA), comparándolos con selva conservada dentro de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules. Se identificaron un total de 26 especies. No se encontrarondiferenciasenlariquezaydiversidaddelosensamblesporefectode laEA.Seobservóunincrementoenlabiomasademamíferosmedianosaetapas avanzadas de la sucesión vegetal (PF=0.003) y un decremento en la abundancia (PF= 0.01) y biomasa (0.0001) de mamíferos pequeños en un etapas tempranas. Lamentablemente,elcortociclodebarbechoenlaregióndeestudiocompromete elvalordebosquessecundariosparalapersistenciadeespeciesdemamíferosde grantamaño. AA37‐Composición,estructuraydietademurciélagosfitófagosen ambientesantropizadosdelbosqueseco MarcosA.SandovalSoto1,MariselaPinedaCortés,YvonneHerrerías‐Diego,Alicia ChávezEstrada,JazmínMartínezMijares.LaboratoriodeFaunaSilvestre,Facultad deBióloga,UniversidadMichoacanaDeSanNicolásDeHidalgo,Morelia, Michoacán,México.1marcsan0202@gmail.com Laconversióndebosquesatierrasagropecuariastrasformanlacubiertavegetalen unpaisajeheterogéneo,modificandoelhábitatdediversosorganismoscomoelde los murciélagos fitófagos, importantes en el mantenimiento de los bosques tropicales. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar la variación espacio‐temporal y dieta de la comunidad de murciélagos fitófagos en sitios con diferente grado de perturbación. Se realizaron diez muestreos mensuales entres sitiosdemuestreo:bosquemaduro(BM),bosqueintermedio(BI)ypastizalactivo (PA).Secapturaron397fitófagos(260frugívorosy137nectarívoros).Sepresentó mayorabundanciadenectarívorosentemporadadesecasyenlluviasfueronmás 44 abundanteslosfrugívoros.ElBIfuemásdiverso(H’=1.98)yelBMpresentómayor dominancia(λ=0.245).LossitiosquepresentanmayorsimilitudsonBMyBI.Enla dieta se determinaron 38especies de plantas; para losnectarívoros las especies de plantas más importantes pertenecen a las familias Bombacaceae, Cactaceae y Convolvulaceae; para los frugívoros las pertenecientes a las familias Moraceae, Piperaceae y Cecropiaceae. La condición de los sitios puede intervenir directamente en la abundancia y diversidad de la comunidad de murciélagos fitófagos, sin embargo, la dieta juega un papel muy importante en la presencia o ausenciadeestos. AA38‐Consecuenciasdelaantropizaciónenlaconservacióndelos murciélagosenlaReservadelaBiosferaBarrancadeMetztitlán,Hidalgo, México AlbertoEnriqueRojasMartínez1,MelanyAguilarLópezyOliviaNogueraCobos. LaboratoriodeEcologíadePoblaciones,CentrodeInvestigaciónBiológica, InstitutodeCienciasBásicaseIngeniería,UniversidadAutónomadelEstadode Hidalgo,MineraldelaReforma,Hidalgo,México.1arojasmartinez@yahoo.com Losmurciélagossonanimalesqueporelhalodemisterioquelosrodeadespiertan desconfianza y temor entre las personas desinformadas. Esto incluye a los habitantes de las reservas naturales de Hidalgo, donde son considerados equivocadamenteanimalesdañinos,alasociarlosconlosmurciélagoshematófagos y con la transmisión de la rabia. Lo anterior genera ataques en contra de los murciélagos, a pesar de ser beneficiosos para la naturaleza y el hombre. Realizamosuninventarioderefugioseidentificamosalasespeciesqueloshabitan, considerandolapercepciónquetienelagentedeellosenlaReservadelaBiosfera Barranca de Metztitlán. De 34 especies, las que se encuentran directamente amenazadas son aquellas especies cavernófilas que forman colonias (35.3%). De ellas Leptonycteris nivalis y Leptonycteris yerbabuenae, forman grandes colonias, mientras que Choeronycteris mexicana y Corynorhinus mexicanus mantienen colonias pequeñas, todas presentes en la NOM‐059‐2010. Mientras que las especiesmenosamenazadassonlassolitariasyaquellasquedescansanenrefugios menos evidentes, como son las ramas de los árboles. La gente piensa que los murciélagospuedencambiardealimentación,porloquedebensercontrolados.Es importante considerar el grado de antropización que se presenta en las Áreas Naturales Protegidas para desarrollar programas de educación ambiental, asociados con programas de control efectivos de murciélago vampiro, que permitancambiarlapercepcióndelagentehacialosmurciélagosengeneral. 45 AA39‐Identificacióndeamenazasparaelmantenimientodelaconectividad delhábitatdeltapircentroamericanoenelsurestedeMéxico OscarGodínez‐Gómez1,4,EduardoMendoza1,EduardoJ.NaranjoPiñera2,Diego WoolrichBermúdez3.1InstitutodeInvestigacionessobrelosRecursosNaturales, UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,Morelia,Michoacán,México. 2ElColegiodelaFronteraSur,SanCristóbaldeLasCasas,Chiapas,México.3Anta BalamA.C.,Oaxaca,Oaxaca,México.4oscjaguar@gmail.com Una de las principales amenazas para los mamíferos de talla grande son las actividadesrelacionadasconelcambiodelusodelsueloylaconsecuentepérdida de hábitat. Un caso relevante es el del tapir centroamericano (Tapirusbairdii), el mayor mamífero terrestre de la región neotropical y seriamente amenazado en México debido principalmente a la pérdida de conectividad de su hábitat. Este trabajo identifica corredores biológicos potenciales para el tapir, así como las amenazas para el mantenimiento de la conectividad de su hábitat en Oaxaca y Chiapas. Se desarrollo un modelo de Menor Costo de Distancia integrando diferentescapasdeinformacióngeográficarelacionadasconlapresenciadeltapir (p.ej.altitud,coberturadeldosel,etc.).Paraidentificarlosriesgosasociadosala conectividad del hábitat del tapir se realizó una matriz de transición del uso del sueloentre1993y2011,unmapadeíndicederiesgodedeforestacióndelINECCy un modelo de densidad de incendios. Existe una mayor viabilidad para el establecimientodeuncorredorentrelaReservadelaBiosferaSelvaelOcoteyla región de los Chimalapas, sin embargo, deberá prestarse especial atención para evitarlapropagacióndeincendiosylapérdidadecoberturaforestal. AA40‐Trabajandoconlanaturaleza:conservandoenemigosnaturalespara elmanejodeplagas HipólitoCortez‐Madrigal1,3,C.AlbertoGodoy‐Ceja1,MonserratVázquez‐Sánchez2y EdgarVillar‐Luna2.1InstitutoPolitécnicoNacional‐CIIDIR,UnidadMichoacán, Jiquilpan,Michoacán,México.2CátedrasCONACYT,IPN‐CIIDIR,UnidadMichoacán, Jiquilpan,Michoacán,México.3hcortezm@ipn.mx Se evaluaron dos estrategias para la conservación de enemigos naturales: manipulación de hospederos alternos y dispositivos para la conservación de parasitoides. En la primera se evaluó el potencial de plantas de la familia Apocynaceae como reservorio de hospederos alternos de enemigos naturales. Durante un año de muestreos en la planta Asclepias curassavica se registraron nueveespeciesdefitófagosy21deenemigosnaturalesasociadosaellos.Ninguno de los fitófagos registrados fue plaga de cultivos, pero los enemigos naturales asociados pudieran controlar plagas de importancia. En huertos de limón, A. 46 curassavica favoreció la reducción de áfidos (1.83 vs. 3.42 insectos/3 brotes; de tratamiento y testigo, respectivamente). Otras especies de la familia, como A. linaria, A. angustifolia y Mendevilla foliosa, pudieran ser también útiles para la conservación de enemigos naturales. En la segunda estrategia se probaron dispositivosconstruidosconenvasesdeplásticode1L,conorificiosdesalidacon mallasselectivasensusextremos.Detresaberturasdemallaevaluadas(700x900 µm, 700 x 700 µm y 500 µm), la de 500 µm permitió la mayor emergencia de parasitoides (hasta 89.5%) del psilido Bactericera cockerelli; al mismo tiempo, evitólasalidadeindividuosdelpsilidonoparasitados.Losresultadosindicanque ambasestrategiasdeconservacióndeenemigosnaturalespudieranserútilespara elmanejoplagasagrícolas. AA41‐Efectodelavariacióndelosatributosdelhábitatenelensamblede reptilesdecamposreciénabandonadosdelBosqueTropicalSeco YeseniaFraga‐Ramírez1,4,IreriSuazo‐Ortuño1,JavierAlvarado‐Díaz1,LuisDaniel Ávila‐Cabadilla2,MarianaYólotlÁlvarez‐Añorve2yJulietaBenítez‐Malvido3. 1InstitutodeInvestigacionessobrelosRecursosNaturales,Universidad MichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,Morelia,Michoacán,México.2Escuela NacionaldeEstudiosSuperiores,UnidadMorelia,UniversidadNacionalAutónoma deMéxico,Morelia,Michoacán,México.3CentrodeInvestigaciónenEcosistemas, UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,Morelia,Michoacán,México. 4yfragaramirez@gmail.com En las últimas décadas, la frecuencia y nivel de detalle de los estudios sobre el Bosque Tropical Seco (BTS) y las especies asociadas han aumentado, pero los estudios sobre el efecto que la matriz circundante tiene sobre las comunidades herpetofaunísticas que se desarrolla en los estadios tempranos del BTS son relativamente escasos. En este trabajo se evalúa el efecto de la variación de los atributosdelhábitatanivellocalydepaisajeenelensambledereptiles.Eltrabajo se llevó a cabo en la Reserva de la Biosfera Chamela‐Cuixmala. El muestreo de reptiles se hizo mediante la técnica de encuentro por inspección visual, se caracterizólavegetacióndelossitiosysemidieronalgunosatributos;elpaisajese caracterizó mediante imágenes spot. Con un esfuerzo de muestreo de 1312 horas/persona, encontramos 2478 lagartijas y 152 serpientes. Al hacer una correlacióndelosatributosmedidosenlavegetaciónencadasitioylavegetación delpaisajeconladiversidadyriquezadereptilesencontrados,observamosqueel ensamble de lagartijas es afectado principalmente por la modificación y perturbación del hábitat a nivel local, mientras que el ensamblaje de serpientes estasiendoafectadoporlascaracterísticasdelavegetaciónanivelpaisaje.Estos resultados podrían relacionarse con su ámbito hogareño, ya que las lagartijas tienen un ámbito hogareño mucho mas pequeño en comparación con las serpientes. 47 AA42‐ElestudiodelosmamíferosencafetalesenMéxico:tendenciasy resultados JaimeManuelCalderónPatrón.Redtemática:Biología,ManejoyConservaciónde laFaunaNativaenAmbientesAntropizados.LaboratoriodeZoología,Facultadde CienciasNaturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro,Juriquilla,Queretaro, México.jcalderon50@hotmail.com Elcultivodelcafé(Cofeeaarabica)esunodelosmásimportantesanivelmundialy Méxicoeselquintopaísconmayorproducción.Apesardeserunaplantaexótica, elsistemademanejotradicionalbajosombradeestecultivo,frenteasistemasde manejo más intensivo, ha demostrado tener un impacto positivo en la conservación biológica, regulando y conservando suelos, clima, agua y biodiversidadybrindandounagrancantidaddeserviciosambientales.Elsistema demanejodecafébajosombrapresentaunacomplejaydiversaestructuravegetal quesetraduceenunaaltaheterogeneidaddehábitats,permitiendolapresenciade una elevada riqueza de fauna silvestre. Desde hace aproximadamente 30 años se inició el estudio de la diversidadde fauna silvestre (vertebrados) en cafetalesde nuestro país; desde esa época a la fecha el número de trabajos y taxones estudiados ha ido en aumento. Sin embargo, el estudio de los mamíferos en cafetalesenMéxicosiguesiendoescaso.Pormediodeinformaciónrecopiladade revisionesdeliteraturaydebasesdedatosenestetrabajoseanalizalatendencia que el estudio de mamíferos silvestres en cafetales ha tenido en nuestro país así comolariquezamastozoológicaquemantienen. AA43‐Efectodelafragmentaciónyperturbacióndelhábitatsobrela herpetofaunadeLázaroCárdenas,Michoacán RicardoJosuéPérezHernández1,AlejandroChávezGarcíaeYvonneHerrerías Diego.LaboratoriodeVidasilvestre,FacultaddeBiología,UMSNH,Morelia, Michoacán,México.1josuehernandez03@live.com La actual pérdida y fragmentación del hábitat ha ocasionado que las poblaciones deplantasyanimalesseveanmermadas,loquehacedeestetemaunaprioridad en el país. El Bosque Tropical Seco (BTS) uno de los ecosistemas más afectados, perdiendohastael46%desuextensióntotal,loqueponeenriesgoalasespecies que lo habitan. La herpetofauna es uno de los principales grupos presentesenel BTS. Sin embargo, los estudios que se han realizado respecto al efecto de la fragmentación sobre la herpetofauna son escasos. El presente trabajo se realizó durante abril de 2012 a abril de 2013. Se registraron un total de 12 especies de 48 anfibios y 28 especies de reptiles, encontrando que la perturbación del hábitat ejerce un efecto importante en las poblaciones de estos dos grupos. Para poder determinar esto se categorizó el hábitat como: bosque maduro (BM), bosque intermedio(BI)ypastizalactivo(PA).DeacuerdoconSimpsonelBMfueelsitio másdiversoconunvalorde0.309,paraShannonelmásdiversofueelBIconun valor de H’= 2.04, concluyendo así que la fragmentación del hábitat sí afecta a la estructuraycomposicióndelasespecies. AA44‐Relacióndelaspropiedadesacústicasdelallamadadeanuncioyla morfologíacorporaldeSmiliscabaudiniienestadiossucesionales contrastantes RicardoJosuéPérezHernández1,4,IreriSuazoOrtuño1,AlejandroSalinasMelgoza2, JuliánJavierAlvaradoDíaz1,EsperanzaMeléndezHerrera1,JorgeSchondube Friedewold3ySandraNatalyChavezSalazar1.1INRENA,UniversidadMichoacana SanNicólasdeHidalgo,Morelia,México.2Catedrático‐CONACYT,Universidad AutónomadeTlaxcala,Tlaxcala,México.3InstitutodeInvestigacionesen EcosistemasySustentabilidad,UiversidadNacionalAutónomadeMéxico,Morelia, México.4josuehernandez03@live.com Para los anuros la comunicación acústica es la principal herramienta en la seleccióndeparejaydelimitacióndeterritorio,porloquecualquiermodificación enlaestructuradelcantopuedetenerconsecuenciasdirectasenlaadecuaciónde losorganismos.Estacaracterísticahaevolucionadobajolascondicionesnaturales que presentan los bosques en los que habitan, por lo que modificaciones en el hábitatpuedenreflejarseenlaestructuradelcanto.Estetrabajoevalúolaformaen laqueelhábitatafectalaestructuradelcantoylamorfologíacorporaldeSmilisca baudinii, para lo cual se seleccionaron dos tratamientos, pastizal activo (PA) y bosque maduro (BM), donde fueron grabados 18 individuos, 9 por tratamiento, porunperiodode60s.Paralosanálisissetomóladuración(ms),intervalo(ms)y frecuencia(KHz)delcanto,lalongitudhocico‐cloaca(LHCmm)ypeso(gr)delos organismos. Estas variables se compararon entre tratamientos, los análisis mostrarondiferenciasentérminosdefrecuenciadominante(2.778KHzparaPAy 2.525KHzparaBM;p=0.0432),frecuenciademayoramplitud(0.7KHzparaPAy 1.748 KHz para BM; p = 0.0055), peso (17.5 gr para PA y 14 gr para BM, p = 0.0021) y LHC (62 mm para PA y 57.8 mm para BM, p= 0.0013), por lo que se concluye que la condición del hábitat se refleja en los atributos corporales y acústicosdelosorganismos. 49 AA45‐Diversidaddemamíferossilvestresmedianosygrandesendosáreas forestalescondiversosgradosdeperturbaciónmediantelatécnicade fototrampeoenlaReservadelaBiósferadeTehuacán‐Cuicatlán,México ArturoPérezdelaCruz1,4,FranciscoLópezBotello2,3yVíctorSánchezCordero3. 1DepartamentodeBiología,FacultaddeCiencias,UniversidadNacionalAutónoma deMéxico,MéxicoD.F.,México.2DepartamentodeMonitoreoBiológicoy PlaneacióndeConservación,ConservaciónBiológicayDesarrolloSocial,A.C., MéxicoD.F.,México.3DepartamentodeZoología,InstitutodeBiología,Universidad NacionalAutónomadeMéxico,México,D.F.,México.4arturopc@ciencias.unam.mx Se realizó un muestreo de junio 2011 a junio 2012 en bosque de encino y selva bajacaducifoliacondiversosgradosdeperturbaciónenlaReservadelaBiósfera deTehuacán‐Cuicatlán(RBTC).Con16estacionesdemonitoreo(cámarastrampa), separadas por más de 500 metros lineales entre sí, se cubrieron 5840 noches‐ trampa(365díasx16cámaras).LaslocalidadesfueronSanJuandelosCues,San PedroJocotipacySantaMaríaAlmoloyas.Seidentificaron20especiesde6órdenes y 11 familias. Canidae (Canis latrans, Urocyon cinereoargenteus), Cervidae (Odocoileus virginianus), Dasypodidae (Dasypus novemcinctus), Didelphiade (Didelphis virginiana), Felidae (Leopardus wiedii, Lynx rufus, Puma concolor), Leporidae (Sylvilagus sp.), Mephitidae (Conepatusleuconotus, Mephitismacroura, Spilogale angustifrons), Mustelidae (Mustela frenata), Procyonidae (Bassariscus astutus, Nasua narica, Procyon lotor), Sciuridae (Sciurus sp., Spermophilus sp.) y Tayassuidae(Pecaritajacu).Losambientesseubicaronen3categorías:vegetación primaria (VP), vegetación secundaria (VS) y áreas antropizadas (AA). Se obtuvieron2237registrosúnicos,deloscuáles1318seubicaronenVP,518para AAy401paraVS,siendolasespeciesmásabundantesparaVP:U.cinereoargenteus (24.35%),Sylvilagussp.(17.29%),O.virginianus(12.51%),D.virginiana(8.49%)y L.rufus(7.51%).AAmostrócomoespeciemásrepresentadaaU.cinereoargenteus (38.22%), B. astutus (26.64%) y Sciurus sp. (12.74%); mientras que en VS: U. cinereoargenteus (28.92%), B.astutus (26.68%) y Sciurus sp. (15.21%). Mediante análisis espacial con SIG se identificaron asociaciones importante como la presenciadefelinosevasivosydehábitosespecialistascomoL.wiedii,L.rufusyP. concolor en ecosistemas mejor conservados y presencia de generalistas en abundancia para áreas de mayor perturbación. Lo anterior podría encaminar esfuerzos en la conservación del estado de la vegetación ya que su diversidad intrínsecapuedesostenerunecosistemamásricoyadaptable. AA46‐Efectodelafragmentacióndelhábitatsobrelarespuestaalestrésen poblacionesderoedoresenLosTuxtlas,Veracruz BertaPaulinaCedeñoChávez1,4,EduardoRamírezMendoza2,EsperanzaMeléndez Herrera2yJuanCarlosLópezAcosta3.1Lab.AnálisisparalaConservacióndela 50 Biodiversidad,Inst.InvestigacionesSobrelosRecursosNaturales(INIRENA), UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo(UMSNH),Morelia,Michoacán, México.2Lab.Ecofisiología,INIRENA,UMSNH,Morelia,Michoacán,México.3Centro deInvestigacionesTropicales,Univ.Veracruzana,Xalapa,Veracruz,México. 4b.pau@hotmail.es La reducción y fragmentación de los hábitats naturales a consecuencia de la deforestación puede provocar la desaparición parcial o total de poblaciones de plantasyanimales.Existenefectosnegativosdelapérdidadehábitatmásdifíciles de detectar que pueden tener un impacto muy importante sobre la viabilidad de laspoblacionesdeanimalessilvestres,comoelincrementoenlosnivelesdeestrés crónico causado por la alteración de las condiciones del hábitat natural de las especies; éste provoca una actividad intensificada del eje adrenocortical, provocando la liberación de glucocorticoidesy afectando la respuesta inmune de los animales haciéndolos más susceptibles a enfermedades, afectando su crecimiento y reproducción. Este estudio está evaluando lo efectos de la fragmentación de la selva en los de niveles de estrés (medido a través de los niveles circulantes de corticosterona y a través del perfil leucocitario) de las poblaciones de roedores que habita en la reserva de los Tuxtlas, Veracruz. Los resultados preliminares muestran, que los roedores que habitan en el fragmento más pequeño tienen mayor concentración de corticosterona (36.2736ng/ml) mientras que los que habitan en fragmentos de mejor calidad presentan una concentraciónmásbajadeglucocorticoides(25.7421ng/ml).Mientrasqueparael conteo de células, los neutrófilos (células indicadoras de estrés) también estuvieronmáselevadasenlosroedoresdelosfragmentoschicos(46.5%)queen losfragmentosdemayortamaño(38%).Estosresultadospreliminaresmuestran quelosindividuosqueseencuentranenunfragmentomáspequeñopuedenestar presentandoestréscrónicoencomparaciónalosindividuosqueseencuentranen fragmentosmásconservados. AA47‐LaEfectividaddelasáreasnaturalesprotegidas:desdeelámbito biológico,socialyeconómico CatuxaCerecedoIglesias.FacultaddeBiología,UniversidadAutónomadeMadrid, Madrid,España.catu62@hotmail.es La abundante corrupción y los vacíos legales dentro del ámbito ambiental de México, obligan a que las zonas declaradas como Áreas Naturales Protegidas (ANPs) sean revisadas para conocer su efectividad basada en ambientes antropizados. Para su medición se requiere evaluar la fauna nativa y los factores políticos y económicos. En este estudio se evalúan los niveles de biodiversidad (estimadores de riqueza e índice de complementariedad) a partir de dos grupos 51 indicadores(avesymurciélagos)yrelacionarlosconlasfallaspolíticas,socialesy económicasparaconocersilaefectividaddelParqueNacionalydelParqueEstatal delComplejoVolcánicodeColimaeslaadecuada.Sedestacalaimportanciadeuna seguridad económica dentro de los Planes de Manejo para que la toma de decisiones para la Conservación de estas zonas forestales no esté basada en lo económico sino en lo que la ANP necesita. Además, se atiende a la gran importanciadelaeducaciónambientaldelaszonascolindantes,tantoenpueblos como en las grandes ciudades. Se requiere poner en debate la importancia de analizar la biología de los espacios protegidos desde un punto de vista social y económico. AmbientesAcuáticosPerturbados AC1‐SeleccióndeespeciessombrillaenlacomunidaddepecesdelParque NacionalLagunasChacahua,Oaxaca VicenteAnislado‐Tolentino1yGabrielaGonzález‐Medina.LaboratoriodeIctiología yBiologíaPesquera.InstitutodeRecursos,Universidaddelmar,CampusPuerto Ángel,Oaxaca,México.1anislado@gmail.com Los peces han sido seleccionados como indicadores de la calidad e integridad de lossistemasacuáticosdebidoasusensibilidadadiferentestiposdeestrés,porsu dependencia con otros componentes del ecosistema y por la variedad de niveles tróficos de manera que su estructura puede reflejar los cambios que sufre el hábitat. El presente trabajo propone seleccionar a algunas especies de peces nativoscomoindicadoresdeperturbaciónenelmedioacuático.Dediciembrede 2008 a febrero de 2010 se realizaron 8 campañas de muestreos biológicos utilizandoredesdearrastre,redesagalleras,atarrayayanzuelos,colectando6358 individuos de 87 especies con un índice de liberación del 75%. Del componente íctico destaca que 81% son carnívoros, 55% son estenohalinos‐marinos y 35% demerso‐pelágicos. Se utilizó el ordenamiento de Olmstead‐Tukey para la frecuenciadeocurrenciayabundanciasconlacualseestablecieronatresespecies quefungencomoespeciessombrilla(Centropomusrobalito,Diapterusbrevirostrisy Anchoviamacrolepidota), por lo que se realizaron sus fichas técnicas locales que contienen estructura de tallas, funciones de crecimiento, índice de movilidad y mapadedistribuciónyabundanciadentrodelsistemalagunar,conlafinalidadde quesirvandepuntodepartidaparasuevaluacióncontinua. 52 AC2‐EvaluacióndelaictiofaunaencuerposdeaguadelsurdeMorelos afectadosporespeciesexóticasintroducidas AndrésArellanoTorres,EdgarRaúlSandovalHuerta1yDanielHernándezMontaño. InstitutoNacionaldePesca,CentroRegionaldeInvestigaciónPesquera,Pátzcuaro, Michoacán,México.1edgar.sandoval@inapesca.gob.mx Los hábitats acuáticos del estado de Morelos han sufrido alteraciones en la composición de la fauna de peces, propiciada por la introducción de especies exóticasdeformaaccidentaloconfinesproductivosenelmercadoornamental.El establecimientodeespeciesinvasoraspuedeocasionaralteracionesenlariquezay abundancia de las especies nativas. Los organismos alóctonos introducidos han llegadoarepresentarel69%delasespeciesregistradasenlaentidad.Paraevaluar el grado de afectación en la estructura de los ensamblajes de peces se determinarondiversosatributosecológicosencuerposdeaguadelaregiónsurde Morelos. Se recolectaron 6457 individuos. Se identificaron nueve especies pertenecientes a ocho géneros y dos familias (Poeciliidae y Cichlidae). Se registraron únicamente dos especies nativas: Poecilia maylandi y Cichlasoma istlanum. La especie introducida Poeciliopsisgracilis fue la de mayor abundancia (76%)ybiomasa(63.3%).Estorepresentaunproblemadedifícilerradicación,por lo que se propone la implementación de una estrategia de manejo enfocada a la extracción específica de especies alóctonas, medidas de control de dispersión y proteccióndelafaunaendémica. AC3‐VariaciónespacialdeloshábitosalimenticiosdeChirostomajordani (woolman,1984)enunlagotropicalperturbadodelcentrodeMéxico ValentínMar‐Silva1,2,4,AntonioMarín‐García1,FloridaMontejo‐Cruz1,Arely Ramírez‐García1,PedrodeJesúsMartínezMorales1,YvonneHerrerías‐Diego3y MartinaMedina‐Nava1.1PosgradoInstitucionaldeMaestríaenCienciasbiológicas, opciónEcologíayConservación,Fac.Biología,UniversidadMichoacanadeSan NicolásdeHidalgo(UMSNH),Morelia,Michoacán,México.2Lab.Biologíaacuática, Fac.Biología,UMSNH,Morelia,Michoacán,México.3Lab.FaunaSilvestre,Fac. Biología,UMSNH,Morelia,Michoacán,México.4maresilva@live.com El lago de Cuitzeo presenta de manera natural un patrón de heterogeneidad espacial, que se conjunta con las multifactoriales condiciones actuales de perturbación. Bajo este escenario complejo se desconocen los procesos tróficos del charal nativo Chirostomajordaniy si la dieta de este pez presenta variación entrelasdiferenteszonasdellago.Porlotantoelobjetivogeneralesdeterminar 53 loshábitosalimenticiosdeC.jordaniysuvariaciónespacialenellagodeCuitzeo. El material biológico se obtuvo con una red tipo chinchorro. Se realizaron mediciones biométricas de los organismos, se disectaron y extrajo el tracto digestivo. Para el análisis cuantitativo y cualitativo de la dieta se realizaron preparaciones semipermanentes del contenido estomacal y se revisaron con un microscopio óptico. Se obtuvo una muestra total de 1346 organismos. Se determinó que los copépodos, cladóceros y hemípteros son presas clave en la alimentacióndelaespecie.Losanálisismuestrandiferenciasenladietaentrelos sitios, particularmente entre la zona este y central, sin embargo la abundancia medioambientaldelaspresasnopresentovariación.EnellagodeCuitzeoladieta de Chirostoma jordani presenta variación espacial debida probablemente a diferenciasintraespecificasenelusodelosrecursosdisponibles. AC4‐MadurezgonádicadeStomolophusmeleagrisendossistemaslagunares deVeracruz AnaGabriela,PenélopeCasandraPérez‐Alvarado,MarinaSánchez‐RamírezyJosé AlbertoOcaña‐Luna1.LaboratoriodeEcología,DepartamentodeZoología,Escuela NacionaldeCienciasBiológicas,IPN,MéxicoD.F.,México. 1ja_ocanaluna@hotmail.com Los sistemas estuarino‐lagunares de Alvarado y Mandinga han sido modificadas con la finalidad de facilitar el ingreso de agua marina principalmente para beneficiarlapesqueríadecrustáceosypeces,locualhatraídoconsigoelingreso demedusascomoStomolophusmeleagris.Porloqueesnecesarioanalizaralgunos aspectos reproductivos de la especie en estos ambientes, para este propósito se realizaronmuestreosenfebrero,abrilymayode2013y2014;setomarondatos morfométricos de los ejemplares y las gónadas se procesaron histológicamente con la técnica H‐E. Las laminillas se observaron y fotografiaron bajo un microscopio óptico con cámara fotográfica, en las cuales se tomaron las medidas delosgametosdecadaejemplar.EnlapoblacióndeMandingaseobservóqueen abril el 71.91% fueron ovocitos maduros, mientras que en la de Alvarado se registróunaumentoencuantoalpromediodeovocitosmadurosdeabril(79.19%) amayo(86.43%).Porotroladoenlosespermatozoideseldiámetrodelacabeza oscilóentre0.66‐2.12μmyellargode0.92‐3.02μm.Enestaslagunascosterasse observaron desde juveniles en febrero hasta organismos adultos con un mayor númerodeovocitosmadurosenmayo. 54 AC5‐DistribucióndeChrysaoraquinquecirrha(DeSor,1848)(Cnidaria: Scyphozoa)enelSurdelGolfodeMéxico MonserratPérez‐Barrera,MarinaSánchez‐Ramírez1yJoséAlbertoOcaña‐Luna. DepartamentodeZoología,EscuelaNacionaldeCienciasBiológicas,IPN,MéxicoD. F.,México.1marinasanram@gmail.com Los sistemas fluviolagunares del país presentan serios problemas ambientales debidoalasactividadeshumanasrealizadasentornoaestosambientes,asícomo modificaciones geomorfológicas por el dragado de bocas artificiales, lo que favoreceelingresodeespeciescomoChrysaoraquinquecirrha,medusaaltamente tóxicaParaconocersudistribuciónenestosambientesserevisaronlosejemplares delgéneroChrysaoradepositadosenlascoleccionesdemedusasdelaENCB‐IPNy delIB‐UNAM.Secorroborólaidentidadtaxonómicadelosorganismosysemidió eldiámetroumbrelar.Eslaúnicaespeciedelgénero,entallasde4.0‐132.0mmde diámetro, presente en los siguientes sistemas estuarino‐lagunares de los estados de Tamaulipas: Laguna Madre, Veracruz: Laguna de Pueblo Viejo, Laguna de Tamiahua,LagunaCamaronera,LagunadeTampamachoco,LagunadeLaMancha, Laguna de Mandinga y Laguna El Ostión y en Tabasco: en el Sistema Lagunar de Carmen‐Pajonal‐MachonayenlaLagunadeMecoacán‐Paraíso. AC6‐Macromedusasdelsistemaarrecifalveracruzanoylagunascosteras asociadas JoséAlbertoOcaña‐Luna1,MarinaSánchez‐RamírezyRicardoAguilar‐Durán. LaboratoriodeEcología,DepartamentodeZoología,EscuelaNacionaldeCiencias Biológicas,IPN,MéxicoD.F.,México.1ja_ocanaluna@hotmail.com ElParqueNacionalSistemaArrecifalVeracruzanoylaslagunascosterasasociadas aélseencuentranfuertementeimpactadosdebidoalaintensaactividadportuaria y turística que ahí se desarrolla así como al aumento demográfico de los municipios adyacentes. El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la composición taxonómica de la fauna planctónica macroscópica del Phylum Cnidaria,lascondicionesdesalinidadytemperaturaenlasqueseencuentran,su importancia ecológica, económica o de salud pública, a través de muestreos de zooplanctonenelSistemaArrecifalVeracruzano(2006‐2007),SistemaLagunarde Mandinga (2003‐2004) y Sistema Lagunar de Alvarado (2014). Se recolectaron siete especies, de las cuales la cubomedusa Tamoya haplonema y al sifonóforo Physalia physalis se consideran con toxicidad elevada. Stomolophus meleagris es unaespeciequeactualmenteseexplotayexportadeshidratadaapaísesasiáticos para su consumo debido a su baja toxicidad. La medusa australiana Phyllorhiza 55 punctata considerada como invasora en diversas regiones del mundo, ha sido registradadesde2006enelSistemaLagunardeMandinga. AC7‐Especiesinvasorascomofactordeantropizaciónambiental ErnestoRecuero.Redtemática:Biología,ManejoyConservacióndelaFauna NativaenAmbientesAntropizados.LaboratoriodeZoología,FacultaddeCiencias Naturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro,Juriquilla,Querétaro,México. ernestorecuerogil@gmail.com Lasespeciesinvasorassehanconvertidoenunadelasprincipalespreocupaciones delabiologíadelaconservaciónenlapresentecrisisdediversidadanivelglobal. Aunque algunas especies consideradas como tales se han expandido de forma aparentemente natural, generalmente aprovechando su adaptabilidad a cambios ambientalesasociadosalaactividadhumana,enlainmensamayoríadeloscasos setratadeespeciesexóticasintroducidasdeformadeliberadaoaccidentalporel hombre.Comoencualquierprocesodedispersiónycolonizacióngeneralmentelas especiesexóticasnologranmedrarenlosnuevoshábitats,desapareciendoconel tiempo o manteniendo poblaciones pequeñas y localizadas. En algunos casos, a menudo favorecidos por la existencia de ambientes previamente antropizados, pueden devenir en organismos invasores, afectando directamente a especies nativas por depredación o competencia, pero también alterar considerablemente la estructura y funcionamiento de los ecosistemas ocupados. Se ha comprobado que son participes en gran medida, en algunos casos incluso la única causa conocida, de buena parte de las extinciones registradas en tiempos recientes, siendo uno de los componentes principales en los procesos de homogenización biótica.EnMéxicosehanregistradodecenasdeespeciesinvasorasdeflorayfauna, incluidasmuchasdelasconsideradasentrelas100másperjudicialesanivelglobal, presentes en ambientes marinos, dulceacuícolas y terrestres y que, entre otros graves problemas, han provocado al menos la extinción de 23 especies y subespecies de vertebrados en México. Buena parte de estas extinciones han acaecido en islas, áreas especialmente sensibles a este problema por su generalmente delicado equilibrio ecológico y por la frecuente presencia de microendemismos. En estas islas, a menudo deshabitadas, la introducción de especiesexóticaspuedeserelprincipalfactordeantropizaciónambiental. 56 AC8‐InterrelacionestróficasentreCyprinuscarpioylacomunidaddepeces enunlagosomeroeutrofizado JuanPabloRamírezHerrejón1,2,6,RodrigoMoncayoEstrada3,EduardoF.Balart4, LuisA.GarcíaCamacho5,BereniceVitalRodríguez5yJavierCaraveoPatiño4. 1CONACYT,DireccióndeCátedrasenlaDirecciónAdjuntadeDesarrolloCientífico, MéxicoD.F.,México.2Fac.CienciasNaturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro, CampusUAQ‐Aeropuerto,Querétaro,México.3CICIMAR‐InstitutoPolitécnico Nacional,LaPaz,BajaCaliforniaSur,México.4CentrodeInvestigacionesBiológicas delNoroeste,LaPaz,BajaCaliforniaSur,México.5Lab.BiologíaAcuática,Fac. Biología,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,Morelia,Michoacán, México.6ramirezherrejon@gmail.com LaintroduccióndeCyprinuscarpiopuedecausaralteracionesenlasredestróficas debido a su comportamiento alimenticio bentónico. El Lago de Pátzcuaro representa un modelo para estudiar este fenómeno porque es un ecosistema somero donde la carpa fue introducida en 1974 y habitan peces de distintos gremiostróficos.Seestimólacomposición,amplituddedietayposicióntróficade C.carpioylaictiofaunalocal;asícomoeltraslapededietaentrelostaxadepeces. Se analizó el contenido del tracto digestivo y la importancia de cada artículo alimentario fue estimada con el índice de importancia relativa (IIR). El índice de omnivoría fue usado para estimar el comportamiento alimenticio, la amplitud de dietafuecalculadaconelíndicedeLevin,eltraslapededietaconelíndicedeHorn. ElgremioylaposicióntróficafueroncorroboradosusandoelprogramaTrophLab y el análisis de isótopos estables. Tejido muscular de los peces y tejido de lirio fueronobtenidosparaelanálisisdeδ15N.Cyprinuscarpioesunaespecieomnívora que se alimenta principalmente detritus y restos de plantas (60%). Sin embargo, losvaloresdeδ15NmostraronqueC.carpiotambiénesconsumidorsecundarioque ingiereinvertebradosasociadosconelmaterialvegetal.Lacarpatraslapósudieta con un pez nativo (Goodea atripinnis) en la mayoría de los sitios. Las carpas pequeñas(<120mmLP)traslaparonsudietaconChirostomaspp. y Oreochromis spp.enlaszonasmássomerascubiertasporlirioenlasuperficieyporrestosde plantas en el fondo. Las interrelaciones tróficas se basan en recursos altamente disponiblesenlagoseutróficos.ElLagodePátzcuaroenfrentaunareducciónenla redtrófica,loquepuedeimplicarunproblemaecológicomuchomásserioquela competenciaporalimentoentrelacarpayelrestodelasespecies. AC9‐Meta‐análisisdiacrónicodeestudiosdesaluddetortugasmarinas: Implicacionesparaevaluarsusaludpoblacionalenzonasantropizadas SergioFloresRamírez1,JorgeGuzmánSegurayEduardoReséndizMorales. LaboratoriodeEcologíaMolecularyConservación,DepartamentoAcadémicode 57 BiologíaMarina,UniversidadAutónomadeBajaCaliforniaSur,LaPaz,Baja CaliforniaSur,México.1fflores@uabcs.mx Al sumarse a otros impactos, las enfermedades amenazan a las poblaciones de tortugas marinas, determinando la urgencia de vigilar su salud para identificar y mitigar factores que amenazan su viabilidad. Con esto en mente, realizamos un meta‐análisis diacrónico de estudios de salud de tortugas marinas, encontrando que sus objetivos, conceptos y métodos son similares a los de animales domesticados. Sin embargo, se pasan por alto características evolutivas, conductuales y ecológicas propias de las poblaciones de tortugas marinas. Diferencias a considerarse al planificar, implementar e interpretar datos de las investigaciones de salud. También se requieren nuevas definiciones, métodos y procedimientos. Identificamos tres desafíos de investigación: 1) Interdisciplinariedadymenteabiertapueslosestudiosdesaluddefaunasilvestre requieren integrar una amplia gama de herramientas y conocimientos; 2) La identificación de factores que contribuyen a la aparición de enfermedades, requiriendo la comparación de los datos sanitarios y ecológicos en distintos tiempos y regiones geográficas; 3) El desarrollo y validación de pruebas de diagnósticoparadistintasespecies.Además,cinconecesidadesdebenatendersede inmediato: 1) Comunicación y colaboración; 2) Uso de sinergias y enfoques de triangulación;3)Inversionesalargoplazo;4)Sistematizacióndemetadatos;y5) Estandarizacióndedefinicionesymétodos. AC10‐Interaccionesdecompetenciaentrecoralesyesponjasendos arrecifesdeZihuatanejo,Guerrero MariadelCarmenChávezFuentes1yHéctorHugoNavaBravo.Laboratoriode BiodiversidadMarina,DepartamentodeZoología,InstitutodeInvestigaciones sobrelosRecursosNaturales,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo, Morelia,Michoacán,México.1chavez0711@yahoo.com.mx Lasinteraccionesdecompetenciaporelsustratosonintensasenlosecosistemas marinos, ya que éste es un recurso limitante para los invertebrados bentónicos sésilesdurantesuasentamientoydesarrollo.Elefectoqueejercelaperturbación antropogénicasobreestasinteraccionesaúnespococonocido.Poresto,elestudio de estas interacciones de competencia sería útil para predecir los cambios de la comunidad arrecifal ante las perturbaciones actuales y futuras. Este trabajo caracterizólasinteraccionesdecompetencia(contactodirectoyperiférico)porel sustrato entre corales y esponjas, en Zacatoso y Las Gatas, dos comunidades coralinasdeZihuatanejocondistintoniveldeperturbaciónduranteépocadelluvia y secas. La hipótesis a comprobar es que un mayor nivel de perturbación antropogénica favorecerá la frecuencia de interacciones. Las Gatas mostró una 58 mayorfrecuenciadeinteraccionesqueZacatoso(1.96vs.1.5int/m2).Enlaépoca desecasseregistróunamayorfrecuenciadeinteraccionesqueenlluvia(2.31vs. 1.18int/m2).Pocilloporaverrucosafueelcoralconmayornúmerodeinteracciones en ambos tipos de contacto. Los resultados de este estudio sugieren que las condiciones de perturbación de los sitios parecen favorecer las interacciones de competenciaporelsustratoentrecoralesyesponjas. AC11‐Estudiodedostécnicasderehabilitacióndelacoberturadecorales vivosenelarrecifedePlayaLasGatas,Zihuatanejo,Guerrero AntonietaGinaFigueroaCamacho1yHéctorHugoNavaBravo.Laboratoriode BiodiversidadMarina,DepartamentodeZoología,InstitutodeInvestigaciones sobrelosRecursosNaturales,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo, Morelia,Michoacán,México.2welling_93@hotmail.com Los arrecifes coralinos han sufrido un continuo deterioro por los efectos del cambio climático y el impacto antropogénico, por lo que cada vez es más importantedesarrollarestrategiasefectivasparalarehabilitacióndelacobertura de coral. En este sentido, la presente investigación estudió la efectividad de dos técnicas de rehabilitación coralina que consistieron en trasplantar fragmentos individualesycoloniaspequeñasdecoralessobreelsustratorocosoenelarrecife de Playa Las Gatas, registrando el porcentaje de fijación, crecimiento y supervivencia,comparandolosefectosdelastemporadasdeestiajeylluviasenel resultado final. Como resultados los fragmentos mostraron mayor capacidad de fijación que las colonias en estiaje (98 vs. 86%) y lluvias (93 vs. 86%), viéndose estoreflejadoensusupervivenciaregistradaenestiaje(91vs.62%)ylluvias(63 vs.46%).Elcrecimientomáximoenalturafuetambiénmayorenlosfragmentosen estiaje(161vs.88%)ylluvias(210vs.124%),aligualqueelcrecimientomáximo endiámetro,enestiaje(107vs.73%)ylluvias(107vs.100%).Anteestoseinfiere quelatécnicadetrasplantemásefectivaesladefragmentos,ylatemporadamás adecuadaparaefectuarlaesladeestiaje. AC12‐DeterminacióndelanálisisparasitológicoenAmbystomaandersonien laLagunadeZacapu,Michoacán LuisaOliviaAlvarezSilva1,YvonneHerreríasDiego,DoloresdelCarmenHuacuz ElíasyMaríaTeresaÁlvarezRamírez.Laboratoriodevidasilvestre,facultadde biología,UMSNH,Morelia,Michoacán,México.1biologylous@gmail.com 59 AmbystomaandersoniesunaespecieneoténicayendémicaalaLagunadeZacapu, ubicada al norte de estado de Michoacán, dentro del límite de distribución del género. Esta especie se encuentra presente en diferentes categorías de conservaciónnacionaleseinternacionales,ysinembargonosetieneinformación acerca de su historia natural, así como de los parásitos que presenta y que pudieran estar afectando su conservación por lo que este trabajo contribuirá generandoinformaciónsobrelosparásitosqueafectanaestaespecieyquepuede ser aplicada en el diseño de estrategias para su conservación. Se realizó un muestreodemayodel2011aabrildel2012,encuatrositiosdelalagunaparaasí tener una mejor representación. Se revisaron un total de 170 individuos, de los cualesel58%seencuentranparasitadosyel42%estálibredeinfección.Delos98 individuos parasitados se determinaron infecciones monoespecíficas en el 57%, diespecíficas en el 30%, triespecíficas en el 12% y tetraespecífica con el 1%. Teniendo como resultados dos especies de ectoparásitos (Argulus ambystoma y Lerneasp.),cuatroespeciesdeparásitosintestinales(Hedrurissiredonis,Falcaustra chabaudi, Cosmocercoides dukae y Macroderoididae sp.) y una especie hemoparásita (Trichodina sp.). Dentro de los ectoparásitos tenemos que solo el 32% del total estaba parasitado, con una prevalencia de 27.49% para Argulus ambystoma y 9.36% para Lernea sp. Para los parásitos intestinales solo se revisaron55intestinos,deloscualessoloel76%estabaparasitado.Laprevalencia de parásitos intestinales es: H. siredonis 13.45%; F. chabaudi 23.39%; C. dukae 2.34%yMacroderoididaesp.2.34%. AC13‐DistribucióndelaespecieexóticaOreochromissp.(Gunter1889)enel LagodePátzcuaro MiguelAurelioPiñónFlores1,4,JuanPabloRamírezHerrejón2,MartinaMedina Nava3yValentínMarSilva3.1ProgramaInstitucionalMaestríaenCiencias Biológicas,Lab.BiologíaAcuática,UniversidadMichoacanadeSanNicolásde Hidalgo(UMSNH),Morelia,Michoacán,México.2UniversidadAutónomade Querétaro,Queretaro,México.3Lab.BiologíaAcuática,UMSNH,Morelia,Michoacán, México.4sefenidae@gmail.com EsposiblequelaintroduccióndeespeciesexóticasenelLago dePátzcuarohaya provocadoelcolapsodelaspesquerías,siendolacarpa(Cyprinuscarpio)laespecie señalada como culpable, aunque se ha visto que no es la única. Por lo tanto, es necesario evaluar aspectos biológicos de otras especies introducidas como la tilapia (Orechromissp.) y variables que limiten la distribución de esta especie. Se analizaron seis sitios distribuidos en el lago de Pátzcuaro y se evaluaron nueve variables ambientales con el fin de establecer patrones de preferencia de distribución. Del análisis de los sitios de muestreo se encontró que el peso promedio de las tilapias es mayoren zonas profundas (r²=0.85;p=0.0089) y con mayorvisibilidad(r²=0.85;p=0.0083),relacionándosedemaneranegativalatalla 60 promedioconlaturbidez(r²=0.92;p<0.0025).Denotandoqueelpesoytalladela tilapiasecomportademaneraheterogéneaalencontrardiferenciassignificativas entre sitios de muestreo (Kruskal‐Wallis, p < 0.0001). Sin embargo la tilapia demuestra ser una especie exótica que se ha distribuido con éxito en el Lago de Pátzcuaro,alestarpresenteentodoslossitiosdemuestreo,demaneraabundante yqueprobablementeestedemostrandounamejoradaptaciónquelacarpa. AC14‐Índicedeintegridadbiológica(IBI)delosríosSanCarlosySan AntonioeneláreadeproteccióndeflorayfaunadelCañondeSantaElena, Chihuahua,México MauriciodelaMaza‐Benignos1,3,MaríadeLourdesLozano‐Vilano2,ArmandoJesús Contreras‐Balderas1,2yMaríaElenaGarcíaRamírez2.1PronaturaNoreste,A.C., Monterrey,NuevoLeón,México.2Lab.Ictiología,Fac.CienciasBiológicas, UniversidadAutónomadeNuevoLeón,SanNicolásdelosGarza,NuevoLeón. 3mmaza@pronaturane.org La salud ecológica de un río se mide por la estabilidad y el equilibrio de sus componentes biológicos, físico‐químicos y de hábitat, además de la ausencia de especies exóticas. El Río Bravo es determinante para el bienestar social y económico de la región fronteriza México y Estados Unidos. Entre los sitios prioritariosparalaconservaciónparalaComisiónparalaCooperaciónAmbiental enestaáreaseencuentralacuencadelosarroyosSanAntonioySanCarlos,dentro delÁreadeProteccióndeFlorayFaunadeCañóndeSantaElena.Lahipótesises considerar que estos se encuentran en una buena condición ecológica considerando los peces. El presente trabajo busca establecer líneas base y desarrollaríndicesbióticosdeintegridad(IBI)deacuerdoaéstegrupotaxonómico. Se encontró contaminación producida por deshechos fecales ganaderos y domésticos así como por retornos agrícolas, encontrándose trazas de posible residualidad de minas abandonadas. Se analizaron 10 localidades repartidas en ambos arroyos y un sitio más en una cuenca aledaña como testigo. Se reporta la presenciade3especiesnativasenlacuencay3potenciales,considerandoambos sistemas, más una exótica. Los resultados del IBI de las localidades indican diferentes grados de deterioro. En una escala de 0 al 100, el arroyo San Carlos obtuvo 22, San Antonio 18, y la confluencia de ambos 66; mientras, la localidad testigoenelarroyoElChapo,dentrodelamismasubregiónhidrológica,obtuvo65. Serecomiendaqueseexcluyaelganadodelaszonasriparias,setratenlasaguas crudasprovenientesdelaspequeñascomunidades,asícomolosretornosagrícolas que causan eutrofización. También se recomienda iniciar un programa de restauración del hábitat y de especies, además del control y/o eliminación de la especieexótica. 61 AC15‐Variaciónmorfológicayecológicaenambientescontrastantesenla sardinitamexicana,Astyanaxmexicanus(deFilippi,1853) Ma.PamelaBermúdezGonzález1,CarlosPedraza‐LarayClaudiaPatriciaOrnelas García.LaboratoriodeZoología,FacultaddeCienciasNaturales,Universidad AutónomadeQuerétaro,Querétaro,México.1bgmpamela@gmail.com La especie Astyanax mexicanus presenta dos morfotipos (cuevas vs superficie) distribuidosenelnorestedeMéxico.ParalaformacavernícoladeA.mexicanusse ha descrito un proceso de evolución en paralelo e independiente de ciertos caracterescomoelalbinismoylapérdidadelavisión,resultadodelaadaptación local a partir de su ancestro de superficie. Estas poblaciones troglobias y los procesos evolutivos asociados son especialmente vulnerables a modificaciones antrópicasdesushábitatsrelacionadasconlaextraccióndeagua,ademásdesufrir unafuertepresióndecolectacientífica.Porello,sehanrealizadodistintosestudios (e.g. genéticos y de morfogénesis) que han permitido de manera experimental conocer las bases genéticas de algunos caracteres de A.mexicanus. Sin embargo, aún se carece de conocimiento básico sobre la especie. El objetivo del presente trabajo es evaluar la variación morfológica y ecológica considerando la historia evolutivadelgénero,utilizandoparesdepoblacionesdeA.mexicanusadaptadasen ambientes contrastantes (cuevas vs superficie). Para ello se llevó a cabo la recolectadeejemplaresdelaespecieenlaregióndelaSierradeElAbra,Sierrade Guatemala,yMicos,registrandolascaracterísticasecológicasdelaslocalidadesde muestreo. Hasta el momento se ha obtenido muestra de organismos en 16 localidades considerando los diferentes niveles tróficos. También se han digitalizado25hitos(landmarks)en253organismostroglobíticosydesuperficie, mediantemorfometríageométrica. AC16‐ListadodemacrocrustáceosdecápodosdelascuencasdeRíoverde, SanLuisPotosíyRíoSantaMaría,Querétaro,México MartínJonatanTorresOlvera1,3,JesúsContrerasHidalgo1yCarlosPedrazaLara2. 1Lab.IntegridadBiótica,Fac.CienciasNaturales,UniversidadAutónomade Querétaro(UAQ),Juriquilla,Querétaro,México.2Lab.Zoología,Fac.Ciencias Naturales,UAQ,Juriquilla,Querétaro,México.3torres.o.martin@gmail.com Loscrustáceosdecápodossondegranrelevanciaenlosecosistemasdeaguadulce, sinembargoelestudiodesudiversidadenlascuencasdelRíoVerdeySantaMaría esmuyescasoodesactualizado.Sepresentanresultadosqueincluyenhastaahora ellistadodelosdecápodosencontradosendossistemaslénticos:elmanantialde 62 laMediaLunayelmanantialdeLosPeroles,enelmunicipiodeRíoVerde,S.L.P.y unambientelótico,elríoSantaMaría‐Ayutla,enelmunicipiodeArroyoSeco,Qro. Utilizando métodos activos y pasivos, se han registrado cuatro familias y cinco géneros: la familia Palaemonidae con los géneros Macrobrachium y Palaemon, AtyidaeconelgéneroAtya,CambarideconelgéneroProcambarusyParastacidae conelgéneroCherax.ParaelgéneroPalaemonsepresentaunnuevoregistroenel sitioLosPeroles,cuyaidentidadhadeconfirmarse.Hastaahoraseobservaquela presenciadealgunasespeciesautóctonasesreducidaentérminosdeabundancias localesyquelaintroduccióndeespeciesalóctonaspuedejugarunpapelrelevante enlacomposicióndeespeciesdelascuencasestudiadas,queportratarseademás de especies categorizadas como invasoras en otros sistemas, pueden representar unriesgoparaladiversidadacuáticadeestasregiones. AC17‐EcologíatróficadelacocilexóticoCheraxquadricarinatusenlaMedia Luna,Rioverde,SanLuisPotosí OmarYairDuránRodríguez1,3yAarónIsaacGómezCastro2.1Lab.Integridad Biótica,Fac.Cienciasnaturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro(UAQ), Juriquilla,Querétaro,México.2Lab.Zoología,Fac.CienciasNaturales,UAQ, Juriquilla,Querétaro.México.3omarduro@gmail.com EnMéxicoelacocilexóticoCheraxquadricarinatusfueintroducidoenladécadade 1990;sinembargo,nosehanrealizadoestudiossobresuecología.Elobjetivode estetrabajoesdescribirlaecologíatróficadeC.quadricarinatusenelmanantialde laMediaLuna,unsitiodealtapresiónantropogénica,asícomoelusodehábitaty posible solapamiento de nicho con Procambarusroberti, una especie endémica al sistema y amenazada.Se realizó un muestreo durante el mes de septiembre del 2015.Losejemplaresserecolectarondeformamanualrealizandolaremociónde rocasparalocalizaralosindividuos.Selocalizómayorabundanciaenelcanalde drenaje principal y se recolectaron un total de 12 individuos de la especie C. quadricarinatusydosdeP.roberti,quefueronfijados,pesadosymedidos.Todos los individuos recolectados de C. quadricarinatus se hallaron debajo de rocas utilizadascomorefugio.Posteriormenteseanalizaráelcontenidoestomacalpara identificar los elementos que componen la dieta de la especie. Asimismo, se llevaránacaboanálisistróficosmedianteíndicescomoeldeimportanciarelativa, amplituddedieta,omnivoría,solapamientodenichoyseestimaráelniveltrófico utilizandoelsoftwareTrophLab. 63 AC18‐EvaluacióndelapresenciadeBatrachochytriumdendrobatidisenlas comunidadesdeanfibiosdelosmunicipiosdeRioverde,S.L.P.yArrolloseco, Querétaro BelindaDelaCruzBeltrán,EstefaníaVelázquezGarcía1yArturoVegaVargas. LaboratoriodeZoología,FacultaddeCienciasNaturales,UniversidadAutónomade Querétaro,Juriquilla,Querétaro,México.1heis.8020@gmail.com ActualmenteenMéxico164especiesdeanfibiosestánamenazadasocríticamente amenazadas,locualequivaleal43%deltotal.Unadelasprincipalescausasesel hongopatógenoBatrachochytriumdendrobatidis(Bd),elcualyaseharegistrado en13delos32estadosdelarepública,aunqueaúnnoexistenregistrosparaSan Luis Potosí o Querétaro. El presente estudio tiene como objetivo evaluar la presenciadelhongoBd,enlosdiferentesgruposdeanurosenlascomunidadesde anfibios de dos sitios con alta presión turística y de manejo, el Parque Estatal “Manantial de la Media Luna”, Río Verde, S.L.P. y Ayutla, Arrollo Seco, Querétaro. Enlosmuestreoshechoshastaahora,sehanregistradountotalde13individuos pertenecientes a las familias Bufonidae, Microhylidae y Ranidae. De las especies encontradas,Lithobatesberlandieri(Baird,1859)seencuentraenlacategoríade “sujetaaprotecciónespecial”segúnlalistadelaNOM059.Durantelosmuestreos noseobservaroncomportamientosanómalosniletárgicosolesionesasociadasa la infección. Para determinar la presencia del hongo Bd se utilizará la técnica moleculardedetecciónporPCRenpuntofinal. AC19‐Diversidaddemosquitos(Culicidae)enzonasurbanasyperiurbanas deSantiagodeQuerétaro,Queretaro DianaArelyGonzálezCortés1yKarlaJudithOlveraRodríguez.Laboratoriode Zoología,FacultaddeCienciasNaturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro, Juriquilla,Querétaro,México.1dgcortes09@gmail.com Losmosquitossonconsideradosvectoresdeenfermedadesinfecciosasqueafectan faunasilvestre,faunadomésticaypoblacioneshumanas,porloquelosestudiosde la diversidad, distribución y dispersión de este grupo son importante para el monitoreo epidemiológico. Sin embargo los registros son imprecisos y desactualizados para muchos estados de México, incluyendo Querétaro. La diversidad y distribución de mosquitos están determinadas por limitantes físicas como temperatura, altitud, latitud y clima, así como actividades antropogénicas. Lasactividadeseconómicasdelestado,comolaagricultura,ganadería,comercioy desarrollo industrial son factores importantes para el ciclo de vida de los mosquitos ya que algunas especies son antropofílicas. Además Querétaro es un puntogeográficoimportanteparaladispersióndeculícidosalserunaregiónque 64 albergadiferentesgradientesaltitudinalesyclimáticos.Conelfindeactualizarlos registros para estas regiones, se realizaron capturas manuales y por trampeo de ejemplares adultos en el mes de septiembre que se continuarán durante noviembre.Pormediodeanálisisconsistemasdeinformacióngeográficaseasocia la diversidad obtenida con respecto a las variables ambientales y antropológicas delaszonasdeestudio. AC20‐CaracterizacióntróficadelgéneroHerichthys(Teleostei:Ciclidae)en unsistemalóticoylénticoenlassubcuencasdeRíoSantaMaríayRíoVerde OmarCarbajalBecerra,AndreaHerreraGarcía1yErnestoBlasioQuintana. Laboratoriodezoología,FacultaddeCienciasNaturales,UniversidadAutónomade Querétaro,Juriquilla,Querétaro,México.1ahgarcia93@gmail.com Laco‐existenciadediferentesespeciesenunecosistemapuededarsegraciasala repartición de recursos, sin embargo esta repartición puede solapar entre poblacionesydarlugaracompetencia,quenormalmenteesmayorentreespecies cercanas. El polimorfismo trófico dentro de las diferentes estructuras de alimentaciónesunfactorimportanteparalaespeciaciónyparalareduccióndela competencia intraespecífica. Si los morfotipos se especializan en algún recurso alimenticio, el desplazamiento de caracteres separaría a estos mismos en diferentes nichos ecológicos. En distintos puntos de las subcuencas del río Santa María y del río Verde (Pánuco) coexisten varias especies del género Herichthys. Estetrabajosehaplanteadoendospuntosdedichascuencasafectadosporintensa actividad turística y de manejo del recurso hídrico pero contrastantes en condicionesdehábitat:LasAdjuntas,QuerétaroyelmanantialLosPeroles,S.L.P., en donde han sido registrados H. bartoni, H. labridens y H. cyanoguttatus. Se planteaelanálisisdecontenidoestomacalydeisótoposestablesparaconocerel espectro trófico de las tres especies en estos sitios y comparar el nivel de solapamientoensistemasencondicionesdeperturbación. AC21‐AvifaunadelosembalsesurbanosdeMéxico PatriciaRamírez‐Bastida1,3yRubénPineda‐López2.1FacultaddeEstudios SuperioresIztacala,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,Tlalnepantla, EstadodeMéxico,México.2FacultaddeCienciasNaturales,UniversidadAutónoma deQuerétaro,Juriquilla,Querétaro,México.3rbastida@unam.mx 65 Lasavesurbanashansidoobjetodeatencióndebidoaquesonutilizadascomoun grupoindicadordeladiversidad.Unhábitatparticularenelmediourbanosonlos embalsesysushumedales,quenotienenelpropósitodeserhábitatparalasaves, sin embargo poseen una alta diversidad de especies. Estos hábitats han sido principalmenteestudiadosenelcentrodeMéxico,dondealmenos110especiesde aves se han registrado, tanto residentes que pueden reproducirse en ellos como migratoriasqueprovienendelnortedelcontinente.Lasavesacuáticasurbanasno necesariamente siguen los mismos patrones de reducción de la diversidad que generalmente se han observado para las aves terrestres en dichos ambientes urbanos,sinoquepuedenmantenerlademaneraquepuedensostenerunariqueza deespeciesimportante.Porotroladosonmúltipleslosproblemasqueenfrentan las aves en embalses urbanos, como la contaminación, fauna nociva, mala estructuradelmicrohábitatyactividadesdelosvisitantes,sinembargosonpocos los estudios sobre el impacto que tienen estos factores en las poblaciones y comunidades de aves. Ante esto se recomienda incrementar los estudios de este importante grupo, favorecer la heterogeneidad ambiental y controlar la fauna nocivaylacalidaddelagua. AC22‐AdiezañosdemonitoreobiológicodeSmiliscadentata,anuro endémicodelcentrodelpaísypropuestasparasuconservación GustavoErnestoQuintero‐Díaz1,2,3,AnaGiselPérez‐Delgadillo2,CarolinaChávez‐ Floriano2,ArmandoCarona‐Arceo2,EdithOrozco‐Medina1,2,GuillermoMartínezde laVega2yCarlosA.Romo‐Rivera2.1UniversidadAutónomadeAguascalientes, Aguascalientes,México.2ConservacióndelaBiodiversidaddelCentrodeMéxicoA. C.,Aguascalientes,México.3gequintmxags@hotmail.com Smiliscadentata es un anuro de la familia Hylidae, endémico de México y micro endémicoalcentrodelpaís(AguascalientesyJalisco).Seencuentraenlistadocomo Amenazado por la NOM y En peligro por la IUCN. Por su afinidad a sitios inundables y planos, su hábitat es sumamente frágil, pues habita los mismos lugares que los humanos seleccionamos para vivir y realizar actividades productivas.De2005a2015monitoreamossudensidad,mediante transectosde 10 m x 400 m. Se observó una disminución en los últimos tres años. Utilizamos comoidentificaciónindividualchipsenejemplaresadultosconpermisodelaDGVS. El2defebrerode2011sedecretócomoSitioRamsarlalocalidad"BuenavistaEl Jaguey", único lugar en Aguascalientes donde se observa la reproducción de una comunidad de nueve especies de anfibios. Como medidas de conservación se colocaroncercosdedesvío,túnelesdepaso,señalamientos,cambiodelámparasde vapordesodioporleds,seinstalóunlaboratoriodereproducciónencautiverioy se imprimió un libro con información biológica de la especie. Desde 2011 se liberan ejemplares nacidos en cautiverio. A pesar de los esfuerzos realizados, la industria automotriz, el mal uso de los cuerpos de agua y las malas políticas 66 públicas son las principales amenazas en el Sitio y para las especies que ahí cohabitan. AC23‐Insectosindicadoresdecalidaddelagua:casosdeestudio,ríosSanta MaríayAyutlaQuerétaro DanielJhasuaRubioUgalde.LaboratoriodeZoología,FacultaddeCiencias Naturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro,Juriquilla,Querétaro.México. soplo.da.vida@hotmail.com Dentro de los macroinvertabrados que habitan ambientes dulceacuícolas los insectos son el grupo más conspicuo para determinar la calidad del agua de los ecosistemas, ya sean lénticos o lóticos. En el presente estudio se utilizaron las larvasdetresórdenesdeinsectos(Ephemeroptera,TrichopterayPlecoptera)para determinarlacalidaddelaguadelosríosAyutlaySantaMaría.Seaplicóelíndice deHilsenhoff(IBH).SeutilizólareddebentostipoDconunaunidaddeesfuerzo intensivo, se realizaron arrastres y remoción del sustrato donde los insectos se resguardan(rocas,sedimentos,hojarasca).Sedeterminaronlosejemplaresanivel de género proporcionando información más precisa respecto a las relaciones ecológico‐ambientalesqueguardanlosorganismos,asícomosobresusensibilidad a las diferentes perturbaciones. Los valores asignados en el IBH van de 0 (muy intolerante) hasta 10 (altamente tolerante). Las características del río se determinaron in situ, donde se encontraron los tres órdenes esperados; el incrementoenlariquezadeestosgruposreflejaunaumentoenlasaluddelcuerpo de agua. El empleo del IBH para estudios de biomonitoreo es de utilidad y confiabilidad. La importancia del estudio radica en que no hay trabajos previos sobreladiversidaddemacroinvertebradosdulceacuícolasenestaslocalidades. AC24‐Laacuacultura,unaalternativaparalarecuperacióndelPescado Blanco(Chirostomaestor)delLagodePátzcuaro MargaritaHernándezMartínez1,DanielHernándezMontaño,SergioSabanero Meza,GerardoLeónCerasyJoséAntonioTelloBallinas.CentroRegionalde InvestigaciónPesqueraPátzcuaro,InstitutoNacionaldelaPesca,Pátzcuaro, Michoacán,México.1margarita.hmartinez@inapesca.gob.mx El pescado blanco del Lago de Pátzcuaro (Chirostoma estor) es una especie endémicadegranvalorbiológico,económicoycultural.Laproblemáticaambiental comprendecontaminación,introduccióndeespeciesexóticas,pérdidadehábitats, 67 disminucióndelniveldelagua,deforestación,erosióndelacuencayazolvamiento. El Centro Regional de Investigación Pesquera en Pátzcuaro ha realizado trabajos dirigidos a la domesticación y cultivo del Pescado Blanco. Actualmente se cuenta conelciclodevidacerradoencautiverioyseestánrealizandoestudiossobresu comportamiento en diversos sistemas de cultivo acuícola en el estado de Michoacán.Losresultadosdemuestranquelaespecieseadaptaadecuadamentea diversosambientes,existiendodiferenciassignificativas(p=0.000)entreelpesoy talla con un nivel de confianza del 99% de acuerdo al tipo de sistema, asociado principalmente a la abundancia de zooplancton. Asimismo, la Comisión Nacional dePescadelestadodeMichoacán,contribuyeconlaliberaciónallagodecercade 400.000críasalaño,porloqueelconjuntodeesfuerzoscontribuirándemanera gradualalarecuperacióndelaspoblacionessilvestresdeestaespecie,además,de representar la oportunidad de integrar una actividad productiva alterna a los pobladoresdelaregión. AC25‐LasaludylaeficaciainmunedellobomarinodeCaliforniabajoefecto delaantropizacióndelambientemarino KarinaAcevedo‐Whitehouse.LaboratoriodeEpidemiologíaMoleculare InmunologíaEcoevolutiva,UnidaddeMicrobiologíaBásicayAplicada,Facultadde CienciasNaturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro,Juriquilla,Querétaro, México.karinaacevedo.whitehouse@uaq.mx Nuestroplanetaenfrentacambiosambientalesdeorigenantrópicoaunatasasin precedentes. Entender cuáles son los efectos de estos cambios sobre las poblaciones silvestres nativas resulta complejo, ya que se cuenta con escasa informaciónbiológicaquepuedautilizarseparacompararantesydespuésdeuna antropización. En este sentido, comparar datos biológicos provenientes de individuosde una misma especie que residan enáreasgeográficas relativamente menos impactadas por acción del humano y en áreas antropizadas, puede servir paraentenderlosefectosquedichasalteracionespuedenprovocarsobreefectores inmunes y, por consiguiente, sobre la salud de la población. Con base en este planteamientoencontramosquecríasdelobomarinodeGalápagosquenacieron en islas antropizadas tenían una respuesta inflamatoria más severa que aquellas que nacieron en islas sin impacto humano, y que la generación de la respuesta inflamatoria tenía mayor costo sobre su condición corporal. En México hemos estudiadodiferentesrespuestasinmunesdellobomarinodeCaliforniaencolonias condiferentegradodeantropización.Hemosencontradoquelasaludylaeficacia inmune varían latitudinalmente y que la variación en las respuestas es explicada por la concentración de contaminantes orgánicos persistentes, cercanía a la desembocadura del río Colorado y presión ocasionada por la pesca. Los parámetros más afectados parecen ser la respuesta inflamatoria, la eficiencia de las poblaciones de linfocitos, la oncovigilancia y la prevalencia de infecciones 68 viralesgastroentéricas.Enelcontextodeentenderlosimpactosquepuedetenerla antropizacióndelambientesobrelasespeciesnativas,estainvestigaciónsobreel lobo marino de California es relevante, ya que al ser una especie longeva, de posicióntróficaalta,esbuencentineladelasaludecosistémica. AC26‐CalidadambientaldelosríospermanentesdelaReservadela BiósferaSierraGorda UlisesTorresGarcía1,4,JuanPabloRamírezHerrejón2,OmarYairDuránRodríguez2, MartínJonatanTorresOlvera2yClaudiaSarayRamosBarrios3.1Reservadela BiósferaSierraGorda,CONANP,JalpandeSerra,Querétaro,México.2Lab. IntegridadBiótica,Fac.CienciasNaturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro (UAQ),Juriquilla,Querétaro,México.3MaestríaenGestiónIntegradadeCuencas, Fac.CienciasNaturales,UAQ,Juriquilla,Querétaro,México.4ulisestoga@gmail.com La Reserva de la Biósfera Sierra Gorda es una región marcada por paisajes accidentados y de geología kárstica. Esto genera pocos cauces superficiales permanentes; además la presencia de actividades humanas modifica la disponibilidad de agua que de manera natural es escasa. Así pues, es necesario determinar la calidad ambiental de estos sistemas dulceacuícolas. Se realizó la estimación de la calidad ambiental en seis cauces principales (20 sitios de muestreo),mediantetresíndices.Elprimeroesvisualysebasaenlacalidaddelas riberas, el fondo y los impactos a estos, mientras que los otros dos usan bioindicadores macroinvertebrados y peces, que son organismos que han demostradoserfácilesdecolectareidentificar,respondenaimpactosantrópicosy presentan alta riqueza biológica, además de hábitos de vida y gremios tróficos diversos. De los veinte sitios muestreados, el 70 % presentan riberas y fondos perturbados, así como aguas fuertemente contaminadas con cargas orgánicas y asociaciones de organismos que en su mayoría están adaptados a resistir fuertementelosimpactos(categoríasregularypobre).ElríoEscanela‐Jalpanesel másafectado,mientrasqueelmejorconservadoeselríoTancuilín. AC27‐AspectospoblacionalesdeCualactessellatus(Miller,1956)enel manantialLosPeroles,RíoVerde,SanLuisPotosí,México GabrielMariscaldeSouza.LaboratoriodeZoología,FacultaddeCienciasNaturales, UniversidadAutónomadeQuerétaro,Juriquilla,QuerétaroMéxico. gabo.mariscal@gmail.com 69 Cualactessellatus es una especie endémica del sistema de manantiales y canales del valle de Río Verde en el estado de San Luis Potosí, México. Esta especie se encuentra amenazada debido a la introducción de especies, turismo desmedido, pérdidadehábitatporconstruccióndecanalesyextraccióndeaguaconfinesde riego.Serealizóunmuestreoutilizandodiversasartesdepescaconlafinalidadde tener una muestra representativa de la población. Se presentan datos sobre la estructura poblacional y análisis de dieta de esta especie en el manantial “Los Peroles”,asícomosugerenciasparasumanejo. AC28‐Evaluacióndelaconectividadenambientesdulceacuícolasbasadoen patronesdeestructuracióngenéticaenfaunadeaguadulce ClaudiaPatriciaOrnelas‐García1,3,CarlosSalvadorPedraza‐Lara1,RobertW.Jones1, CésarMayaBernal1,RocíoRodiles‐Hernández2.1LaboratoriodeZoología,Facultad deCienciasNaturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro.2ECOSUR,San CristóbaldeLasCasas,Chiapas,México.3patriciaornelas@gmail.com Méxicocuentaconunagranvariedaddeecosistemasdulceacuícolas,sinembargo debidoalaaltapresiónantropogénicaejercidasobreellos,sondelosecosistemas más vulnerables y de mayor relevancia para la conservación. La conectividad es una de las características de los ecosistemas de mayor importancia para el mantenimiento de los procesos biológicos, ecológicos y evolutivos; sin embargo losmétodosparaestimarlasuelensercomplejosensistemashidrológicosdegran magnitud. Este estudio tiene como objetivo proponer un enfoque para evaluar la conectividadensistemashidrológicos,utilizandolaestructuraciónylosprocesos genéticos de distintos grupos dulceacuícolas como indicadores, para lo cual se planteautilizaralRíoUsumacintacomomodelo.Seevaluólaestructuragenética de cinco grupos de peces y dos grupos de crustáceos, utilizando marcadores mitocondriales y nucleares (microsatélites), para estimar la estructura y flujo génico de las poblaciones distribuidas a lo largo de la cuenca. Los resultados sugieren que la estructura genética de las poblaciones se ha determinado en funcióndelossiguientesprocesos:paleogeográficos(comolaFalladelPolochic), historias de vida (especies vicarias y migratorias) y ecológicos, en donde se detectarongruposgenéticosampliamentedistribuidos,asícomootroslocalmente restringidos.Adicionalmente,sedetectaronregionesdealtadiversidadgenéticay biológica,especialmenterelevantesparaelmanejo.Losresultadossustentaneluso de este protocolo basado en la información genética como indicador útil del conocimiento del nivel y sentido de la conectividad dentro de las cuencas hidrológicas y por lo tanto como una herramienta potente para el manejo y conservacióndelosecosistemasacuáticos. 70 AC29‐Biologíareproductivadelpedretecoronanegra(Nycticorax nycticorax)enlaLagunadeZumpango,México,México AraceliJanetteRodríguezCasanova1eIrianaZuria.LaboratoriodeInteracciones Biológicas,ÁreaAcadémicadeBiología,CentrodeInvestigacionesBiológicas, UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,MineraldelaReforma,Hidalgo, México.1arze_hbk@hotmail.com Inmersos en ambientes urbanizados, los humedales del centro de México representanhábitatsimportantesparamuchasavesacuáticas.Esteeselcasodela LagunadeZumpango,quealbergaunaimportantediversidaddeavesydondese reproducen varias especies residentes. Se estudió la biología reproductiva de Nycticoraxnycticoraxyaquenoseteníandatossobresureproducciónenestesitio. De marzo a agosto de 2015 se realizó la búsqueda y seguimiento de nidos mediante recorridos en lancha. Se obtuvieron las características generales de los huevos y nidos, y se determinó el éxito de eclosión. La temporada reproductiva inicióamediadosdeabrilyculminóamediadosdejulio.Seencontraronuntotal de 66 nidos en manchones de tule; en el 71.9% de los nidos se observó por lo menos una cría. El tamaño de la puesta varió de 1 a 4 huevos, observándose 3 huevosenel45.5%delosnidos.Seobservóun100%deéxitodeeclosiónen15 nidos.Losresultadosreflejanlaimportanciadelalagunaparalareproducciónde laavifaunanativa,porelloseproponerealizarmonitoreoconstanteeimplementar medidasquefavorezcanlaconservacióndelaavifaunaysuhábitat. CuerposAcadémicos CA1‐CuerpoAcadémicodeEcologíadelaUniversidadAutónomadelEstado deHidalgo ClaudiaE.Moreno1,IgnacioCastellanos,RaúlOrtiz‐Pulido,NumaPavón,Aurelio Ramírez‐Bautista,AlbertoRojas,FernandoRosas,GerardoSánchezeIrianaZuria. CentrodeInvestigacionesBiológicas,InstitutodeCienciasBásicaseIngeniería, UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo,MineraldelaReforma,Hidalgo, México.1cmoreno@uaeh.edu.mx ElCuerpoAcadémicodeEcología(CAE)delaUniversidadAutónomadelEstadode Hidalgo (UAEH) es un grupo de investigación consolidado desde 2005. Está integrado por nueve doctores, todos reconocidos por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y ocho de ellos por el Sistema Nacional de Investigadores (cinco Nivel 1, tres Nivel 2). Los miembros del CAE participan 71 activamente como profesores en la Licenciatura en Biología y los programas de posgrado(maestríaydoctorado)enBiodiversidadyConservacióndelaUAEH.En estosprogramassehandirigido77tesisconlacolaboracióndevariosmiembros delCAEcomorevisores.Además,sehanpublicado107trabajosysehanrealizado 32proyectosdeinvestigacióndondecolaborandosomásmiembrosdelCAE.Enel CAE se desarrollan dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: ecología aplicada a la conservación biológica y ecología de poblaciones y comunidades terrestres. Entre los temas de estudio se incluye aproximaciones a distintas escalas sobre poblaciones, comunidades, interacciones ecológicas, ecología evolutiva, así como distintas disciplinas dentro de la biología de la conservación. Se trabaja con plantas, insectos y vertebrados terrestres en ambientesnativosymodificadosporelhombre,comosonlosambientesurbanosy agroecosistemas. CA2‐MSNH‐CA‐224‐EcologíaparalaConservacióndelaVidaSilvestre JavierPonceSaavedra1,RicardoMiguelPérezMunguia1eYvonneHerrerías Diego2,3.1LaboratoriodeEntomología,UniversidadMichoacanadeSanNicolásde Hidalgo(UMSNH),Morelia,Michoacán,México.2LaboratoriodeVidaSilvestre, UMSNH,Morelia,Michoacán,México.3yonnediego@gmail.com Enlasúltimasdécadasladiversidadbiológicasehavistoseriamenteafectadapor diferentes actividades antrópicas (i.e. deforestación, cambio de uso de suelo, contaminación, caza, comercio ilegal de especies, etc.). En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 2012 se constituyó el cuerpo académico (CA) 224 de Ecología para la conservación de la vidasilvestre, el cual fuereconocidoconelniveldeConsolidadoporlaSecretaríadeEducaciónPública. A partir de entonces hemos desarrollado dos líneas de investigación: 1) Ecología depoblacionesycomunidades,enfocándoseenlaevaluacióndelosimpactosdela deforestación,contaminaciónycambiodeusodesueloenambientesterrestresy acuáticos.2)Manejoyconservacióndelavidasilvestre,dondehemosevaluadolos efectos del uso tradicional de diferentes recursos bióticos, así como desarrollar inventariosdeflorayfaunadesitioscondiferentegradodeconservación,loque hallevadoalaidentificacióndemicroendemismos,descripcióndenuevasespecies yelesclarecimientodeáreasdedistribucióndeespeciescondiferentesstatusde conservación. 72 CA3‐CuerpoAcadémicodeBiotecnologíaAcuícolayAcuicultura C.CristianMartínezChávez1,CarlosA.MartínezPalacios,Ma.GiselaRíosDurán,E. MayraToledoCuevas,JorgeFonsecaMadrigalyPamelaSánchezNavarrete. LaboratoriodeBiotecnologíaAcuícolayAcuicultura,InstitutodeInvestigaciones AgropecuariasyForestales,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo, Morelia,Michoacán,México.1cmartinez@umich.mx Elcuerpoacadémicoconsolidado(CA‐162)“BiotecnologíaAcuícolayAcuicultura” esungrupodeinvestigaciónmultidisciplinarioenfocadoadesarrollarlospaquetes tecnológicos de cultivo de especies nativas con importancia acuícola. El CA consideralosdesarrollostecnológicosdecultivodeestasespeciesunaestrategia importante de conservación de especies nativas en peligro de extinción. Durante losúltimos16añoselgruposehaavocadoadesarrollarelpaquetetecnológicode cultivo del pescado blanco de Pátzcuaro (Chirostoma estor estor) el cual se encuentra actualmente en la fase de escalamiento para su producción comercial. Otrasespeciesydesarrollostecnológicosenprocesosonlasdeelróbaloprietodel pacífico(Centropomusnigrescens)yelróbalocomúndelAtlántico(C.undecimalis), así como la acúmara (Algansea lacustris) y el bagre invasor (Pterygoplychthis disjuntivus). Recientemente nuestro grupo ha sido reconocido como sede del Laboratorio Nacional de Nutrigenómica y Microbiómica Digestiva Animal por el CONACyT,elcualponeadisposicióndelosintegrantesdelaredtemáticaREFAMA susdiferentesservicios. CA4‐CuerpoAcadémico:Morfo‐fisiologíayEcologíaAnimalUMSNH‐CA‐178 IreriSuazo‐Ortuño1,JavierAlvarado‐Díaz,AlmaLiliaFuentesFarías,MaríaLuisa GarcíaZepeda,EduardoMendozaRamírez,HéctorNavaBravoyEsperanza MeléndezHerrera.InstitutodeInvestigacionessobrelosRecursosNaturales, UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,Morelia,Michoacán,México. 1ireri.suazo@gmail.com ElCuerpoAcadémicoMorfofisiologíayEcologíaAnimal(CAMEA;UMSNH‐CA‐178) tiene como objetivo el desarrollar programas de investigación científica y de formación de recursos humanos que complementen los propios de la carrera de Biología, de la Maestría en Ciencias en Ecología Integrativa del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales (INIRENA), UMSNH, de la Maestría en Institucional de Ciencias Biológicas, UMSNH y del Doctorado Institucional en CienciasBiológicasopciónRecursosBióticosdelINIRENA,atravésdeofreceralos estudiantes y a los académicos participantes e interesados formación teórico‐ experimental y acceso a infraestructura básica en las áreas de ecofisiología, ecologíasensorial,ecologíaalimenticia,ecologíadepoblacionesycomunidadesdel 73 presente y del pasado geológico y de biología de la conservación. Para ello, el cuerpo académico ofrece y desarrolla proyectos de investigación orientados a generarinformacióncientíficasólidaqueproporcionebasesparalaconservación de especies de fauna silvestre amenazadas por la perturbación antrópica de los hábitats terrestres y acuáticos. Los proyectos de investigación desarrollados actualmente por el CAMEA son: 1) La biodiversidad y su resiliencia en paisajes humanamente modificados en ecosistemas tropicales; 2) Efecto de estresores ambientales sobre parámetros poblacionales de la salamandra de montaña Ambystomaordinarium;3)EfectodelhuracánJovasobrelacomunidaddeanfibios y reptiles en estadios sucesionales del Bosque Tropical Seco apoyado por la Coordinación de la investigación; 4) Respuesta de las comunidades herpetofaunísticasalasucesiónsecundariaenelbosquetropicalsecoapoyado;5) Bases geofísicas y neurofisiológicas de la magnetocepción en la tortuga marina Chelonia agassizi de la reserva Colola‐Maruata, Michoacán México: Hacia un modelo interdisciplinario para el desarrollo del área de la ecología de las sensaciones en el contexto de las bio‐geociencias; 6) Regeneración de la médula espinal de ratas adultas lesionadas, inoculadas al mes de vida en la cámara anterior del ojo con células neurales espinales embrionarias: explorando nuevas estrategiasdeinmunomodulación;7)Respuestanuroendócrinaalestrésperinatal asociadoalasmedidasdeconservacióndelatortugamarinaLepidochelysolivacea; 8)Induccióndeinmunotoleranciasistémicaaantigenosneuralescomomecanismo neuroprotector después de una lesión traumática de la médula espinal en ratas adultas; 9) Efecto de la acidificación del océano en el proceso de bioerosión por esponjas destructoras de arrecifes coralinos; 10) Interacciones de competencia entrecoralesyesponjasdelazonalitoraldeZihuatanejo,Guerrero;11)Efectode lafragmentacióndelhábitatsobrelarespuestaalestréscrónicoenpoblacionesde roedores en los Tuxtlas, Veracruz; 12) Dieta y hábitat del mamut en el centro occidentedeMéxicoy13)Análisisbayesianoaplicado. CA5‐PresentacióndelcuerpoacadémicodeOrdenamientoTerritorialy EcologíaAplicadadelaUniversidaddeQuintanaRoo ItzelZamoraVilchis1,2,3,AlbertoPereiraCorona1,CarlosAlbertoNiñoTorres1, BenitoPrezasHernández1,JoséAntonioOlivaresMendoza1,MaríadelPilarBlanco Parra1,2,DelmaNatalyCastelblancoMartínez1,2yPatriciaFragosoServón1. 1OrdenamientoTerritorialyEcologíaAplicada,DivisióndeCienciaseIngenierías, UniversidaddeQuintanaRoo,Chetumal,QuintanaRoo,México.2Programade CátedrasaJóvenesInvestigadoresCONACYT,MéxicoD.F.,México. 3izamoravi@conacyt.mx En este trabajo presentamos al cuerpo académico de Ordenamiento Territorial y EcologíaAplicadadelaUniversidaddeQuintanaRoocampusChetumal.Elcuerpo académicoes parte de la División de Ciencias e Ingenieríasy estáformado por 4 74 profesores‐investigadores de tiempo completo y 3 Catedráticas del CONACYT de recienteadscripción.Además,cuentacondoscolaboradoresentreellosuntécnico académicoyestudiantesdelicenciaturayposgrado.Losinvestigadoresdelcuerpo académico realizan investigación particularmente en la región del Caribe en una amplia variedad de temas medio ambientales como la determinación de distribución, manejo y conservación de especies terrestres y marinas incluidos mamíferos marinos (manatí Trichechus manatus manatus y toninas Tursiops truncatus), aves (varias especies de Passeriformes), reptiles (tortugas marinas: Caretta caretta y Chelonia mydas), y elasmobranquios (varias especies de tiburones). Además se han generado programas de ordenamiento territorial, estudiosdedeterminacióndeáreasvulnerablesyefectodelcambioclimáticoenla zona,asícomoladeterminacióndelefectodehuracanesytormentastropicalesen lascomunidadesarrecifales.Recientementesedesarrollanproyectosrelacionados con la implementación de monitoreo de megafauna acuática prioritaria en conservación del Caribe Mexicano. El cuerpo académico mantiene colaboración constantecondiferentesinstitucionesnacionaleseinternacionales. CA6‐CuerpoAcadémicodeEcologíayDiversidadFaunísticaUniversidad AutónomadeQuerétaro RobertW.Jones1,RubénPinedaLópez,CarlosA.LópezGonzález,yRaulPineda López.FacultaddeCienciasNaturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro, Juriquilla,Querétaro,México.1rjones@uaq.mx El Cuerpo Académico de Ecología y Diversidad Faunística (CAEDF) de la Universidad Autónoma de Querétaro formó en 2003 y fue consolidado en 2012. Actualmente tiene cuatro profesores de tiempo completo, una doctora por el programadecátedras(2014)cincoposdoctorados(2015)ydostécnicos.Nuestra misiónesgenerarconocimientocientíficosobrebiodiversidad,ecología,evolución y taxonomía de animales silvestres y acuáticos de distintos ecosistemas del país, así como la formación de recursos humanos con la capacidad de plantear estrategias de conservación y proponer soluciones a problemas ecológicos y biológicosdecarácternacionaleinternacional.Elcuerpocuentaconlaboratorios deZoología,Histología,Microscopía,GenéticayEcologíaMolecularylaColección Zoológica de la UAQ y un Vivario. Integrantes y sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento son: Carlos A. López González, ecología de vertebrados carnívoros; Raúl Pineda López, parasitología de animales acuáticos, conservación de sistemas acuáticos y manejo y gestión de cuencas hidrográficas; RobertW.Jones,sistemáticayecologíadeinsectosybiodiversidaddeecosistemas tropicales;RubénPinedaLópez,patronesdediversidaddeaves;PatriciaOrnelas, ecologíaevolutivadepecesdeaguadulce;JuanPabloRamírezHerrejón,ecología desistemasdulceacuícolasyanálisisdecalidadambientalymonitoreobiológico; Nicolás Ramos Lara, ecología, conservación y comportamiento de mamíferos 75 pequeños y su relación con su hábitat; Norma Hernández Camacho, ecología de parásitosdevertebradosenambientessuburbanos. 76 RelacióndeTrabajosPresentados AmbientesUrbanos: AU1 Orina de perros:su efecto en lasconductasde alimentación de mamíferos silvestresenparquesurbanos AU3 Diversidad de la comunidad de mamíferos terrestres en un área urbana protegidabajorestauraciónecológica AU4 Impacto de perros y gatos sobre mamíferos silvestres en ANP urbanas de Xalapa,Veracruz,México AU5 ¿La urbanización puede repercutir en la abundancia, tamaño corporal y peso de las abejas Macrotera sinaloana (Andrenidae) y Osmia azteca (Megachilidae)? AU6 Sitiosdeanidaciónydietadeltecolotellanero(Athenecunicularia)enzonas condiferenteurbanizaciónenHidalgo,México AU7 La diversidad de aves en áreas verdes de zonas urbanas en México ¿un debateresuelto? AU8 Interaccionesentrelasavesinsectívorasenunambienteurbanodelnorte delValleDeMéxico AU9 Diversidad de escarabajos carábidos (Coleoptera) en un gradiente de urbanizaciónenlaciudaddePachuca,Hidalgo. AU10 ¿Uninocentebocadito?Alimentandoalasavesurbanas,revisióndelcasode loscolibríes AU11 Lacotorraargentina(Myiopsittamonachus)enelColegiodePostgraduados: ¿unaespecieinvasiva? AU12 CaracterizacióndelhábitatdeanidacióndeMelanerpesformicivorusenVilla delCarbón,EstadodeMéxico AU13 Usodelhábitatenlascomunidadesdeaves:elcasodedosparquesurbanos enlaCiudaddeMéxico AU14 Invasión de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus) en la Ciudad de Méxicoyáreascircundantes AU15 Artrópodos como removedores de residuos orgánicos en el campus de CiudadUniversitariadelaBUAP 77 AU16 VertebradosterrestresdelMunicipiodePuebla AU17 Tallerdeobservaciónyfotografíadeavesurbanas AU18 Riqueza de la avifauna del Cerro de Santa María y áreas aledañas, zona urbanaenTlaquepaque,Jalisco,México AU19 Anfibios y reptiles en un gradiente urbano de la zona metropolitana de Pachuca,Hidalgo AU20 Parásitosintestinalesdegatomontés(Lynxrufus)enlazonaconurbadade Querétaro,México AU21 Avesenpaisajesmodificadosporactividadeshumanas AU22 Ajustesvocalesdelgorriónmexicano(Haemorhousmexicanus)enrespuesta alruidourbanodelaCiudaddeMéxico AU23 Reporte de actividad nocturna en dos lagartijas Anolis (Squamata: Dactyloidae)deméxico AU24 Artrópodosectoparásitosdezorragris(Urocyoncinereoargenteus)yperros peridomésticosenáreassuburbanasdelestadodeQuerétaro AU25 AnálisisdeladiversidadavifaunísticaenasentamientosruralesdePinalde Amoles,Querétaro AU26 Anidación de la matraca del desierto (Campylorhynchusbrunneicapillus) y composicióndelnidoenzonascondiferenteurbanizaciónenPachuca,Hidalgo AU27 ImpactodelaciudaddeMoreliasobrelaestructura,composiciónydietade lacomunidaddemurciélagos AU28 Diversidad de especies de anfibios y reptiles en dos ambientes, natural y antropizadoenelestadodeHidalgo,México AU29 Isla de calor: estructura y composición de la comunidad de reptiles en Morelia,Michoacán AU30 MamíferosmedianosenfragmentosdehábitatdeQuerétaro AU31 Efectodelamatrizenunpaisajefragmentadosobrelariquezadeespecies demamíferosterrestresenelestadodeGuanajuato,México AU32 LombricesenambientesantropizadosdelestadodeQuerétaro AU33DiversidadfaunísticadeunaANPperiurbanadeQuerétaro 78 AmbientesAgropecuariosyForestales: AA1 HomogeneizaciónBióticadelascomunidadesdeavesenelAltoBalsas AA2 ¿Larestauraciónpasivaeseficienteparamejorarladiversidaddeavesenla selvabajacaducifoliadelsurdeMorelos? AA3 Lasinteraccionesmurciélago‐frutosonmásespecializadasenplantaciones decafébajosombraqueenfragmentosdebosquemesófilodemontaña AA4 Elpapeldelasplantacionesdehule(Heveabrasiliensis) enlaretenciónde biodiversidad. AA5 Importancia de los elementos de un paisaje antropizado para la retención dediversidaddemurciélagosenelIstmodeTehuantepec,Oaxaca,México AA6 Estrategias de conservación de la fauna nativa de las áreas naturales protegidasdelcomplejovolcánicodelNevadodeColima AA7 Fauna cinegética en los predios ganaderos de la sierraMonte de Oro, Alto Lucero,Veracruz AA8 Comunidades de especies nativas de lombrices de tierra en la región de Nochixtlan‐Tilantogo,Oaxaca AA9 Diversidad avifaunística en agroecosistemas dedicados al cultivo de aguacateenlaregióndeUruapan,Michoacán,México AA10 Morfometría de las astas y potencial de trofeos del venado cola blanca (Odocoileusvirginianusveraecrucis)enprediosganaderosdeAltoLucero,Veracruz AA11 Cambios en el uso del suelo y su efecto en la distribución potencial de algunasavesendémicasenlacuencabajadelríoPapagayo,Guerrero,México AA12 Diversidaddeavifaunaendiferentesgradosdeperturbaciónenlasierrade Chilpancingo,Guerrero,México AA13 DispersiónprimariadesemillasdeBurseralongipesporavesfrugívorasen ungradientesucesionalseco AA14 Suplementación dietética de monos araña (Ateles geoffroyi) en paisajes fragmentados AA15 Estanques artificiales del Parque Nacional La Malinche (PNLM) como estrategiadeconservacióndeaves AA16 Impacto sobre la herpetofauna en el área de influencia de los ingenios La GloriayElModeloenVeracruz 79 AA17 Isópodos exóticos y su efecto sobre la abundancia de hormigas (Formicidae)detritívorosenfragmentosdeselvabajaenQuerétaro AA18 Implicacionesgenéticasdelaantropizaciónambiental AA19 Modificacióndeladiversidaddesauriosendosagroecosistemas AA20 Diversidad funcional del ensamble de lagartijas de la región de Chamela, Jalisco,México AA21 Riqueza de especies entre ambientes antropizados y conservados en el noroestedelEstadodeHidalgo,México AA22 FaunaenambientesantropizadosdeColima AA23 Comunidadesdeescarabajoscoprófagosysusredesecológicasenzonasde bosquetempladoyzonasganaderasdeHidalgo AA24 Patrones de diversidad e interacciones de artrópodos en plantas hospederas en hábitats fragmentados y en selva continua en la región de la Lacandona,Chiapas AA25 Patrones de herbivoría, morfología foliar y asimetría fluctuante bajo el efectodelafragmentaciónenunbosquetropicalseco. AA26 Comparacióndemétodosparaanalizarcambiosenlariquezadeespecies: unejemploconmurciélagosentreselvasyhábitatsmodificados AA27 Riqueza y composición de escarabajos en un gradiente de explotación forestalsustentableenMéxico AA28 Percepciones ambientales hacia el oso negro en una zona de conflicto con poblacioneshumanasenlasierradeArteaga,Coahuila AA29 El papel de los escarabajos coprófagos en la remoción del excremento en unazonaganaderayenunbosquetempladodeHidalgo AA30 Manejo para la conservación de la biodiversidad del complejo volcánico NevadodeColima,suroestedeJalisco,México AA31 Diversidad de Lepidópteros en áreas de restauración del bosque tropical caducifoliodeChamela,Jalisco AA32 Anfibios y reptiles en bosques tropicales en ambientes afectados por actividadesagropecuarias:unarevisiónglobal AA33 Importancia de los arroyos para la conservación de los ensambles de anfibiosyreptilesenunpaisajetropicalhúmedomodificado AA34 Laabundanciadeperrosmodificaladiversidaddemamíferossilvestresen elBosqueMesófilodeMontañaenSanBartoloTutotepec,Hidalgo,México 80 AA35 Listado mastofaunístico en zonas antropizadas en el municipio de AtotonilcoelGrande,Hidalgo,México AA36 Proceso de sucesión secundaria en una cronosecuencia de mamíferos terrestresdeunaregióntropicalhúmedadeMéxico AA37 Composición, estructura y dieta de murciélagos fitófagos en ambientes antropizadosdelbosqueseco AA38 Consecuenciasdelaantropizaciónenlaconservacióndelosmurciélagosen laReservadelaBiosferaBarrancadeMetztitlán,Hidalgo,México AA39 Identificación de amenazas para el mantenimiento de la conectividad del hábitatdeltapircentroamericanoenelsurestedeMéxico AA40 Trabajando con la naturaleza: conservando enemigos naturales para el manejodeplagas AA41 Efectodelavariacióndelosatributosdelhábitatenelensambledereptiles decamposreciénabandonadosdelbosquetropicalseco AA42 ElestudiodelosmamíferosencafetalesenMéxico:tendenciasyresultados AA43 Efectodelafragmentaciónyperturbacióndelhábitatsobrelaherpetofauna deLázaroCárdenas,Michoacán AA44 Relación de las propiedades acústicas de la llamada de anuncio y la morfologíacorporaldeSmiliscabaudiniienestadiossucesionalescontrastantes AA45 Diversidad de mamíferos silvestres medianos y grandes en dos áreas forestales con diversos grados de perturbación mediante la técnica de foto‐ trampeoenlaReservadelaBiósferadeTehuacán‐Cuicatlán,México AA46 Efecto de la fragmentación del hábitat sobre la respuesta al estrés en poblacionesderoedoresenLosTuxtlas,Veracruz AA47 LaEfectividaddelasáreasnaturalesprotegidas:desdeelámbitobiológico, socialyeconómico 81 AmbientesAcuáticosPerturbados: AC1 Selección de especies sombrilla en la comunidad de peces del Parque NacionalLagunasdeChacahua,Oaxaca AC2 EvaluacióndelaictiofaunaencuerposdeaguadelsurdeMorelosafectados porespeciesexóticasintroducidas AC3 Variación espacial de los hábitos alimenticios de Chirostoma jordani (Woolman,1984)enunlagotropicalperturbadodelcentrodeMéxico AC4 Madurez gonádica de Stomolophusmeleagris en dos sistemas lagunares de Veracruz AC5 Distribución de Chrysaora quinquecirrha (De Sor, 1848) (Cnidaria: Scyphozoa)enelsurdelGolfodeMéxico AC6 Macromedusas del sistema arrecifal veracruzano y lagunas costeras asociadas AC7 Especiesinvasorascomofactordeantropizaciónambiental AC8 InterrelacionestróficasentreCyprinuscarpioylacomunidaddepecesenun lagosomeroeutrofizado AC9 Meta‐análisis diacrónico de estudios de salud de tortugas marinas: Implicacionesparaevaluarsusaludpoblacionalenzonasantropizadas AC10 Interacciones de competenciaentre coralesy esponjasen dos arrecifes de Zihuatanejo,Guerrero. AC11 Estudiodedostécnicasderehabilitacióndelacoberturacoralesvivosenel arrecifedePlayaLasGatas,Zihuatanejo,Guerrero AC12 Determinación del análisis parasitológico en Ambystoma andersoni en la LagunadeZacapu,Michoacán AC13 DistribucióndelaespecieexóticaOreochromissp.(Gunter1889),enelLago dePátzcuaro AC14 Índicedeintegridadbiológica(IBI)delosríosSanCarlosySanAntonioen eláreadeproteccióndeflorayfaunadelCañondeSantaElena,Chihuahua,México AC15 Variación morfológica y ecológica en ambientes contrastantes en la sardinitamexicana(AstyanaxmexicanusdeFilippi1853) AC16 Listado de macrocrustáceos decápodos de las cuencas de Río verde, San LuisPotosíyRíoSantaMaría,Querétaro,México 82 AC17 EcologíatróficadelacocilexóticoCheraxquadricarinatusenlaMediaLuna, Rioverde,SanLuisPotosí AC18 Evaluación de la presencia de Batrachochytrium dendrobatidis en las comunidades de anfibios de los municipios de Rioverde, S.L.P. y Arrollo seco, Querétaro AC19 Diversidad de mosquitos (Culicidae) en zonas urbanas y periurbanas de SantiagodeQuerétaro,Qro AC20 Caracterización trófica del género Herichthys (Teleostei: Ciclidae) en un sistemalóticoylénticoenlassubcuencasdeRíoSantaMaríayRíoVerde AC21 AvifaunadelosembalsesurbanosdeMéxico AC22 "A diez años de monitoreo biológico de Smiliscadentata, anuro endémico delcentrodelpaísypropuestasparasuconservación" AC23 Insectosindicadoresdecalidaddelagua:casosdeestudio,ríosSantaMaría yAyutla,Querétaro AC24 La Acuacultura, una alternativa para la recuperación del pescado blanco (Chirostomaestor)delLagodePátzcuaro AC25 LasaludylaeficaciainmunedellobomarinodeCaliforniabajoefectodela antropizacióndelambientemarino AC26 Calidad ambiental de los ríos permanentes de la Reserva de la Biósfera SierraGorda AC27 AspectospoblacionalesdeCualactessellatus(Miller,1956)enelmanantial LosPeroles,RíoVerde,SanLuisPotosí,México AC28 Evaluación de la conectividad en ambientes dulceacuícolas basado en patronesdeestructuracióngenéticaenfaunadeaguadulce AC29p Biología reproductiva del pedrete corona negra (Nycticorax nycticorax)enlaLagunadeZumpango,México,México 83 CuerposAcadémicos: CA1 Cuerpo Académico de Ecología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo CA2 MSNH‐CA‐224‐EcologíaparalaConservacióndelaVidaSilvestre CA3 CuerpoAcadémicoDeBiotecnologíaAcuícolaYAcuicultura CA4 Morfo‐fisiologíayEcologíaAnimalUMSNH‐CA‐178 CA5 PresentacióndelcuerpoacadémicodeOrdenamientoTerritorialyEcología AplicadadelaUniversidaddeQuintanaRoo CA6 Cuerpo Académico de Ecología y Diversidad Faunística Universidad AutónomadeQuerétaro 84 CentroseInstitucionesdeInvestigadoresParticipantes AntaBalamA.C.,Oaxaca. Biblioteca “Dr. Jorge Villalobos Padilla, S.J.”, Instituto Tecnológico y de Estudios SuperioresdeOccidente. Centro deAgroecología, Institutode Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma dePuebla. CentrodeBiologíadelaConducta,UniversidadAutónomadeTlaxcala. CentrodeInvestigaciónCientíficayEducaciónSuperiordeEnsenada. CentrodeInvestigacióndeCienciasBiológicas,UniversidadAutónomadeTlaxcala. Centro de Investigación en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México. CentrodeInvestigacionesBiológicasdelNoroeste. Centro de Investigaciones Biológicas, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo. CentrodeInvestigacionesTropicales,UniversidadVeracruzana. CentroInterdisciplinariodeCienciasMarinas,InstitutoPolitécnicoNacional. Centro Regional de Investigación Pesquera Pátzcuaro, Instituto Nacional de la Pesca. Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, Benemérita UniversidadAutónomadePuebla. Colección Nacional de Anfibio y Reptiles, Instituto de Biología, Universidad NacionalAutónomadeMéxico. ColegiodePostgraduados,CampusMontecillo. ComisiónNacionaldeÁreasNaturalesProtegidas. ConservacióndelaBiodiversidaddelCentrodeMéxicoA.C.,Aguascalientes. Cuerpo Académico de Ecología y Diversidad Faunística, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma deMéxico. DepartamentodeBiología,UniversidadAutónomaMetropolitanaIztapalapa. 85 Departamento de Ecología Evolutiva, Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación,UniversidadAutónomadelEstadodeMorelos. Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, Universidad Nacional AutónomadeMéxico. DepartamentodeEcologíaEvolutiva,MuseoNacionaldeCienciasNaturales(CSIC). Departamento de Monitoreo Biológico y Planeación de Conservación, ConservaciónBiológicayDesarrolloSocial,A.C.,MéxicoD.F. DepartamentodeOrnitología,UniversidadAutónomadeGuerrero. Departamento de Zoología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto PolitécnicoNacional. DepartamentodeZoología,FacultaddeEstudiosSuperioresIztacala,UNAM. DepartamentodeZoología,InstitutodeBiología,UniversidadNacionalAutónoma deMéxico. DepartamentodelHombreysuAmbiente,UniversidadAutónomadeMéxico. ElColegiodelaFronteraSur,SanCristóbaldeLasCasas. ElColegiodePueblaA.C. EscueladeBiología,BeneméritaUniversidadAutónomadePuebla. Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Universidad Nacional AutónomadeMéxico. FacultaddeBiología,UniversidadAutónomadeMadrid. FacultaddeBiología,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo. FacultaddeBiología,UniversidadVeracruzana. FacultaddeCienciasBiológicasyAgropecuarias,UniversidadVeracruzana. FacultaddeCienciasBiológicas,UniversidadAutónomadelEstadodeMorelos. FacultaddeCienciasNaturales,UniversidadAutónomadeQuerétaro. FacultaddeCiencias,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. InstitutodeBiología,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico. InstitutodeBiotecnologíayEcologíaAplicada,UniversidadVeracruzana. InstitutodeEcologíaA.C.,Xalapa. 86 InstitutodeInvestigacionesenEcosistemasySustentabilidad,UiversidadNacional AutónomadeMéxico. InstitutodeInvestigacionesForestales,UniversidadVeracruzana. InstitutodeInvestigacionessobrelosRecursosNaturales,UniversidadMichoacana SanNicólasdeHidalgo. InstitutodeNeuroetología,UniversidadVeracruzana. InstitutoNacionaldePesca,CentroRegionaldeInvestigaciónPesquera,Pátzcuaro. InstitutoPolitécnicoNacional‐CIIDIR,UnidadMichoacán. Laboratorio Biología Acuática, Facultad Biología, Universidad Michoacana de San NicolásdeHidalgo. Laboratorio de Análisis para la Conservación de la Biodiversidad, Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, Universidad Michoacana de San NicolásdeHidalgo. Laboratorio de Biodiversidad Marina, Departamento de Zoología, Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, Universidad Michoacana de San NicolásdeHidalgo. LaboratoriodeBiodiversidad,InstitutoTecnológicodeÚrsuloGalván. Laboratorio de Biología de la Conservación, Centro de Investigación Biológica, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,MineraldelaReforma,Hidalgo,México. Laboratorio de Biología de la Conservación, Centro de Investigación Biológica, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Laboratorio de Biotecnología Acuícola y Acuicultura, Instituto de Investigaciones AgropecuariasyForestales,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo. LaboratoriodeComunicaciónparalaSustentabilidad,InstitutodeInvestigaciones enEcosistemasydelaSustentabilidad,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico. Laboratorio de Ecofisiología, Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo. Laboratorio de Ecología de Comunidades, Centro de Investigaciones Biológicas, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. LaboratoriodeEcologíadePaisajesFragmentados,InstitutodeInvestigacionesen EcosistemasySustentabilidad,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico. 87 Laboratorio de ecología de poblaciones y comunidades tropicales, Instituto de InvestigacionesenEcosistemasySustentabilidad,UniversidadNacionalAutónoma deMéxico. Laboratorio de Ecología de Poblaciones, Centro de Investigación Biológica, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. LaboratoriodeEcologíadelPaisaje,CentrodeInvestigaciónBiológica,Institutode Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca,Hidalgo,México. Laboratorio de Ecología Funcional, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico. Laboratorio de Ecología Molecular y Conservación, Departamento Académico de BiologíaMarina,UniversidadAutónomadeBajaCaliforniaSur. LaboratoriodeEcología,DepartamentodeZoología,EscuelaNacionaldeCiencias Biológicas,IPN. Laboratorio de Ecología, Unidad de Biotecnología y Prototipos, Facultad de EstudiosSuperioresIztacala,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico. Laboratorio de Ecosistemática, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,UniversidaddeGuadalajara. LaboratoriodeEntomología,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo. Laboratorio de Epidemiología Molecular e Inmunología Ecoevolutiva, Unidad de Microbiología Básica y Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad AutónomadeQuerétaro. Laboratorio de Fauna Silvestre, Facultad de Bióloga, Universidad Michoacana De SanNicolásDeHidalgo. Laboratorio de Ictiología y Biología Pesquera, Instituto de Recursos, Universidad delmar,CampusPuertoÁngel. Laboratorio de Ictiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma deNuevoLeón. Laboratorio de Integridad Biótica, Facultad Ciencias Naturales, Universidad AutónomadeQuerétaro. Laboratorio de Interacciones Biológicas, Área Académica de Biología, Centro de InvestigacionesBiológicas,UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo. Laboratorio de Interacciones Bióticas en Hábitats alterados, Instituto InvestigacionesenEcosistemasySustentabilidad,UniversidadNacionalAutónoma deMéxico. 88 Laboratorio de Interacciones bióticas, Facultad de Biología, Universidad MichoacanadeSanNicolásdeHidalgo. Laboratorio de interacciones planta‐animal, Instituto de Investigaciones en EcosistemasySustentabilidad,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico. LaboratoriodeInvertebradosdelSuelo,InstitutoNacionaldeEcología. LaboratoriodeOrnitología,FacultaddeBiología,UniversidadMichoacanadeSan NicolásdeHidalgo. LaboratoriodeOrnitología,FacultaddeEstudiosSuperioresIztacala,Universidad NacionalAutónomadeMéxico. Laboratorio de Parasitología y Vectores, Escuela de Biología, Benemérita UniversidadAutónomadePuebla. LaboratoriodeVidasilvestre,FacultaddeBiología,UniversidadMichoacanadeSan NicolásdeHidalgo. LaboratoriodeZoología,FacultaddeCienciasNaturales,UniversidadAutónomade Querétaro. Laboratorio Integral de Fauna Silvestre, Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas,UniversidadAutónomadeGuerrero. MetzcalliCuestiónArte,A.C.,Puebla. Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera", Departamento de Biología Evolutiva, FacultaddeCiencias,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico. PeaceCorps,Washington,D.C.. Predio Intensivo de Manejo de Vida Silvestre X‐Plora Reptilia, Mineral de la Reforma,Hidalgo. PronaturaNoreste,A.C.,Monterrey. ReddeEcologíaFuncional,InstitutodeEcologíaA.C,Xalapa. ReservadelaBiósferaSierraGorda,CONANP. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas, Universidad Autónoma de Guerrero. Unidad de Biotecnología y Prototipos, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UniversidadNacionalAutónomadeMéxico. UnidaddeServiciosAltamenteEspecializados,InstitutodeEcología,A.C. UniversidadAutónomadeAguascalientes. UniversidadAutónomaMetropolitana,UnidadXochimilco. 89 UniversidaddeQuintanaRoo,Chetumal,QuintanaRoo,México. 90