Diversity and species composition of birds and mammals in different land uses in the upper part of the Río Tiribí Protected Zone, Costa Rica
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Abstract
This study evaluated the diversity and composition of birds and mammals in the Río Tiribí Protected Zone, encompassing areas of secondary forest and abandoned plantations of Alder, Ash, and secondary forest with Eucalyptus. Monitoring was conducted using fixed bird count points, totaling 400 minutes of sampling effort, and camera traps that recorded 17,760 hours of sampling. Data analysis included the Shannon and Jaccard indices, as well as species accumulation curves and heat maps, to characterize species richness and the distribution of the observed fauna. The bird community was dominated by insectivorous species, with a lower representation of frugivores and nectarivores, primarily from the families Troglodytidae, Tyrannidae, and Parulidae. Among mammals, three felid species were recorded (Puma concolor, Leopardus pardalis, and Herpailurus yagouaroundi), along with two elusive species (Urocyon cinereoargenteus and Bassariscus sumichrasti). Secondary forest and Ash plantation land exhibited the highest diversity values and showed greater similarity in bird species composition. For mammals, the highest similarity was observed between the forest and secondary forest with Eucalyptus, suggesting comparable ecological conditions. Sampling effort was adequate and indicated good habitat connectivity for birds, while the lower mammal richness suggests the presence of small but functionally important populations.
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References
[1] Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), “Visor Geográfico Nacional”, 2024. [Online]. Disponible en: https://www.snitcr.go.cr/Visor/nodos2 [Acceso 10 octubre 2025].
[2] M. Varela, “Relación entre tipos de cobertura, niveles de erosión y poblaciones de anfibios en la parte alta de la microcuenca del Río Tiribí”, Tesis, Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2024.
[3] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “Indicadores demográficos y sociales”, 2022. [Online]. Disponible en: https://www.inec.cr/indicadores [Acceso 10 octubre 2025].
[4] D. Mora-Alvarado, “Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano en Costa Rica (IRCACH)”, en TM, 2018, pp. 3–14.
[5] D. Silveira, M. Cadenazzi, C. Nabinger y P. Boggiano, “Influencia del ambiente lumínico sobre la cobertura vegetal y metabolismos fotosintéticos en comunidades de sotobosque”, en Agro Sur, 2022, pp. 47–63.
[6] D. Alvarez, “Conectividad Estructural Del Paisaje Circundante A Los Corredores Biológicos Del ITCR, Campus Tecnológico Central Cartago, Costa Rica”, Tesis, Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2023.
[7] G. Ceballos, P. Ehrlich y P. Raven, “Vertebrates on the brink as indicators of biological annihilation and the sixth mass extinction”, en Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020.
[8] M. Gutierrez y M. Miranda, “El espacio verde como determinante de la salud en la ciudad”, en Ambientico, 2022, pp. 46–58.
[9] S. Quesada Acuña, C. Martínez, Ó. Ramírez-Alán y P. Gastezzi-Arias, “Dispersión de semillas por aves residentes en bosque ribereño urbano del río Torres, San José, Costa Rica”, en Cuadernos de Investigación UNED, 2018, pp. 48–56.
[10] C. J. Ralph, G. R. Geupel, P. Pyle, T. E. Martin, D. F. DeSante y B. Milá, “Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres”, en Gen. Tech. Rep. PSW-GTR159, 1996, pp. 1–46.
[11] T. O'Brien, J. Baillie, L. Krueger y M. Cuke, “The Wildlife Picture Index: Monitoring top trophic levels”, en Animal Conservation, 2010, pp. 335–343.
[12] L. Pla, “Biodiversidad: Inferencia basada en el índice de Shannon y la riqueza”, en Interciencia, 2006, pp. 583–590.
[13] R. Real y J. Vargas, “The Probabilistic Basis of Jaccard's Index of Similarity”, en Systematic Biology, 1996, pp. 380–385.
[14] Cornell Lab of Ornithology, “Wrens (Troglodytidae), version 1.0”, 2020. [Online]. Disponible en: https://doi.org/10.2173/bow.troglo1.01 [Acceso 10 octubre 2025].
[15] Cornell Lab of Ornithology, “Tyrant Flycatchers (Tyrannidae), version 1.0”, 2020. [Online]. Disponible en: https://doi.org/10.2173/bow.tyrann2.01 [Acceso 10 octubre 2025].
[16] Cornell Lab of Ornithology, “New World Warblers (Parulidae), version 1.1”, 2020. [Online]. Disponible en: https://doi.org/10.2173/bow.paruli1.01.1 [Acceso 10 octubre 2025].
[17] Cornell Lab of Ornithology, “Tanagers and Allies (Thraupidae), version 1.0”, 2020. [Online]. Disponible en: https://doi.org/10.2173/bow.thraup2.01 [Acceso 10 octubre 2025].
[18] Cornell Lab of Ornithology, “Swallows (Hirundinidae), version 1.0”, 2020. [Online]. Disponible en: https://doi.org/10.2173/bow.hirund2.01 [Acceso 10 octubre 2025].
[19] D. W. Winkler, S. M. Billerman y I. J. Lovette, “Ovenbirds and Woodcreepers (Furnariidae), version 1.0”, en Birds of the World, 2020.
[20] M. Arteaga Nuñez, “Estructura y composición de la vegetación de dos pinares de Pinus caribaea Morelet y su relación con la diversidad de las aves asociadas”, en CIFAM, 2018, pp. 193–206.
[21] R. M. García-Núñez, C. Romero-Díaz, S. Ugalde-Lezama y J. Á. Tinoco-Rueda, “Vegetación y estructura del hábitat que determina la dieta de aves insectívoras en sistemas agroforestales”, en Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 2020, pp. 853–864.
[22] S. C. Webster, J. W. Hinton, M. J. Chamberlain, J. J. Murphy y J. C. Beasley, “Land cover and space use influence coyote carnivory: evidence from stable-isotope analysis”, en PeerJ, 2024.
[23] J. Remmers, J. J. M. Green y M. L. A. Allen, “Human Landscape Alterations and Land Cover Heterogeneity Influence Northern Raccoon (Procyon lotor) Site Use Intensity”, en Ecosphere, 2025, pp. 1–15.
[24] J. Monge y L. Hilje, “Feeding habits of the squirrel Sciurus variegatoides (Rodentia: Sciuridae) in the Nicoya Peninsula, Costa Rica”, en Revista de Biología Tropical, 2006, pp. 681–686.
[25] V. Graves et al., “Impact of anthropogenic factors on occupancy and abundance of carnivorans in the Austral Atlantic forest”, en Journal for Nature Conservation, 2021.
[26] J. M. Mora y L. A. Ruedas, “Updated list of the mammals of Costa Rica, with notes on recent taxonomic changes”, en Zootaxa, 2023, pp. 451–501.
[27] L. Pozos-López, N. González-Ruiz y J. Ramirez-Pulido, “Geographic distribution of tropical cacomixtle (Bassariscus sumichrasti) in Puebla, México”, en Therya Notes, 2024, pp. 20–23.
[28] F. Grotta-Neto et al., “The role of tayra (Eira barbara) as predator of medium and large-sized mammals”, en Austral Ecology, 2021, pp. 329–333.
[29] A. Shivaraju Dewey, “Puma concolor”, en Animal Diversity Web, 2003.
[30] J.-M. Roberge y P. Angelstam, “Usefulness of the Umbrella Species Concept as a Conservation Tool”, en Conservation Biology, 2004, pp. 76–85.
[31] A. Jiménez-Valverde y J. Hortal, “Las curvas de acumulación de especies y la necesidad de evaluar la calidad de los inventarios biológicos”, en Revista Ibérica de Aracnología, 2003, pp. 151–161.
[32] D. Lindenmayer, W. Laurance y J. Franklin, “Global Decline in Large Old Trees”, en Science, 2012, pp. 1305–1306.
[33] J. O. Huerta-Rodríguez et al., “Camera traps reveal the natural corridors used by mammalian species in eastern Mexico”, en Ecological Processes, 2022.
[34] G. S. Vinueza-Hidalgo et al., “Use of natural and artificial cavities by Neotropical mammals in a tropical wet forest of Costa Rica”, en Discover Conservation, 2024.
[35] L. G. Juárez-Hernández, M. Tapia-García y J. M. Ramírez-Gutiérrez, “Ichthyofauna in Maguey Bay, Oaxaca, Mexico, and its relationship with habitat structure”, en Ciencias Marinas, 2021, pp. 269–291.
[36] D. W. Londe, R. D. Elmore, C. A. Davis, S. D. Fuhlendorf, B. Luttbeg y T. J. Hovick, “Structural and compositional heterogeneity influences the thermal environment across multiple scales”, en Ecosphere, 2020.
[37] J. M. E. Aguilar-Luna, N. Cabrera-Barbecho, B. Barrios-Díaz y J. M. Loeza-Corte, “Efecto de onda y fenómeno de timidez en bosques homogéneos de Alnus acuminata”, en Madera y Bosques, 2020.
[38] M. Anderle et al., “Habitat heterogeneity promotes bird diversity in agricultural landscapes: Insights from remote sensing data”, en Basic and Applied Ecology, 2023, pp. 38–49.
[39] A. J. Lindwedel Cruz y A. Durán Apuy, “Aves y uso del suelo en el Corredor Biológico Interurbano El Achiote, Costa Rica”, en Cuadernos de Investigación UNED, 2023, pp. 127–141.
[40] J. Barlow et al., “Anthropogenic disturbance in tropical forests can double biodiversity loss from deforestation”, en Nature, 2016.
[41] J. Ferreira et al., “Carbon-focused conservation may fail to protect the most biodiverse tropical forests”, en Nature Climate Change, 2018.
[42] L. A. Pérez-Solano, M. González, E. López-Tello y S. Mandujano, “Mamíferos medianos y grandes asociados al bosque tropical seco del centro de México”, en Revista de Biología Tropical, 2018, pp. 1232–1243.
[43] C. Jenkins, S. Pimm y L. Joppa, “Global pattern of terrestrial vertebrate diversity and conservation”, en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, pp. E2602–E2610.
[44] R. Thompson, M. Tamayo y S. Sigurðsson, “Diversidad de aves urbanas: ¿varía la abundancia y la riqueza de forma inesperada con los atributos de los espacios verdes?”, en Journal of Urban Ecology, 2022, pp. 1–13.
[45] T. E. Lacher Jr. et al., “The functional roles of mammals in ecosystems”, en Journal of Mammalogy, 2019, pp. 942–964.