
La dispersión biológica se refiere tanto al movimiento de individuos ( animales , plantas , hongos , bacterias , etc.) desde su lugar de nacimiento a su lugar de reproducción ('dispersión natal') como al movimiento de un lugar de reproducción a otro ('dispersión reproductiva'). El término también abarca el movimiento de propágulos como semillas y esporas . Técnicamente, la dispersión se define como cualquier movimiento que tiene el potencial de conducir al flujo genético . [ 1 ] El acto de dispersión implica tres fases: partida, transferencia y asentamiento. Cada fase está asociada con distintos costos y beneficios de aptitud. [ 2 ] Al simplemente moverse de un parche de hábitat a otro, la dispersión de un individuo puede influir no solo en su propia aptitud sino también en procesos más amplios como la dinámica de poblaciones , la genética de poblaciones y la distribución de especies . [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Para comprender la dispersión y sus consecuencias, tanto para las estrategias evolutivas a nivel de especie como para los procesos a nivel de ecosistema, se requiere comprender el tipo de dispersión, el rango de dispersión de una especie determinada y los mecanismos de dispersión involucrados. La dispersión biológica puede correlacionarse con la densidad de población . El rango de variaciones de la ubicación de una especie determina el rango de expansión. [ 6 ]
La dispersión biológica puede contrastarse con la geodispersión , que se refiere a la mezcla de poblaciones previamente aisladas (o biotas enteras) tras la erosión de las barreras geográficas a la dispersión o al flujo genético. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
La dispersión se puede distinguir de la migración animal (que suele consistir en un movimiento estacional de ida y vuelta), aunque en genética de poblaciones los términos "migración" y "dispersión" se utilizan a menudo indistintamente.
Además, la dispersión biológica se ve afectada y limitada por diferentes condiciones ambientales e individuales. [ 10 ] Esto conlleva una amplia gama de consecuencias para los organismos presentes en el medio ambiente y su capacidad para adaptar sus métodos de dispersión a dicho entorno.
Tipos de dispersión

Algunos organismos son móviles durante toda su vida, mientras que otros están adaptados para moverse —o ser movidos— solo durante fases específicas y limitadas de su ciclo vital. Esta etapa se conoce comúnmente como fase dispersiva . Las estrategias que rigen el ciclo vital completo de un organismo suelen estar determinadas por la naturaleza y las condiciones de esta fase dispersiva.
En general, existen dos tipos básicos:
- Dispersión pasiva (dispersión independiente de la densidad)
- En la dispersión pasiva, los organismos no pueden moverse por sí mismos, sino que utilizan otros métodos para lograr una reproducción exitosa o facilitar su entrada a nuevos hábitats. Los organismos han desarrollado adaptaciones para la dispersión que aprovechan diversas formas de energía cinética presentes de forma natural en el medio ambiente. Esto puede lograrse aprovechando el agua, el viento o un animal capaz de realizar la dispersión activa por sí mismo. Algunos organismos son capaces de moverse durante su fase larvaria. Esto es común entre algunos invertebrados , peces , insectos y organismos sésiles (como las plantas ) que dependen de vectores animales , el viento, la gravedad o las corrientes para dispersarse.
- Algunos invertebrados, como las esponjas marinas y los corales, liberan sus gametos en el agua. De esta forma, pueden reproducirse con éxito: los espermatozoides se mueven activamente a través del agua, mientras que los óvulos son transportados por las corrientes. Las plantas utilizan estrategias similares, dependiendo de las corrientes de agua, el viento o los animales para transportar sus gametos. Las semillas, las esporas y los frutos suelen poseer adaptaciones específicas que facilitan su movimiento . [ 11 ]
- Dispersión activa (dispersión dependiente de la densidad)
- En la dispersión activa, un organismo se desplaza entre lugares utilizando sus propias capacidades inherentes. La edad no es un impedimento, ya que los cambios de ubicación son comunes tanto en animales jóvenes como adultos. El grado de dispersión depende de múltiples factores, como la población local , la competencia por los recursos , la calidad del hábitat y su tamaño. Por ello, muchos consideran que la dispersión activa también depende de la densidad, dado que la densidad de la comunidad desempeña un papel fundamental en el movimiento de los animales. Sin embargo, este efecto se observa de forma diferente según la edad, lo que da lugar a diversos niveles de dispersión.
- En lo que respecta a la dispersión activa, los animales capaces de moverse libremente a grandes distancias son ideales, desplazándose normalmente volando, nadando o caminando. Sin embargo, existen restricciones impuestas por la ubicación geográfica y el hábitat. Los animales que caminan son los que corren mayor desventaja en este sentido, ya que pueden ser detenidos por posibles obstáculos. Si bien algunos animales terrestres que se desplazan a pie pueden recorrer grandes distancias, caminar consume más energía que volar o nadar, especialmente al atravesar condiciones adversas. [ 11 ]
Debido a la densidad de población, la dispersión puede aliviar la presión sobre los recursos de un ecosistema, y la competencia por estos recursos puede ser un factor de selección para los mecanismos de dispersión. La dispersión de organismos es un proceso fundamental para comprender tanto el aislamiento geográfico en la evolución a través del flujo genético como los patrones generales de las distribuciones geográficas actuales ( biogeografía ).
A menudo se distingue entre la dispersión natal, en la que un individuo (generalmente un juvenil) se aleja del lugar donde nació, y la dispersión reproductiva, en la que un individuo (generalmente un adulto) se aleja de un lugar de reproducción para reproducirse en otro lugar.
Costos y beneficios

En el sentido más amplio, la dispersión se produce cuando los beneficios para la aptitud física derivados del movimiento superan sus costes.
La dispersión ofrece varios beneficios, como la localización de nuevos recursos, el escape de condiciones desfavorables, la evitación de la competencia con los hermanos y la prevención del apareamiento con individuos estrechamente emparentados, lo que podría provocar depresión por endogamia . [ 12 ]
También existen varios costos asociados con la dispersión, que pueden considerarse en términos de cuatro monedas principales: energía, riesgo, tiempo y oportunidad. [ 2 ] Los costos energéticos incluyen la energía adicional requerida para el movimiento, así como la inversión energética en la maquinaria de movimiento (por ejemplo, alas). Los riesgos incluyen un aumento de lesiones y mortalidad durante la dispersión y la posibilidad de establecerse en un entorno desfavorable. El tiempo dedicado a la dispersión es tiempo que a menudo no se puede dedicar a otras actividades, como el crecimiento y la reproducción. Finalmente, la dispersión también puede provocar depresión por exogamia si un individuo está mejor adaptado a su entorno natal que al que termina encontrando. En animales sociales (como muchas aves y mamíferos), un individuo que se dispersa debe encontrar y unirse a un nuevo grupo, lo que puede llevar a una pérdida de rango social. [ 2 ]
Rango de dispersión
El "rango de dispersión" se refiere a la distancia que una especie puede recorrer desde una población existente o su organismo progenitor. Un ecosistema depende fundamentalmente de la capacidad de los individuos y las poblaciones para dispersarse de un hábitat a otro. Por lo tanto, la dispersión biológica es crucial para la estabilidad de los ecosistemas.
Entornos urbanos y rango de dispersión


Se observa que las áreas urbanas tienen efectos únicos en el rango y la capacidad de dispersión de diferentes organismos. Para las especies vegetales, los entornos urbanos proporcionan en gran medida nuevos vectores de dispersión. Si bien los animales y los factores físicos (como el viento y el agua) han desempeñado un papel en la dispersión durante siglos, los vehículos motorizados se han considerado recientemente como importantes vectores de dispersión. Se ha demostrado que los túneles que conectan entornos rurales y urbanos facilitan la dispersión de una gran cantidad y diversidad de semillas desde entornos urbanos a rurales. Esto podría generar posibles fuentes de especies invasoras en el gradiente urbano-rural. [ 13 ] Otro ejemplo de los efectos de la urbanización se observa junto a los ríos. La urbanización ha propiciado la introducción de diferentes especies invasoras mediante la siembra directa o la dispersión por el viento. A su vez, los ríos cercanos a estas especies vegetales invasoras se han convertido en vectores de dispersión vitales. Se ha observado que los ríos conectan los centros urbanos con entornos rurales y naturales. Se ha demostrado que las semillas de las especies invasoras son transportadas por los ríos a áreas naturales ubicadas aguas abajo, ampliando así la distancia de dispersión ya establecida de la planta. [ 14 ]
Por el contrario, los entornos urbanos también pueden imponer limitaciones a ciertas estrategias de dispersión. La influencia humana a través de la urbanización afecta considerablemente la configuración de los paisajes, lo que puede limitar las estrategias de dispersión de muchos organismos. Estos cambios se han manifestado principalmente en las relaciones entre polinizadores y plantas con flores. Dado que el rango óptimo de supervivencia del polinizador se ve limitado, se reduce la disponibilidad de sitios de polinización. Posteriormente, esto conlleva un menor flujo genético entre poblaciones distantes, disminuyendo así la diversidad genética de cada área. [ 15 ] Asimismo, se ha demostrado que la urbanización impacta el flujo genético de especies distintas (por ejemplo, ratones y murciélagos) de forma similar. Si bien estas dos especies pueden tener nichos ecológicos y estrategias de vida diferentes, la urbanización limita las estrategias de dispersión de ambas poblaciones. Esto conduce al aislamiento genético entre las poblaciones, lo que resulta en un flujo genético limitado. Aunque la urbanización tuvo un mayor efecto en la dispersión de los ratones, también provocó un ligero aumento de la endogamia entre las poblaciones de murciélagos. [ 16 ]
limitaciones ambientales
Pocas especies se distribuyen de manera uniforme o aleatoria dentro o a través de los paisajes . En general, las especies varían significativamente a lo largo del paisaje en asociación con características ambientales que influyen en su éxito reproductivo y persistencia poblacional. [ 17 ] [ 18 ] Los patrones espaciales en las características ambientales (por ejemplo, recursos) permiten a los individuos escapar de condiciones desfavorables y buscar nuevas ubicaciones. [ 19 ] Esto permite al organismo "probar" nuevos entornos para determinar su idoneidad, siempre que estén dentro del rango geográfico del animal. Además, la capacidad de una especie para dispersarse en un entorno que cambia gradualmente podría permitir a una población sobrevivir a condiciones extremas. (es decir, cambio climático ).
A medida que el clima cambia , las presas y los depredadores deben adaptarse para sobrevivir. Esto plantea un problema para muchos animales, por ejemplo, los pingüinos saltarrocas del sur . [ 20 ] Estos pingüinos pueden vivir y prosperar en una variedad de climas debido a su plasticidad fenotípica. [ 21 ] Sin embargo, se predice que responderán mediante la dispersión, no la adaptación en este caso. [ 21 ] Esto se explica por su larga esperanza de vida y su lenta microevolución. Los pingüinos en el subantártico tienen un comportamiento de forrajeo muy diferente al de los de aguas subtropicales; sería muy difícil sobrevivir manteniéndose al día con el rápido cambio climático porque estos comportamientos tardaron años en formarse. [ 20 ]
barreras de dispersión
Una barrera de dispersión puede resultar en un área de dispersión de una especie mucho menor que su distribución real. Un ejemplo artificial es la fragmentación del hábitat debido al uso humano del suelo. Por el contrario, las barreras naturales a la dispersión que limitan la distribución de las especies incluyen cadenas montañosas y ríos. Un ejemplo es la separación de las áreas de distribución de las dos especies de chimpancés por el río Congo .
Por otro lado, las actividades humanas también pueden ampliar el rango de dispersión de una especie al proporcionar nuevos métodos de dispersión (por ejemplo, el agua de lastre de los barcos ). Muchas de estas especies dispersas se vuelven invasoras , como las ratas o las chinches , pero algunas especies también tienen un impacto ligeramente positivo en los asentamientos humanos, como las abejas y las lombrices de tierra . [ 22 ]
Mecanismos de dispersión
La mayoría de los animales son capaces de desplazarse , y el mecanismo básico de dispersión es el movimiento de un lugar a otro. La locomoción permite al organismo "probar" nuevos entornos para determinar su idoneidad, siempre que estén dentro de su alcance. Los movimientos suelen estar guiados por comportamientos heredados .
La formación de barreras a la dispersión o al flujo genético entre áreas adyacentes puede aislar poblaciones a ambos lados de la división emergente. La separación geográfica y el consiguiente aislamiento genético de porciones de una población ancestral pueden dar lugar a la especiación alopátrica .
Mecanismos de dispersión de las plantas

La dispersión de semillas es el movimiento o transporte de semillas lejos de la planta madre. Las plantas están limitadas por la reproducción vegetativa y, por consiguiente, dependen de diversos vectores de dispersión para transportar sus propágulos, incluyendo vectores tanto abióticos como bióticos . Las semillas pueden dispersarse lejos de la planta madre de forma individual o colectiva, así como dispersarse tanto en el espacio como en el tiempo. Los patrones de dispersión de semillas están determinados en gran medida por el mecanismo de dispersión específico, lo que tiene importantes implicaciones para la estructura demográfica y genética de las poblaciones de plantas, así como para sus patrones de migración e interacciones entre especies . Existen cinco modos principales de dispersión de semillas: gravedad, viento, balística, agua y animales.
Mecanismos de dispersión animal
Animales no móviles
Existen numerosas formas animales inmóviles, como esponjas , briozoos , tunicados , anémonas de mar , corales y ostras . Todas ellas comparten la característica de ser marinas o acuáticas. Puede parecer curioso que las plantas hayan tenido tanto éxito en la vida terrestre, mientras que los animales no, pero la respuesta reside en la disponibilidad de alimento. Las plantas producen su propio alimento a partir de la luz solar y el dióxido de carbono , ambos generalmente más abundantes en tierra que en el agua. Los animales inmóviles dependen del medio circundante para obtener alimento, al menos lo suficientemente cerca como para poder alcanzarlo, y esto ocurre en el entorno acuático tridimensional, pero con mucha menos abundancia en la atmósfera.
Todos los invertebrados marinos y acuáticos que viven fijados al fondo (más o menos; las anémonas son capaces de levantarse y desplazarse a un nuevo lugar si las condiciones lo requieren) producen unidades de dispersión. Estas pueden ser "yemas" especializadas, productos móviles de reproducción sexual o incluso una especie de alternancia generacional, como en ciertos cnidarios .
Los corales son un buen ejemplo de cómo las especies sedentarias logran dispersarse. Los corales que se reproducen mediante la liberación de esperma y óvulos directamente en el agua. Estos eventos de liberación están coordinados por la fase lunar en ciertos meses cálidos, de manera que todos los corales de una o varias especies en un arrecife determinado liberan gametos en una o varias noches consecutivas. Los óvulos liberados son fertilizados y el cigoto resultante se desarrolla rápidamente en una plánula multicelular . Esta etapa móvil intenta entonces encontrar un sustrato adecuado para asentarse. La mayoría no tiene éxito y muere o es devorada por el zooplancton y depredadores bentónicos como anémonas y otros corales. Sin embargo, se producen millones, y algunos logran encontrar zonas de piedra caliza desnuda, donde se asientan y se transforman en pólipos . Si todo es favorable, el pólipo individual crece hasta convertirse en una cabeza de coral mediante la gemación de nuevos pólipos para formar una colonia. [ 23 ]
Animales móviles
La mayoría de los animales son móviles . Los animales móviles pueden dispersarse por sí mismos gracias a su capacidad de locomoción espontánea e independiente. Por ejemplo, las distancias de dispersión entre las especies de aves dependen de su capacidad de vuelo. [ 24 ] Por otro lado, los animales pequeños utilizan las energías cinéticas existentes en el entorno, lo que resulta en un movimiento pasivo. La dispersión por corrientes de agua está especialmente asociada con los habitantes físicamente pequeños de las aguas marinas conocidos como zooplancton . El término plancton proviene del griego πλαγκτόν, que significa "errante" o "a la deriva".
Dispersión por etapas latentes
Muchas especies animales, especialmente los invertebrados de agua dulce, pueden dispersarse por el viento o mediante el transporte con la ayuda de animales más grandes (aves, mamíferos o peces) como huevos latentes, embriones latentes o, en algunos casos, estadios adultos latentes. Los tardígrados , algunos rotíferos y algunos copépodos pueden soportar la desecación en estadios adultos latentes. Muchos otros taxones ( cladóceros , briozoos , hidras , copépodos , etc.) pueden dispersarse como huevos o embriones latentes. Las esponjas de agua dulce suelen tener propágulos latentes especiales llamados gémulas para dicha dispersión. Muchos tipos de estadios latentes de dispersión pueden soportar no solo la desecación y las bajas y altas temperaturas, sino también la acción de las enzimas digestivas durante su transferencia a través del tracto digestivo de aves y otros animales, altas concentraciones de sales y muchos tipos de tóxicos. Estos estadios latentes resistentes han posibilitado la dispersión a larga distancia de un cuerpo de agua a otro y amplias áreas de distribución de muchos animales de agua dulce.
Cuantificación de la dispersión
La dispersión se cuantifica más comúnmente en términos de tasa o distancia.
La tasa de dispersión (también llamada tasa de migración en la literatura de genética de poblaciones ) o probabilidad describe la probabilidad de que un individuo abandone un área o, equivalentemente, la proporción esperada de individuos que abandonan un área.
La distancia de dispersión se describe generalmente mediante un núcleo de dispersión que proporciona la distribución de probabilidad de la distancia recorrida por cualquier individuo. Se utilizan diversas funciones para los núcleos de dispersión en modelos teóricos de dispersión, incluyendo la distribución exponencial negativa , [ 25 ] la distribución exponencial negativa extendida, [ 25 ] la distribución normal , [ 25 ] la distribución de potencia exponencial , [ 26 ] la distribución de potencia inversa, [ 25 ] y la distribución de potencia bilateral. [ 27 ] Se considera que la distribución de potencia inversa y las distribuciones con "colas pesadas", que representan eventos de dispersión de larga distancia (denominadas distribuciones leptocúrticas ), se ajustan mejor a los datos empíricos de dispersión. [ 25 ] [ 28 ]
Consecuencias de la dispersión
La dispersión no solo conlleva costos y beneficios para el individuo que se dispersa (como se mencionó anteriormente), sino que también tiene consecuencias a nivel de población y especie en escalas de tiempo tanto ecológicas como evolutivas. Los organismos pueden dispersarse mediante diversos métodos. El transporte animal es especialmente eficaz, ya que permite recorrer grandes distancias. Muchas plantas dependen de este método para poder llegar a nuevos lugares, preferiblemente con condiciones ideales para la reproducción y la germinación. Por ello, la dispersión influye considerablemente en la determinación de la población y la propagación de las especies vegetales. [ 29 ]
Muchas poblaciones presentan distribuciones espaciales irregulares, donde subpoblaciones separadas pero interconectadas ocupan parches de hábitat discretos (véase metapoblaciones ). Los individuos que se dispersan se desplazan entre diferentes subpoblaciones, lo que aumenta la conectividad general de la metapoblación y puede reducir el riesgo de extinción estocástica . Si una subpoblación se extingue por casualidad, es más probable que sea recolonizada si la tasa de dispersión es alta. Una mayor conectividad también puede disminuir el grado de adaptación local.
Se ha observado que la intervención humana en el medio ambiente tiene un efecto en la dispersión. Algunos de estos sucesos han sido accidentes, como en el caso de los mejillones cebra, originarios del sureste de Rusia. Un barco los liberó accidentalmente en los Grandes Lagos de Norteamérica, convirtiéndose en una plaga importante en la zona, ya que comenzaron a obstruir las plantas de tratamiento de agua y las centrales eléctricas. Otro caso similar se observó con la carpa cabezona china y la carpa plateada, introducidas con el fin de controlar las algas en numerosos estanques de bagre en Estados Unidos. Desafortunadamente, algunas especies lograron escapar a los ríos vecinos de Misisipi, Misuri, Illinois y Ohio, causando finalmente un impacto negativo en los ecosistemas circundantes. [ 11 ] Sin embargo, los hábitats creados por el ser humano, como los entornos urbanos, han permitido que ciertas especies migratorias se conviertan en urbanófilas o sinantrópicas . [ 30 ]
La dispersión ha provocado cambios genéticos en muchas especies. Se ha observado una correlación positiva entre la dispersión y la diferenciación y diversificación genética en ciertas especies de arañas de las Islas Canarias. Estas arañas habitan diversas islas y archipiélagos, donde la dispersión se ha identificado como un factor clave que influye en la velocidad de ambos procesos. [ 31 ]
Dispersión mediada por humanos
El impacto humano ha tenido una gran influencia en el movimiento de los animales a lo largo del tiempo. Como resultado, se ha producido una respuesta ambiental, ya que los patrones de dispersión son importantes para que las especies sobrevivan a grandes cambios. Existen dos formas de dispersión mediada por el ser humano:
- Dispersión mediada por vectores humanos (HVD)
- En la dispersión mediada por humanos, estos mueven directamente al organismo. Esto puede ocurrir deliberadamente, por ejemplo, para el uso del animal en la agricultura, la caza, etc. Sin embargo, también puede ocurrir accidentalmente, si el organismo se adhiere a una persona o vehículo. Para que esto suceda, el organismo primero debe entrar en contacto con un humano y entonces puede comenzar el movimiento. Esto se ha vuelto más común a medida que la población humana en todo el mundo ha aumentado y el movimiento a través del planeta también se ha vuelto más frecuente. La dispersión a través de un humano puede ser mucho más exitosa en distancia en comparación con el movimiento por medios naturales u otros medios ambientales. [ 32 ]
- Dispersión alterada por el ser humano (HAD, por sus siglas en inglés)
- La dispersión alterada por el ser humano se refiere a los efectos que se han producido debido a la interferencia humana en los paisajes y los animales. Muchas de estas interferencias han causado consecuencias negativas en el medio ambiente. Por ejemplo, muchas áreas han sufrido pérdida de hábitat, lo que a su vez puede tener un efecto negativo en la dispersión. Los investigadores han descubierto que, debido a esto, se ha observado que los animales se desplazan a mayores distancias en un intento por encontrar lugares aislados. [ 32 ] Esto se puede observar especialmente a través de la construcción de carreteras y otras infraestructuras en áreas remotas.
Se observan dispersiones a larga distancia cuando las semillas son transportadas por vectores humanos. Se realizó un estudio para probar los efectos de la dispersión de semillas mediada por humanos a largas distancias en dos especies de Brassica en Inglaterra. Se compararon los principales métodos de dispersión: el movimiento por el viento y el movimiento por adhesión a la ropa. Se concluyó que los zapatos podían transportar las semillas a distancias mayores que las que se lograrían solo con el viento. Se observó que algunas semillas podían permanecer en los zapatos durante largos períodos de tiempo, aproximadamente 8 horas de caminata, pero se desprendían uniformemente. Debido a esto, las semillas podían viajar grandes distancias y asentarse en nuevas áreas, donde antes no estaban presentes. Sin embargo, también es importante que las semillas caigan en lugares donde puedan adherirse y crecer. El tamaño específico del calzado no pareció tener efecto en la prevalencia. [ 33 ]
Métodos de observación de la dispersión
La dispersión biológica puede observarse mediante diferentes métodos. Para estudiar los efectos de la dispersión, los observadores utilizan los métodos de la genética del paisaje . [ 34 ] Esto permite a los científicos observar la diferencia entre la variación poblacional, el clima, así como el tamaño y la forma del paisaje. Un ejemplo del uso de la genética del paisaje como medio para estudiar la dispersión de semillas, por ejemplo, consiste en estudiar los efectos del tráfico mediante túneles de autopistas entre los centros urbanos y las zonas suburbanas. [ 35 ]
Los conjuntos de datos de SNP a nivel genómico y el modelado de distribución de especies son ejemplos de métodos computacionales utilizados para examinar diferentes modos de dispersión. [ 34 ] Un conjunto de datos de SNP a nivel genómico puede utilizarse para determinar la historia genómica y demográfica dentro del rango de recolección u observación. Los modelos de distribución de especies se utilizan cuando los científicos desean determinar qué región es la más adecuada para la especie en observación. Métodos como estos se utilizan para comprender los criterios que proporciona el medio ambiente cuando se produce la migración y el asentamiento, como en los casos de invasión biológica.
La dispersión asistida por humanos, un ejemplo de efecto antropogénico , puede contribuir a los rangos y variaciones de la dispersión biológica. [ 36 ]
La dispersión informada es una forma de observar las señales de dispersión biológica que sugieren el razonamiento detrás de la ubicación especial. [ 37 ] Este concepto implica que el movimiento entre especies también implica transferencia de información. Métodos como la ubicación GPS se utilizan para monitorear las señales sociales y la movilidad de las especies con respecto a la selección de hábitat. [ 38 ] Los collares de radio GPS se pueden utilizar cuando se recopilan datos sobre animales sociales como los suricatas. [ 39 ] Los datos consensuados, como registros detallados de viajes y datos de puntos de interés (POI), se pueden utilizar para predecir el movimiento de humanos de áreas rurales a urbanas, un ejemplo de dispersión informada.
El seguimiento directo o visual permite a los científicos monitorear el movimiento de dispersión de semillas mediante codificación por colores. [ 14 ] Los científicos y observadores pueden rastrear la migración de individuos a través del paisaje. El patrón de transporte se puede visualizar para reflejar el rango de expansión del organismo.
Véase también
- Aeroplancton
- Competencia (biología)
- Perturbación (ecología)
- Latencia ('dispersión en el tiempo')
- flujo genético
- Fragmentación del hábitat
- Saltar de isla en isla
- Ecología del paisaje
- Metapoblación
- Dispersión oceánica
- Foresia
- Modelado de poblaciones
- Distribución de la población
- Ecología de poblaciones
- Distribución de las especies
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Lecturas adicionales
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- Cousens R, Dytham C, Law R (2008). Dispersión en plantas: una perspectiva poblacional . Oxford: Oxford University Press.
Enlaces externos
- Imágenes de dispersión de frutos y semillas en bioimages.vanderbilt.edu
- Reproducción
- Ecología de poblaciones
- Evolución biológica