Articulo de referencia

Synurbización

Cambios en el comportamiento, como cambios en la disposición de los nidos. La sinurbización se refiere a la adaptación de la vida silvestre a las condiciones únicas que presenta...

Cambios en el comportamiento, como cambios en la disposición de los nidos.

La sinurbización se refiere a la adaptación de la vida silvestre a las condiciones únicas que presentan los entornos urbanizados , con un enfoque en cómo las poblaciones sinurbizadas difieren conductual, fisiológica y ecológicamente de las poblaciones de la misma especie que viven en sus entornos naturales. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] La urbanización , en términos de ecología , es el proceso por el cual los paisajes naturales se transforman en entornos construidos a través del desarrollo y la intervención humana, lo que lleva a condiciones ambientales alteradas y dinámicas ecológicas dentro del área. [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] La sinurbización puede ocurrir como una respuesta a la invasión de las ciudades en los hábitats existentes de la vida silvestre, o a través de la colonización y expansión de la vida silvestre en entornos urbanos. [ 1 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Estas adaptaciones son necesarias para la supervivencia de la población, ya que los individuos que poseen variaciones ventajosas en rasgos o una mayor flexibilidad conductual tienen en última instancia una mayor aptitud en estos entornos urbanizados. [ 2 ] [ 3 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Sin embargo, si bien algunas de las adaptaciones conductuales son favorables para la especie y le permiten persistir, algunas pueden tener un impacto negativo en la especie, y las consecuencias más amplias que se derivan de la urbanización pueden afectar negativamente tanto a la vida silvestre como a los humanos. [ 2 ] [ 3 ] [ 6 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

Cambios en el comportamiento

En comparación con los miembros de su especie que viven en entornos naturales, las poblaciones que habitan en entornos urbanos exhiben claras diferencias de comportamiento, descritas colectivamente como "síndrome de la fauna urbana", ya que los cambios no son exclusivos de una sola especie, sino que constituyen un patrón de comportamientos observado en múltiples taxones debido a las condiciones similares y las presiones selectivas que presentan los entornos urbanos en todo el mundo. [ 2 ] [ 11 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

La urbanización transforma las condiciones ecológicas donde viven los animales debido a la fragmentación del hábitat , la proximidad humana y la atracción por alimentos antropogénicos que cambian las fuerzas selectivas. Por ejemplo, con pequeños mamíferos, los ratones de campo rayados que habitan en entornos urbanos son más audaces, más exploradores y fenotípicamente plásticos que sus contrapartes rurales. Se adaptan a refugios antropogénicos, alimentos y ecosistemas nuevos gracias a su tolerancia a entornos modificados por el hombre, la colonización de ratones más audaces y la selección de rasgos específicos de entornos urbanos. [ 17 ] Los ratones de patas blancas adaptados a través de cambios conductuales y genéticos también existen en parques urbanos fragmentados, y si bien requieren más plasticidad en respuesta a los patrones de depredación urbana, la adaptabilidad promueve el éxito dentro de estos parches fragmentados. [ 18 ] Se ha observado que aves como el minero ruidoso realizan comportamientos innovadores (por ejemplo, abrir paquetes de azúcar) que reflejan los de pequeños mamíferos y otras aves en el mismo entorno urbano, pero existen diferencias taxonómicas en la respuesta a los desafíos de los nuevos hábitats. [ 19 ] Los ecosistemas urbanizados actúan como un filtro para determinar qué especies pueden ser innovadoras, adaptables y propensas al riesgo; los pequeños mamíferos urbanizados y otras especies pueden prosperar más que otras especies debido al aprendizaje social y la adaptabilidad espacio-temporal, lo que sugiere una mayor capacidad para desenvolverse en los cambios que los humanos implementan en sus ecosistemas. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

Aumento de la densidad de población

Una bandada concentrada de patos ánade real se alimenta en las aguas que rodean la isla de Yelagin , lo que pone de manifiesto el aumento de la densidad de población característico de los hábitats urbanizados.

Incluyendo la correlación entre otras variables, como la agresión y la cautela, múltiples estudios muestran un aumento de la densidad de población . [ 2 ] [ 11 ] [ 15 ] [ 16 ] La densidad de población es el número de individuos en una unidad de área en un momento dado. [ 20 ] El aumento de la densidad de población se ha correlacionado altamente con la reducción de la cautela de las especies, así como con su agresión intraespecífica. A medida que aumenta la densidad de población, disminuye la cautela hacia los humanos; esto se conoce como una correlación negativa . A medida que aumenta la densidad de población, aumenta la agresión intraespecífica; esto se conoce como una correlación positiva. [ 15 ] [ 16 ] Los espacios de parques en áreas urbanizadas pueden contribuir a este aumento de la densidad de población. Estos parques permiten que las especies se apareen, accedan a alimentos y sean alimentadas por humanos, con poca o ninguna depredación. [ 2 ] [ 16 ]

Menor cautela y mayor audacia

Ciervos sika adaptados al entorno urbano se acercan a los estudiantes en el Parque Nara , demostrando una menor cautela y una mayor audacia, moldeadas por la exposición continua a la actividad humana.

La cautela es el miedo o precaución observable que los animales exhiben al encontrarse con humanos, generalmente manifestado a través de una respuesta de sobresalto o una retirada rápida. [ 2 ] Investigaciones previas plantearon la hipótesis de que la densidad de población es la principal influencia en este cambio de comportamiento. [ 11 ] [ 16 ] Mediante la coexistencia, los animales se acostumbran a la presencia humana, no solo volviéndose menos sobresaltados, sino también más dispuestos a acercarse e interactuar físicamente con los humanos. [ 16 ] Para las poblaciones de ardillas urbanas en parques en particular, este cambio de comportamiento fue en respuesta a la disposición humana a alimentarlas. [ 16 ] Esta es una demostración de audacia, que se caracteriza por la propensión del animal a tomar riesgos, explorar entornos nuevos o acercarse a situaciones potencialmente amenazantes. [ 8 ] Cuando se les presentó la opción de alimentarse en una zona agrícola o un área boscosa, los individuos más audaces de una variedad de especies de vida silvestre demostraron consistentemente una preferencia por la zona agrícola a pesar del riesgo de encontrarse con humanos, mientras que los individuos tímidos seleccionaron el área boscosa más segura para alimentarse. [ 21 ] En varias especies, los niveles crecientes de sinurbanización se han correlacionado positivamente con un aumento de la audacia. [ 14 ] [ 22 ] [ 23 ] Las especies que colonizaron el entorno urbano antes muestran consistentemente una mayor audacia en comparación con las especies sinurbanizadas más recientemente, lo que refleja procesos acumulativos a largo plazo en lugar de solo plasticidad a corto plazo. [ 24 ]

Aumento de la agresión intraespecífica

Conflicto entre palomas urbanas , que ilustra la mayor agresividad intraespecífica provocada por el hacinamiento y la competencia por recursos limitados.

La agresión intraespecífica se refiere a las interacciones antagónicas hacia miembros de la misma especie. [ 25 ] El aumento de la agresión intraespecífica puede ser el resultado del aumento de la densidad de población, ya que tener más miembros de una especie en un área unitaria más pequeña, mientras siguen compitiendo por los mismos recursos, como alimento, refugio y sitios de anidación, se ha relacionado con la competencia y mayores niveles de agresión. [ 2 ] [ 11 ] [ 16 ] [ 26 ] Si bien estos patrones favorecen la supervivencia y el éxito reproductivo de los individuos audaces o competitivos, también introducen el riesgo de lesiones y estrés, y afectan negativamente la aptitud y la supervivencia de los individuos subordinados. [ 26 ] [ 27 ]

Migración reducida

Las ardillas tienen fácil acceso a la comida gracias a los comederos para animales silvestres colocados por los humanos.

Los microclimas urbanos y el acceso predecible a fuentes de alimento antropogénicas han reducido la necesidad de que las especies migratorias se marchen durante las estaciones más frías. [ 2 ] [ 28 ] [ 29 ] Como resultado, muchas poblaciones urbanas de especies migratorias se vuelven sedentarias y permanecen en la ciudad durante todo el año, reduciendo el gasto energético y disminuyendo la exposición a peligros como tormentas, depredación y errores de navegación. [ 2 ] A su vez, este comportamiento migratorio reducido, junto con el clima preferencial, el acceso a estructuras y refugios artificiales y la menor depredación, extiende la temporada de reproducción de los habitantes urbanos en comparación con las poblaciones rurales. [ 2 ] [ 28 ]

Cambio en el ritmo circadiano

Los ritmos circadianos , regidos en gran medida por la exposición a la luz, estructuran tanto el comportamiento como la fisiología de los organismos para que se correspondan con los ciclos temporales naturales y las señales ambientales externas. [ 30 ] [ 31 ] A medida que aumenta el grado de urbanización en un área, también aumenta la cantidad de contaminación lumínica proveniente de fuentes como farolas, automóviles, hogares y grandes vallas publicitarias, lo que conlleva un aumento en la cantidad de exposición a la luz artificial y un ritmo circadiano alterado que se desincroniza con el ciclo de luz diurna . [ 2 ] [ 31 ]

Un zorro rojo buscando alimento en un parque de la ciudad durante el día, lo que ilustra los patrones de actividad alterados en una especie típicamente nocturna.

En respuesta a este aumento de la exposición a la luz durante las horas nocturnas, las poblaciones urbanas de pequeños mamíferos han adaptado su comportamiento para estar activas durante todo el día, sin mostrar preferencia por la actividad nocturna o diurna. [ 32 ] Se ha demostrado que las poblaciones de aves sinurbicas, como los miembros de la especie de mirlo europeo , tienen una duración más corta de su período circadiano y han modificado su comportamiento para comenzar las actividades diarias más temprano en las mañanas. [ 33 ] Más allá de la influencia de la luz artificial, el ruido y el movimiento antropogénicos continuos en los entornos urbanos eliminan el inicio predecible de la tranquilidad y la baja actividad asociada con la noche en la naturaleza remota, lo que contribuye aún más a la alteración circadiana. [ 34 ] [ 35 ] Múltiples especies de mamíferos que normalmente exhiben actividad de forrajeo durante el día en sus hábitats naturales se han vuelto principalmente nocturnas al adaptarse a vivir en entornos urbanos como una forma de evitar el contacto humano. [ 35 ] [ 36 ] [ 34 ] Otros demuestran una reducción en la actividad diaria total, lo que resulta en un mayor tiempo dedicado al descanso a expensas de la búsqueda de alimento y otros comportamientos beneficiosos que aumentan la supervivencia y la reproducción. [ 34 ] [ 37 ]

Cambios en las viviendas

Se ha observado que las poblaciones sinurbarias modifican sus hábitos de vivienda, incorporan materiales que se encuentran comúnmente en entornos poblados por humanos a sus materiales de anidación y utilizan estructuras artificiales como refugios a medida que se adaptan a la vida en áreas urbanas. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 8 ]

Una focha urbana utiliza parte de un barco hundido como nido en un canal de Ámsterdam.

Las aves urbanas frecuentemente modifican su comportamiento de anidación para adaptarse a la escasez de materiales naturales y sitios de anidación adecuados en su nuevo entorno. Mientras que las aves en áreas rurales utilizan las abundantes ramitas, hierba, musgo y otros materiales naturales para sus nidos, las aves urbanizadas tienen menos acceso a este tipo de materiales y se adaptan utilizando plástico, papel y cuerda para construirlos. [ 2 ] [ 3 ] Muchas también pueden utilizar la infraestructura de edificios, puentes, parques públicos y postes de servicios públicos para anidar y posarse. [ 2 ] [ 3 ] [ 8 ] En algunas especies, como la urraca , se ha documentado un aumento en la altura de los nidos de poblaciones urbanas en respuesta a la actividad humana cerca del suelo. [ 38 ] Otras especies, incluyendo los cuervos de Torres y los cuervos pequeños , se adaptan a la vida urbana formando grandes dormideros comunales que mejoran la aptitud individual a través de la defensa colectiva contra depredadores y el intercambio de información sobre fuentes de alimento, comportamientos que están ausentes en sus contrapartes rurales. [ 39 ]

Se ha observado que varias poblaciones de pequeños mamíferos urbanos también utilizan edificios y otras estructuras artificiales como madrigueras o refugios, especialmente durante el invierno, lo que mejora su supervivencia. [ 8 ] Sin embargo, las especies que no presentan esta flexibilidad de comportamiento no han logrado colonizar y persistir con éxito en entornos urbanos, que suelen tener suelos densos, escasa vegetación y pocos árboles, lo que aumenta la competencia por los limitados refugios naturales que quedan en las zonas urbanizadas y hace inviable la construcción de madrigueras. [ 1 ] [ 8 ]

Homogeneización del comportamiento

Los entornos urbanos suelen favorecer un conjunto recurrente de rasgos, a veces denominado «síndrome de la fauna urbana», que incluye una menor aversión a los humanos, un mayor consumo de alimentos de origen humano, cambios en la actividad diaria y un mayor uso de estructuras construidas por el hombre. [ 40 ] Estos cambios repetidos pueden reducir la diversidad de comportamientos entre individuos, poblaciones y especies —un proceso denominado «homogeneización del comportamiento»—, lo que podría afectar el funcionamiento de los ecosistemas, las culturas animales y las interacciones entre humanos y fauna silvestre. [ 41 ]

Cambios en la fisiología

Los animales urbanos experimentan una serie de cambios fisiológicos que se corresponden estrechamente con los cambios de comportamiento necesarios para sobrevivir en paisajes modificados por el ser humano. [ 42 ] La expansión hacia un entorno urbano y las consiguientes alteraciones en las elecciones alimentarias y los comportamientos de búsqueda de alimento, los nuevos patrones de movimiento y la exposición constante a los factores de estrés urbanos contribuyen a moldear la fisiología distintiva observada en las especies urbanizadas. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]

Cambios en el microbioma intestinal y la inmunidad

La rápida urbanización se ha relacionado más recientemente con incidencias de enfermedades autoinmunes , como el síndrome del intestino irritable , en humanos debido a la menor diversidad de la microbiota intestinal por la occidentalización de la dieta, la contaminación y el mayor uso de antibióticos asociados con las poblaciones urbanizadas. [ 43 ] Además, en aves urbanas, se ha demostrado que los cambios en el uso del hábitat y la dieta aumentan la susceptibilidad a los patógenos a través de la alteración de la composición y diversidad microbiana. [ 46 ] Más allá de los impactos microbianos, la urbanización también modula las defensas inmunitarias de la fauna silvestre al cambiar la composición y distribución de patógenos en relación con los hábitats naturales. [ 47 ] En palomas silvestres , se encontró que el aumento de la urbanización se correlacionaba con una menor actividad de anticuerpos naturales, lo que sugiere una posible inmunosupresión o una regulación negativa adaptativa de las defensas innatas en entornos muy modificados. [ 47 ]

Cambios en la masa corporal

Debido a las condiciones ecológicas alteradas de los entornos urbanizados, los animales urbanos a menudo difieren en masa corporal en comparación con los que viven en sus hábitats nativos, aunque la dirección del cambio depende de la interacción de una variedad de factores específicos de la población en cuestión. Para algunas especies que han demostrado capacidad de adaptación a los factores de estrés, presiones selectivas y fuentes de alimento antropogénicas que presenta un entorno urbano, se ha observado un aumento en la masa corporal. [ 12 ] [ 48 ] [ 44 ] En las gaviotas plateadas en particular, esta diferencia fue exclusiva de los miembros machos de la especie y se correlacionó con una mejora en la condición corporal. [ 45 ] Sin embargo, otras especies urbanas que se han estudiado, como los gorriones de collar rojizo y las ardillas rojas euroasiáticas , exhiben una masa corporal menor. [ 8 ] [ 12 ] Las posibles explicaciones que se han propuesto incluyen el costo fisiológico de una mayor exposición a enfermedades y parásitos, así como el estrés elevado asociado con habitar hábitats no nativos para estas poblaciones. [ 8 ] [ 12 ]

Mayor esperanza de vida

Los animales que viven en poblaciones urbanizadas, en promedio, viven considerablemente más que sus homólogos de poblaciones rurales. [ 2 ] Esto se debe a la interacción de varios factores, como la reducción de los comportamientos migratorios, la prolongación de las temporadas reproductivas y el acceso predecible a alimento y refugio. [ 15 ] [ 16 ] [ 28 ] [ 29 ]

Consecuencias del desarrollo urbano y la sinurbanización

Impactos ecológicos

El desarrollo urbano produce extensos cambios ecológicos que influyen en la distribución, el comportamiento y la viabilidad a largo plazo de las poblaciones de vida silvestre. [ 49 ] [ 42 ] A medida que se sigue ocupando más tierra para uso urbano, uno de los resultados observados más consistentemente ha sido una reducción en la riqueza de especies nativas y la diversidad ecológica . [ 50 ] Aunque las áreas urbanizadas también están asociadas con un aumento en la abundancia de especies invasoras , a menudo superan a los organismos nativos, alteran las interacciones naturales del ecosistema y ejercen presión sobre los recursos disponibles, lo que, combinado con la reducción del hábitat natural y la disponibilidad de nichos, reduce la biodiversidad urbana general . [ 49 ] Muchas de estas especies invasoras son generalistas , capaces de explotar una gama de recursos y adaptarse fácilmente a las condiciones urbanas. [ 51 ] Esto contribuye a la homogeneización ecológica de las ciudades en todo el mundo, con las mismas especies familiares, como palomas, gorriones, gaviotas, mapaches, ardillas, ratones, ratas y cucarachas, ocupando nichos similares en regiones urbanas distantes. [ 52 ] Sin embargo, algunas investigaciones han propuesto que la creciente tendencia hacia la sinurbización observada en aves y mamíferos es una oportunidad para enriquecer la diversidad de la fauna urbana si se produce especiación . [ 53 ]

Desafíos de las poblaciones de fauna silvestre urbana de alta densidad

Desde una perspectiva humana, la sinurbización de algunas especies podría causar problemas prácticos cuando sus poblaciones crecen a altas concentraciones, un ejemplo de lo cual se ha reflejado en los daños a la propiedad y la degradación del hábitat causados ​​por el ganso canadiense en las ciudades norteamericanas. [ 6 ] [ 13 ] [ 53 ] Problemas similares se han relacionado con el aumento de las poblaciones de córvidos urbanos, aunque también se han implicado en quejas sobre ruido, acumulación de basura e impactos en otras especies de aves. [ 39 ] Los cambios de comportamiento asociados con la sinurbización, particularmente la disminución de la cautela y el aumento de la audacia, también representan un riesgo legítimo para la salud a través de la transmisión de enfermedades zoonóticas . [ 6 ] [ 13 ] En los Estados Unidos, los ciervos son un importante portador de enfermedades transmitidas por garrapatas , y aquellos que muestran una menor cautela y una mayor audacia tienen más probabilidades de vivir cerca del borde del bosque e interactuar con los humanos, lo que contribuye al rápido aumento de las infecciones por la enfermedad de Lyme . [ 13 ] Otra consecuencia del aumento de la audacia, especialmente con las poblaciones de ciervos urbanos, es un aumento en las colisiones de vehículos con la vida silvestre. [ 13 ]

Riesgos para la fauna urbana audaz

La mayor presencia de fauna silvestre en espacios urbanos, ya sea por el desarrollo urbano que invade hábitats naturales o por adaptaciones conductuales impulsadas por la sinurbanización en los animales, también contribuye al conflicto entre humanos y fauna silvestre . [ 13 ] [ 21 ] Para los animales que habitan en entornos urbanos, esto aumenta su riesgo de sufrir ataques dirigidos o sacrificios por parte de humanos que los perciben como una amenaza o no están acostumbrados a su presencia. [ 13 ] [ 54 ] Algunos que afirman tener un miedo irracional a la fauna silvestre en sus patios recurren al "abuso intencional" y al "trato poco ético" para minimizar su presencia, colocando trampas, dejando veneno para que lo consuman o disparándoles con armas de fuego y flechas para que se desangren. [ 13 ] [ 55 ]

Influencia humana en el comportamiento animal

Debido a la excesiva " crianza manual " en las especies de aves, algunos individuos pueden sufrir discapacidades conductuales, perdiendo habilidades innatas de supervivencia que los miembros de su especie poseerían de otro modo. [ 15 ] Una de las respuestas conductuales vitales que pierden las crías de poblaciones urbanizadas es su miedo a los humanos, lo que reduce sus respuestas generales de miedo a otras amenazas ambientales, aumenta su riesgo de ser presa de depredadores naturales y, en general, disminuye su aptitud. [ 22 ]

Alta densidad de población y transmisión de enfermedades

La densidad de población , mucho más representativa de la fauna silvestre sinárquica que de la no sinárquica, contribuye a la transmisión de enfermedades. Cuantos más animales haya en un área, mayor será el contacto y más patógenos podrán propagarse en condiciones de hacinamiento. Se sabe que las especies sinantrópicas alcanzan mayores niveles de densidad de población en lugares urbanos que en los rurales. [ 56 ] En un estudio, se encontró que la fauna silvestre urbana (ratas) tenía una mayor abundancia de patógenos zoonóticos que la fauna silvestre rural. [ 57 ] Los mamíferos urbanizados tienen más parásitos y agentes zoonóticos que sus contrapartes no urbanas. [ 58 ] En Nairobi , una ciudad altamente antropogénica , los roedores, el ganado y la fauna silvestre sinárquica crean redes epidemiológicas superpuestas, lo que facilita la transmisión de la adquisición de genes bacterianos como la resistencia a los antibióticos. [ 59 ] Los análisis fecales de vertebrados urbanos revelaron una detección significativa de bacterias asociadas a zoonosis, y el potencial patógeno se relacionó con la superposición de densidad de la fauna silvestre urbana. [ 60 ] Sin embargo, dado que la fauna silvestre sinurbística representa a aquellos con adaptación a ubicaciones antropogénicas, es claro que la densidad de población juega un papel importante en el potencial de patógenos. La sobrepoblación es un signo seguro de fauna silvestre sinurbística; la densidad de población y la superposición entre áreas urbanas conducen a un mayor potencial de transmisión. [ 56 ] La vegetación urbana aumenta el potencial de patógenos a medida que aumenta la prevalencia de roedores, y con más roedores viene un mayor potencial zoonótico transmitido por roedores. [ 61 ] [ 62 ]

Consecuencias derivadas de la contaminación

La contaminación del agua puede provocar la muerte masiva de peces.

La fauna silvestre en entornos urbanos experimenta una variedad de contaminantes, desde metales pesados ​​hasta partículas en el aire y productos químicos industriales orgánicos/inorgánicos, que comprometen simultáneamente las capacidades inmunitarias y aumentan la susceptibilidad a las enfermedades. [ 63 ] [ 64 ] Por ejemplo, la exposición a metales pesados ​​es un impacto de contaminación reconocido que incluye la mayor acumulación de plomo y cadmio en la fauna silvestre. Esto disminuye la capacidad de respuesta inmunitaria y aumenta la susceptibilidad a las enfermedades a través de las vías cutánea, respiratoria y gastrointestinal. [ 65 ] Se sabe que las partículas contaminantes de la contaminación atmosférica excesiva, como la materia particulada y las emisiones vehiculares, afectan la inmunología de la fauna silvestre urbana al reducir la capacidad de respuesta antioxidante y disminuir el rendimiento inmunitario. [ 66 ] Los contaminantes industriales y químicos urbanos, desde contaminantes orgánicos hasta toxinas/productos químicos industriales, reducen la resiliencia de la fauna silvestre a través de fallas en los mecanismos de desintoxicación y desviación de energía del rendimiento inmunitario. [ 67 ] [ 68 ] Esto hace que la fauna silvestre sea más susceptible a parásitos y patógenos con impactos en las funciones reproductivas, las actividades inmunitarias y la supervivencia en comparación con otras poblaciones y entornos. [ 68 ] [ 67 ] Cuanto mayor sea el compromiso inmunitario debido a los contaminantes, más fauna silvestre puede sucumbir a enfermedades, así como transmitir la transmisión zoonótica a los residentes antropogénicos y animales de compañía. [ 64 ] [ 63 ] Además, cuando se combina con otros factores de estrés urbanos (estrés/sobrepoblación y cambios en la dieta) que agravan los factores de estrés de susceptibilidad a enfermedades en las poblaciones de fauna silvestre, los factores de contaminación complican aún más la patología de la fauna silvestre urbana. [ 63 ] [ 66 ] Por lo tanto, a medida que más personas viven en entornos urbanizados en todo el mundo, los factores de estrés ambiental agravados por la contaminación que aumentan la susceptibilidad a las enfermedades representan un componente crítico de la sinurbanización que impacta la viabilidad de la fauna silvestre y las vías humanas en el vínculo de transmisión de enfermedades humano-animal. [ 64 ] [ 63 ] En última instancia, los factores de lo que los contaminantes hacen a la fauna silvestre en entornos urbanizados refuerzan la importancia del estrés por contaminación como un componente impactante para la susceptibilidad a las enfermedades en la fauna silvestre urbana. [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [67 ] [ 68 ]

Mecanismos y factores impulsores de la sinurbización

Factores ambientales

Los entornos urbanos son una presión selectiva antropogénica para la vida silvestre como la fuente principal de una miríada de condiciones que fomentan la sinurbización. Por ejemplo, la sinurbización ocurre debido a muchos factores antropogénicos y ambientales en entornos modificados por el hombre; una de esas presiones incluye el ruido antropogénico. El ruido antropogénico es perjudicial para la vida silvestre en entornos urbanizados; sin embargo, donde los gorriones de corona blanca y los sinsontes norteños cambian la frecuencia de sus cantos para superar el enmascaramiento creado por los sonidos urbanizados, existe una diferencia interesante entre el aprendizaje de cantos y la respuesta al ruido antropogénico, donde las especies que aprenden cantos versus las especies que no aprenden cantos aprenden cantos compilados de manera diferente según sus distinciones de aprendizaje. [ 69 ] [ 70 ] Además del ruido antropogénico, existe la contaminación química antropogénica, cuyo impacto difiere dependiendo de factores como la exposición y la variación estructural , junto con la fragmentación antropogénica . Por ejemplo, las reservas urbanizadas tenían más contaminación acústica , fragmentación y pérdida de vegetación que las reservas naturales, que en promedio albergaban una mayor riqueza de especies, lo que indica que la fragmentación, el sonido de origen y la variación biogeográfica tienen un impacto significativo en si ciertas especies pueden prosperar (y por lo tanto adaptarse) en entornos urbanos o no. [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] Por lo tanto, la vegetación urbana en las ciudades promueve una propagación de sonido diferente, lo que fomenta los cantos de las aves a niveles óptimos en relación con otros ruidos. Sin embargo, existe exposición a factores adicionales, ya que la suburbanización también ocurre a nivel bioquímico y variaciones microclimáticas . Esto indica que rasgos potencialmente ventajosos pueden servir mejor a algunas aves que a otras cuando tienen acceso a espacios verdes. Los microclimas urbanos varían drásticamente de los rurales, estresando a la vida silvestre debido a las temperaturas más altas y la disponibilidad de agua . El efecto de isla de calor urbana indica que las ciudades tienen temperaturas más altas que las áreas rurales. El aumento de las temperaturas crea estrés físico en los adultos y juveniles de la vida silvestre, lo que afecta el tiempo de actividad (día y noche) y beneficia más a aquellos con mayor tolerancia térmica. Por lo tanto, donde la fisiología prolongada podría crear una situación en la que los organismos ya no puedan sobrevivir en el entorno urbano, las adaptaciones pueden ayudar a algunas especies a permanecer. De todos modos, los parámetros urbanos crean un factor de estrés suficiente como para ejercer un alto grado de selección sobre la vida silvestre. [ 69 ] [70 ] [ 71 ] [ 72 ]

Factores determinantes basados ​​en los recursos

Un mapache muestra su comportamiento oportunista al buscar alimento entre la basura. Prospect Park (Brooklyn, Nueva York).

La disponibilidad de recursos antropogénicos en áreas urbanizadas crea una nueva fuente de alimento, agua y refugio, lo que fomenta aún más la sinurbización. Por ejemplo, entre el 30 y el 50 % de la dieta de los coyotes urbanos de Chicago proviene de medios antropogénicos. [ 73 ] Además, los ibis blancos americanos visitan las ciudades debido al aumento de fuentes de alimento. [ 74 ] El alimento fácilmente accesible promueve aumentos en las tasas de natalidad y un menor gasto energético necesario para buscar alimento; por lo tanto, se producen aumentos en la agregación y la fidelidad espacial. Sin embargo, la búsqueda de alimento en entornos urbanos conlleva consecuencias no deseadas, como un mayor número de interacciones entre la fauna silvestre y los humanos, la desviación de la ingesta dietética natural de la fauna silvestre y muchas otras consecuencias negativas. Por ejemplo, con más aves, hay una mayor transmisión de enfermedades (los patógenos se propagan más fácilmente cuando se concentran poblaciones). [ 75 ] Además, los recursos antropogénicos brindan oportunidades de anidación y refugio para diversos animales. Desde anidar en árboles hasta basura y tejados, las gaviotas patiamarillas anidan con más frecuencia en entornos urbanizados que en áreas tradicionalmente adecuadas. [ 76 ] Sin embargo, incluso con tales recursos, la restricción de recursos alimenticios es posible para aquellos que se desarrollan dentro de nichos que dependen de presas disminuidas que no son tan comunes en entornos urbanos, como fue el caso en un estudio realizado sobre el lagarto anolis marrón . [ 77 ] Ampliando esta noción, la sinurbanización puede crear un fenómeno de especialización dietética basada en la población, donde los estudios de coyotes urbanos y roedores simpátricos encuentran diferentes medios de estrategias de alimentación y diversificación de nichos basados ​​en las oportunidades de alimentación de los humanos. [ 78 ] [ 79 ]

Dos gorriones comunes ( Passer domesticus ) buscando comida que los humanos han dejado fuera de una cafetería en Nueva Zelanda.

Factores biológicos y conductuales

La adaptación a los paisajes antropogénicos de la vida silvestre urbana está influenciada no solo por la alteración ambiental sino también por las tendencias biológicas y conductuales de la especie. Cuanto más plástico y audaz sea un animal en términos de comportamiento, más capaz será la especie de adaptarse al entorno urbano y, como resultado, más probable será su supervivencia. Por ejemplo, en comparación con las poblaciones rurales , especies como los mirlos muestran menos cautela hacia los humanos y capacidades de resolución de problemas; los carboneros urbanos y sus capacidades mejoradas de resolución de problemas e ingenio ejemplifican esto. [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] Los animales adaptan sus ritmos circadianos para compensar las actividades humanas; los mapaches urbanos son significativamente más nocturnos que sus contrapartes rurales, mientras que los coyotes cambian su tiempo más activo del día al anochecer tardío-amanecer temprano. Además, aquellas especies que emplean el aprendizaje social son potencialmente más/menos adaptables según la cantidad de aprendizaje social que puedan implementar; cuantos más conespecíficos puedan aprender a resolver problemas de forma independiente y reducir la competencia interespecífica . [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] Como resultado, la fauna urbanizada posee gestos cognitivos específicos y flexibilidad que los acompañan en tareas de resolución de problemas y memoria/aprendizaje cuando se integran en un entorno urbanizado; los mapaches son ampliamente considerados como algunas de las criaturas más ingeniosas para obtener alimento en entornos humanos, y los zorros urbanos son ampliamente conocidos por ser buenos solucionadores de problemas con una gran memoria integradora. En última instancia, la audacia, la plasticidad, el aprendizaje social y las características cognitivas se combinan para crear un marco de comportamiento a través del cual ciertos individuos —y especies— pueden adaptarse con éxito mediante una variedad de habilidades de determinación y oportunidades reproductivas. Por lo tanto, una dualidad de componentes biológicos y conductuales emerge como una ventaja selectiva para las poblaciones urbanizadas para crear divergencias en el potencial de adaptación dentro de poblaciones situadas de manera similar, al tiempo que se establece qué poblaciones tienen los componentes de resiliencia necesarios adecuados para un entorno urbanizado. [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ]

Referencias

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