Статья

Название статьи СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ТРОПИЧЕСКИХ НИЗИННЫХ И НИЗКОГОРНЫХ ЛЕСАХ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ГУНУНГ ПУЭ, ЗАПАДНЫЙ САРАВАК, БОРНЕО
Авторы

Джайясилан Мохд-Азлан, PhD, доцент, Институт биоразнообразия и охраны окружающей среды Университета Малайзии Саравака (94300, Кота Самарахан, Саравак, Малайзия); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5513-6237; e-mail: azlan@unimas.my
Салли Соо Каичеен, PhD, Институт биоразнообразия и охраны окружающей среды Университета Малайзии Саравака (94300, Кота Самарахан, Саравак, Малайзия); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0951-5778; e-mail: sallyskaicheen@hotmail.com

Библиографическое описание статьи

Kaicheen S.S., Mohd-Azlan J. 2022. Community structures of mid-sized to large-bodied mammals in tropical lowland and lower montane forests in Gunung Pueh National Park, Western Sarawak, Borneo // Nature Conservation Research. Vol. 7(1). P. 70–79. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2022.009

Рубрика Оригинальные статьи
DOI https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2022.009
Аннотация

Типы местообитаний тесно связаны с перепадом высот в тропических лесах и играют важную роль в сообществах видов, где неоднородность рельефа часто используется для понимания влияния изменения климата на распространение видов. Реакция крупных млекопитающих на изменение среды обитания в зависимости от высоты над уровнем моря практически не изучена на Борнео. В этом исследовании использовались фотоловушки, чтобы лучше понять структуру сообщества крупных млекопитающих в национальном парке Гунунг Пуэ. Национальный парк Гунунг Пуэ (1550 м н.у.м.) включает два основных типа местообитаний, которые представлены низинными лесами (< 1100 м н.у.м.) и низкогорными лесами (> 1100 м н.у.м.). Были оценены пространственно-временные ниши видов средних и крупных млекопитающих в этих высотных градиентах и местообитаниях. Фотоловушки, расположенные в 23 точках с разным уклоном, позволили получить данные за 3109 фотоловушко-ночей. С помощью этих фотоловушек были собраны данные о 22 видах средних и крупных млекопитающих в общей сложности, в том числе 19 видов в низинных лесах и 18 видов в низкогорных лесах; 15 видов было отмечено в обоих местообитаниях. Четыре вида были обнаружены исключительно в низинных лесах, а именно Rusa unicolor, Viverra tangalunga, Presbytis chrysomelas и Hystrix brachyura. Три вида были обнаружены только в низкогорных лесах, а именно Herpestes semitorquatus, Mustela nudipes и Hemigalus hosei. В низинном типе леса Macaca nemestrina была отмечена с самой высокой простой заселенностью (ψ = 1.00), в то время как у Hemigalus derbyanus была отмечена самая высокая простая заселенность (ψ = 0.93) в низкогорном лесу. Временные модели активности отдельных видов в обоих типах местообитаний показали относительно близкое сходство, подтвержденное перекрытием перекрывающихся моделей в диапазоне от 67% до 90%. Дальнейшее сохранение большой территории, охватывающей горные хребты, рекомендуется для повышения эффективности сохранения таких особо охраняемых природных территорий и для поддержки популяций средних и крупных млекопитающих на Борнео.

Ключевые слова

активность, биотоп, высота над уровнем моря, обнаружение, размещение

Информация о статье

Поступила: 26.07.2021. Исправлена: 22.12.2021. Принята к опубликованию: 07.02.2022.

Полный текст статьи
Список цитируемой литературы

Bailey L., Adams M.J. 2005. Occupancy models to study wildlife. USGS Fact Sheet 2005–3096, Reston: U.S. Geological Survey. 6 p. DOI: 10.3133/fs20053096
Boyce M.S., Johnson C.J., Merrill E.H., Nielsen S.E., Solberg E.J., van Moorter B. 2015. Can habitat selection predict abundance? Journal of Animal Ecology 85(1): 11–20. DOI: 10.1111/1365-2656.12359
Brodie J., Giordano A.J., Ambu L. 2015. Differential responses of large mammals to logging and edge effects. Mammalian Biology 80(1): 7–13. DOI: 10.1016/j.mambio.2014.06.001
Brodie J.F., Strimas-Mackey M., Mohd-Azlan J., Granados A., Bernard H., Giordano A.J., Helmy O.E. 2017. Lowland biotic attrition revisited: body size and variation among climate change 'winners' and 'losers'. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 284(1847): 20162335. DOI: 10.1098/rspb.2016.2335
CITES. 2021. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Appendices I, II, and III. Available from https://cites.org/eng/app/appendices.php
Dalling J.W., Heineman K., González G., Ostertag R. 2016. Geographic, environmental and biotic sources of variation in the nutrient relations of tropical montane forests. Journal of Tropical Ecology 32(5): 368–383. DOI: 10.1017/S0266467415000619
Dirzo R., Raven P.H. 2003. Global state of biodiversity and loss. Annual Review of Environment and Resources 28(1): 137–167. DOI: 10.1146/annurev.energy.28.050302.105532
Fizl M., Ramji S., Pui Y.M., Ridwan M., Rahman A., Mustapha A.R. 2012. Rediscovery of the Enigmatic Mountain Blackeye, Chlorocharis emiliae Sharpe, 1888 (Passeriformes: Zosteropidae) from Mount Pueh, Sarawak. Tropical Natural History 12(2): 261–266.
Griffiths M., Schaik C.P. 1993. The impact of human traffic on the abundance and activity periods of Sumatran rain forest wildlife. Conservation Biology 7(3): 623–626. DOI: 10.1046/j.1523-1739.1993.07030623.x
Hazebroek H.P., Kashim A.M. 2000. National Parks of Sarawak. Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia: Natural History Publications. 502 p.
Hearn A.J., Cushman S.A., Ross J., Goossens B., Hunter L.T., Macdonald D.W. 2018. Spatio-temporal ecology of sympatric felids on Borneo. Evidence for resource partitioning? PloS ONE 13(7): e0200828. DOI: 10.1371/journal.pone.0200828
IUCN. 2021. IUCN Red List of threatened species. Version 2017-3. Gland, Switzerland: International Union for Conservation of Nature. Available from www.iucnredlist.org
Jennings A.P., Mathai J., Brodie J., Giordano A.J., Veron G. 2013. Predicted distributions and conservation status of two threatened Southeast Asian small carnivores: the banded Civet and Hose's Civet. Mammalia 77(3): 261–271. DOI: 10.1515/mammalia-2012-0110
Kawanishi K. 2002. Population status of tigers (Panthera tigris) in a primary rainforest of Peninsular Malaysia. PhD Thesis. USA: University of Florida Gainesville. 126 p.
Meredith M. 2015. Wiqid: Quick and Dirty Estimates for Wildlife Populations. R package, version 0.1.0. Available from: https://cran.r-project.org/web/packages/wiqid/index.html
Meredith M., Ridout M. 2014. Overview of the overlap package. Available from www.cran.r-project.org/web/packages/overlap
Michalski F., Peres C.A. 2005. Anthropogenic determinants of primate and carnivore local extinctions in a fragmented forest landscape of southern Amazonia. Biological Conservation 124(3): 383–396. DOI: 10.1016/j.biocon.2005.01.045
Mohd-Azlan J. 2006. Mammal diversity and conservation in a secondary forest in Peninsular Malaysia. Biodiversity and Conservation 15(3): 1013–1025. DOI: 10.1007/s10531-004-3953-0
Mohd-Azlan J., Kaicheen S.S., Yoong W.C. 2018a. Distribution, relative abundance and occupancy of selected mammals along paved road in Kubah National Park, Sarawak, Borneo. Nature Conservation Research 3(2): 36–46. DOI: 10.24189/ncr.2018.028
Mohd-Azlan J., Nurul-Asna H., Jailan T.S., Tuen A.A., Engkamat L., Abdillah D.N., Zainudin R., Brodie J.F. 2018b. Camera trapping of terrestrial animals in Tanjung Datu National Park, Sarawak, Borneo. Raffles Bulletin of Zoology 66: 587–594.
Mohd-Azlan J., Kaicheen S.S., Lok L., Brodie J.F. 2019. Diversity and size-structured persistence of tropical carnivores in a small, isolated protected area. Mammalia 84(1): 34–40. DOI: 10.1515/mammalia-2018-0041
Mohd-Azlan J., Lok L., Maiwald M.J., Fazlin S., Shen T.D., Kaicheen S.S., Dagang P. 2020. The distribution of medium to large mammals in Samunsam Wildlife Sanctuary, Sarawak in relation to the newly constructed Pan-Borneo Highway. Nature Conservation Research 5(4): 43–54. DOI: 10.24189/ncr.2020.055
Niedballa J., Sollmann R., Courtiol A., Wilting A. 2016. camtrapR: an R package for efficient camera trap data management. Methods in Ecology and Evolution 7(12): 1457–1462. DOI: 10.1111/2041-210X.12600
Norris D., Michalski F., Peres C.A. 2010. Habitat patch size modulates terrestrial mammal activity patterns in Amazonian forest fragments. Journal of Mammalogy 91(3): 551–560. DOI: 10.1644/09-mamm-a-199.1
Palomares F., Fernández N., Roques S., Chávez C., Silveira L., Keller C., Adrados B. 2016. Fine-scale habitat segregation between two ecologically similar top predators. PloS ONE 11(5): e0155626. DOI: 10.1371/journal.pone.0155626
R Core Team. 2020. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available from: https://www.R-project.org/
Ridout M.S., Linkie M. 2009. Estimating overlap of daily activity patterns from camera trap data. Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics 14(3): 322–337.
Simberloff D. 1998. Flagships, umbrellas, and keystones: is single-species management passé in the landscape era? Biological Conservation 83(3): 247–257. DOI: 10.1198/jabes.2009.08038
Steinmetz R., Chutipong W., Seuaturien N., Chirngsaard E. 2008. Community Structure of Large Mammals in Tropical Montane and Lowland Forest in the Tenasserim-Dawna Mountains, Thailand. Biotropica 40(3): 344–353. DOI: 10.1111/j.1744-7429.2007.00367.x
Still C.J., Foster P.N., Schneider S.H. 1999. Simulating the effects of climate change on tropical montane cloud forests. Nature 398(6728): 608–610. DOI: 10.1038/19293
SWCCF. 2020. Small Wild Cat Conservation Foundation. Available from www.smallcats.org/
Tobler M., Carrillo‐Percastegui S., Leite Pitman R., Mares R., Powell G. 2008. An evaluation of camera traps for inventorying large- and medium-sized terrestrial rainforest mammals. Animal Conservation 11(3): 169–178. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2008.00169.x
Williams S.E., Bolitho E.E., Fox S. 2003. Climate change in Australian tropical rainforests: an impending environmental catastrophe. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 270(1527): 1887–1892. DOI: 10.1098/rspb.2003.2464
Wilting A., Fickel J. 2012. Phylogenetic relationship of two threatened endemic viverrids from the Sunda Islands, Hose's Civet and Sulawesi civet. Journal of Zoology 288(3): 184–190. DOI: 10.1111/j.1469-7998.2012.00939.x