Статья

Название статьи СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И СМЕЩЕНИЕ СРОКОВ ПРИЛЕТА ПТИЦ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ
Авторы

Александр Афанасьевич Ананин, д.б.н., в.н.с. Объединенной дирекции Баргузинского государственного природного биосферного заповедника им. К.А. Забелина и Забайкальского национального парка (671623, Россия, Республика Бурятия, Баргузинский район, п.г.т. Усть-Баргузин, ул. Ленина, д. 71); с.н.с. Института общей и экспериментальной биологии БНЦ СО РАН (670047, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.6); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9251-0563; e-mail: a_ananin@mail.ru

Библиографическое описание статьи

Ананин А.А. 2022. Снижение численности и смещение сроков прилета птиц в Северо-Восточном Прибайкалье // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 7(2). С. 66–80. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2022.021

Рубрика Оригинальные статьи
DOI https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2022.021
Аннотация

В статье рассмотрены основные результаты долговременного исследования птиц в Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике (Россия). Фенологические наблюдения за сроками весеннего прилета птиц осуществляются с 1938 по 2020 гг. Мониторинг сообществ птиц выполняется с 1984 по 2020 гг. на постоянных учетных маршрутах. Учетные маршруты расположены в долинах трех рек от побережья озера Байкал до высокогорий Баргузинского хребта (460–1700 м н.у.м.). Обнаружены сдвиги и циклические изменения в сроках прилета птиц. Выявлено устойчивое снижение обилия населения птиц после 1997–1998 гг. Полученные долговременные ряды наблюдений (на примере модельных групп птиц) позволили выявить некоторые отклики биоты на климатические изменения в регионе озера Байкал. 26 видов (40.0%) стали прилетать весной статистически достоверно раньше, семь видов (10.8%) – позднее, а для 32 видов (49.2%) сроки статистически значимо не изменились. В Байкальском регионе, в отличие от Европы и Северной Америки, в группе видов птиц, которые стали прилетать раньше, доля дальних мигрантов выше, чем ближних мигрантов. Мы предполагаем, что эти различия могут быть связаны с разными территориями зимовки дальних мигрантов (Южная и Юго-Восточная Азия байкальских видов в отличие от африканских зимовок европейских видов). Периоды высокой и низкой численности в популяциях фоновых видов в регионе, вероятно, связаны с прохождением влажных и засушливых фаз длительного климатического цикла. Мы выявили положительные тенденции многолетних изменений численности для семи фоновых видов (14.0%), а устойчивое снижение численности у 17 видов (34.0%). Мы также отмечали равное соотношение видов с положительной и отрицательной тенденцией изменения численности в группе оседлых видов. Отрицательные тенденции изменений численности у дальних и ближних мигрантов преобладали над тенденциями роста (14 видов с отрицательными и четыре вида с положительными трендами). Увеличение длительности наблюдений позволяет давать более надежную оценку процессов в популяционной динамике, выявлять механизмы влияния метеорологических и фенологических факторов на динамику численности видов птиц. Это дает возможность прогнозировать некоторые ответы биоты на долговременные изменения климата при отсутствии антропогенных трансформаций природной среды.

Ключевые слова

Байкал, динамика численности, миграция, популяция, птицы, сообщество, фенология

Информация о статье

Поступила: 14.02.2022. Исправлена: 18.04.2022. Принята к опубликованию: 19.04.2022.

Полный текст статьи
Список цитируемой литературы

Ананин А.А. 2002. Влияние изменений климата на фенологию птиц в Баргузинском заповеднике // Многолетняя динамика численности птиц и млекопитающих в связи с глобальными изменениями климата. Казань: Новое знание. С. 107–112.
Ананин А.А. 2010. Птицы Северного Прибайкалья: динамика и особенности формирования населения. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского государственного университета. 295 с.
Ананин А.А. 2015. Влияние изменений климата на население птиц горно-таежных лесов западного макросклона Баргузинского хребта // Экосистемы Центральной Азии в современных условиях социально-экономического развития. Т. 1. Улан-Батор, Монголия. С. 280–283.
Ананин А.А. 2017. Итоги учетов птиц на постоянных маршрутах (1984–2015 гг.) в Северо-Восточном Прибайкалье // Динамика численности птиц в наземных ландшафтах. 30-летие программ мониторинга зимующих птиц России и сопредельных регионов. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 71–77.
Ананин А.А. 2019. Долговременные изменения зимнего населения птиц в Северо-Восточном Прибайкалье // Вестник Тверского государственного университета. Серия Биология и экология. Т. 1(53). С. 7–14.
Ананин А.А., Ананина Т.Л. 2019. Долговременный мониторинг наземных сообществ птиц и насекомых в Баргузинском заповеднике – результаты и перспективы // Вопросы степеведения. Т 15. С. 13–16. DOI: 10.24411/9999-006A-2019-11501
Ананина Т.Л., Ананин А.А. 2017. Характеристика климата Баргузинского заповедника (Северное Прибайкалье) за период 1955-2015 гг. и его влияние на насекомых // Природа Байкальской Сибири: труды заповедников и национальных парков Байкальской Сибири. Вып. 2. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. С. 117–126.
Ананина Т.Л., Ананин А.А. 2019. Некоторые результаты мониторинга температурного режима, полученные с помощью автоматических метеоприборов (Баргузинский хребет) // Природные комплексы Северо-Восточного Забайкалья: Труды Баргузинского государственного природного биосферного заповедника. Вып. 11. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. С. 183–189. DOI: 10.31554/978-5-7925-0575-9-11-2019-183-189
Бадмаев Н.Б., Ананин А.А., Базаров А.В., Ананина Т.Л., Кураков С.А., Гончиков Б.М.Н. 2017. Интерактивные технологии мониторинга климата особо охраняемых природных территорий на южной границе криолитозоны // Природные резерваты – гарант будущего. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. С. 26–30.
Коблик Е.А., Архипов В.Ю. 2014. Фауна птиц стран Северной Евразии в границах бывшего СССР: списки видов. М.: Товарищество научных изданий КМК. 171 с.
Коросов А.В. 2007. Специальные методы биометрии: учебное пособие. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского государственного университета. 364 с.
Максимов А.А. 1984. Многолетние колебания численности животных, их причины и прогноз. Новосибирск: Наука. 250 с.
Минин А.А., Ананин А.А., Буйволов Ю.А., Ларин Е.Г., Лебедев П.А., Поликарпова Н.В., Прокошева И.В., Руденко М.И., Сапельникова И.И., Федотова В.Г., Шуйская Е.А., Яковлева М.В., Янцер О.В. 2020. Рекомендации по унификации фенологических наблюдений в России // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 5(4). С. 89–110. DOI: 10.24189/ncr.2020.060
Носкова Е.В., Вахнина И.Л., Курганович К.А. 2019. Характеристика условий увлажненности территории бессточных озер Торейской равнины с использованием метеорологических данных // Вестник Забайкальского государственного университета. Т. 25(3). С. 22–30.
Равкин Ю.С., Ливанов С.Г. 2008. Факторная зоогеография: принципы, методы и теоретическое представление. Новосибирск: Наука. 205 с.
Соколов Л.В. 2010. Климат в жизни растений и животных. СПб.: Изд-во Тесса. 343 с.
Соколов Л.В., Марковец М.Ю., Шаповал А.П. 2017. Влияние климата на долговременную динамику численности птиц в Балтийском регионе // Динамика численности птиц в наземных ландшафтах. 30-летие программ мониторинга зимующих птиц России и сопредельных регионов. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 25–33.
Шварц Е.А., Кокорин А.О. 2001. Проект WWF по воздействию климата на экосистемы // Влияние изменения климата на экосистемы. М.: Русский университет. С. 1–4.
Ahola M., Laaksonen T., Sippola K., Eeva T., Rainio K., Lehikoinen E. 2004. Variation in climate warming along the migration route uncouples arrival and breeding dates // Global Change Biology. Vol. 10(9). P. 1610–1617. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2004.00823.x
Ananin A.A. 2020. Formation and Analysis of Long-Term Series of Bird-Population Observations at Key Sites as Way to Study Biodiversity // Contemporary Problems of Ecology. Vol. 13(4). P. 382–390. DOI: 10.1134/S1995425520040034
Ananin A.A., Sokolov L.V. 2009. Long-term arrival trends of 54 avian species to Barguzinsky Nature Reserve in the northeastern Baikal area // Avian Ecology and Behaviour. Vol. 15. P. 33–48.
Ananina T.L., Ananin A.A. 2020. Long-term Climatic Changes in the Northeastern Baikal Region (Russia) // Journal of Atmospheric Science Research. Vol. 3(4). P. 10–15. DOI: 10.30564/jasr.v3i4.2255
Bairlein F. 2016. Migratory birds under threat // Science. Vol. 354(6312). P. 547–548. DOI: 10.1126/science.aah6647
Bart J. 2005. Monitoring the Abundance of Bird Populations // Auk. Vol. 122(1). P. 15–25. DOI: 10.1093/auk/122.1.15
Bitterlin L.R., van Buskirk J. 2014. Ecological and life history correlates of changes in avian migration timing in response to climate change // Climate Research. Vol. 61. P. 109–121. DOI: 10.3354/cr01238
Both C., Bouwhuis S., Lessells C.M., Visser M.E. 2006. Climate change and population declines in a long-distance migratory bird // Nature. Vol. 441(7089). P. 81–83. DOI: 10.1038/nature04539
Both C., van Turnhout C.A.M., Bijlsma R.G., Siepel H., Van Strien A.J., Foppen R.P.B. 2010. Avian population consequences of climate change are most severe for long-distance migrants in seasonal habitats // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Vol. 277(1685). P. 1259–1266. DOI: 10.1098/rspb.2009.1525
Brommer J.E. 2008. Extent of recent polewards range margin shifts in Finnish birds depends on their body mass and feeding ecology // Ornis Fennica. Vol. 85. P. 109–117.
Butler C.J. 2003. The disproportionate effect of global warming on the arrival dates of short-distance migratory birds in North America // Ibis. Vol. 145(3). P. 484–495. DOI: 10.1046/j.1474-919X.2003.00193.x
Chen I.C., Hill J.K., Ohlemüller R., Roy D.B., Thomas C.D. 2011. Rapid range shifts of species associated with high levels of climate warming // Science. Vol. 333(6045). P. 1024–1026. DOI: 10.1126/science.1206432
Conroy M.J., Cooper R.J., Rush S.A., Stodola K.W., Nuse B.L., Woodrey M.S. 2010. Effective use of data from marshbird monitoring programs for conservation decision-making // Waterbirds. Vol. 33(3). P. 397–404. DOI: 10.1675/063.033.0318
Cotton P.A. 2003. Avian migration phenology and global climate change // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 100(21). P. 12219–12222. DOI: 10.1073/pnas.1930548100
Crick H.Q.P. 2004. The impact of climate change on birds // Ibis. Vol. 146(s1). P. 48–56. DOI: 10.1111/j.1474-919X.2004.00327.x
Crowe O., Coombes R.H., Lysaght L., O'Brien C., Choudhury K.R., Walsh A.J., Wilson J.H., O'Halloran J. 2010. Population trends of widespread breeding birds in the Republic of Ireland 1998–2008 // Bird Study. Vol. 57(3). P. 267–280. DOI: 10.1080/00063651003615147
Donnelly A., Cooney T., Jennings E., Buscardo E., Jones M.B. 2009. Response of birds to climatic variability; evidence from the western fringe of Europe // International Journal of Biometeorology. Vol. 53(3). P. 211–220. DOI: 10.1007/s00484-009-0206-7
Donnelly A., Geyer H., Yu R. 2015. Changes in the timing of departure and arrival of Irish migrant waterbirds // PeerJ. Vol. 3. Article e726. DOI: 10.7717/peerj.726
Fang B., Yang Z., Shen M., Wu X., Hu J. 2021. Limited increase in asynchrony between the onset of spring green-up and the arrival of a long-distance migratory bird // Science of The Total Environment. Vol. 795. Article 148823. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148823
Godet L., Jaffré M., Devictor V. 2011. Waders in winter: long-term changes of migratory bird assemblages facing climate change // Biology Letters. Vol. 7(5). P. 714–717. DOI: 10.1098/rsbl.2011.0152
Gregory R.D., van Strien A., Voříšek P., Gmelig-Meyling A.W., Noble D.G., Foppen R.P.B., Gibbons D.W. 2005. Developing indicators for European birds // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. Vol. 360(1454). P. 269–288. DOI: 10.1098/rstb.2004.1602
Gregory R.D., Voříšek P., van Strien A., Meyling A.W.G., Jiguet F., Fornasari L., Reif J., Chylarecki P., Burfield I.J. 2007. Population trends of widespread woodland birds in Europe // Ibis. Vol. 149(s2). P. 78–97. DOI: 10.1111/j.1474-919X.2007.00698.x
Haest B., Hüppop O., Bairlein F. 2020. Weather at the winter and stopover areas determines spring migration onset, progress, and advancements in Afro-Palearctic migrant birds // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 117(29). P. 17056–17062. DOI: 10.1073/pnas.1920448117
Hüppop O., Hüppop K. 2003. North Atlantic Oscillation and timing of spring migration in birds // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Vol. 270(1512). P. 233–240. DOI: 10.1098/rspb.2002.2236
Hurlbert A.H., Liang Z. 2012. Spatiotemporal Variation in Avian Migration Phenology: Citizen Science Reveals Effects of Climate Change // PLoS ONE. Vol. 7(2). Article e31662. DOI: 10.1371/journal.pone.0031662
Inger R., Gregory R., Duffy J.P., Stott I., Voříšek P., Gaston K.J. 2015. Common European birds are declining rapidly while less abundant species' numbers are rising // Ecology Letters. Vol. 18(1). P. 28–36. DOI: 10.1111/ele.12387
Inouye D.W., Barr B., Armitage K.B., Inouye B.D. 2000. Climate change is affecting altitudinal migrants and hibernating species // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 97 (4). P. 1630–1633. DOI: 10.1073/pnas.97.4.1630
Jentsch A., Kreyling J., Boettcher-Treschkow J., Beierkuhnlein C. 2009. Beyond gradual warming: extreme weather events alter flower phenology of European grassland and heath species // Global Change Biology. Vol. 15(4). P. 837–849. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2008.01690.x
Jiguet F., Devictor V., Julliard R., Couvet D. 2012. French citizens monitoring ordinary birds provide tools for conservation and ecological sciences // Acta Oecologica. Vol. 44. P. 58–66. DOI: 10.1016/j.actao.2011.05.003
Jonzén N., Lindén A., Ergon T., Knudsen E., Vik J.O., Rubolini D., Piacentini D., Brinch C., Spina F., Karlsson L., Stervander M., Andersson A., Waldenström J., Lehikoinen A., Edvardsen E., Solvang R., Stenseth N.C. 2006. Rapid advance of spring arrival dates in long-distance migratory birds // Science. Vol. 312(5782). P. 1959–1961. DOI: 10.1126/science.1126119
Julliard R., Jiguet F., Couvet D. 2004. Evidence for the impact of global warming on the long-term population dynamics of common birds // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Vol. 271(Suppl.6). P. S490–S492. DOI: 10.1098/rsbl.2004.0229
Kamp J., Oppel S., Ananin A.A., Durnev Y.A., Gashev S.N., Hölzel N., Mishchenko A.L., Pessa J., Smirenski S.M., Strelnikov E.G., Timonen S., Wolanska K., Chan S. 2015. Global population collapse in a superabundant migratory bird and illegal trapping in China // Conservation Biology. Vol. 29(6). P. 1684–1694. DOI: 10.1111/cobi.12537
Knudsen E., Lindén A., Both C., Jonzén N., Pulido F., Saino N., Sutherland W.J., Bach L.A., Coppack T., Ergon T., Gienapp P., Gill J.A., Gordo O., Hedenström A., Lehikoinen E., Marra P.P., Møller A.P., Nilsson A.L., Péron G., Ranta E., Rubolini D., Sparks T.H., Spina F., Studds C.E., Sæther S.A., Tryjanowski P., Stenseth N.C. 2011. Challenging claims in the study of migratory birds and climate change // Biological Reviews. Vol. 86(4). P. 928–946. DOI: 10.1111/j.1469-185X.2011.00179.x
Lehikoinen A., Green M., Husby M., Kålås J.A., Lindström Å. 2014. Common montane birds are declining in northern Europe // Journal of Avian Biology. Vol. 45(1). P. 3–14. DOI: 10.1111/j.1600-048X.2013.00177.x
Lehikoinen A., Lindén A., Karlsson M., Andersson A., Crewe T.L., Dunn E.H., Gregory G., Karlsson L., Kristiansen V., Mackenzie S., Newman S., Røer J.E., Sharpe C., Sokolov L.V., Steinholtz Å., Stervander M., Tirri I.S., Tjørnløv R.S. 2019. Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement in time and increase in duration // Ecological Indicators. Vol. 101. P. 985–991. DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.01.083
Lepetz V., Massot M., Schmeller D.S., Clobert J. 2009. Biodiversity monitoring: some proposals to adequately study species' responses to climate change // Biodiversity and Conservation. Vol. 18(12). P. 3185–3203. DOI: 10.1007/s10531-009-9636-0
Maggini I., Cardinale M., Sundberg J.H., Spina F., Fusani L. 2020. Recent phenological shifts of migratory birds at a Mediterranean spring stopover site: Species wintering in the Sahel advance passage more than tropical winterers // PLoS ONE. Vol. 15(9). Article e0239489. DOI: 10.1371/journal.pone.0239489
Marra P.P., Francis C.M., Mulvihill R.S., Moore F.R. 2005. The influence of climate on the timing and rate of spring bird migration // Oecologia. Vol. 142(2). P. 307–315. DOI: 10.1007/s00442-004-1725-x
Mason C.F. 2009. Long-term trends in the arrival dates of spring migrants // Bird Study. Vol. 42(3). P. 182–189. DOI: 10.1080/00063659509477167
Miles W.T.S., Bolton M., Davis P., Dennis R., Broad R., Robertson I., Riddiford N.J., Harvey P.V., Riddington R., Shaw D.N., Parnaby D., Reid J.M. 2017. Quantifying full phenological event distributions reveals simultaneous advances, temporal stability and delays in spring and autumn migration timing in long-distance migratory birds // Global Change Biology. Vol. 23(4). P. 1400–1414. DOI: 10.1111/gcb.13486
Miller-Rushing A.J., Lloyd-Evans T.L., Primak R.B., Sarzinger P. 2008. Bird migration times, climate change, and changing population sizes // Global Change Biology. Vol. 14(9). P. 1959–1972. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2008.01619.x
Mitrus C., Sparks T.H., Tryjanowski P. 2005. First evidence of phenological change in a transcontinental migrant overwintering in the Indian sub-continent: the Red-breasted Flycatcher Ficedula parva // Ornis Fennica. Vol. 82. P. 13–19.
Møller A.P., Rubolini D., Lehikoinen E. 2008. Populations of migratory bird species that did not show a phenological response to climate change are declining // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 105(42). P. 16195–16200. DOI: 10.1073/pnas.0803825105
Morrison C.A., Robinson R.A., Clark J.A., Gill J.A. 2010. Spatial and temporal variation in population trends in a long-distance migratory bird // Diversity and Distributions. Vol. 16(4). P. 620–627. DOI: 10.1111/j.1472-4642.2010.00663.x
Newson S.E., Moran N.J., Musgrove A.J., Pearce-Higgins J.W., Gillings S., Atkinson P.W., Miller R., Grantham M.J., Baillie S.R. 2016. Long-term changes in the migration phenology of UK breeding birds detected by large-scale citizen science recording schemes // Ibis. Vol. 158(3). P. 481–495. DOI: 10.1111/ibi.12367
Ottvall R., Edenius L., Elmberg J., Engström H., Green M., Holmqvist N., Lindström Å., Pärt T., Tjernberg M. 2009. Population trends for Swedish breeding birds // Ornis Svecica. Vol. 19(3). P. 117–192. DOI: 10.34080/os.v19.22652
Parmesan C. 2006. Ecological and evolutionary responses to recent climate change // Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics. Vol. 37. P. 637–669. DOI: 10.1146/annurev.ecolsys.37.091305.110100
Pautasso M. 2012. Observed impacts of climate change on terrestrial birds in Europe: an overview // Italian Journal of Zoology. Vol. 79(2). P. 296–314. DOI: 10.1080/11250003.2011.627381
Pearce-Higgins J.W., Eglington S.M., Martay B., Chamberlain D.E. 2015. Drivers of climate change impacts on bird communities // Journal of Animal Ecology. Vol. 84(4). P. 943–954. DOI: 10.1111/1365-2656.12364
Pulido F. 2007. Phenotypic changes in spring arrival: evolution, phenotypic plasticity, effects of weather and condition // Climate Research. Vol. 35. P. 5–23. DOI: 10.3354/cr00711
Rainio K., Tøttrup A.P., Lehikoinen E., Coppack T. 2007. Effects of climate change on the degree of protandry in migratory songbirds // Climate Research. Vol. 35. P. 107–114. DOI: 10.3354/cr00717
Reif J., Storch D., Voříšek P., Šťastný K., Bejček V. 2008. Bird-habitat associations predict population trends in central European forest and farmland birds // Biodiversity and Conservation. Vol. 17(13). P. 3307–3319. DOI: 10.1007/s10531-008-9430-4
Remisiewicz M., Underhill L.G. 2020. Climatic variation in Africa and Europe has combined effects on timing of spring migration in a long-distance migrant Willow Warbler Phylloscopus trochilus // PeerJ. Vol. 8. e8770. DOI: 10.7717/peerj.8770
Rubolini D., Møller A.P., Rainio K., Lehikoinen E. 2007. Intraspecific consistency and geographic variability in temporal trends of spring migration phenology among European bird species // Climate Research. Vol. 35. P. 135–146. DOI: 10.3354/cr00720
Saino N., Rubolini D., Jonzén N., Ergon T., Montemaggiori A., Stenseth N.C., Spina F. 2007. Temperature and rainfall anomalies in Africa predict timing of spring migration in trans-Saharan migratory birds // Climate Research. Vol. 35. P. 123–134. DOI: 10.3354/cr00719
Sanderson F., Donald P., Pain D., Burfield I., van Bommel F. 2006. Long-term population declines in Afro-Palearctic migrant birds // Biological Conservation. Vol. 131(1). P. 93–105. DOI: 10.1016/j.biocon.2006.02.008
Schmeller D.S., Henle K., Loyau A., Besnard A., Henry P.Y. 2012. Bird-monitoring in Europe – a first overview of practices, motivations and aims // Nature Conservation. Vol. 2. P. 41–57. DOI: 10.3897/natureconservation.2.3644
Socolar J.B., Epanchin P.N., Beissinger S.R., Tingley M.W. 2017. Phenological shifts conserve thermal niches // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 114(49). P. 12976–12981. DOI: 10.1073/pnas.1705897114
Sokolov L.V., Markovets M.Y., Shapoval A.P., Morozov Y.G. 1998. Long-term trends in the timing of spring migration of passerines on the Courish Spit of the Baltic Sea // Avian Ecology and Behaviour. Vol. 1. P. 1–21.
Sparks T.H., Bairlein F., Bojarinova J.G., Hüppop O., Lehikoinen E.A., Rainio K., Sokolov L.V., Walker D. 2005. Examining the total arrival distribution of migratory birds // Global Change Biology. Vol. 11(1). P. 22–30. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2004.00887.x
StatSoft. 2001. STATISTICA. Version 6.0 (Data analysis software system). Oklahoma: StatSoft. Available from http://www.statsoft.com
Stephens P.A., Mason L.R., Green R.E., Gregory R.D., Sauer J.R., Alison J., Aunins A., Brotons L., Butchart S.H.M., Campedelli T., Chodkiewicz T., Chylarecki P., Crowe O., Elts J., Escandell V., Foppen R.P.B., Heldbjerg H., Herrando S., Husby M., Jiguet F., Lehikoinen A., Lindström Å., Noble D.G., Paquet J.Y., Reif J., Sattler T., Szép T., Teufelbauer N., Trautmann S., van Strien A.J. et al. 2016. Consistent response of bird populations to climate change on two continents // Science. Vol. 352(6281). P. 84–87. DOI: 10.1126/science.aac4858
Stirnemann R.L., O'Halloran J., Ridgway M., Donnelly A. 2012. Temperature-related increases in grass growth and greater competition for food drive earlier migrational departure of wintering Whooper Swans // Ibis. Vol. 154(3). P. 542–553. DOI: 10.1111/j.1474-919X.2012.01230.x
Thorup K., Tøttrup A.P., Rahbek C. 2007. Patterns of phenological changes in migratory birds // Oecologia. Vol. 151(4). P. 697–703. DOI: 10.1007/s00442-006-0608-8
Tøttrup A.P., Rainio K., Coppack T., Lehikoinen E., Rahbek C., Thorup K. 2010. Local Temperature Fine-Tunes the Timing of Spring Migration in Birds // Integrative and Comparative Biology. Vol. 50(3). P. 293–304. DOI: 10.1093/icb/icq028
Tøttrup A.P., Thorup K., Rahbek C. 2006. Patterns of change in timing of spring migration in North European songbird populations // Journal of Avian Biology. Vol. 37(1). P. 84–92. DOI: 10.1111/j.0908-8857.2006.03391.x
Tryjanowski P., Sparks T.H., Kuźniak S. 2002. Earlier arrival of some farmland migrants in western Poland // Ibis. Vol. 144(1). P. 62–68. DOI: 10.1046/j.0019-1019.2001.00022.x
Usui T., Butchart S.H.M., Phillimore A.B. 2017. Temporal shifts and temperature sensitivity of avian spring migratory phenology: a phylogenetic meta-analysis // Journal of Animal Ecology. Vol. 86(2). P. 250–261. DOI: 10.1111/1365-2656.12612
Vähätalo A.V., Rainio K., Lehikoinen A., Lehikoinen E. 2004. Spring arrival of birds depends on the North Atlantic Oscillation // Journal of Avian Biology. Vol. 35(3). P. 210–216. DOI: 10.1111/j.0908-8857.2004.03199.x
Yamaura Y., Amano T., Koizumi T., Mitsuda Y., Taki H., Okabe K. 2009. Does land-use change affect biodiversity dymanics at a macroecological scale? A case study of birds over the past 20 years in Japan // Animal Conservation. Vol. 12(2). P. 110–119. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2008.00227.x