Статья
| Название статьи | СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА У SPERMOPHILUS FULVUS (SCIURIDAE) НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ТЕЛЕМЕТРИИ |
| Авторы | Андрей Андреевич Лупырёв, м.н.с. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (119071, Россия, г. Москва, Ленинский просп., д. 33); iD ORCID: https://orcid.org/0009-0009-3093-2910; e-mail: andrey.lupyryov@gmail.com |
| Библиографическое описание статьи | Lupyrev A.A., Vasiliev N.S., Vasilieva N.A. 2026. Seasonal variation of space use in Spermophilus fulvus (Sciuridae): insights from telemetry study // Nature Conservation Research. Vol. 11(1). P. 1–12. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2026.002 |
| Рубрика | Оригинальные статьи |
| DOI | https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2026.002 |
| Аннотация | Сведения об использовании пространства животными имеют ключевое значение как для фундаментальных представлений о жизненном цикле вида, так и при решении прикладных задач менеджмента популяций и сохранения редких видов. Получение точных сведений о перемещениях некоторых видов до сих пор представляет сложную техническую задачу, в том числе, для скрытных, норных, подземных видов. Мы впервые провели исследование использования пространства у Spermophilus fulvus (далее – желтый суслик) – крупного грызуна с экстремально длительной зимней спячкой. Сбор данных проводили в марте – августе 2019–2023 гг. в природной популяции, которая располагается на территории национального парка «Дьяковский лес» (Саратовская область, Россия). Перемещения желтых сусликов регистрировали с помощью устройств спутникового слежения. Впервые для зимоспящих грызунов был опробован метод крепления устройства слежения на кожу с помощью медицинского клея. Он показал себя как полностью безопасный, в том числе, для животных с сильными колебаниями массы тела в течение годового цикла. Весной в период гона самцы широко перемещались в поисках рецептивных самок, самки держались около зимовочных нор. Самцы ежедневно проходили по несколько километров и совершали выходы далеко за пределы поселения, посещая рецептивных самок. Эти наблюдения согласуются с предположением о том, что самцы желтого суслика используют стратегию конкурентного поиска партнера. Выявленные закономерности подтверждают соответствие системы спаривания желтого суслика полигинии с прямой конкуренцией. Перемещения самцов сокращались в холодные и дождливые дни, что могло для самок создавать угрозу остаться холостыми, если они вступали в эструс в дни с плохой погодой. В течение последних недель перед спячкой желтые суслики всех половозрастных групп держались на небольших индивидуальных участках. В связи с процессами расселения молодые самцы проходили в день большее расстояние, чем другие особи, но расселение происходило на небольшие расстояния: в отличие от самцов в период гона, расселяющиеся детеныши не покидали границ поселения. Полученные результаты демонстрируют перестройки использования пространства от периода гона до спячки у желтого суслика и вносят вклад в понимание популяционных процессов у наземных беличьих. |
| Ключевые слова | GPS-трекер, желтый суслик, зимоспящие грызуны, репродуктивные стратегии, стратегия конкурентного поиска партнеров, суточный ход, участок обитания |
| Информация о статье | Поступила: 22.09.2025. Исправлена: 10.12.2025. Принята к опубликованию: 15.12.2025. |
| Полный текст статьи | |
| Список цитируемой литературы |
Alcock J. 1980. Natural Selection and the Mating Systems of Solitary Bees. American Scientist 68(2): 146–153. Armitage K.B. 1981. Sociality as a life-history tactic of ground squirrels. Oecologia 48(1): 36–49. DOI: 10.1007/BF00346986 Armitage K.B. 2017. Hibernation as a major determinant of life-history traits in marmots. Journal of Mammalogy 98(2): 321–331. DOI: 10.1093/jmammal/gyw159 Batova O.N., Vasilieva N.A., Titov S.V., Savinetskaya L.E., Tchabovsky A.V. 2021. Female polyandry dilutes inbreeding in a solitary fast-living hibernator. Behavioral Ecology and Sociobiology 75: 145. DOI: 10.1007/s00265-021-03086-1 Blundell G.M., Maier J.A.K., Debevec E.M. 2001. Linear home ranges: effects of smoothing, sample size, and autocorrelation on kernel estimates. Ecological Monographs 71(3): 469–489. DOI: 10.1890/0012-9615(2001)071[0469:LHREOS]2.0.CO;2 Boonstra R., Bradley A.J., Delehanty B. 2011. Preparing for hibernation in ground squirrels: adrenal androgen production in summer linked to environmental severity in winter. Functional Ecology 25(6): 1348–1359. DOI: 10.1111/j.1365-2435.2011.01890.x Bradley R.D., Dowler R.C. 2019. A century of mammal research: changes in research paradigms and emphases. Journal of Mammalogy 100(3): 719–732. DOI: 10.1093/jmammal/gyy147 Buck C.L., Barnes B.M. 1999. Annual Cycle of Body Composition and Hibernation in Free-Living Arctic Ground Squirrels. Journal of Mammalogy 80(2): 430–442. DOI: 10.2307/1383291 Burt W.H. 1943. Territoriality and Home Range Concepts as Applied to Mammals. Journal of Mammalogy 24(3): 346–352. DOI: 10.2307/1374834 Chmura H.E., Zhang V.Y., Wilbur S.M., Barnes B.M., Buck C.L., Williams C.T. 2020. Plasticity and repeatability of activity patterns in free-living Arctic ground squirrels. Animal Behaviour 169: 81–91. DOI: 10.1016/j.anbehav.2020.09.007 Choromanski-Norris J., Fritzell E.K., Sargeant A.B. 1986. Seasonal Activity Cycle and Weight Changes of the Franklin's Ground Squirrel. American Midland Naturalist 116(1): 101–107. DOI: 10.2307/2425941 Edelhoff H., Signer J., Balkenhol N. 2016. Path segmentation for beginners: An overview of current methods for detecting changes in animal movement patterns. Movement Ecology 4(1): 21. DOI: 10.1186/s40462-016-0086-5 Everts L.G., Strijkstra A.M., Hut R.A., Hoffmann I.E., Millesi E. 2004. Seasonal Variation in Daily Activity Patterns of Free-Ranging European Ground Squirrels (Spermophilus citellus). Chronobiology International 21(1): 57–71. DOI: 10.1081/CBI-120027982 Feliciano B.R., Fernandez F.A.S., Freitas D., Figueiredo M.S.L. 2002. Population dynamics of small rodents in a grassland between fragments of Atlantic Forest in southeastern Brazil. Mammalian Biology 67(5): 304–314. DOI: 10.1078/1616-5047-00045 Garland T. 1983. Scaling the Ecological Cost of Transport to Body Mass in Terrestrial Mammals. American Naturalist 121(4): 571–587. DOI: 10.1086/284084 Gür H. 2022. The future impact of climate and land-use changes on Anatolian ground squirrels under different scenarios. Ecological Informatics 70: 101693. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2022.101693 Halle S., Weinert D. 2000. Measuring and Analysing Activity of Small Mammals in the Laboratory and in the Field. In: S. Halle, N.C. Stenseth (Eds.): Activity Patterns in Small Mammals. Ecological Studies. Vol. 141. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. P. 285–312. DOI: 10.1007/978-3-642-18264-8_18 Harris J.H., Leitner P. 2004. Home-Range Size and Use of Space by Adult Mohave Ground Squirrels, Spermophilus mohavensis. Journal of Mammalogy 85(3): 517–523. DOI: 10.1644/1383951 Holekamp K.E., Sherman P.W. 1989. Why Male Ground Squirrels Disperse: A multilevel analysis explains why only males leave home. American Scientist 77(3): 232–239. Ims R.A. 1989. Kinship and Origin Effects on Dispersal and Space Sharing in Clethrionomys Rufocanus. Ecology 70(3): 607–616. DOI: 10.2307/1940212 Kachamakova M., Koshev Y. 2021. Post-release settlement and survival of endangered European ground squirrel after conservation reinforcement. Journal for Nature Conservation 63: 126048. DOI: 10.1016/j.jnc.2021.126048 Le Galliard J.F., Gundersen G., Andreassen H.P., Stenseth N.C. 2006. Natal dispersal, interactions among siblings and intrasexual competition. Behavioral Ecology 17(5): 733–740. DOI: 10.1093/beheco/arl002 Lenth R. 2025. emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means. R package version 1.11.1. Available from https://CRAN.R-project.org/package=emmeans Linn I., Key G. 1996. Use of space by the African Striped Ground Squirrel Xerus erythropus. Mammal Review 26(1): 9–26. DOI: 10.1111/j.1365-2907.1996.tb00144.x Lissovsky A.A., Sheftel B.I., Saveljev A.P., Ermakov O.A., Kozlov Yu.A., Smirnov D.G., Stakheev V.V., Glazov D.M. 2019. Mammals of Russia: species list and applied issues. Archives of Zoological Museum of Moscow State University 56: 1–191. [In Russian] Maestri R., Marinho J.R. 2014. Singing in the rain. Rainfall and moonlight affect daily activity patterns of rodents in a Neotropical forest. Acta Theriologica 59(3): 427–433. DOI: 10.1007/s13364-014-0177-x Meynard C.N., Pillay N., Perrigault M., Caminade P., Ganem G. 2012. Evidence of environmental niche differentiation in the striped mouse (Rhabdomys sp.): inference from its current distribution in southern Africa. Ecology and Evolution 2(5): 1008–1023. DOI: 10.1002/ece3.219 Michener G.R. 1998. Sexual Differences in Reproductive Effort of Richardson's Ground Squirrels. Journal of Mammalogy 79(1): 1–19. DOI: 10.2307/1382838 Michener G.R., Locklear L. 1990. Differential Costs of Reproductive Effort for Male and Female Richardson's Ground Squirrels. Ecology 71(3): 855–868. DOI: 10.2307/1937357 Michener G.R., McLean I.G. 1996. Reproductive behaviour and operational sex ratio in Richardson's ground squirrels. Animal Behaviour 52(4): 743–758. DOI: 10.1006/anbe.1996.0219 Mohr C.O. 1947. Table of equivalent populations of North American small mammals. The American Midland Naturalist 37(1): 223–249. DOI: 10.2307/2421652 Ognev S.I. 1947. Animals of the USSR and Adjacent Countries (Animals of Eastern Europe and North Asia). Moscow: AS USSR. 559 p. [In Russian] Okulova N.M., Grazhdanov A.K., Neronov V.V. 2017. Structure and dynamics of mammalian communities in Western Kazakhstan. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 920 p. [In Russian] Orlov E.I. 1925. Yellow ground squirrel. Biological observations. Vestnik mikrobiologii i epidemiologii 4(1): 58–66. [In Russian] Ortmann S., Heldmaier G. 2000. Regulation of body temperature and energy requirements of hibernating Alpine marmots (Marmota marmota). American Journal of Physiology 278(3): 698–704. DOI: 10.1152/ajpregu.2000.278.3.R698 Owen-Smith N., Fryxell J.M., Merrill E.H. 2010. Foraging theory upscaled: the behavioural ecology of herbivore movement. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 365(1550): 2267–2278. DOI: 10.1098/rstb.2010.0095 Pinheiro J., Bates D. 2023. nlme: Linear and Nonlinear Mixed Effects Models. R package version 3.1-164. Available from https://CRAN.R-project.org/package=nlme Poessel S.A., Leitner P., Inman R.D., Esque T.C., Katzner T.E. 2023. Demographic and environmental correlates of home ranges and long-distance movements of Mohave ground squirrels. Journal of Mammalogy 104(1): 104–114. DOI: 10.1093/jmammal/gyac082 R Core Team. 2024. R: a language and environment for statistical computing. Vienna (Austria): R Foundation for Statistical Computing. Available from https://www.R-project.org/ Rossolimo O.L., Pavlinov I.Ya., Kruskop S.V., Lisovskii A.A., Spasskaya N.N., Borisenko A.V., Panyutina A.A. 2004. Diversity of Mammals. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 366 p. [In Russian] Schwagmeyer P.L., Woontner S.J. 1986. Scramble competition polygyny in thirteen-lined ground squirrels: the relative contributions of overt conflict and competitive mate searching. Behavioral Ecology and Sociobiology 19(5): 359–364. DOI: 10.1007/BF00295709 Schweiger B.R., Frey J.K. 2021. Weather determines daily activity pattern of an endemic chipmunk with predictions for climate change. Climate Change Ecology 2: 100027. DOI: 10.1016/j.ecochg.2021.100027 Shilova S.A. 2000. Spatial and Social Organization of Ground Squirrels (Genera Spermophilus, Xerus, and Cynomys) as a Model for Ecological-Ethological Studies. Advances in Current Biology 120(6): 559–572. [In Russian] Shilova S.A. 2004. Ground squirrels. Priroda 3: 41–48. [In Russian] Shilova S.A., Savinetskaya L.E., Tchabovskii A.V. 2015. Long-term and recent dynamics of the yellow souslik (Spermophilus fulvus, Rodentia, Sciuridae) population from Yeruslan sands of Transvolga region. Zoologicheskii Zhurnal 94(8): 944–954. DOI: 10.7868/S0044513415080140 [In Russian] Sludskii A.A. (Ed.). 1969. Mammals of Kazakhstan. Vol. 1. Alma-Ata: Nauka. 455 p. [In Russian] Titov S.V., Kuzmin A.A., Zaks S.S., Chernyshova O.V. 2017. Species specificity of biotopic preferences as a factor in interspecific isolation in mammals (by the example of genus Spermophilus). Russian Journal of Ecosystem Ecology 2(4). DOI: 10.21685/2500-0578-2017-4-4 [In Russian] Titov S.V., Kuzmin A.A., Chernyshova O.V., Kartavov N.A., Simakov M.D. 2023. Long-Term Dynamics of Spatial and Genetic Structure of a Narrow Hybrid Zone between Russet (Spermophilus major Pallas, 1778) and Yellow (Spermophilus fulvus Lichtenstein, 1823) Ground Squirrels. Biology Bulletin 50(4): 668–685. DOI: 10.1134/S1062359023606353 Traut I.I., Orlov E.I. (Eds.). 1929. Materials for The Knowledge of the Fauna of the Lower Volga Region. Vol. 4. Saratov: Otdel Primeneniya NILOV. 121 p. [In Russian] Vasilieva N.A. 2011. Factors affecting reproductive behavior and breeding success in the yellow ground squirrel (Spermophilus fulvus). PhD Thesis. Moscow. 196 p. [In Russian] Vasilieva N.A., Tchabovsky A.V. 2014. Timing is the only thing: Reproduction in female yellow ground squirrels (Spermophilus fulvus). Canadian Journal of Zoology 92(8): 737–747. DOI: 10.1139/cjz-2014-0084 Vasilieva N.A., Tchabovsky A.V. 2015. A shortage of males causes female reproductive failure in yellow ground squirrels. Science Advances 1(9): e1500401. DOI: 10.1126/sciadv.1500401 Vasilieva N.A., Tchabovsky A.V. 2018. Reproductive Decisions in a “Fast-Living" Sciurid: A Case Study of the Yellow Ground Squirrel (Spermophilus fulvus). Biology Bulletin Reviews 8: 12–22. DOI: 10.1134/S2079086418010061 Vasilieva N.A., Savinetskaya L.E., Tchabovskii A.V. 2009. Large body size and short period of activity do not impede fast growth in the long-teeth ground squirrel (Spermophilus fulvus). Zoologicheskii Zhurnal 88(3): 339–343. [In Russian] Vasilieva N.A., Pavlova E.V., Naidenko S.V., Tchabovsky A.V. 2014. Age of maturation and behavioral tactics in male yellow ground squirrel Spermophilus fulvus during mating season. Current Zoology 60(6): 700–711. DOI: 10.1093/czoolo/60.6.700 Vasilieva N.A., Savinetskaya L.E., Tchabovsky A.V. 2024a. Juvenile survival curves in a solitary ground squirrel with a prolonged hibernation: effects of individual characteristics, environment, and maternal investment. Current Zoology 70(1): 13–23. DOI: 10.1093/cz/zoac097 Vasilieva N.A., Tikhonova N.B., Savinetskaya L.E., Kuznetsova E.V. 2024b. Female hormonal profiles and vaginal cytology in a ground squirrel species with prolonged hibernation. Mammalian Biology 104(1): 55–67. DOI: 10.1007/s42991-023-00387-y Williams C.T., Wilsterman K., Kelley A.D., Breton A.R., Stark H., Humphries M.M., McAdam A.G., Barnes B.M., Boutin S., Buck C.L. 2014. Light loggers reveal weather-driven changes in the daily activity patterns of arboreal and semifossorial rodents. Journal of Mammalogy 95(6): 1230–1239. DOI: 10.1644/14-MAMM-A-062 Wilsterman K., Buck C.L., Barnes B.M., Williams C.T. 2015. Energy regulation in context: Free-living female arctic ground squirrels modulate the relationship between thyroid hormones and activity among life history stages. Hormones and Behavior 75: 111–119. DOI: 10.1016/j.yhbeh.2015.09.003 Worton B.J. 1989. Kernel Methods for Estimating the Utilization Distribution in Home‐Range Studies. Ecology 70(1): 164–168. DOI: 10.2307/1938423 Worton B.J. 1995. Using Monte Carlo Simulation to Evaluate Kernel-Based Home Range Estimators. Journal of Wildlife Management 59(4): 794–800. DOI: 10.2307/3801959 |