Статья
| Название статьи | МИГРАЦИОННЫЕ ПУТИ ANSER ANSER RUBRIROSTRIS (ANSERIFORMES) ВДОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО МИГРАЦИОННОГО ПУТИ ПО ДАННЫМ GPS/GSM-ТЕЛЕМЕТРИИ |
| Авторы | Иван Александрович Зубань, старший преподаватель, старший научный сотрудник Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева (150000, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 86); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0839-0085; e-mail: zuban_ia@mail.ru |
| Библиографическое описание статьи | Zuban I.A., Timoshenko A.Yu., Meng F., Sedelnikov I.A., Cao L., Zhao Q. 2026. Migration patterns of Anser anser rubrirostris (Anseriformes) along the Central Asian flyway revealed by GPS/GSM telemetry // Nature Conservation Research. Vol. 11(4). https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2026.034 |
| Рубрика | Оригинальные статьи |
| DOI | https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2026.034 |
| Аннотация | Anser anser rubrirostris является одним из широко распространенных таксонов водоплавающих птиц Евразии, однако его популяции, мигрирующие через Центральную Азию, в последние десятилетия испытывают выраженное сокращение численности. В период с 2019 по 2022 гг. с использованием GPS/GSM-телеметрии были отслежены 20 взрослых особей, гнездящихся на территории Северного Казахстана. В результате получены данные по 34 завершенным миграционным маршрутам от 15 особей, включая 21 осенний и 13 весенних маршрутов. В ходе миграции птицы использовали от одного до восьми пунктов остановки за сезон, при этом продолжительность остановок варьировала от одного до 51 дня. Средняя протяженность миграции составила 3289 ± 895 км осенью и 3253 ± 453 км весной. Средняя скорость миграции была выше в осенний период (132.4 ± 35.6 кмсут-1), чем весной (98.3 ± 24.4 кмсут-1), тогда как прямолинейность маршрутов оставалась сходной между сезонами (0.77–0.78). Всего вдоль Центрально-Азиатского миграционного пути выявлено 19 ключевых пунктов остановки, из которых лишь 26.3 % расположены в пределах особо охраняемых природных территорий. Большинство остановок (73.7 %) приходилось на неохраняемые водно-болотные угодья, включая важные участки в Узбекистане (Джилтырбас, Каракир, Айдаркуль), Казахстане (пойма р. Сырдарья), а также в прикаспийских районах Туркменистана и России. Наиболее продолжительные остановки отмечены в Барсакельмесском государственном природном заповеднике (Казахстан, до 41 дня) и на оз. Каракир (Узбекистан, до 51 дня). Полученные данные представляют первую телеметрическую количественную оценку миграционной экологии и использования пунктов остановки западносибирской популяцией Anser anser rubrirostris вдоль Центрально-Азиатского миграционного пути и подчеркивают ее высокую зависимость от неохраняемых водно-болотных угодий, что указывает на необходимость усиления природоохранных мер на уровне всего миграционного пути. |
| Ключевые слова | водно-болотные угодья, пункты остановки, связность местообитаний, сезонные перемещения, спутниковая телеметрия, Центральная Азия, экология миграций |
| Информация о статье | Поступила: 27.01.2026. Исправлена: 25.03.2026. Принята к опубликованию: 16.05.2026. |
| Полный текст статьи | |
| Список цитируемой литературы |
AEWA. 2018. Draft International Single Species Management Plan for the Greylag Goose (Anser anser) – NW/SW European Population. Available from https://www.unep-aewa.org Al-Emarah A.L., Abou-Turab M.K. 2022. Water birds diversity variations in tidal and non-tidal wetland habitats in East Al Hammar Marsh, southern Iraq. Asian Journal of Water, Environment and Pollution 20(2): 67–74. DOI: 10.3233/AJW230026 Baldassarre G.A., Bolen E.G. 2006. Waterfowl Ecology and Management. 2nd ed. Malabar, Florida: Krieger Publishing Company. 580 p. Benhamou S. 2004. How to reliably estimate the tortuosity of an animal's path: straightness, sinuosity, or fractal dimension?. Journal of Theoretical Biology 229(2): 209–220. DOI: 10.1016/j.jtbi.2004.03.016 Berezovikov N.N. 2014. Materials on the ornithofauna of the Small Aral Sea, the Syrdarya delta, Kamystybas and Akchatau lake systems. Russian Ornithological Journal 23(986): 1065–1087. [In Russian] BirdLife International. 2024. BirdLife Data Zone. Available from https://datazone.birdlife.org/ Boos M., Nesterova A.P., Chevallier D., Follestad A. 2019. Migratory flights and local wintering movements of Greylag Geese Anser anser in western Europe. Bird Study 66(2): 264–268. DOI: 10.1080/00063657.2019.1620171 Casper R.M. 2009. Guidelines for the instrumentation of wild birds and mammals. Animal Behaviour 78(6): 1477–1483. DOI: 10.1016/j.anbehav.2009.09.023 Cuthbert R.J., Aarvak T., Boros E., Eskelin T., Fedorenko V., Karvonen R., Kovalenko A., Lehikoinen S., Petkov N., Szilágyi A., Tar J., Timonen S., Timoshenko A., Zhadan K., Zuban I. 2018. Estimating the autumn staging abundance of migratory goose species in northern Kazakhstan. Wildfowl 68: 44–69. Damba I., Zhang J., Yi K., Dou H., Batbayar N., Natsagdorj T., Davaasuren B., Cao L., Fox A.D. 2021. Seasonal and regional differences in migration patterns and conservation status of Swan Geese (Anser cygnoides) in the East Asian Flyway. Avian Research 12(1): 73. DOI: 10.1186/s40657-021-00308-y Dzubin A., Cooch E. 1992. Measurements of Geese: General Field Methods. Sacramento: California Waterfowl Association. 20 p. Erokhov S.N. 2003. Greylag Goose in Kazakhstan: distribution, abundance and annual biological cycle. Kazarka 9: 103–135. [In Russian] Fair J., Paul E., Jones J. (Eds.). 2010. Guidelines to the Use of Wild Birds in Research. 3rd ed. Washington, D.C.: Ornithological Council. 215 p. Fox A.D., Leafloor J.O. (Eds.). 2018. A Global Audit of the Status and Trends of Arctic and Northern Hemisphere Goose Populations. Cambridge: Cambridge University Press / CAFF. 32 p. Gashev S.N., Aleshina A.O., Zuban I.A., Lupinos M.Y., Mardonova L.B., Mitropolskiy M.G., Selyukov A.G., Sorokina N.V., Stolbov V.A., Shapovalov S.I. 2017. Holocene faunal trends in West Siberia and their causes. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics 53(8): 791–803. DOI: 10.1134/S0001433817080059 Gómez C., Bayly N.J., Norris D.R., Mackenzie S.A., Rosenberg K.V., Taylor P.D., Hobson K.A., Daniel Cadena C. 2017. Fuel loads acquired at a stopover site influence the pace of intercontinental migration in a boreal songbird. Scientific Reports 7(1): 3405. DOI: 10.1038/s41598-017-03503-4 Heldbjerg H., Clausen K.K., Cao L., Fox A.D. 2024. GPS-tracking reveals winter short-stopping and large differences in individual migratory distance among Greylag Geese (Anser anser) breeding in Denmark. Ornis Fennica 101(3): 101–115. DOI: 10.51812/of.143127 Jones I.L., Timoshenko A., Zuban I., Zhadan K., Cusack J.J., Duthie A.B., Hodgson I.D., Minderman J., Pozo R.A., Whytock R.C., Bunnefeld N. 2022. Achieving international biodiversity targets: learning from local norms, values and actions regarding migratory waterfowl management in Kazakhstan. Journal of Applied Ecology 59(7): 1911–1924. DOI: 10.1111/1365-2664.14198 Kenward R. 2001. A Manual for Wildlife Radio Tagging. New York: Academic Press. 350 p. Klaassen M. 1996. Metabolic constraints on long-distance migration in birds. Journal of Experimental Biology 199(1): 57–64. DOI: 10.1242/jeb.199.1.57 Kleinhenz A., Koenig A. 2018. Home ranges and movements of resident graylag geese (Anser anser) in breeding and winter habitats in Bavaria, South Germany. PLoS ONE 13(9): e0202443. DOI: 10.1371/journal.pone.0202443 Kölzsch A., Bauer S., de Boer R., Griffin L., Cabot D., Exo K.M., van der Jeugd H.P., Nolet B.A. 2015. Forecasting spring from afar? Timing of migration and predictability of phenology along different migration routes of an avian herbivore. Journal of Animal Ecology 84(1): 272–283. DOI: 10.1111/1365-2656.12281 Kölzsch A., Müskens G.J.D.M., Kruckenberg H., Glazov P., Weinzierl R., Nolet B.A., Wikelski M. 2016. Towards a new understanding of migration timing: slower spring than autumn migration in geese reflects different decision rules for stopover use and departure. Oikos 125(10): 1496–1507. DOI: 10.1111/oik.03121 Li X., Wang X., Fang L., Batbayar N., Natsagdorj T., Davaasuren B., Damba I., Xu Z., Cao L., Fox A.D. 2020. Annual migratory patterns of Far East Greylag Geese (Anser anser rubrirostris) revealed by GPS tracking. Integrative Zoology 15(3): 213–223. DOI: 10.1111/1749-4877.12414 Månsson J., Liljebäck N., Nilsson L., Olsson C., Kruckenberg H., Elmberg J. 2022. Migration patterns of Swedish Greylag Geese Anser anser – implications for flyway management in a changing world. European Journal of Wildlife Research 68(2): 15. DOI: 10.1007/s10344-022-01561-2 McWilliams S.R., Pierce B., Wittenzellner A., Langlois L., Engel S., Speakman J.R., Fatica O., DeMoranville K., Goymann W., Trost L., Bryla A., Dzialo M., Sadowska E., Bauchinger U. 2020. The energy savings-oxidative cost trade-off for migratory birds during endurance flight. eLife 9: e60626. DOI: 10.7554/eLife.60626 Nilsson L. 2017. Migration of Greylag Geese Anser anser according to recoveries of birds marked with traditional leg-rings in Sweden. Ornis Svecica 27(2–4): 132–138. DOI: 10.34080/os.v27.19566 Nilsson L., Follestad A., Guillemain M., Schricke V., Voslamber B. 2013. France as a staging and wintering area for Greylag Geese Anser anser. Wildfowl 63: 24–39. Nilsson L., Olsson C., Elmberg J., Bunnefeld N., Liljebäck N., Månsson J. 2022. Leapfrog migration and residents: New migratory habits in Swedish Greylag geese. Ecology and Evolution 12(3): e8740. DOI: 10.1002/ece3.8740 Piironen A. 2023. Migratory behaviour and year-round distribution of two goose species. PhD Thesis. Turku: University of Turku. 98 p. Podhrázský M., Musil P., Musilová Z., Zouhar J., Adam M., Závora J., Hudec K. 2017. Central European Greylag Geese Anser anser show a shortening of migration distance and earlier spring arrival over 60 years. Ibis 159(2): 352–365. DOI: 10.1111/ibi.12440 Riazi B., Mirarmandhi A. 2008. Study on the wintering water birds of Guilan, Mazandaran and Golestan, and ranking the wetland areas based on the bird criteria. Journal of Environmental Studies 34(46): 89–100. Rogova N., Iliev M., Petkov N., Rozenfeld S., Timoshenko A., Vangeluwe D., Zuban I.A., Pidgeon A.M., Radeloff V.C. 2025. Modelling migratory waterfowl stopover habitat while accounting for ephemeral environmental conditions. Journal of Applied Ecology 62(11): 2941–2953. DOI: 10.1111/1365-2664.70169 Rozenfeld S.B. 2019. Perspectives on the preservation of populations of the Greylag Goose (Anser anser) through captive-rearing. In: Waterfowl of Northern Eurasia: Abstracts of the 6th Meeting of the Goose Specialist Group of Northern Eurasia. Salekhard. P. 173. [In Russian] Rozenfeld S.B., Dmitriev A.E. 2016. Preservation of the eastern population of the greylag goose (Anser anser) through captive-rearing: analysis of adaptations to life in the wild by GSM-marked goslings raised in captivity. Kazarka 19(2): 13–28. [In Russian] Rozenfeld S.B., Strelnikov E.G., Volkov S.V. 2024. Migration routes and key stopovers of Anser fabalis fabalis (Anseriformes): critical protection gaps. Nature Conservation Research 9(4): 80–92. DOI: 10.24189/ncr.2024.033 [In Russian] Salih M., Mardenli O., Almrsomi T.S.F., Jasim M.R.M. 2022. A Review of the Current Status of Migratory Wild Birds in Iraq and Syria. Al-Qadisiyah Journal for Agriculture Sciences 12(1): 131–142. DOI: 10.33794/qjas.2022.133702.1041 Si Y., Xu Y., Xu F., Li X., Zhang W., Wielstra B., Wei J., Liu G., Luo H., Takekawa J., Balachandran S., Zhang T., de Boer W.F., Prins H.H.T., Gong P. 2018. Spring migration patterns, habitat use, and stopover site protection status for two declining waterfowl species wintering in China as revealed by satellite tracking. Ecology and Evolution 8(12): 6280–6289. DOI: 10.1002/ece3.4174 Swann B., Brockway I.K., Frederiksen M., Hearn R.D., Mitchell C., Sigfússon A. 2005. Within-winter movements and site fidelity of Icelandic Greylag Geese Anser anser. Bird Study 52(1): 25–36. DOI: 10.1080/00063650509461371 Tarasov V.V. 2016. Current status of the waterfowl resources on the Tobol-Ishim forest-steppe. Kazarka 19(1): 80–93. [In Russian] Vilkov E.V. 2023. The numbers dynamics of anatids (Anseriformes, Anatidae, Aves) in model areas in Dagestan, Northeastern Caucasus, Russia. Zoologicheskii Zhurnal 102(12): 1398–1420. DOI: 10.31857/S0044513423120140 [In Russian] Vilkov V.S., Zuban I.A., Zhadan K.S., Kalashnikov M.N., Timoshenko A.Yu. 2018. On the results of capture and marking of Red-breasted Geese Branta ruficollis on waterbodies of the North Kazakhstan Region in spring 2018. Russian Ornithological Journal 27(1680): 5020–5027. [In Russian] Wetlands International. 2015. Waterbird Population Estimates. Available from https://www.wetlands.org Zuban I.A., Timoshenko A.Yu. 2025. Migration strategy of Greylag Geese (Anser anser) based on satellite telemetry data in the North Kazakhstan region. In: Proceedings of the XVI International Ornithological Conference of Northern Eurasia. Kazan. P. 98–99. [In Russian] Zuban I.A., Kassimov I.R., Zhadan K.S. 2020a. Informational and analytical system for monitoring migration of migratory birds in Northern Kazakhstan. Journal of Physics: Conference Series 1515: 032075. DOI: 10.1088/1742-6596/1515/3/032075 Zuban I., Vilkov V., Kalashnikov M., Zhadan K., Bisseneva A. 2020b. The results of spring monitoring on the status of geese populations in 2011–2018 in the North Kazakhstan Region. Ornis Hungarica 28(1): 28–48. DOI: 10.2478/orhu-2020-0003 |