Patrones de comunicación acústica a lo largo de un gradiente de distribución geográfica en una especie de ave neotropical
dc.audience | Todo Público | |
dc.contributor.advisor | Cárdenas Posada, Ghislaine | |
dc.contributor.advisor | Londoño Guerrero, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Tamayo Quevedo, Valentina | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T20:37:40Z | |
dc.date.available | 2025-06-13T20:37:40Z | |
dc.date.issued | 2024-12-12 | |
dc.description.abstract | The Cinnamon-rumped Woodpecker (Melanerpes rubricapillus) is a neotropical species whose vocal communication plays a key role in its ecology and behavior. However, its acoustic variability as a function of geographical, environmental, and social factors has been poorly studied, especially after its recent expansion in Colombia. This work analyzes how these factors influence its vocalizations, aiming to provide tools for its monitoring and conservation. Three objectives were proposed: 1. characterize vocalizations according to geographical distribution, 2. analyze the impact of environmental factors such as tree cover, and 3. explore acoustic overlap with other woodpecker species. Using 94 recordings from Xeno-canto, processed in Raven Pro 1.6, principal component analyses and multivariate statistical tests were applied. The results highlight that variables such as Center Frequency, Aggregate Entropy, and Bandwidth are determinant in acoustic differentiation. Although no clear patterns by latitude or longitude were observed, acoustic variations seem to be related to local factors such as environmental noise and social dynamics. Furthermore, acoustic overlap with other species was identified, evidencing the vocal flexibility of M. rubricapillus as an adaptive strategy. The study contributes to the knowledge of the species by showing how its vocalizations reflect adaptations to its environment, helping to understand acoustic communication patterns in neotropical birds. This reinforces the importance of vocalizations as practical tools for monitoring and conservation. | eng |
dc.description.abstract | El carpintero habado (Melanerpes rubricapillus) es una especie neotropical cuya comunicación vocal juega un papel clave en su ecología y comportamiento. Sin embargo, su variabilidad acústica en función de factores geográficos, ambientales y sociales ha sido poco estudiada, especialmente tras su reciente expansión en Colombia. Este trabajo analiza cómo estos factores influyen en sus vocalizaciones, con el objetivo de aportar herramientas para su monitoreo y conservación. Se plantearon tres objetivos: 1. caracterizar las vocalizaciones según la distribución geográfica, 2. analizar el impacto de factores ambientales como la cobertura arbórea y 3. explorar el solapamiento acústico con otras especies de pájaros carpinteros. Utilizando 94 grabaciones de Xeno-canto, procesadas en Raven Pro 1.6, se aplicaron análisis de componentes principales y pruebas estadísticas multivariadas. Los resultados destacan que variables como la Frecuencia Central, la Entropía Agregada y el Ancho de Banda son determinantes en la diferenciación acústica. Aunque no se observaron patrones claros por latitud o longitud, las variaciones acústicas parecen estar relacionadas con factores locales como el ruido ambiental y las dinámicas sociales. Además, se identificó un solapamiento acústico con otras especies, evidenciando la flexibilidad vocal de M. rubricapillus como una estrategia adaptativa. El estudio aporta al conocimiento de la especie al mostrar cómo sus vocalizaciones reflejan adaptaciones a su entorno, contribuyendo a comprender los patrones de comunicación acústica en aves neotropicales. Esto refuerza la importancia de las vocalizaciones como herramientas prácticas para monitoreo y conservación. | spa |
dc.description.degreelevel | Profesional | |
dc.description.degreename | Trabajo de Grado para obtener el título del Programa de Química Farmacéutica | |
dc.description.tableofcontents | Resumen -- Palabras clave -- Introducción -- Conclusiones -- Bibliografía -- Referencias -- Gráficos Objetivo 1 -- Gráficos Objetivo 2 -- Gráficos objetivo 3 | |
dc.format.extent | 81 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | https://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?oid= 365040 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10906/130362 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.faculty | Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas | |
dc.publisher.place | Santiago de cali | |
dc.publisher.program | Química Farmacéutica | |
dc.relation.references | Zazueta - Algara, J. D. J., Sosa - López, J. R., Coro Arizmendi, M. Del & Navarro - Sigüenza, A. G. Structure and divergence of vocal traits in the Acorn Woodpecker ( Melanerpes formicivorus ). Wilson Journal of Ornithology 134, 1 – 18 (2022). | spa |
dc.relation.references | Węgrzyn, E., Węgrzyn, W. & Leniowski, K. Contact calls in woodpeckers are individually distinctive, show significant sex differences and enable mate recognition. Sci Rep 11, (2021). | spa |
dc.relation.references | Podos, J. & Webster, M. Ecology and evolution of bird sounds. Current Biology (2022). | spa |
dc.relation.references | Węgrzyn, E. & Leniowski, K. Middle Spotted Woodpecker territory owners distinguish between stranger and familiar floaters based on their vocal characteristics. European Zoological Journal 87, 58 – 72 (2020). | spa |
dc.relation.references | Lewis, R. N., Williams, L. J. & Gilman, R. T. The uses and implications of avian vocalizations for conservation planning. Conservation Biology vol. 35 50 – 63 Preprint at https://doi.org/10.1111/cobi.13465 (2021). | spa |
dc.relation.references | Vidaña - Vila, E., Navarro, J., Alsina - Pagès, R. M. & Ramírez, Á. A two - stage approach to automatically detect and classify woodpecker (Fam. Picidae) sounds. Applied Acoustics 166, (2020). | spa |
dc.relation.references | Jablonszky, M. et al. The effect of social environment on bird song: listener - specific expression of a sexual signal. Behavioral Ecology 32, 395 – 406 (2021). | spa |
dc.relation.references | Garcés - Restrepo, M. et al. Expansión de la distribución y datos ecológicos del Carpintero Habado ( Melanerpes rubricapillus ) en el valle del río Cauca, Colombia. Ornitología Colombiana (2013). | spa |
dc.relation.references | University of Toronto. What Is Sound? https://www.cs.toronto.edu/~gpenn/csc401/soundASR.pdf. | spa |
dc.relation.references | Mohan Basnet. How does sound travel? (2023). | spa |
dc.relation.references | Princeton University. How Sound Propagates. https://assets.press.princeton.edu/chapters/s9912.pdf. | spa |
dc.relation.references | Buckingham, M. J. Sound Propagation. in Applied Underwater Acoustics 85 – 184 (Elsevier, 2017). doi:10.1016/B978 - 0 - 12 - 811240 - 3.00002 - 3. | spa |
dc.relation.references | Sutherland, L. & Daigle, G. Atmospheric Sound Propagation. in Handbook of Acoustics 305 – 327 (Wiley - Interscience Publication, Nueva York, 1998). | spa |
dc.relation.references | Hannah, L. The Effect of Environment on Sound Propagation. Factors Affecting Outdoor Sound Propagation https://www.acoustics.org.nz/sites/www.acoustics.org.nz/files/journal/pdfs/Hannah_L_NZ A2007_b.pdf (2006). | spa |
dc.relation.references | Iowa State University. Sound. https://www.nde - ed.org/Physics/Sound/dopplereffect.xhtml. | spa |
dc.relation.references | Mcloughlin, M. P., Stewart, R. & McElligott, A. G. Automated bioacoustics: methods in ecology and conservation and their potential for animal welfare monitoring. J R Soc Interface 16, 20190225 (2019). | spa |
dc.relation.references | Xeno - canto. ¿Qué es Xeno - canto? https://xeno - canto.org/. | spa |
dc.relation.references | Xeno - canto. Grabaciones. https://xeno - canto.org/explore?query=Melanerpes+rubricapillus&pg=1 . | spa |
dc.relation.references | K. Lisa Yang Center for Conservation Bioacoustics at the Cornell Lab of Ornithology. (2024). Raven Pro: Interactive Sound Analysis Software (Version 1.6.5) [Computer software]. Ithaca, NY: The Cornell Lab of Ornithology. Available from https://www.ravensoundsoftware.com/ . | spa |
dc.relation.references | Kumar, A. Acoustic communication in birds. Resonance 8, 44 – 55 (2003). | spa |
dc.relation.references | Koetz, A. H., Westcott, D. A. & Congdon, B. C. Geographical variation in song frequency and structure: the effects of vicariant isolation, habitat type and body size. Anim Behav 74, 1573 – 1583 (2007). | spa |
dc.relation.references | Brumm, H. & Naguib, M. Chapter 1 Environmental Acoustics and the Evolution of Bird Song. in 1 – 33 (2009). doi:10.1016/S0065 - 3454(09)40001 - 9. | spa |
dc.relation.references | Penar, W., Magiera, A. & Klocek, C. Applications of bioacoustics in animal ecology. Ecological Complexity 43, 100847 (2020). | spa |
dc.relation.references | Martinez Medina, D. et al. Estado, desarrollo y tendencias de los estudios en acústica de la fauna en Colombia. Biota Colomb 22, (2021). | spa |
dc.relation.references | Barreira, A. S. & García, N. C. Visual and Acoustic Communication in Neotropical Birds: Diversity and Evolution of Signals. in Behavioral Ecology of Neotropical Birds 155 – 183 (Springer International Publishing, Cham, 2019). doi:10.1007/978 - 3 - 030 - 14280 - 3_ 8. | spa |
dc.relation.references | Max Planck Institute for Biological Intelligence. Effects of Noise and Light Pollution on Bird Communication. https://www.bi.mpg.de/1507106/Urban - Bird - Communication. | spa |
dc.relation.references | Mayntz, M. Woodpecker Sounds: An Intro to Drumming, Calls, and More. American Bird Conservancy (2020). | spa |
dc.relation.references | Goldman, J. Woodpecker Head Bangs Communicate Info. Scientific American (2016). | spa |
dc.relation.references | Schuppe, E. R., Rutter, A. R., Roberts, T. J. & Fuxjager, M. J. Evolutionary and Biomechanical Basis of Drumming Behavior in Woodpeckers. Front Ecol Evol 9, (2021). | spa |
dc.relation.references | Turner, K., Gorman, G. & Alder, D. The acoustic communication of the Eurasian Green Woodpecker (Picus viridis). Ornis Hungarica 30, 10 – 32 (2022). | spa |
dc.relation.references | Banco de la República. Melanerpes rubricapillus. Biblioteca virtual (2016). | spa |
dc.relation.references | Short, L. Woodpeckers of the World. vol. 4 (American Museum of Natural History, Nueva York, 1982). | spa |
dc.relation.references | Universidad EAFIT. Carpintero Habado. | spa |
dc.relation.references | Donoso, M., García, G., Gargallo, P. & Martínez, A. Audacity: Efectos básicos II. https://www.tuinstitutoonline.com/cursos/audacity_v1606/07efectos_basicos2.php (2021). | spa |
dc.relation.references | Moussaoui, B., Overcashier, S. L., Kohn, G. M., Araya - Salas, M. & Wright, T. F. Evidence for maintenance of key components of vocal learning in ageing budgerigars despite diminished affiliative social interaction. Proceedings of the Royal Society B: Bio logical Sciences 290, (2023). | spa |
dc.relation.references | r - project. ohun: Optimizing Acoustic Signal Detection. https://cran.r - project.org/web/packages/ohun/index.html. | spa |
dc.relation.references | r - project. warbleR: Streamline Bioacoustic Analysis. https://cran.r - project.org/web/packages/warbleR/index.html. | spa |
dc.relation.references | Asociación Colombiana de Ornitología. Lista de referencia de especies de aves de Colombia - 2022. https://ipt.biodiversidad.co/sib/resource?r=aco_listaavescolombia2017 (2022). | spa |
dc.relation.references | BirdLife International. Avibase - Listas de Aves del Mundo Panamá. https://avibase.bsc - eoc.org/checklist.jsp?region=pa&list=ebird&lang=ES (2024). | spa |
dc.relation.references | BirdLife International. Avibase - Listas de Aves del Mundo Venezuela. https://avibase.bsc - eoc.org/checklist.jsp?region=ve&list=sacc&lang=ES&synlang=ESVE (2024). | spa |
dc.relation.references | Animalia. AVES DE TRINIDAD Y TOBAGO. https://animalia.bio/es/lists/country/birds - of - trinidad - and - tobago. | spa |
dc.relation.references | Comité de Especies Raras y Registros Ornitológicos de Costa Rica. Lista Oficial de las Aves de Costa Rica. https://listaoficialavesdecostarica.wordpress.com/lista - oficial/lista - oficial - online/ (2024). | spa |
dc.relation.references | WorldClim. Global climate and weather data. https://www.worldclim.org/data/index.html. | spa |
dc.relation.references | Fernández, L. Ejercicio ANOVA de dos vías. RPubs https://rpubs.com/luis_fernandez_bernal/anova_2_vias#:~:text=El%20an%C3%A1lisis%20 de%20varianza%20de,cada%20uno%20con%20varios%20niveles. (2018). | spa |
dc.relation.references | Datatab. Prueba de Kruskal - Wallis. https://datatab.es/tutorial/kruskal - wallis - test (2024). | spa |
dc.relation.references | Priyadarshani, N., Castro, I. & Marsland, S. The impact of environmental factors in birdsong acquisition using automated recorders. Ecol Evol 8, 5016 – 5033 (2018). | spa |
dc.relation.references | SENEN GROUP. The Environmental Impact of Data: Strategies for Sustainability. https://senengroup.com/sustainability/the - environmental - impact - of - data/#:~:text=Storing%201%20terabyte%20of%20data,power%20banks%2C%20and%20c omputer%20servers. (2024) | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el auto | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Comunicación vocal | spa |
dc.subject.proposal | Bioacústica | spa |
dc.subject.proposal | Adaptación acústica | spa |
dc.subject.proposal | Picidae | spa |
dc.subject.proposal | Vocal communication | eng |
dc.subject.proposal | Bioacoustics | eng |
dc.subject.proposal | Acoustic adaptation | eng |
dc.subject.proposal | Picidae | eng |
dc.subject.proposal | Trabajo de grado de Química Farmacéutica | spa |
dc.title | Patrones de comunicación acústica a lo largo de un gradiente de distribución geográfica en una especie de ave neotropical | |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |