Introducción
Las invasiones biológicas han sido vinculadas al origen de daños biológicos, económicos y epidemiológicos a nivel mundial (Bellard et al. 2016, Chinchio et al. 2020, Diagne et al. 2021). Las especies invasoras representan una amenaza para las especies nativas debido a la depredación y la competencia por recursos alimenticios y sitios de anidación y reproducción (Rogers y Kark 2020, Evans et al. 2021). La dinámica poblacional y estructura de las comunidades de aves nativas pueden verse afectadas por la mayor capacidad de las aves invasoras para aprovechar los recursos disponibles (Rogers y Kark 2020, Evans et al. 2021).
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Bellard et al. 2016
Alien species as a driver of recent extinctions
Biology Letters, 2016
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Chinchio et al. 2020
Invasive alien species and disease risk: An open challenge in public and animal health
PLoS Pathogens, 2020
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Diagne et al. 2021
High and rising economic costs of biological invasions worldwide
Nature, 2021
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Rogers y Kark 2020
Competition and invasive species impact on native communities
Invasive birds: global trends and impacts, 2020
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Evans et al. 2021
What factors increase the vulnerability of native birds to the impacts of alien birds?
Ecography, 2021
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Rogers y Kark 2020
Competition and invasive species impact on native communities
Invasive birds: global trends and impacts, 2020
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Evans et al. 2021
What factors increase the vulnerability of native birds to the impacts of alien birds?
Ecography, 2021
El gorrión doméstico (Passer domesticus) es una de las aves invasoras más abundantes a nivel mundial (Anderson 2006, Callaghan et al. 2021). Aunque en su área nativa ésta especie se encuentra en declive debido a la pérdida de hábitat, escasez de alimento, y desaparición de sitios de anidación (Moudrá et al. 2018, Bernat-Ponce et al. 2020), su plasticidad ecológica y fisiológica le han permitido adaptarse a diversas condiciones antropogénicas (Aronson et al. 2014). En ambientes urbanos, P. domesticus es capaz de consumir diversos recursos alimenticios como semillas, néctar, frutos, insectos y residuos de comida humana (Leveau 2008, MacGregor-Fors et al. 2020). Además, ésta especie presenta distintos hábitos de anidación en paisajes urbanos. Se ha descrito que P. domesticus suele usar cualquier espacio disponible para anidar (Radhamany et al. 2016, Sheldon y Grifth 2017), así como utilizar materiales artificiales como colillas de cigarros para construir sus nidos. Si bien, las colillas de cigarros pueden actuar como repelentes de parásitos y artrópodos (Suárez-Rodríguez et al. 2013), también contienen sustancias (p. ej., nicotina, metales pesados) que causan daños tóxicos a los individuos (Suárez-Rodríguez y Macías-García 2014, Suárez-Rodríguez et al. 2017).
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Anderson 2006
Biology of the ubiquitous House Sparrow: from genes to populations, 2006
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Callaghan et al. 2021
Global abundance estimates for 9,700 bird species
Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021
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Moudrá et al. 2018
What makes new housing development unsuitable for house sparrows (Passer domesticus)?
Landscape and Urban Planning, 2018
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Bernat-Ponce et al. 2020
Replacement of semi-natural cover with artificial substrates in urban parks causes a decline of house sparrows Passer domesticus in Mediterranean towns
Urban Ecosystems, 2020
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Aronson et al. 2014
A global analysis of the impacts of urbanization on bird and plant diversity reveals key anthropogenic drivers
Proceedings of the Royal Society B, 2014
Aronson MFJ, La Sorte FA, Nilon CH, Katti M, Goddard MA, Lepczyk CA, Warren PS, Williams NSG, Cilliers S, Clarkson B, Dobbs C, Dolan R, Hedblom M, Klotz S, Kooijmans JL, Kühn I, MacGregor-Fors I, McDonnell M, Mörtberg U, Pyšek P, Siebert S, Sushinsky J, Werner P, Winter M. 2014. A global analysis of the impacts of urbanization on bird and plant diversity reveals key anthropogenic drivers. Proceedings of the Royal Society B 281:33-30.
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Leveau 2008
Dynamics of nectarivory in the House Sparrow in an urban environment
Ornitologia Neotropical, 2008
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On the meat scavenging behavior of House Sparrows (Passer domesticus)
Wilson Journal of Ornithology, 2020
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Radhamany et al. 2016
Usage of nest materials by House Sparrow (Passer domesticus) along an urban to rural gradient in Coimbatore, India
Tropical Life Sciences Research, 2016
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Sheldon y Grifth 2017
A high incidence of non-cavity nesting in an introduced population of House Sparrows suggests that the species should not be constrained by cavity-nest site availability
Avian Research, 2017
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Suárez-Rodríguez et al. 2013
Incorporation of cigarette butts into nests reduces nest ectoparasite load in urban birds: new ingredients for an old recipe?
Biology Letters, 2013
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Suárez-Rodríguez y Macías-García 2014
There is no such a thing as a free cigarette; lining nests with discarded butts brings short-term benefits, but causes toxic damage
Journal of Evolutionary Biology, 2014
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Suárez-Rodríguez et al. 2017
Anthropogenic nest materials may increase breeding costs for urban birds
Frontiers in Ecology and Evolution, 2017
Más allá de su plasticidad fisiológica, P. domesticus también presenta un comportamiento agresivo que le permite competir con aves nativas por recursos alimenticios y sitios de anidación en paisajes urbanizados (Anderson 2006, García-Arroyo et al. 2020). Ésta especie muestra comportamientos agonísticos intraespecíficos como el desplazamiento de adultos, la eliminación de huevos y el infanticidio en sus propias colonias (Veiga 1990, 2004, Moreno-Rueda 2003). También muestra comportamientos agonísticos interespecíficos, entre los que cabe destacar a las golondrinas (p. ej., Delichon urbicum, Hirundo daurica, H. rustica, Petrochelidon pyrrhonota; Weisheit y Creighton 1989, Leasure et al. 2010, Samson et al. 2017, Ieziekel y Yosef 2020). Un comportamiento agonístico poco conocido es la usurpación de nidos de aves nativas por especies invasoras. En ésta nota, documento un caso de usurpación de una colonia de P. pyrrhonota por gorriones domésticos.
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Anderson 2006
Biology of the ubiquitous House Sparrow: from genes to populations, 2006
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García-Arroyo et al. 2020
Are invasive House Sparrows a nuisance for native avifauna when scarce?
Urban Ecosystems, 2020
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Veiga 1990
Infanticide by male and female House Sparrows
Animal Behaviour, 1990
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2004
Replacement female house sparrows regularly commit infanticide: gaining time or signaling status?
Behavioral Ecology, 2004
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Moreno-Rueda 2003
Vigilancia del nido en una población de Passer domesticus (Aves: Passeridae) con elevado riesgo de infanticidio y parasitismo de cría intraespecífico: un estudio en cautividad
Zoologica Baetica, 2003
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Weisheit y Creighton 1989
Interference by House Sparrows in nesting activities of Barn Swallow
Journal of Field Ornithology, 1989
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Leasure et al. 2010
House Sparrows associated with reduced Cliff Swallow nesting success
Wilson Journal of Ornithology, 2010
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Samson et al. 2017
House Sparrows Passer domesticus breeding in nests of the Red-rumped Swallow Hirundo daurica
International Studies on Sparrows, 2017
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Ieziekel y Yosef 2020
Cooperative defense of colonial breeding House Martins (Delichon urbicum) against nest-usurping house sparrows (Passer domesticus)
Journal of Vertebrate Biology, 2020
Observaciones
El 8 de enero de 2020 a las 09:00 h observé que cinco gorriones domésticos adultos (tres machos y dos hembras) emplearon conductas agresivas para usurpar ocho nidos de P. pyrrhonota (Figura 1). Observé éste comportamiento durante 10 min en el alero de una vivienda, aproximadamente a 15 m de altura, en la zona rural Ixcateopan de Cuauhtémoc, al norte de Guerrero, México (18°30’10.43”N y 99°47’31.87”O; 1800 msnm). La superficie de la localidad abarca cerca de 120 ha. Algunos cultivos de maíz y árboles dispersos de cedro blanco (Juniperus flaccida) se encuentran alrededor del sitio específico de observación.
Figura 1
P. domesticus usurpando nidos (a-d), y P. pyrrhonota intentando recuperar sus nidos (c-f) en una zona rural del estado de Guerrero, México (Fotos: Edson Alvarez).
Mientras realizaba el inventario de aves del área (ver Alvarez-Alvarez et al. 2022), noté que los gorriones machos tenían un comportamiento agresivo hacia las golondrinas. Los gorriones machos llegaron al lugar y estuvieron vocalizando por casi 1 min. Después, éstos gorriones comenzaron a ahuyentar a las golondrinas durante alrededor de 5 min. Nuevamente, los gorriones machos comenzaron a vocalizar y en menos de 1 min llegó una hembra al lugar. Los gorriones presentes en ese momento (tres machos y una hembra) ocuparon tres nidos (Figura 1a-d). Pocos minutos después, 10 golondrinas intentaron recuperar los cinco nidos restantes (Figura 1c-f). Al final, los cinco gorriones (incluida la segunda hembra) ahuyentaron al resto de las golondrinas que regresaron a los nidos, logrando expulsarlas completamente de su colonia.
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Alvarez-Alvarez et al. 2022
Aves de la Sierra Norte, una región poco explorada y prioritaria para la conservación en el estado de Guerrero
Tlamati Sabiduría, 2022
Discusión
Éste es el primer reporte en México sobre la usurpación de los nidos de P. pyrrhonota por P. domesticus. Hasta la fecha se ha registrado que cuatro especies de golondrinas (D. urbicum, H. daurica, H. rustica y P. pyrrhonota) han sufrido usurpación de sus nidos por P. domesticus en otras regiones geográficas. Ésta conducta incluye desplazar agresivamente a los adultos, remover los huevos y matar a los polluelos de las cuatro especies de golondrinas (Weisheit y Creighton 1989, Gorenzel y Salmon 1994, Leasure et al. 2010, Samson et al. 2017, Ieziekel y Yosef 2020). La usurpación de nidos es una estrategia de anidación particularmente en aves invasoras, las cuales ocupan nidos activos o abandonados con fines reproductivos (Lindell 1996). Ésta conducta fue descrita por Samson et al. (2017), quienes reportaron que los nidos de la golondrina rabadilla roja (H. daurica) fueron utilizados para la crianza de polluelos por P. domesticus. Leasure et al. (2010) también documentaron que P. domesticus utilizó los nidos de P. pyrrhonota. Ésto causó que las golondrinas risqueras tuvieran menos éxito de anidación cuando los gorriones domésticos están presentes en sus colonias. Aunque en éste trabajo no se observó si los nidos fueron utilizados para reproducción o crianza de polluelos, es probable que el comportamiento observado esté relacionado a una estrategia de anidación de P. domesticus, como fue documentado en estudios previos (Leasure et al. 2010, Samson et al. 2017).
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Weisheit y Creighton 1989
Interference by House Sparrows in nesting activities of Barn Swallow
Journal of Field Ornithology, 1989
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Gorenzel y Salmon 1994
“Swallows”, The handbook: prevention and control of wildlife damage, 1994
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Leasure et al. 2010
House Sparrows associated with reduced Cliff Swallow nesting success
Wilson Journal of Ornithology, 2010
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Samson et al. 2017
House Sparrows Passer domesticus breeding in nests of the Red-rumped Swallow Hirundo daurica
International Studies on Sparrows, 2017
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Ieziekel y Yosef 2020
Cooperative defense of colonial breeding House Martins (Delichon urbicum) against nest-usurping house sparrows (Passer domesticus)
Journal of Vertebrate Biology, 2020
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Lindell 1996
Patterns of nest usurpation: when should species converge on nest niches?
Condor, 1996
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Samson et al. (2017)
House Sparrows Passer domesticus breeding in nests of the Red-rumped Swallow Hirundo daurica
International Studies on Sparrows, 2017
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Leasure et al. (2010)
House Sparrows associated with reduced Cliff Swallow nesting success
Wilson Journal of Ornithology, 2010
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Leasure et al. 2010
House Sparrows associated with reduced Cliff Swallow nesting success
Wilson Journal of Ornithology, 2010
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Samson et al. 2017
House Sparrows Passer domesticus breeding in nests of the Red-rumped Swallow Hirundo daurica
International Studies on Sparrows, 2017
Ésta estrategia de anidación está relacionada con la plasticidad fisiológica de P. domesticus que le permite tener distintos hábitos de anidación en ambientes urbanizados (Radhamany et al. 2016, MacGregor-Fors et al. 2017). Además, P. domesticus es una especie que utiliza las áreas naturales y antropogénicas (asentamientos humanos, zonas agrícolas) como sitios de descanso, alimentación, anidación y reproducción (Radhamany et al. 2016, Faggi y Caula 2017). Por lo tanto, el comportamiento oportunista de P. domesticus podría asegurar su éxito reproductivo (Peach et al. 2008). Como consecuencia, la usurpación de los nidos de P. pyrrhonota podría disminuir su éxito de anidación, el tamaño de cría y la proporción de sus huevos, afectando su tamaño poblacional (Leasure et al. 2010). Éste trabajo incluye un registro nuevo e importante sobre la biología e historia de vida de P. domesticus en México, y contribuye sobre cómo ésta especie está afectando poblaciones de aves nativas al despojarlas de sus nidos, como se ha documentado en otras especies de golondrinas en otras zonas geográficas (Leasure et al. 2010, Samson et al. 2017, Ieziekel y Yosef 2020).
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Radhamany et al. 2016
Usage of nest materials by House Sparrow (Passer domesticus) along an urban to rural gradient in Coimbatore, India
Tropical Life Sciences Research, 2016
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MacGregor-Fors et al. 2017
Space invaders: House Sparrow densities along three urban-agricultural landscapes
Avian Conservation and Ecology, 2017
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Radhamany et al. 2016
Usage of nest materials by House Sparrow (Passer domesticus) along an urban to rural gradient in Coimbatore, India
Tropical Life Sciences Research, 2016
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Faggi y Caula 2017
‘Green’ or ‘gray’? Infrastructure and bird ecology in urban Latin America
Avian ecology in Latin American cityscapes, 2017
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Peach et al. 2008
Reproductive success of house sparrows along an urban gradient
Animal Conservation, 2008
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Leasure et al. 2010
House Sparrows associated with reduced Cliff Swallow nesting success
Wilson Journal of Ornithology, 2010
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Leasure et al. 2010
House Sparrows associated with reduced Cliff Swallow nesting success
Wilson Journal of Ornithology, 2010
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Samson et al. 2017
House Sparrows Passer domesticus breeding in nests of the Red-rumped Swallow Hirundo daurica
International Studies on Sparrows, 2017
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Ieziekel y Yosef 2020
Cooperative defense of colonial breeding House Martins (Delichon urbicum) against nest-usurping house sparrows (Passer domesticus)
Journal of Vertebrate Biology, 2020
Agradecimientos
A los revisores anónimos por sus recomendaciones para mejorar éste trabajo. A R. C. Almazán-Núñez por sus valiosos comentarios que mejoraron el manuscrito.
Literatura citada
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