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Circuit-theory applications to connectivity science and conservation.
Dickson, Brett G; Albano, Christine M; Anantharaman, Ranjan; Beier, Paul; Fargione, Joe; Graves, Tabitha A; Gray, Miranda E; Hall, Kimberly R; Lawler, Josh J; Leonard, Paul B; Littlefield, Caitlin E; McClure, Meredith L; Novembre, John; Schloss, Carrie A; Schumaker, Nathan H; Shah, Viral B; Theobald, David M.
Afiliación
  • Dickson BG; Conservation Science Partners Inc., 11050 Pioneer Trail, Suite 202, Truckee, CA, 96161, U.S.A.
  • Albano CM; Landscape Conservation Initiative, Northern Arizona University, Box 5694, Flagstaff, AZ, 86011, U.S.A.
  • Anantharaman R; Conservation Science Partners Inc., 11050 Pioneer Trail, Suite 202, Truckee, CA, 96161, U.S.A.
  • Beier P; Julia Computing, 45 Prospect Street, Cambridge, MA, 02139, U.S.A.
  • Fargione J; School of Forestry, Northern Arizona University, Box 15018, Flagstaff, AZ, 86011, U.S.A.
  • Graves TA; The Nature Conservancy - North America Region, 1101 West River Parkway, Suite 200, Minneapolis, MN, 55415, U.S.A.
  • Gray ME; U.S. Geological Survey, Northern Rocky Mountain Science Center, 38 Mather Drive, West Glacier, MT, 59936, U.S.A.
  • Hall KR; Conservation Science Partners Inc., 11050 Pioneer Trail, Suite 202, Truckee, CA, 96161, U.S.A.
  • Lawler JJ; The Nature Conservancy - North America Region, 1101 West River Parkway, Suite 200, Minneapolis, MN, 55415, U.S.A.
  • Leonard PB; School of Environmental and Forest Sciences, University of Washington, Box 352100, Seattle, WA, 98195, U.S.A.
  • Littlefield CE; U.S. Fish & Wildlife Service, Science Applications, 101 12th Avenue, Number 110, Fairbanks, AK, 99701, U.S.A.
  • McClure ML; School of Environmental and Forest Sciences, University of Washington, Box 352100, Seattle, WA, 98195, U.S.A.
  • Novembre J; Conservation Science Partners Inc., 11050 Pioneer Trail, Suite 202, Truckee, CA, 96161, U.S.A.
  • Schloss CA; Department of Human Genetics, Department of Ecology and Evolution, University of Chicago, 920 East 58th Street, Chicago, IL, 60637, U.S.A.
  • Schumaker NH; The Nature Conservancy, 201 Mission Street, San Francisco, CA, 94105, U.S.A.
  • Shah VB; U.S. Environmental Protection Agency, 200 Southwest 35th Street, Corvallis, OR, 97330, U.S.A.
  • Theobald DM; Julia Computing, 45 Prospect Street, Cambridge, MA, 02139, U.S.A.
Conserv Biol ; 33(2): 239-249, 2019 04.
Article en En | MEDLINE | ID: mdl-30311266
RESUMEN
Aplicaciones de la Teoría de Circuitos a la Conservación y a la Ciencia de la Conectividad Resumen Quienes practican la conservación han reconocido durante mucho tiempo que la conectividad ecológica es una prioridad mundial para la preservación de la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema. Durante los primeros años de la ciencia de la conservación los ecólogos difundieron los principios de la biografía de islas para evaluar la conectividad con base en la proximidad entre el origen y el fragmento, así como otras medidas derivadas de los mapas binarios de los hábitats. Entre 2006 y 2008 el fallecido Brad McRae introdujo la teoría de circuitos como una estrategia alternativa para modelar el flujo génico y la dispersión o las rutas de movimiento de los organismos. McRae propuso conceptos y medidas de la teoría de circuitos eléctricos como una manera robusta para cuantificar el movimiento a lo largo de múltiples caminos posibles en un paisaje, no solamente a lo largo de un camino o corredor de menor costo. La teoría de circuitos ofrece muchos enlaces teóricos, conceptuales y prácticos con la ciencia de la conservación. Revisamos 459 estudios recientes que citan la teoría de circuitos o el software de fuente abierta Circuitscape. Nos enfocamos en las aplicaciones de la teoría de circuitos a la ciencia y a la práctica de la conservación de la conectividad, incluyendo temas como la genética poblacional y del paisaje, movimiento y caminos de dispersión de los organismos, barreras antropogénicas de la conectividad, comportamiento ante incendios, flujo del agua, y servicios ambientales. La teoría de circuitos probablemente tenga un efecto sobre la ciencia de la conservación y quienes la practican por medio de una percepción mejorada de las dinámicas del paisaje, el movimiento animal, y los estudios de uso de hábitat, y por medio del desarrollo de nuevas herramientas de software para el análisis de datos y su visualización. La influencia de la teoría de circuitos sobre la conservación viene de la base teórica y la elegancia de la estrategia y de las colaboraciones fuertes y la comunidad activa de usuarios que han surgido recientemente. La teoría de circuitos proporciona un trampolín para el entendimiento ecológico y seguirá siendo una importante herramienta de conservación para los investigadores y practicantes en todo el mundo.
Asunto(s)
Palabras clave

Texto completo: 1 Colección: 01-internacional Banco de datos: MEDLINE Asunto principal: Ecosistema / Conservación de los Recursos Naturales Límite: Animals Idioma: En Revista: Conserv Biol Año: 2019 Tipo del documento: Article País de afiliación: Estados Unidos

Texto completo: 1 Colección: 01-internacional Banco de datos: MEDLINE Asunto principal: Ecosistema / Conservación de los Recursos Naturales Límite: Animals Idioma: En Revista: Conserv Biol Año: 2019 Tipo del documento: Article País de afiliación: Estados Unidos