希腊巴尔干臆羚的季节性与昼夜活动模式:基于红外相机数据的首次洞察

《Mammal Research》:Seasonal and diel activity patterns of the Balkan chamois in Greece: first insights from camera trap data

【字体: 时间:2026年06月07日 来源:Mammal Research 1.6

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  本研究首次利用红外相机评估了希腊巴尔干臆羚(*Rupicapra rupicapra balcanica*)的活动模式,重点关注森林与开阔生境间的潜在差异。研究人员于2015—2020年间在希腊西北部部署了49台红外相机,针对臆羚高出现率区域。39台相机获得了

  
本研究首次利用红外相机评估了希腊巴尔干臆羚(*Rupicapra rupicapra balcanica*)的活动模式,重点关注森林与开阔生境间的潜在差异。研究人员于2015—2020年间在希腊西北部部署了49台红外相机,针对臆羚高出现率区域。39台相机获得了可用数据(共计6,152相机日)。研究人员基于独立拍照事件分析了季节性与昼夜活动模式。臆羚的日活动时段为09:00—21:00,峰值出现在11:00。该物种同时利用森林与开阔区域,但两种生境间的活动模式未见显著差异。夜间活动总体较低,但在秋季开阔区域有所增加,与发情期相吻合。研究人员建议未来研究采用系统性红外相机部署,以评估与同域物种的活动重叠及人为干扰对臆羚行为的影响。
研究背景方面,动物行为研究传统上依赖直接观察与基于遥测技术的追踪(telemetry-based tracking),而技术进步使红外相机监测(camera trapping)成为广泛用于野生动物分布、丰度及行为研究的成本效益高且非侵入性的方法。远程自动相机可提供物种出现、种群参数及活动模式的宝贵数据,同时也是保护工作中的重要工具,并在评估人为干扰对野生动物活动影响方面发挥关键作用。巴尔干臆羚是北臆羚(*Rupicapra rupicapra*)的亚种,在希腊分布于30个种群,估计有1,330—1,765只个体,总体呈增长趋势。尽管该物种受欧洲立法保护,但其在希腊的保护现状评级为"不足—差"(Inadequate-Bad, U2)。臆羚虽主要为昼行性动物,但其日活动模式存在显著变异,已有研究报道了单峰型、双峰型及多峰型等不同模式,受栖息地类型与季节性等因素影响。捕食者存在、高温等因素也会塑造偶蹄目动物的活动模式。研究人员开展此项研究旨在:(i)提供基于红外相机的希腊巴尔干臆羚活动模式评估;(ii)检验臆羚在森林与开阔生境间是否存在不同的活动模式。

研究方法上,研究区域界定为品都斯山脉(Pindos mountain range),面积约946 km2,涵盖七种欧洲自然信息系统(EUNIS)分类的生境类型,位于五个Natura 2000保护区和四个指定野生动物庇护区内。该区域支持19个臆羚亚种群(665—855只个体),包括希腊最大的蒂姆菲山(Mt. Timfi)种群(约469只)。数据收集于2015年3月至2020年9月进行,共部署49台红外相机(森林28台、开阔区域21台),选址于陡峻坡地、远离道路的区域,以最大化臆羚记录概率。相机安装于地面50—70 cm高度,仅拍照模式、中等灵敏度、每次触发拍摄三张照片。为降低同一采样期内近距离相机重复记录同一个体的可能性,邻近相机错开运行时段。图像识别采用开源软件Wild.ID,导出包含日期、时间和物种的完整数据库用于分析。分析前应用时间独立性过滤器,将同一相机的臆羚记录视为独立事件的标准设定为连续记录间隔至少15分钟。研究还检验了30、45和60分钟阈值,因结果几乎一致而保留15分钟标准。每台相机的红外相机日(camera trap days)计算为部署至回收期间(或存储卡满之前的最后记录)的24小时周期总数。生境分类将EUNIS G类归为森林,E类和F类归为开阔区域。季节定义为春季(3月1日—5月31日)、夏季(6月1日—8月31日)、秋季(9月1日—11月30日,包含10—11月发情期)和冬季(12月1日—2月28日)。研究利用R软件中的"overlap"包创建核密度估计曲线,计算每对样本间的重叠系数Δ4(范围0—1,>0.75为高重叠,0.50—0.75为中等重叠,<0.50为低重叠),并通过10,000次Bootstrap重复估计95%置信区间。

研究结果方面,39台相机(开阔区域16台、森林23台)累计运行6,152相机日,获得6,133次独立事件,其中野生哺乳动物3,271次,臆羚记录最多(2,683次),其次为欧洲野兔(175次)和野猪(117次);灰狼(20次)和狍(18次)记录稀少。这一结果符合预期,因相机部署于适合臆羚的陡峻崎岖地形,且人为干扰极低、捕食者压力小。臆羚活动随月份变化,5月(574次)、6月(517次)和10月(442次)达峰值,1月(27次)、2月(31次)和12月(31次)最低。春季与夏季活动重叠度最高(Δ4=0.93,CI:0.89—0.95),夏季与秋季最低(Δ4=0.74,CI:0.71—0.78)。全年来看,臆羚日活动峰值约为11:00,活动时段09:00—21:00。森林与开阔区域活动模式高度相似(Δ4=0.87,CI:0.85—0.90),均未呈现典型的双峰或单峰模式,而表现为季节性多变的多峰模式。夏季森林区域呈相对双峰型(约09:00和18:00),开阔区域为单峰型(约09:00),两生境重叠度高(Δ4=0.86,CI:0.84—0.89)。春季两区域均呈相对单峰型,开阔区域日出时达峰,森林区域约11:00达峰(Δ4=0.90,CI:0.88—0.94)。秋季两生境重叠度亦高(Δ4=0.91,CI:0.88—0.95),森林区域约11:00和15:00双峰,开阔区域约09:00和19:00双峰;开阔区域秋季夜间活动增加,可能与发情期相关。冬季森林区域约10:00和15:00双峰,开阔区域约12:00和19:00双峰,但因检测数量有限难以得出确切结论。

讨论与结论部分,研究采用的相机部署方案旨在最大化巴尔干臆羚的检测概率,以提供该物种在希腊的昼夜与季节性活动模式的首次评估。相机布置为机会性且针对臆羚高利用区域,这限制了空间独立性,无法严格比较不同季节和年份的采样努力。尽管臆羚与陡峻崎岖地形紧密关联,但其精细尺度生境利用可随天气条件、海拔、树冠覆盖和日间时间变化,因此本文呈现的活动模式应解读为与高利用区域相关的描述性模式,而非完全具有景观代表性的估计。虽然相机布置未能避免空间自相关,但本研究目的不在于估计密度或丰度(这需要相机的空间独立性),而是聚焦于描述昼夜和季节性活动模式,其强调的是检测的时间分布。这种针对性设计也限制了研究人员进行种间比较活动分析或评估人为干扰效应的能力。未来研究应采用跨生境类型和海拔梯度的系统性、空间均衡的红外相机部署方案,以实现对种间相互作用和人为影响的稳健评估。研究还建议在更干燥炎热的地中海山地生态系统开展进一步研究,因为在持续气候变暖背景下,行为可塑性可能变得日益重要。总体而言,本研究为希腊巴尔干臆羚的首个基于红外相机的活动模式评估,发现该物种为昼行性动物,森林与开阔生境间无显著活动差异,秋季开阔区域夜间活动增加可能与发情期相关,这些发现为该濒危亚种的保护管理提供了基础信息。
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