Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Click here for the English version

Biology

Visueel Sexing Loggerhead Shrike (Lanius Ludovicianus) Met behulp van plumage coloration en patroon

Published: March 8, 2020 doi: 10.3791/59713

Summary

We presenteren een protocol om het geslacht van loggerhead shrike visueel gebaseerd op de kleur en het patroon van de zesde primaire vleugelveer te karakteriseren.

Abstract

De loggerhead shrike is een kleine seksueel monomorfe passerine vogel met behulp van grasland habitats in Noord-Amerika. Op basis van Breeding Bird Survey gegevens, heeft de soort ondergaan een drastische daling sinds het midden van de jaren 1960. De oorzaak van de daling is onbekend, en onderzoek is actief aan de gang om deze kenniskloof aan te pakken. Deze inspanningen worden belemmerd door een onvermogen om de soort in de hand geslacht, die tot op heden alleen mogelijk was met behulp van moleculaire markers. Hier presenteren we een protocol om sex loggerhead shrikes door het visueel analyseren van de kleuring en het patroon in de zesde primaire veer. De toepassing van de methode zal ons vermogen vergemakkelijken om bedreigingen op een fijnere schaal te identificeren dan tot nu toe mogelijk was en om verschillende ecologische en evolutionaire hypothesen aan te pakken. De methodologie is eenvoudig en resultaten betrouwbaar-we aanmoedigen met inbegrip van deze methode voor onderzoek van zowel in situ en ex situ populaties.

Introduction

De loggerhead shrike (Lanius ludovicianus) is een Noord-Amerikaanse passerine met een breed geografisch bereik omvat het grootste deel van Noord-Amerika en een verscheidenheid aan habitats die over het algemeen kan worden omschreven als grasland1. Het is een van de slechts twee soorten verschrompeling (Order Passeriformes) die voorkomen in Noord-Amerika. Shrikes zijn vooral bekend om de unieke raptor-achtige wetsvoorstel, die hen in staat stelt om gewervelde prooi te nemen, en hun unieke gedrag van spietsen de voedingsmiddelen op doornen of andere scherpe voorwerpen. De loggerhead shrike is de enige soort 'ware shrike' (Familie Laniidae) endemisch voor het continent. Shrikes die boven de 40°N fokken, zijn over het algemeen verplicht migranten1,2,3, met overwinteringsgronden die bijna volledig zijn opgenomen binnen die van niet-migrerende conspecifics1,4.

Noord-Amerikaanse Breeding Bird Survey gegevens5 voor loggerhead shrike geven een significante (3,18% jr-1)bereik-brede bevolking daling. De loggerhead shrike is een van de Partners in Flight's 24 "Common Birds in Steep Decline"-dat wil zeggen, degenen die hebben verloren meer dan 50% van hun bevolking in de afgelopen 40 jaar, maar die ontbreken andere verhoogde kwetsbaarheid factoren die zou rechtvaardigen hogere "Watch List" status6. Habitatverlies als gevolg van opvolging en menselijke ontwikkeling heeft waarschijnlijk bijgedragen tot de aanvankelijke dalingen4,7, maar aanhoudende bevolkingsdalingen zijn groter dan habitatverlies in het broedseizoen, wat wijst op andere beperkende factoren, met name in gebieden waar de soort een verplichtmigrantis 4,8. Resultaten van een bevolkingsanalyse uitgevoerd voor de ernstig bedreigde bevolking van loggerhead shrike in Ontario suggereert dat overwinterensucces van vogels in hun eerste jaar van het leven is een bestuurder van de bevolking trends9,10. De resultaten wijzen er verder op dat de instandhoudingskweek, die de wilde populatie vergroot, de soort in dit gebied heeft onthield9,10.

Het begrijpen van geslachtsverschillen is een belangrijk onderdeel van zowel ecologische als evolutionaire hypothesen. Het verenkleed van loggerhead shrikes (Laniusludovicianus) is seksueel monochromatisch en daarom individuen kunnen niet betrouwbaar worden geslacht in de hand. Echter, op basis van een methode die van toepassing is op de noordelijke klauwier (Lanius excubitor)11,12, is aangetoond dat het mogelijk is om seks ten minste sommige populaties van volwassen loggerhead shrikes met behulp van de kleuring patroon in de zesde primaire vleugel veer13. We hebben deze methode13 herzien om rekening te houden met een tweede variabele, met name de mate van pigmentatie in de rachize van de zesde primaire, die een betrouwbare identificatie van geslacht in de meerderheid van de individuen in oostelijke populaties mogelijk maakt, en testte de toepassing ervan (voorheen alleen toegepast op volwassen vogels) op volwaardige jongeren van het jaar. De methode vereist geen gespecialiseerde apparatuur of dure lab tests, en er zijn geen metingen nodig die zouden worden onderworpen aan waarnemer bias. Op basis van onze resultaten, is de methode gemakkelijk te leren en, eenmaal onder de knie, zeer nauwkeurig. Hier presenteren we gedetailleerde instructies over hoe je seks verschrompelen in de hand met behulp van onze methode en bespreken de bredere implicaties van het opnemen van seksuele beoordeling in toekomstige onderzoek en behoud inspanningen voor deze unieke en raadselachtige soorten van instandhouding zorg.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Protocol

Het hier gepresenteerde onderzoeksprotocol voldoet aan de richtlijnen van het African Lion Safari's Animal Care Committee.

1. Sexing Loggerhead Shrikes door Kleur en Patern van de zesde primaire vleugelveer

OPMERKING: Shrikes kan worden geslacht in de hand op basis van de kleur ingeit en patroon in de zesde primaire vleugel veer (P6). In het kort vereist de techniek dat de waarnemer visueel extrapoloate een lijn langs de onderste rand van de primaire vleugel kapt, en vervolgens om te beoordelen hoe ver de bruine strekt zich uit in de rachis (schacht) door het witte gedeelte van de veer zichtbaar onder de primaire coverts.

  1. Houd de vogel stevig in de greep van de banders en breid voorzichtig een vleugel uit om de zesde primaire vleugelveer te kunnen bekijken (figuur 1). Niet over-uit te breiden als dit kan schade toebrengen aan het spierstelsel van de vogel.
  2. Zoek de P6 veer: Loggerhead Shrikes hebben 10 primaireveren, met de laatste (10e ) is de meest distale (buitenste) veer en verminderd in grootte vergelijkbaar met de andere 9 primaire veren. In tegenstelling tot de secundaire veren, en met uitzondering van de verminderde10e primaire veer, alle voorverkiezingen hebben een zekere mate van witte kleuring. Het kan gemakkelijker zijn om achteruit te tellen van de10e primaire dan om de eerste primaire te lokaliseren en naar voren tellen om de P6 te lokaliseren.
  3. Beoordeel het bruin in de rachis (hierna as): Strekt het zich ten minste halverwege het wit uit, en raak het distale uiteinde (het verst van het lichaam en het punt van opkomst) van de primaire veren aan als ze van nature over de primaire veren leggen? Zo "ja", de vogel is vrouwelijk (Figuur 2). Als "nee", dan is de vogel mannelijk (Figuur 2).
  4. Het patroon en de omvang van de kleuring in de primaire veren varieert tussen individuen. Als u niet zeker weet of het bruin in de schacht zich ten minste halverwege de witte vlek uitstrekt tot de distale uiteinden van de primaire verkapte, of als het bruin enigszins onduidelijk is, gebruik dan een secundaire techniek. Beoordeel specifiek de symmetrie van de bruine naar witte overgang in de veervaan aan elke kant van de schacht (figuur 2). Als de bruine op het punt waar de kleur verandert in wit in de vaan voldoet op dezelfde plek aan weerszijden van de schacht, de vogel is mannelijk. Als daar de lijn asymetrisch bij de schacht ontmoet, die een stap of inkeping maakt, geeft het patroon aan dat de vogel een wijfje is (Figuur 2).
  5. Als er nog onzekerheid is over het geslacht van het individu, onderzoekt u de hoek van de overgang tussen de bruine en de witte kleuring. Als de bruine in de veervaan een steile hoek heeft waar het wit in de vaan bij de schacht ontmoet, waardoor een ondersteboven "V" wordt gevormd, geeft het patroon aan dat de vogel een vrouwtje is (figuur 2). Als het patroon meer dat van een "M" is, duidt dit op een mannelijke vogel(figuur 2).

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Representative Results

Mannelijk en vrouwelijk verenkleed is, over het algemeen, monomorf in de loggerhead shrike. Echter, het is vastgesteld dat seks kan worden onderscheiden op basis van het patroon van kleuring in de6e primaire in de bevolking die zich voordoet op het vasteland van Californië13 en het noorden van shrike12. We testten Sustaita et al.'s (2014) protocol13 om te bepalen of het van toepassing was op noordoostelijke populaties van loggerhead shrike en op cohorten jonger. We ontwikkelden een aangepaste versie van het protocol, met als doel het ontwikkelen van een nauwkeurige en gebruiksvriendelijke methode die geschikt is voor gebruik in het veld. We testten ons aangepaste protocol door een Citizen Scientist enquêteproject te ontwikkelen. De enquête werd verzonden naar African Lion Safari's (ALS) e-nieuwsbrief database, die bestaat uit abonnees uit Canada, de Verenigde Staten en over de hele wereld. Daarnaast hebben we de enquête ook geplaatst op de Facebookpagina van ALS, die 5.604 mensen bereikte. In totaal hebben 399 mensen de enquête beoordeeld en 120 deelnemers. Deelnemers werd gevraagd om een korte instructie te lezen over hoe seks met behulp van veer patroon (vergelijkbaar met die hier gepresenteerd) en vervolgens om seks een reeks van 26 verschrompelen (n = 13 vrouwelijke en n = 13 man) op basis van een foto met het patroon in de6e primaire. Foto's werden gepresenteerd in dezelfde volgorde voor elke kijker, met foto's van mannen versus vrouwen willekeurig besteld. Het geslacht van de verschrompelen was eerder bevestigd met behulp van genetische sexing methoden14. Alle foto's waren van 2017 volwaardige Hatch Year vogels geproduceerd op African Lion Safari, een instandhouding fokfaciliteit in Ontario, Canada, en afkomstig van dezelfde oprichter lijnen, die slechts een ondersoort en een bevolking in het oosten van Canada. Alleen foto's van vogels waarin de vluchtveren volledig naar voren kwamen, werden in de studie opgenomen. Alle foto's werden opportunistisch genomen omdat vogels werden behandeld voor routinezorg en beheer (bijv. voor vaccinatie). Foto's werden geselecteerd op basis van hun beeldkwaliteit - d.w.z. resolutie, focus en als de presentatie van de6e primaire was onbelemmerd - in plaats van op hoe goed ze vertegenwoordigd het ideaal voor elk geslacht.

Respondenten werd gevraagd om hun voorkennis van vogels te beoordelen en of ze vonden dat het scoren gemakkelijker werd toen ze foto's beoordeelden. Slechts 4% van de respondenten beoordeelde zichzelf als experts op het gebied van vogels. De overige respondenten waren redelijk verdeeld, en ratingerden zichzelf als geen ervaring (43%) of als amateur (46%).

Onze Citizen Scientists gemiddeld een 77% (bereik = 70% tot 85%) juiste beoordeling voor vrouwen, en 77% voor mannen (bereik = 67% tot 86%) (Tabel 1). Scoren was consistent onder foto's die suggereren dat de patronen waarschijnlijk vrij consistent zijn binnen elk geslacht. 71 procent van onze vrijwilligers antwoordde dat ze vonden scoren gemakkelijker werd als ze gingen langs. Echter, het gemiddelde aantal correct gescoorde foto's was bijna identiek voor de eerste tien (78% scoorde correct) ten opzichte van de tweede tien (77% werden correct gescoord) foto's beoordeeld, wat suggereert dat scoren zelf niet gemakkelijker of nauwkeuriger geworden met de praktijk, maar dat de deelnemers waren meer op hun gemak met de methodologie.

We testten de hypothese dat de nauwkeurigheid toeneemt met training en ervaring. Tien individuen werden opgeleid in persoon op onze methode, in plaats van dat ze instructies te lezen. Elk individu werd getoond 5 foto's van shrikes, die niet werden opgenomen in de enquête. De sexing methode werd mondeling herhaald door de trainer voor elke foto. De stagiaires werd vervolgens gevraagd om dezelfde beoordeling uit te voeren als onze Citizen Scientists. Alle individuen opgeleid een-een-een beoordeeld 12 van de 13 foto's van vrouwen en 11 van de 13 foto's van mannen correct. Een stagiair ten onrechte scoorde een vrouwelijke vogel vleugel als die van een mannetje. Twee getrainde individuen ten onrechte geïdentificeerd 2 foto's van een mannelijke vleugel als vrouw. Onze resultaten suggereren dat een-op-een verbale training, die in ons geval werd bereikt met behulp van foto's, was zeer effectief en verhoogde nauwkeurigheid van de benamingen in vergelijking met schriftelijke instructies. Training kan ook worden uitgevoerd in het veld met een vogel in de hand. Ongeacht de methode raden we u aan om zoveel mogelijk een-op-een individuele training te geven over het gebruik van schriftelijke instructies voorafgaand aan het verzamelen van gegevens.

Onze resultaten geven aan dat met een bescheiden hoeveelheid oefening, die niet hoeft te vertrouwen op het hebben van vogels in de hand, sexing loggerhead shrike met behulp van de kleur en het patroon van de6e primaire biedt een zeer nauwkeurige methode waarmee het geslacht van shrike kan worden onderscheiden. Echter, toekomstig onderzoek is nodig om te bepalen of deze methode werkt universeel onder loggerhead shrike populaties en in andere ondersoorten. We stellen ook voor dat toekomstig onderzoek de mate van verschil in het P6-patroon en de kleuring tussen linker- en rechtervleugels en in latere en herhaalde vervellingen beoordeelt. We raden ook aan dat toekomstig onderzoek de herhaalbaarheid van de methode door dezelfde waarnemer beoordeelt. Ongeacht, gezien de resultaten van ons eigen en eerdere onderzoek, lijkt het erop dat deze techniek het potentieel heeft voor grootschalige nut binnen de soort.

Figure 1
Figuur 1: Vleugel van loggerhead shrike uitgebreid ter voorbereiding van de beoordeling van de6e primaire veer. Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figure 2
Figuur 2: Voorbeeld van zesde primaire verenkleuring en patroon bij vrouwen (A en B) versus mannelijke (C en D) loggerhead shrike. De donkere pigmentatie in de rachis is aanraken, of bijna het aanraken van de distale punt van de primaire coverts, de bruine veer vfromen kleuring is asymmetrisch aan weerszijden van de schacht waar het overgang naar wit, en er is een steile "V" hoek bij de overgang bij de overgang bij vrouwen. De donkere pigmentatie in de rachis is niet meer dan halverwege de distale uiteinden van de primaire verkapte en de bruine in de veervaan aan weerszijden van de schacht bij de overgang naar wit is symmetrisch, en vormt een ondiepe "M" hoek op het overgangspunt bij mannen. Er is een effen zwarte lijn op de foto geplaatst om het distale tipje van de voorverkiezingen te tonen. In foto's B en C, een blauwe lijn is bovenop de foto's om de "V" versus "M" hoeken aan te tonen. De vierde primaire (P4) en zesde primaire (P6) zijn beide gelabeld om de volgorde aan te geven waarin primaire veren zijn genummerd. Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Verhouding van de juiste antwoorden Vrouwen Mannen
60% tot 69% 0 1
70% tot 79% 7 7
80% tot 89% 6 5
90% tot 100% 0 0
Totaal aantal foto's 13 13

Tabel 1: Verhouding van de juiste reacties door Citizen Scientists herziening van foto's van vrouwelijke (n = 13) en mannelijke (n = 13) loggerhead shrike vleugels om geslacht te bepalen op basis van de kleur en het patroon in de6e primaire veer.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Discussion

Hierin beschrijven we een eenvoudige en efficiënte methode waarbij loggerhead shrike kan worden geslacht alleen op basis van visuele signalen, en bieden een beoordeling van de nauwkeurigheid van de methode. Onze eenvoudige methode is eenvoudig en snel ondernomen, met resultaten die wijzen op een hoge nauwkeurigheid die toeneemt met een kleine hoeveelheid training. Onze resultaten ondersteunen die van eerdere werk13 dat de methode oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik in het noorden shrike12 aangegeven had nut voor sexing volwassen loggerhead shrikes in het vasteland van Californië. We hebben dit onderzoek uitgebreid om aan te tonen dat de techniek ook elders in het verspreidingsgebied van de soort werkt, in een andere ondersoort15, en voor jong van het jaar met volledig opgedoken vluchtveren. We hebben de aanpak13 vereenvoudigd om ons alleen te richten op het patroon van een primaire vleugelveer, omdat ons doel was om te bepalen of de methode kan worden gebruikt als een gebruiksvriendelijke en gemakkelijk geleerde techniek om seksteie in de hand in de hand in het veld, die voorheen alleen mogelijk is geweest voor een korte periode van tijd tijdens het broedseizoen11.

Het vermogen om seks te bepalen in loggerhead shrike zal het onderzoek van een sterk uitgebreide set van ecologische en evolutionaire hypothesen voor de soort te vergemakkelijken. Seksgestuurde verschillen in demografische en levenshistorische eigenschappen kunnen van invloed zijn op de effectiviteit van instandhoudingsacties, en gegevens over deze vooroordelen zijn nodig om managementprogramma's aan te passen aan de behoeften van de soort. Onderzoek naar andere vogelsoorten wijst uit dat demografische en levensgeschiedeniseigenschappen, waaronder molt16,17, sociale structuur en voortplanting18, verspreiding sebiet en genstroom19,20, sterfte21,22,23, migratie24 en overdrachtseffecten25, lichaamsconditie26, habitatkeuze en gebruik27,28,29 ,30, stress-geïnduceerde trajecten31,32, parochieschap33,34, en reactie op verschillende milieustressoren35 kan variëren op basis van geslacht. Geslachtsvooroordelen bij populaties kunnen belangrijke implicaties hebben voor bevolkingsdemografie, veredeling en zelfs sociale biologie36. Werk aan de bevolking van loggerhead shrike in Midewin National Tallgrass Prairie in het noorden van Illinois suggereert dat de man-bevooroordeelde sterfte kan een negatieve invloed hebben op de trend van de bevolking37. Met de vooruitgang in het gebruik van exogene markers, zoals stabiele isotopen en nucleaire genetische microsatellieten38,kunnen migrantenklauwizen worden onderscheiden van bewoners. De mogelijkheid om gemakkelijk seks shrike zal vergemakkelijken onderzoek naar de oorzaak van seks bevooroordeelde sterfte en andere demografische factoren die kunnen worden drijvende basis voor de bevolking trends in deze soort.

Conservation fokken heeft bewezen een kritisch management instrument voor de bevolking van loggerhead shrikes in Ontario9,10. De vergroting van de wilde bevolking met behulp van jonge van het jaar gefokt in de menselijke zorg heeft gehouden deze bevolking van uitroeiing, in wezen "tijd kopen" voor onderzoek om beter te begrijpen van de oorzaak van de daling. Tot op heden, meer dan 1000 jonge vogels zijn vrijgegeven in het wild in Ontario sinds de release programma werd gestart in het jaar 2000, met jonge migreren en terug te keren naar ras in de daaropvolgende jaren39,40. Elk jaar worden een paar individuen tegengehouden om ervoor te zorgen dat toekomstige fokkerij kan plaatsvinden. Idealiter zou de verhouding van mannen tot vrouwen in de ex situ populatie gelijk zijn. Een snelle en goedkope methode zou helpen om ervoor te zorgen dat dit doel van het beheer van de ex-situ bevolking wordt voldaan, terwijl het vrijgeven van zo veel jong mogelijk. Met meer dan 100 jonge vogels vrijgegeven in de meeste jaren41, de kosten van DNA sexing is onbetaalbaar. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om te bepalen of de retourpercentages voor elk geslacht evenredig zijn met dat vrijgegeven, of dat seksgerichte mortaliteit plaatsvindt. Nogmaals, een goedkope en gemakkelijk te implementeren methodologie waarmee jong van het jaar kan worden geslacht zou ons in staat stellen om beter quanitfy de impact van het behoud fokken op de soorten in Ontario en helpen om de reikwijdte van mogelijk onderzoek uit te breiden tot, bijvoorbeeld, seksuele grootte dimorphisme en nesten overleven seizoensgebonden seks ratio's, enz.

Terwijl moleculaire sexing methoden beschikbaar zijn die een breed toepasbaar voor gebruik met vogels14,42, en hebben bewezen effectief met loggerhead shrikes38,42, ze vereisen een weefsel monster waaruit DNA, gespecialiseerde apparatuur en expertise te extraheren en zijn niet zo kosteneffectief als onze methode. Andere methoden voor geslachtsbepaling die externe kenmerken gebruiken, zoals vent sexing, zijn minder effectief voor loggerhead shrike, die slechts een cloacale uitsteeksel vertonen voor korte tijd (Chabot, ongepubliceerde gegevens). Morphometrics geschikt voor sexing de nauw verwante noordelijke shrike (L. excubitor)12 zijn niet zo effectief in loggerhead shrikes43,44,45. Onze nauwkeurige en gemakkelijk geïmplementeerde methode van geslachtsbepaling heeft een breed nut, niet alleen voor het informeren van vergelijkende demografische en levensgeschiedenis studies, maar ook voor onderzoek en behoud activiteiten die geslachtsspecifieke gegevens vereisen.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Disclosures

De auteurs hebben niets te onthullen.

Acknowledgments

Financiering voor veldwerk waarin onze methodologieën werden ontwikkeld werd geleverd door Environment Canada's Canadian Wildlife Service, Environment Canada's Strategic Technologies Application of Genomics in het Environment Research Fund, de Bedreigde Soorten Recovery Fund, het Interdepartemental Recovery Fund, de Natural Sciences and Engineering Research Council en het Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities (beurzen aan A.A.C.), Queen's University (Duncan en Urlla Carmichael Fellowship aan A.A.C.) en Wildlife Preservation Canada. We willen de redacteur en vier anonieme recensenten bedanken voor hun opmerkingen, die dit manuscript sterk hebben verbeterd. Met dank aan Wildlife Preservation Canada personeel en de leden van de Noord-Amerikaanse Loggerhead Shrike Working Group voor discussies die hebben geholpen bij de ontwikkeling van deze methodologie. We danken alle Citizen Scientists en medewerkers van African Lion Safari, Cambridge, Ontario, voor hun hulp bij het invullen van de enquête. We danken erin Sills, Marketing en PR Coördinator, African Lion Safari, vooral voor haar hulp bij het produceren van de online enquête en het samenvatten van resultaten.

References

  1. Yosef, R. Loggerhead Shrike (Lanius ludovicianus). Birds of North America, Number 231. Poole, A., Gill, F. , Academy of Natural Sciences, Philadelphia, and American Ornithologists' Union. Washington, D.C. (1996).
  2. Pruitt, L. Loggerhead Shrike status assessment. U.S. Fish and Wildlife Service. , Fort Snelling, Minnesota. (2000).
  3. Burnside, K. M. Moults, plumages, and age classes of passerines and "near-passerines": a bander's overview. North American Bird Bander. 31, 175-193 (2006).
  4. Chabot, A. A., Hobson, K. A., Van Wilgenburg, S. L., Pérez, G. E., Lougheed, S. C. Migratory connectivity in the Loggerhead Shrike (Lanius ludovicianus). Ecology and Evolution. 8 (22), 10662-10672 (2018).
  5. Sauer, J. R., et al. The North American Breeding Bird Survey, Results and Analysis 1966-2016. Version 01.30.2017. USGS Patuxent Wildlife Research Center. , Laurel, Maryland. (2017).
  6. Rosenberg, K. V., et al. Partners in Flight Landbird Conservation Plan: 2016 Revision for Canada and Continental United States. Partners in Flight Science Committee. , (2016).
  7. Cade, T. J., Woods, C. P. Changes in distribution and abundance of the loggerhead shrike. Conservation Biology. 11 (1), 21-31 (1997).
  8. COSEWIC. COSEWIC assessment and status report on the Loggerhead Shrike Eastern subspecies Lanius ludovicianus ssp. and the Prairie subspecies Lanius ludovicianus excubitorides in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. , Ottawa. (2014).
  9. Tischendorf, L. Population viability analysis of the eastern Loggerhead Shrike (Lanius ludovicianus migrans). Unpublished report for the Canadian Wildlife Service. , Environment Canada. Ontario. (2009).
  10. Tischendorf, L. Population viability analysis of the eastern Loggerhead Shrike (Lanius ludovicianus migrans). Unpublished report for the Canadian Wildlife Service. , Environment Canada. Ontario. (2014).
  11. Pyle, P. Identification guide to North American birds. , Slate Creek Press. Bolinas, California. (1997).
  12. Brady, R. S., Paruk, J. D., Kern, A. J. Sexing adult Northern Shrike using DNA, morphometrics and plumage. Journal of Field Ornithology. 80 (2), 198-205 (2009).
  13. Sustaita, D., Owen, C. L., Villarreal, J. C., Rubega, M. A. Morphometric tools for sexing Loggerhead Shrikes in California. The Southwest Naturalist. 59 (4), 560-567 (2014).
  14. Fridolfsson, A., Ellegren, H. A simple and universal method for molecular sexing of non-ratite birds. Journal of Avian Biology. 30, 116-121 (1999).
  15. Miller, A. H. Systematic revision and natural history of the American shrikes (Lanius). University of California Publication in Zoology. 38, (1931).
  16. Chabot, A. A., Hobson, K. A., Craig, S., Lougheed, S. C. Moult in the Loggerhead Shrike Lanius ludovicianus is influenced by sex, latitude and migration. Ibis. 160 (2), 301-312 (2018).
  17. Kiat, Y., Vortman, Y., Sapir, N. Feather moult and bird appearance are correlated with global warming over the last 200 years. Nature Communications. 10, 2540 (2019).
  18. Moskat, C., Hauber, M. E. Sex-specific responses to simulated territorial intrusions in the common cuckoo: a dual function of female acoustic signaling. Behavioural Ecology and Sociobiology. 73, 60 (2019).
  19. Ducret, V., Schaub, M., Goudet, J., Roulin, A. Female-biased dispersal and non-random gene flow of MC1R variants do not result in a migration load in barn owls. Heredity. 122 (3), 305-314 (2019).
  20. Li, X. Y., Kokko, H. Sex-biased dispersal: a review of the theory. Biological Reviews. 94 (2), 721-726 (2019).
  21. Bosque, C., Pacheco, M. A. Skewed adult sex ratios in Columbina ground doves from Venezuela. Journal of Field Ornithology. 90 (1), 1-6 (2019).
  22. Heinsohn, R., Ohal, G., Webb, M., Peakall, R., Stojanovic, D. Sex ratio bias and shared paternity reduce individual fitness and population viability in a critically endangered parrot. Journal of Animal Ecology. 88 (4), 502-510 (2018).
  23. Lees, D., et al. Equitable chick survival in three species of the non-migratory shorebird despite species-specific sexual dimorphism of the young. Animals. 9 (5), 271 (2019).
  24. Briedis, M., et al. A full annual perspective on sex-biased migration timing in long-distance migratory birds. Proceedings of the Royal Society B: Biological Science. 286 (1897), 20182821 (2019).
  25. Cohen, E. B., et al. The strength of migratory connectivity for birds en route to breeding through the Gulf of Mexico. Ecogeography. 42 (4), 658-669 (2019).
  26. Ledwon, M., Neubauer, G., Zmuda, A., Flis, A. I. Interaction between parent body condition and sex affects offspring desertion in response to acute stress. Journal of Ornithology. 160 (2), 417-428 (2019).
  27. Akresh, M. E., King, D. I., Marra, P. P. Examining carry-over effects of winter habitat on breeding phenology and reproductive success in prairie warblers Setophaga discolor. Journal of Avian Biology. 50 (4), 1-13 (2019).
  28. Devoucoux, P., Besnard, A., Bretagnolle, V. Sex-dependent habitat selection in a high-density Little Bustard Tetrax population in southern France, and the implications for conservation. Ibis. 161 (2), 310-324 (2018).
  29. Lamacchia, P., Madrid, E. A., Mariano-Jelicich, R. Intraspecific variability in isotopic composition of a monomorphic seabird, the Common Tern (Sterna hirundo), at wintering grounds. Emu-Austral Ornithology. 119 (2), 176-185 (2019).
  30. Whiteside, M. A., van Horik, J. O., Langley, E. J. G., Beardsworth, C. E., Capstick, L. A., Madden, J. R. Patterns of association at feeder stations for Common Pheasant released into the wild: sexual segregation by space and time. Ibis. 161 (2), 325-336 (2018).
  31. Li, M., et al. Effects of capture and captivity on plasma corticosterone and metabolite levels in breeding Eurasian Tree Sparrows. Avian Research. 10, 16 (2019).
  32. Pegan, T. M., Winkler, D. W., Haussman, M. F., Vitousek, M. N. Brief increases in corticosterone affect morphology, stress responses, and telomere length but not post fledging movements in a wild songbird. Physiology and Biochemical Zoology. 92 (3), 274-285 (2019).
  33. Carzzaolo, C. S., Sironi, N., Glaizot, R., Christe, P. Sex-biased parasitism in vector-born disease: vector preference? PLoS One. 14 (6), e0218452 (2019).
  34. Gutierrez-Lopez, R., Martinez-de la Puente, J., Gangoso, L., Soriguer, R., Figuerola, J. Effects of host sex, body mass and infection by avian Plasmodium on the biting rate of two mosquito species with different feeding preferences. Parasites and Vectors. 12, 87 (2019).
  35. Eng, M. L., et al. In ovo exposure to brominated flame retardants Part II: Assessment of effects of TBBPA-BDBPE and BTBPE on hatching success, morphometric and physiological endpoints in American kestrels. Ecotoxicology and Environmental Safety. 179, 151-159 (2019).
  36. Riebel, K., Odom, K. J., Langmore, N. E., Hall, M. L. New insights from female bird song: towards and integrated approach to studying male and female communication roles. Biology Letters. 15 (4), 20190059 (2019).
  37. Chabot, A. A., Harty, F., Herkert, J., Glass, W. Population demographics of the Loggerhead Shrike: insights into the species decline from a long-term study in the Midewin National Tallgrass Prairie. 2016 North American Prairie Conference. , 69-78 (2016).
  38. Chabot, A. A., Hobson, K. A., Van Wilgenburg, S. L., McQuat, G. J., Lougheed, S. C. Advances in linking wintering migrant birds to their breeding-ground origins using combined analyses of genetic and stable isotope markers. PLoS One. 7 (8), e43627 (2012).
  39. Soorae, P. S. Field propagation and release of migratory Eastern Loggerhead Shrike to supplement wild populations in Ontario, Canada. Global Re-introduction Perspectives: 2013. Further case studies from around the globe. , (2013).
  40. Lagios, E., Robbins, K., Lapierre, J., Steiner, J., Imlay, T. Recruitment of juvenile, captive-reared eastern loggerhead shrikes Lanius ludovicianus migrans into the wild population in Canada. Oryx. 49 (2), 321-328 (2015).
  41. Wheeler, H. 2018 Eastern Loggerhead Shrike Recovery Program - Summary Report. Unpublished report, Wildlife Preservation Canada. , (2018).
  42. Romanov, M. N., et al. Widely applicable PCR markers for sex identification in birds. Animal Genetics. 55 (2), 220-231 (2019).
  43. Haas, C. Eastern subspecies of loggerhead shrike: the need for measurements of live birds. North American Bird Bander. 12, 99-102 (1987).
  44. Collister, D. M., Wicklum, D. Intraspecific variation in Loggerhead Shrikes: sexual dimorphism and implication for subspecies classification. Auk. 113, 221-223 (1996).
  45. Santolo, G. Weights and measurements for American Kestrels, Barn Owls and Loggerhead Shrikes in California. North American Bird Bander. 38, 161-162 (2013).

Tags

Biologie Kwestie 157 Laniidae sexing verenkleed primaire veer loggerhead shrike rachis primaire heimelijken
Visueel Sexing Loggerhead Shrike (<em>Lanius Ludovicianus</em>) Met behulp van plumage coloration en patroon
Play Video
PDF DOI

Cite this Article

Morgan, G., Chabot, A. A. VisuallyMore

Morgan, G., Chabot, A. A. Visually Sexing Loggerhead Shrike (Lanius Ludovicianus) Using Plumage Coloration and Pattern. J. Vis. Exp. (157), e59713, doi:10.3791/59713 (2020).

Less
Copy Citation Download Citation Reprints and Permissions
View Video

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter