Fauna alpina e cambiamenti globali - Giuseppe Bogliani CISO - Centro italiano studi ornitologici - Società di scienze naturali VCO
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Società di Scienze Naturali del Verbano-Cusio-Ossola Video Convegno 2020 Antropocene nelle scienze naturali Fauna alpina e cambiamenti globali Giuseppe Bogliani CISO – Centro italiano studi ornitologici
Contenuti: • Cambiamenti dell’ambiente alpino: attività umane e clima • La reazione all’aumento di calore • L’effetto della quota • Inseguire l’habitat, (scappare) in alto • Modificazione delle relazioni interspecifiche • Mismatch (desincronizzazione fenologica) • Soluzioni? Mitigazioni?
Species Thermal Index (STI), the average temperature across a given species’ distribution, as a proxy for estimating the thermal sensitivity of a species (Gaüzère et al. 2015). Tittensor DP. 2015. Ecology: Ecosystem vulnerability to ocean warming. Nature 528, 43–44.
Specie adattate al freddo Specie di controllo Gracchio Gracchio alpino corallino Fringuello Passera lagia alpino Merlo dal Merlo collare Scridel et al. (2017). Thermal niche predicts recent changes in range size for bird species. Climate Research
Specie adattate al freddo Specie di controllo Famiglia Nome scientifico Nome comune Habitat Trend Nome scientifico Nome comune Habitat Trend Lagopus muta Pernice bianca ambienti alpini aperti -7% Alectoris rufa Pernice rossa agricoli +53% Bonasa bonansia Francolino di m. foreste -6% Phasianus colchicus Fagiano comune agricoli +8% Tetraonidae Lyrurus tetrix Fagiano di m. ambienti alpini aperti -4% -11% Perdix perdix Starna agricoli Tetrao urogallus Gallo cedrone foreste -4% Civetta Aegolius funereus foreste -8% Athene noctua Civetta agricoli +7% Strigiformes capogrosso Glaucidium passerinum Civetta nana foreste -4% Strix aluco Allocco foreste +22 Picus canus Picchio cenerino foreste +16% Picus viridis Picchio verde foreste +20% Picidae Dryocopus martius Picchio nero foreste +36% Dendrocopos major Picchio rosso maggiore foreste +18% Picoides tridactylus Picchio tridattilo foreste +30% Dendrocopos medius Picchio rosso mezzano foreste +68% ambienti alpini Motacillidae Anthus spinoletta Spioncello ambienti alpini aperti -2% Anthus trivialis Prispolone aperti +18% ambienti alpini Prunellidae Prunella collaris Sordone ambienti alpini aperti -15% Prunella modularis Passera scopaiola aperti -9% Merlo dal Turdidae Turdus torquatus collare ambienti alpini aperti -1% Turdus merula Merlo agricoli +4% Parus palustris Cincia bigia foreste +21% Paridae Parus montanus Cincia alpestre foreste -5% Parus cristatus Cincia dal ciuffo foreste +8% Tichodromadidae Picchio Tichodroma muraria muraiolo ambienti alpini aperti -6% Certhia familiaris Rampichino alpestre foreste +23% Certhiidae Nucifraga caryocatactes Nocciolaria foreste -8% Corvus corone Cornacchia nera agricoli 0% Corvidae Pyrrhocorax graculus Gracchio alpino ambienti alpini aperti -9% Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino agricoli 23% Fringuello Passeridae Montifringilla nivalis alpino ambienti alpini aperti -7% Petronia petronia Passera lagia agricoli +42% Venturone Carduelis citrinella alpino ambienti alpini aperti -2% Serinus serinus Verzellino agricoli +5% Fringillidae Carduelis flammea Organetto ambienti alpini aperti -9% Carduelis carduelis Cardellino agricoli -2%
Relazioni fra le tendenze di distribuzione nel periodo1983/1986 - 2012 e l’indice termico (STI) delle specie
La pernice bianca nel Parco Naturale Veglia - Devero Imperio, Bionda, Viterbi, Provenzale. 2013. PLoS One
L’effetto della quota
IL “PROGETTO BIODIVERSITÀ” Utilizza un approccio multi-taxa Studio di modelli di distribuzione della biodiversità animale lungo gradiente altitudinale Individuazione di specie e di habitat vulnerabili ai cambiamenti climatici Simulazione degli effetti dell’aumento di temperatura sulla distribuzione dei taxa studiati
AREE DI STUDIO Parco Alpe Veglia Devero 4 transetti, 24 plot PNGP 5 transetti, 30 plot Parco Naturale Orsiera Rocciavrè 4 transetti, 20 plot
IL “PROGETTO BIODIVERSITÀ” Utilizza un approccio multi-taxa Studio di modelli di distribuzione della biodiversità animale lungo gradiente altitudinale Individuazione di specie e di habitat vulnerabili ai cambiamenti climatici Simulazione degli effetti dell’aumento di temperatura sulla distribuzione dei taxa studiati 2006 - 2007 2012 - 2013 2018 – 2019
200 m
TRANSETTI LINEARI
TRANSETTI LINEARI PUNTI D’ASCOLTO
TRANSETTI LINEARI PUNTI D’ASCOLTO PITFALL TRAPS
- Descrizione topografica Struttura - vegetazionale Condizioni - microclimatiche
DATI del 2006 - 2007 Viterbi, Cerrato, Bassano, Bionda, von Hardenberg, Provenzale, Bogliani. 2013. Patterns of biodiversity in the northwestern Italian Alps: a multi-taxa approach. Community Ecology 14: 18-30
Speriamo di continuare a lungo a misurare la biodiversità
Inseguire l’habitat
Ghiacciaio del Miage, Valle d’Aosta Gobbi, Isaia, De Bernardi. 2010. Arthropod colonisation of a debris-covered glacier. The Holocene 21: 343–349
Brambilla M e Gobbi M. 2014. A century of chasing the ice: delayed colonisation of ice-free sites by ground beetles along glacier forelands in the Alps. Ecography 37: 33–42 Ghiacciaio dei Forni, Lombardia
Cychrus caraboides Synuchus vivalis Pterostichus ( Oreophilus ) multipunctatus
Salire (scappare) in alto
Bombus alpinus da Atlas Hymenoptera (http://www.atlashymenoptera.net)
Biella et al. 2017. Distribution patterns of the cold adapted bumblebee Bombus alpinus in the Alps and hints of an uphill shift (Insecta: Hymenoptera: Apidae). Journal of Insect Conservation
Interazioni tra specie e cambiamento climatico: in che modo le modificazione delle frequenze delle specie avrà un impatto su una gilda di uccelli delle foreste delle Alpi Brambilla et al. 2029. Global Change Biology
Dinamica dello stambecco nel Parco Nazionale del Gran Paradiso Jacobson et al. 2004. Ecology
Foto di Dante Alpe
Soluzioni? Mitigazioni?
Grazie per l’attenzione
Bibliografia • Biella P, Bogliani G, Cornalba M, Manino A, Neumayer J, Porporato M, Rasmont P, Milanesi P. 2017. Distribution patterns of the cold adapted bumblebee Bombus alpinus in the Alps and hints of an uphill shift (Insecta: Hymenoptera: Apidae). Journal of Insect Conservation DOI 10.1007/s10841-017-9983-1 • Brambilla M e Gobbi M. 2014. A century of chasing the ice: delayed colonisation of ice-free sites by ground beetles along glacier forelands in the Alps. Ecography 37: 33–42 • Brambilla M, Resano-Mayor J, Scridel D, Anderle M, Bogliani G, Braunisch V, Capelli F, Cortesia M, Horrenberger N, Pedrini P, Sangalli B, Chamberlain D, Arlettaz R, Rubolini D. 2018. Past and future impact of climate change on foraging habitat suitability in a high-alpine bird species: Management options to buffer against global warming effects. Biological Conservation 221: 209–218. Doi: 10.1016/j.biocon.2018.03.008 • Brambilla M, Scridel D, Sangalli B, Capelli F, Pedrini P, Bogliani G, Rubolini D. 2019. Ecological factors affecting foraging behavior during nestling rearing in a high-elevation species, the White-winged Snowfinch (Montifringilla nivalis). Ornis Fennica, 96: 142– 151. • Brambilla M, Scridel D, Bazzi G, Ilahiane L, Iemma A, Pedrini P, Bassi E, Bionda R, Marchesi L, Genero F, Teufelbauer N, Probst R, Vrezec A, Kmecl P, Mihelič T, Bogliani G, Schmid H, Assandri G, Pontarini R, Braunisch V, Arlettaz R, Chamberlain D. 2020. Species interactions and climate change: How the disruption of species co-occurrence will impact on an avian forest guild. Global Change Biology, 2019;00:1–13. https://doi.org/10.1111/gcb.14953 • Gaüzère P, Jiguet F. e Devictor V. 2015. Rapid adjustment of bird community compositions to local climatic variations and its functional consequences. Global Change Biology, 21: 3367–3378. • Gobbi M, Isaia M e De Bernardi F. 2010. Arthropod colonisation of a debris-covered glacier. The Holocene 21: 343–349 .
• Imperio S, Bionda R, Viterbi R e Provenzale A. 2013. Climate Change and Human Disturbance Can Lead to Local Extinction of Alpine Rock Ptarmigan: New Insight from the Western Italian Alps. PloS One, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0081598 • Jacobson A R, Provenzale A, von Hardenberg A, Bassano B e Festa-Bianchet M. 2004. Climate forcing anddensity dependence in a mountain ungulate population. Ecology 85: 1598–1610 • Malafasi F e Cannone N. 2020. Climate Warming Persistence Triggered Tree Ingression After Shrub Encroachment in a High Alpine Tundra. Ecosystems, DOI: 10.1007/s10021-020-00495-7 • Ranghetti L, Bassano B, Bogliani G, Palmonari A, Formigoni A, Stendardi L, von Hardenberg A. 2016. MODIS time series contribution for the estimation of nutritional properties of alpine grassland. European Journal of Remote Sensing. 49: 691-718. doi: 10.5721/EuJRS20164936 • Scridel D, Bogliani G, Pedrini P, Iemma A, von Hardenberg A, Brambilla M. 2017. Thermal niche predicts recent changes in range size for bird species. Climate Research 73: 207–216. DOI: 10.3354/cr01477 • Scridel D, Brambilla M, Martin K, Lehikoinen A, Iemma A, Anderle M, Jähnig S, Caprio E, Bogliani G, Pedrini P, Rolando A, Arlettaz R, Chamberlain D. 2018. A review and meta-analysis of the effects of climate change on Holarctic mountain and upland bird populations. Ibis. Doi: 10.1111/ibi.12585 • Tittensor DP. 2015. Ecology: Ecosystem vulnerability to ocean warming. Nature 528, 43–44. • Viterbi R, Cerrato C, Bassano B, Bionda R, von Hardenberg A, Provenzale A, Bogliani G. 2013. Patterns of biodiversity in the northwestern Italian Alps: a multi-taxa approach. Community Ecology 14: 18-30. • Walzer C., Kowalczyk C., Alexander J. M., Baur B., Bogliani G., Brun J.-J., Füreder L., Guth M.-O., Haller R., Holderegger R., Kohler Y., Kueffer C., Righetti A., Spar R., Sutherland W. J., Ullrich-Schneider A., Vanpeene-Bruhier S. N., Scheure T. 2013. The 50 most Important Questions relating to the Maintenance and Restoration of an Ecological Continuum in the European Alps. PLoS ONE 01/2013; 8(1):e53139. Giuseppe Bogliani E-mail: giuseppe.bogliani@unipv.it
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