Publicado

2025-12-02

Patrón de actividad de Cerdocyon thous e interacción con humanos en áreas protegidas al norte de los Andes colombianos

Activity pattern of Cerdocyon thous and human interaction in protected areas in the northern Colombian Andes

DOI:

https://doi.org/10.15446/caldasia.v47.112528

Palabras clave:

cámaras trampa, métodos no invasivos, perros, Valle de Aburrá, zorro cangrejero (es)
crab eating fox, dogs, non-invasive methods, trail camera, Valle de Aburrá (en)

Descargas

Autores/as

Los patrones de actividad y las adaptaciones temporales juegan un papel importante en la estructuración de las comunidades y la coexistencia. Estos pueden modificarse por factores fisiológicos, ambientales o la percepción del paisaje del miedo. Sin embargo, aún se desconoce cómo el ser humano podría estar influyendo en la actividad de muchas especies depredadoras, como el zorro perro (Cerdocyon thous), principalmente en ecosistemas circundantes a las ciudades. Aquí evaluamos el patrón de actividad de la especie y cómo este varía frente a la presencia de humanos y perros domésticos (i.e., actividad antrópica) en áreas de reserva natural al suroriente del Valle de Aburrá. Para ello, utilizando datos de cámaras trampa, evaluamos la actividad y su sobreposición con un análisis de densidad de Kernel y la función de suma trigonométrica no negativa (STN). Cerdocyon thous muestra actividad principalmente nocturna en zonas con una alta actividad antrópica (i.e., caminos). Por el contrario, exhibe una actividad diurna adicional en zonas sin actividad antrópica (i.e., interior de bosque). Nuestros resultados sugieren que este cánido, a pesar de ser tolerante a las actividades humanas según la literatura, estaría ajustando su actividad como mecanismo para disminuir el encuentro con sus predadores y por ende el “riesgo de depredación”. De esta forma, el aumento del turismo podría estar interfiriendo sobre la ecología de esta y de otras especies en la zona. Esta información es de gran importancia para generar mejores estrategias de manejo y conservación de estos ecosistemas en inmediaciones a las ciudades.

Activity patterns and temporal adaptations play an important role in structuring communities and coexistence. These can be modified by physiological factors, environmental factors, or the perception of the fear landscape. However, it is still unknown how humans might be influencing the activity of many predator species, such as the dog fox (Cerdocyon thous), mainly in ecosystems surrounding cities. Here we evaluate the activity pattern of the species and how it varies with the presence of humans and domestic dogs (i.e. anthropogenic activity) in nature reserve areas in the southeast of the Aburrá Valley. For this, using camera trap data, we evaluated activity and its overlap with a Kernel density analysis and the non-negative trigonometric sum function (STN). Cerdocyon thous shows mainly nocturnal activity in areas with high anthropogenic activity (i.e. roads). In contrast, it exhibits additional diurnal activity in areas without anthropogenic activity (i.e. forest interior). Our results suggest that this canid, despite being tolerant to human activities according to the literature, may be adjusting its activity as a mechanism to reduce encounters with its predators and thus "predation risk". Thus, increased tourism could interfere with the ecology of this and other species in the area. This information is of great importance to generate better management and conservation strategies for these ecosystems in the vicinity of cities.

Referencias

Albanesi S, Jayat J, Brown A. 2016. Patrones de actividad de mamíferos de medio y gran porte en el Pedemonte de Yungas del Noroeste Argentino. Mastozool. Neotrop. 23(2): 335-358.

Andrade G, Montaño-Salazar S, Riveros-Loaiza L, Ramírez-Cháves H, Suárez-Castro A. 2016. Estado del Conocimiento y prioridades de investigación sobre las familias Canidae, Mephitidae y Procynidae (Mammalia: Carnivora) en Colombia. Revista Acad. Colomb. Ci. Exact. 40(156): 500-513. doi: https://doi.org/10.18257/raccefyn.327.

Arias-Alzate A (comp.). 2016. Sistema Local de Áreas Protegidas de Envigado (SILAPE). Proyecto # 275, Fortalecimiento y Gestión del Sistema de Áreas Protegidas de Envigado. Ciudad de publicación: Universidad CES, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, Corantioquia, Medellín, Colombia.

Arias-Alzate A, Obando J, Mora J, Botero C, Arias J, Delgado-V C. 2021. Patrón de actividad de Chironectes minimus (Didelphimorphia: Didelphidae) en ecosistemas periurbanos (Valle de Aburrá-Colombia), con anotaciones sobre su distribución altitudinal. MaNo. 7(1): 184-196. doi: https://doi.org/10.47603/mano.v7n1.184.

Arias-Alzate A, Arroyave FJ, Romero Goyeneche OY, Hurtado Heredia RG, González-Maya JF, Arroyo-Cabrales J, Peterson AT, Martínez-Meyer, E. 2022. Functional niche constraints on carnivore assemblages (Mammalia: Carnivora) in the Americas: What facilitates coexistence through space and time? J Biogeogr 49(3): 497-510. doi: https://doi.org/10.1111/jbi.14319

Azevedo F, Lemos F, Freitas-Junior M, Rocha D. 2018. Puma activity patterns and temporal overlap with prey in a human-modified landscape at Southeastern Brazil. J. Zool. 305(4): 246-255. doi: https://doi.org/10.1111/jzo.12558.

Barcelos D, Vieira E, Pinheiro M, Ferreira G. 2022. A before-after assessment of the response of mammals to tourism in a Brazilian national park. Cambridge: University Press.

Barrera-Vargas J, Delgado-Vélez C, Arias-Alzate A. 2023. Mesocarnivores activity patterns in the Norrthern Colombian Andes. Therya. 14(3): 1-11. doi: https://orcid.org/0000-0001-9139-5690.

Bartness T, Albers H. 2000. Activity Patterns and the Biological Clock in Mammals. Ecological Series. 141. Berlin: Heidelberg Springer.

Blundell G, Maier J, Debevec E. 2001. Linear Home Range: effects of smoothing, sample size, and autocorrelation on Kernel Estimates. Ecol. Monogr. 71(3): 469-489. doi: https://doi.org/10.2307/3100069.

Bu H, Wang F, McShea W, Lu Z, Wang D, Li S. 2016. Spatial co-ocurrence and activity patterns of messocarnivores in the temperate forests of southwest China. PloS One. 11(10): e0164271. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164271

Chace J, Walsh J. 2006. Urban effects on native avifauna: a review. Landscape Urban Plann. 74(1): 46–69. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2004.08.007.

Crooks K. 2002. Relative sensitives of mammalian carnivores to habitat fragmentation. Conserv. Biol. 16(2): 488-502. doi: https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2002.00386.x.

De Solla S, Bonduriansky R, Brooks R. 1999. Eliminating autocorrelation reduces biological relevance of home range estimate. J. Anim. Ecol. 68(2): 221-234. doi: https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.1999.00279.x

Delgado-Vélez C. 2007. Muerte de mamíferos por vehículos en la Vía del Escobero, Envigado (Antioquia), Colombia. Actual Biol. 29(87): 235- 239. doi: https://doi.org/10.17533/udea.acbi.329342

Delgado-Vélez C. 2009. Non-volant mammals, Reserva San Sebastián-La Castellana, Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. Check List. 5(1): 1-4. doi: https://doi.org/10.15560/5.1.1

Di Bitteti M, Di Blanco Y, Pereira J, Paviolo A, Pírez I. 2009. Time partitioning favors the coexistence of sympatric crab-eating foxes (Cerdocyon thous) and pampas foxes (Lycalopex gymnocercus). J. Mammal. 90(2): 479-490. doi: https://doi.org/10.1644/08-MAMM-A-113.1.

Dirzo R, Young H, Galetti M., Ceballos G., Isaac N, Collen B. 2014. Defaunation in the Anthropocene. Science. 345(80): 401–406. doi: http://dx.doi.org/10.1126/science.1251817.

Easter T, Bouley P, Carter N. 2020. Intraguild dynamics of understudied carnivores in a human-altered landscape. Ecol. Evol. 10(12): 5476-5488. doi: https://doi.org/10.1002/ece3.6290.

Faria-Correa M, Balbueno R, Vieira E, de Freitas Thales. 2009. Activity, habit use, density and reproductive biology of the crab-eating fox (Cerdocyon thous) and comparison with the pampas fox (Lycalopex gymnocercus) in a Restinga area in the Southern Brazilian Atlantic Forest. Mamm. Biol. 74(2009): 220-229. doi: https://doi.org/10.1016/j.mambio.2008.12.005

Ferreira G, Newbold T, Oliveira M, Pringle H, Pinheiro M, de Pinho F, Carbone C, Rowcliffe M. 2021. Limited temporal response of Cerrado mammals to anthropogenic pressure in areas under distinct levels of protection. J. Zool. 317(1): 43-55. doi: https://doi.org/10.1111/jzo.12958.

Fonseca-Prada K, Botero-Henao N, Mendoza-Mora A. 2022. Patrones de actividad de mamíferos medianos en fragmentos de bosque de Marquetalia (Caldas, Colombia). Mutis. 13(1): 1-13. doi: https://doi.org/10.21789/22561498.1852

Frey S, Fisher J, Burton C, Volpe J. 2017. Investigating animal activity patterns and temporal niche partitioning using camera tramp: Challenges and opportunities. Remote Sens. Ecol. Conserv. 3(1): 1-10. doi: https://doi.org/10.1002/rse2.60.

Frid A, Dill L. 2002. Human caused disturbance stimuli as a form of predation risk. Ecol. Soc. 6(1): 1-11. doi: https://doi.org/10.2307/26271862.

Gaynor K, Hojnowski C, Carter N, Brashares J. 2018. The influence of human disturbance on wildlife nocturnality. Science. 360(6394): 1232-1235. doi: https://doi.org/10.1126/science.aar7121

García N. 2009. Evaluación del uso de hábitat de la especie Cerdocyon thous (Carnivora: Canidae) en diferentes coberturas vegetales, de la Cuenca media del río Otún, Risaralda. [Tesis]. [Bogotá]: Pontificia Universidad Javeriana.

Garcia V, Kittlein M. 2005. Diet, habitat use, and relative abundance of pampas fox (Pseudalopex gymnocercus) in nothern Patagonia, Argentina. Mamm. Biol. 70(4): 218-226. doi: https://doi.org/10.1016/j.mambio.2004.11.019

Hermelin M. 2007. Valle de Aburrá: ¿Quo vadis? Gestión y Ambiente. 10(2): 7-16.

Hody A, Moreno R, Meyer N, Pacifici K, Kays R. 2019. Canid collision-expanding populations of coyotes (Canis latrans) and crab-eating foxes (Cerdocyon thous) meet up in Panama. J. Mammal. 100(6): 1819-1830. doi: https://doi.org/10.1093/jmammal/gyz158.

Home C, Bhatnagar Y, Vanak A. 2017. Canine Conundrum: domestic dogs as an invasive species and their impacts on wildlife in India. Anim. conserv. 21(4): 275-282. doi: https://doi.org/10.1111/acv.12389.

Hunter J, Caro T. 2008. Interspecific competition and predation in American carnivore families. Ethol. Ecol. and Evol. 20(4): 295-324. doi: https://doi.org/10.1080/08927014.2008.9522514.

Laundre J, Hernandez L, Ripple W. 2010. The landscape of Fear: Ecological Implications of being afraid. Open Ecol. J. 3: 1-7. doi: http://dx.doi.org/10.2174/1874213001003030001.

Linkie M, Ridout, S. 2011. Assessing tiger–prey interactions in Sumatran rainforests. J. Zool. 284 (3): 224-229. doi: https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.2011.00801.x

Lozano L. 2010. Abundancia relativa y distribución de mamíferos medianos y grandes en dos coberturas vegetales en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya mediante el uso de cámaras trampa. [Tesis]. [Bogotá]: Pontificia Universidad Javeriana.

Marinho P, Fonseca C, Sarmento P, Fonseca C, Venticinque M. 2020. Temporal niche overlap among mesocarnivores in a Caatinga dry forest. Eur. J. Wildl. Res. 66 (2): 34. doi: https://doi.org/10.1007/s10344-020-1371-6.

Marshall H, Sukumal N, Ngoprasert D, Savini T. 2023. The spatial and temporal displacement of native species by domestic dogs. GECCO. 44: e02504. doi: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2023.e02504.

Martínez Y, Cadena A. 2000. Caracterización, evaluación y uso de hábitats del Zorro Perruno (Cerdocyon thous) en los Llanos Orientales de Colombia. Revista Acad. Colomb. Ci. Exact. 24(92): 383-391.

Mendes C, Carreira D, Pedrosa F, Beca G, Lautenschlager L, Akkawi P, Bercê W, Ferraz K, Galleti M. 2020. Landscape of human fear in Neotropical rainforest mammals. Biol. Conserv. 241: 108257. doi: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108257.

Mpemba H, Fan Y, Jiang G. 2019. The implication of fear ecology for interactions among predators, prey and mesopredators. JAPS. 29 (6): 1519-1527. doi:

Meredith M, Ridout, M. 2021. Overview of the overlap package. R Project.

Mitchell B, Banks P. 2005. Do wild dogs exclude foxes? Evidence for competition from dietary and spatial overlaps. Austral Ecol. 30 (5): 581-591

Monterroso P, Alves C, Ferreras P. 2014. Plasticity in circadian activity patterns of mesocarnivores in Southwestern Europe: Implications for species coexistence. Behav. Ecol. Sociobiol. 68 (9): 1403-1417. doi: https://doi.org/10.1007/s00265-014-1748-1.

Motta-Junior J, Talamoni S, Lombardi J. 1996. Diet of maned wolf, Chrysocyn brachyurus, in central Brazil. J. Zool. 240 (2): 277-284. doi: https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1996.tb05284.x.

Navarro-Peláez F, Arias-Alzate A, Delgado-V C. 2021. Huellas y rastros de los mamíferos en Colombia. Medellín: Editorial CES.

Negret J, Luskin M, Gómez-Valencia B, Diaz-Pulido A. 2023. Neotropical understory birds and mammals show divergent behaviour responses to human pressure. PECON. 21 (1): 180-188. doi: https://doi.org/10.1016/j.pecon.2023.04.002.

Obando-Tobón JM, Delgado-V CA, Urrego-Giraldo LE, Saravia-Ruiz P, Tapias-M J, Arias-Alzate A. 2024. Influence of behavior and habitat on wildlife roadkill: the case of vertebrates on peri-urban roads in the Colombian Andes. Rev. Biol. Trop. 72(1): e56433. doi: https://doi.org/10.15517/rev.biol.trop.v72i1.56433

Ordiz A, Sæbø S, Kindberg J, Swenson J, Støen O. 2017. Seasonality and human disturbance alter brown bear activity patterns: implications for circumpolar carnivore conservation? Anim. Conserv. 20: 51-60. doi: http://dx.doi.org/10.1111/acv.12284.

Osuri A, Mendiratta U, Naniwadekar R, Varma V, Naeem S. 2020. Hunting and forest modification have distinct defaunation impacts on tropical mammals and birds. front. For. Glob. 2. doi: https://doi.org/10.3389/ffgc.2019.00087.

Peral C, Landman M, Kerley G. 2022. The innapropiate use of time-to-independence biases estimates of activity patterns of free-ranging mammals derived from camera tramps. Ecol. Evol. 12 (10): 1-10. doi: https://doi.org/10.1002/ece3.9408.

Porfirio G, Foster V, Fonseca C, Sarmento P. 2016. Activity patterns of ocelots and their potential prey in the Brazilian Pantanal. Mamm. Biol. 81: 511-517. doi: https://doi.org/10.1016/j.mambio.2016.06.006

Pratas‐Santiago P, Gonçalves S, da Maia Soares V, Spironello R. 2016. The moon cycle effect on the activity patterns of ocelots and their prey. J. Zool. 299 (4): 275- 283. doi: https://doi.org/10.1111/jzo.12359.

R Development Core Team. 2013. R: A language and environment for statistical computing. R foundation for statistical computing Vienna, Austria.

Ramírez-Mejía A, Sánchez F. 2016. Activity patterns and habitat use of mammals in an Andean Forest and a Eucalyptus reforestation in Colombia. Hystrix. 27 (2): 1-7. doi: https://doi.org/10.4404/hystrix-27.2-11319.

Ridout S, Linkie M. 2009. Estimating overlap of daily activity patterns from camera trap data. JABES. 14 (3): 322-337. doi: https://doi.org/10.1198/jabes.2009.08038.

Ripple WJ, Estes J A, Beschta RL, Wilmers CC, Ritchie EG, Hebblewhite, M, Berger J, Elmhagen B, Letnic M, Nelson MP, Schmitz OJ, Smith DW, Wallach AD, Wirsing, AJ. 2014. Status and ecological effects of the world’s largest carnivores. Science 343(6167): 1241484. doi: 10.1126/Science.1241484

Rositano F, Civeira G. 2023. Servicios de los ecosistemas en áreas urbanas y periurbanas: su reconocimiento por distintos actores sociales. Cuaderno Urbano. 34 (34): 31-44.

Rossi E. 2016. Análisis del efecto de la actividad antrópica sobre el uso del hábitat a escala local del mataco (Tolypeutes matacus) en el Chaco Árido de Córdoba [Tesis]. [Córdoba]: Universidad Nacional de Córdoba.

Roemer GW, Gompper ME, Van Valkenburgh B. 2009. The Ecological Role of the Mammalian Mesocarnivore. BioScience 59(2): 165-173. doi: https://doi.org/10.1525/bio.2009.59.2.9

Rowcliffe J, Kays R, Kranstauber B, Carbone C, Jansen P. 2014. Quantifying levels of animal activity using camera tramp data. Methods Ecol. Evol. 5 (11): 1170-1179. doi: https://doi.org/10.1111/2041-210X.12278.

Shamoon H, Maor R, Saltz D, Dayan T. 2018. Increased mammal nocturnality in agricultural landscapes results in fragmentation due to cascading effects. Biol. Conserv. 226: 32.41. doi: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.07.028.

Taber A, Maffei L. 2003. Área de acción, actividad y uso de hábitat del zorro patas negras, Cerdocyon thous, en un Bosque seco. Mastozool. Neotrop. 10 (101): 154- 160.

Tucker M, Böhning-Gaese K, Fagan W, Fryxell J, Moorter B, Alberts S, Ali A, Allen A, Attias N, Avgar T. 2018. Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements. 2018. Science. 359 (6374): 466-469. doi: https://doi.org/10.1126/science.aam9712.

Varela- Arias N, Caicedo- Martínez J, Ospina-Chivirí J, Toro- Mesa, D. 2014. Coinfección entre distemper canino y un verme pulmonar en un Cerdocyon thous en estado silvestre en el municipio de Pereira. Asociación De Veterinarios De Vida Silvestre. 10(2): 145- 159.

Vilella M, Ferrandiz-Rovira M, Sayol F. 2020. Coexistence of predators in time: Effects of season and prey availability on species activity within a Mediterranean carnivore guild. Ecol. Evol. 10 (20): 11408-11422. doi: https://doi.org/10.1002/ece3.6778

Young J, Olson K, Reading R, Amgalanbaatar S, Berger J, 2011. Is wildlife going to the dogs? Impacts of feral and free-roaming dogs on wildlife populations. Biosci. 61 (2): 125-132. doi: https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.2.7.

Cómo citar

APA

López-Jaramillo, S., Arias-Alzate, A. & Delgado-V, C. A. (2025). Patrón de actividad de Cerdocyon thous e interacción con humanos en áreas protegidas al norte de los Andes colombianos. Caldasia, 47, e112528. https://doi.org/10.15446/caldasia.v47.112528

ACM

[1]
López-Jaramillo, S., Arias-Alzate, A. y Delgado-V, C.A. 2025. Patrón de actividad de Cerdocyon thous e interacción con humanos en áreas protegidas al norte de los Andes colombianos. Caldasia. 47, (feb. 2025), e112528. DOI:https://doi.org/10.15446/caldasia.v47.112528.

ACS

(1)
López-Jaramillo, S.; Arias-Alzate, A.; Delgado-V, C. A. Patrón de actividad de Cerdocyon thous e interacción con humanos en áreas protegidas al norte de los Andes colombianos. Caldasia 2025, 47, e112528.

ABNT

LÓPEZ-JARAMILLO, S.; ARIAS-ALZATE, A.; DELGADO-V, C. A. Patrón de actividad de Cerdocyon thous e interacción con humanos en áreas protegidas al norte de los Andes colombianos. Caldasia, [S. l.], v. 47, p. e112528, 2025. DOI: 10.15446/caldasia.v47.112528. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/112528. Acesso em: 27 dic. 2025.

Chicago

López-Jaramillo, Sara, Andrés Arias-Alzate, y Carlos Andrés Delgado-V. 2025. «Patrón de actividad de Cerdocyon thous e interacción con humanos en áreas protegidas al norte de los Andes colombianos». Caldasia 47 (febrero):e112528. https://doi.org/10.15446/caldasia.v47.112528.

Harvard

López-Jaramillo, S., Arias-Alzate, A. y Delgado-V, C. A. (2025) «Patrón de actividad de Cerdocyon thous e interacción con humanos en áreas protegidas al norte de los Andes colombianos», Caldasia, 47, p. e112528. doi: 10.15446/caldasia.v47.112528.

IEEE

[1]
S. López-Jaramillo, A. Arias-Alzate, y C. A. Delgado-V, «Patrón de actividad de Cerdocyon thous e interacción con humanos en áreas protegidas al norte de los Andes colombianos», Caldasia, vol. 47, p. e112528, feb. 2025.

MLA

López-Jaramillo, S., A. Arias-Alzate, y C. A. Delgado-V. «Patrón de actividad de Cerdocyon thous e interacción con humanos en áreas protegidas al norte de los Andes colombianos». Caldasia, vol. 47, febrero de 2025, p. e112528, doi:10.15446/caldasia.v47.112528.

Turabian

López-Jaramillo, Sara, Andrés Arias-Alzate, y Carlos Andrés Delgado-V. «Patrón de actividad de Cerdocyon thous e interacción con humanos en áreas protegidas al norte de los Andes colombianos». Caldasia 47 (febrero 4, 2025): e112528. Accedido diciembre 27, 2025. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/112528.

Vancouver

1.
López-Jaramillo S, Arias-Alzate A, Delgado-V CA. Patrón de actividad de Cerdocyon thous e interacción con humanos en áreas protegidas al norte de los Andes colombianos. Caldasia [Internet]. 4 de febrero de 2025 [citado 27 de diciembre de 2025];47:e112528. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/112528

Descargar cita

CrossRef Cited-by

CrossRef citations0

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

44

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.