Conservation genetics of the largest captive population of the critically endangered Orinoco crocodile (Crocodylus intermedius): a contribution for its survival

dc.contributor.advisorVargas Ramírez, Mario Alfonso
dc.contributor.authorSaldarriaga Gómez, Ana María
dc.contributor.researchgroupBiodiversidad y Conservación Genéticaspa
dc.coverage.countryColombiaspa
dc.coverage.regionOrinocospa
dc.date.accessioned2021-10-11T17:19:48Z
dc.date.available2021-10-11T17:19:48Z
dc.date.issued2021-10
dc.descriptionilustraciones, fotografías, gráficas, tablasspa
dc.description.abstractEn el último siglo ha habido un aumento en el número de especies amenazadas y la conservación a través de programas de cría en cautiverio se ha vuelto crucial para su supervivencia. Una de las principales consideraciones para el diseño de programas de reproducción es la preservación de la variabilidad genética que proporciona la materia prima para la adaptación. Si el manejo se basa solo en los pedigrí registrados, la información puede estar incompleta o inexacta y puede llevar a una subestimación de las relaciones de parentesco. Las acciones de manejo incorrectas pueden alterar la viabilidad de las reintroducciones debido a la pérdida de diversidad y depresión genética de la población de origen. En esta tesis de Maestría, utilizamos un sistema de 17 loci de microsatélites para caracterizar la variación genética de la mayor población ex-situ del críticamente amenazado Crocodylus intermedius en Colombia a cargo de la Estación de Biología Tropical Roberto Franco (EBTRF) con el objetivo de proponer pautas de manejo y evaluar reintroducciones pasadas y futuras. En el Capítulo 1 comparamos los índices genéticos de las poblaciones Fundadora y Viva y encontramos que los cocodrilos vivos mantienen gran parte de la diversidad fundadora, altos niveles de heterocigosidad y una baja consanguinidad. En el Capítulo 2 desarrollamos una poderosa herramienta que combina información de parentesco, diversidad individual, edad, sexo, tamaño y ubicación de los cocodrilos vivos por medio de la cual construimos combinaciones de individuos para planificar futuros grupos reproductores que maximicen la diversidad genética de la población. Proponemos diferentes núcleos reproductivos y demostramos que los datos moleculares pueden ser utilizados para mejorar la gestión del programa mucho más allá de lo que se puede lograr solo con la información del pedigrí. Para proporcionar información sobre el componente genético de los individuos liberados y sugerir mejoras en las reintroducciones, en el Capítulo 3 evaluamos la composición genética de cuatro grupos de cocodrilos reintroducidos y de los juveniles que serán liberados. Proponemos que, a corto plazo, las reintroducciones solo se realicen en lugares donde se tenga la certeza de que las poblaciones se han extinguido por completo. En caso de que la especie esté presente, antes de implementar medidas de reintroducción, es necesario evaluar con precisión su perfil genético y su situación, así como estimar el tamaño de la población. (Texto tomado de la fuente)spa
dc.description.abstractDuring the last century, many species have become endangered, and conservation through captive breeding programs has become crucial for their survival. One of the primary considerations for the design of reintroduction programs is the preservation of genetic variability, which provides the raw material for adaptation. If management is based only on recorded pedigrees, information may be incomplete or inaccurate and may lead to an underestimation of relatedness. Incorrect management actions can alter the viability of reintroductions due to the loss of genetic diversity and genetic depression of the source population. In this Master thesis, we used a 17 microsatellite loci system to characterize the extent of the genetic variation of the biggest ex-situ population of the critically endangered Crocodylus intermedius in Colombia in charge of the Roberto Franco Tropical Biology Station (EBTRF) aiming at proposing management guidelines and at assessing past and future reintroductions. In Chapter 1 we compared genetic indexes of the Founder and Alive populations and we found that the living crocodiles maintain much of the founder diversity, high levels of heterozygosity, and a low overall inbreeding. In Chapter 2 we developed a powerful tool that combined information of relatedness, individual diversity, age, sex, size, and location of the living crocodiles that allowed us to build combinations of individuals to plan future breeding groups that maximize the population´s genetic diversity. We propose different reproductive nuclei, and we demonstrate that molecular data can be used to improve the management of the program, well beyond of what can be achieved with pedigree information alone. To provide insights on the genetic component of the released individuals and to suggest the improvement of crocodile’s reintroductions, in Chapter 3 we evaluated the genetic composition of four groups of crocodiles already reintroduced and of juveniles to be released. We propose that in the short term, reintroductions should only be carried out in places where it is certain that the populations have become completely extinct. In case the species is present before implementing reintroduction measures it is necessary to accurately assess its genetic profile and situation as well as to estimate population size.eng
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Ciencias - Biologíaspa
dc.description.researchareaGenética de la conservaciónspa
dc.format.extent98 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80488
dc.language.isoengspa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotáspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Biologíaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Cienciasspa
dc.publisher.placeBogotá, Colombiaspa
dc.publisher.programBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Biologíaspa
dc.relation.referencesAntelo R. 2008. Biología del caimán llanero o cocodrilo del Orinoco (Crocodylus intermedius) en la Estación Biológica El Frío, Estado Apure, Venezuela (Tesis Doctoral). Departamento de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 286 ppspa
dc.relation.referencesArdila-Robayo M.C., Martínez-Barreto W., Suárez-Daza R.M., & Moreno-Torres C.A. 2010. La Estación Roberto Franco (EBTRF) y el Cocodrilo Del Orinoco en Colombia: contribución a su biología y conservación. Revista Latinoamericana de Conservación 1(2): 120- 130.spa
dc.relation.referencesBertorelle G., Bruford M., Hauffe H., Rizzoli A., & Vernesi C. 2009. Population Genetics for Animal Conservation (Conservation Biology). Cambridge: Cambridge University Press.spa
dc.relation.referencesCaldwell J. 2017. World trade in crocodilian skins 2013-2015. In Prepared as part of the International alligator and crocodile trade study (p. 32). Cambridge, UK: UNEP-WCMC.spa
dc.relation.referencesCastro-Casal A., Merchán Fornelino M., Garcés Restrepo M. F., Cárdenas Torres M. A., Gómez Velasco F. 2013. Uso histórico y actual del caimán llanero (Crocodylus intermedius) en la Orinoquia (Colombia-Venezuela). Biota Colombiana 14(1), 65-82.spa
dc.relation.referencesCastro A., Merchán M., Garcés M., Cárdenas M., Gómez F. 2012. New data on the conservation status of the Orinoco crocodile (Crocodylus intermedius) in Colombia. Pp.: 65-73. In: Crocodiles. Proceedings of the 21st Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group. IUCN: Gland, Switzerland. 256 pp.spa
dc.relation.referencesCuervo-Alarcón L.C. 2010. Caracterización genética de la población ex-situ de Crocodylus intermedius presente en Colombia (Tesis de Maestría). Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotáspa
dc.relation.referencesCuervo-Alarcón L.C., Burbano-Montenegro C. 2012. Caracterización genética de la población ex-situ de Crocodylus intermedius presente en Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 36:373–383.spa
dc.relation.referencesFrankham R. 2008. Genetic adaptation to captivity in species conservation programs. Molecular Ecology 17:325–333.spa
dc.relation.referencesFrankham R., Ballou J. D., Briscoe D. A. 2007. Introduction to conservation genetics. 2d ed. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.spa
dc.relation.referencesGautschi B., Jacob G., Negro J.J., Godoy J.A., Muller J.P., Schmid B. 2003. Analysis of relatedness and determination of the source of founders in the captive bearded vulture, Gypaetus barbatus population. Conservation Genetics 4:479–490.spa
dc.relation.referencesGonçalves da Silva A., Lalonde D. R., Quse V., Shoemaker A., Russello M.A. 2010. Genetic Approaches Refine Ex-situ Lowland Tapir (Tapirus terrestris) Conservation, Journal of Heredity 101(5), 581–590.spa
dc.relation.referencesIUCN 2020. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-3.spa
dc.relation.referencesKarsten M., van Vuuren B. J., Goodman P., Barnaud A. 2011. The history and management of black rhino in KwaZulu-Natal: a population genetic approach to assess the past and guide the future. Animal Conservation, 14(4), 363–370.spa
dc.relation.referencesLafferriere R., Antelo R., Alda F., Mårtensson D., Hailer F., Castroviejo-Fisher S., Amato, G. 2016. Multiple Paternity in a Reintroduced Population of the Orinoco Crocodile (Crocodylus intermedius) at the El Frío Biological Station, Venezuela. PLOS ONE, 11(3).spa
dc.relation.referencesLapbenjakul S., Thapana W., Twilprawat P., Muangmai N., Kanchanaketu T., Temsiripong Y., Srikulnath K. 2017. High genetic diversity and demographic history of captive Siamese and Saltwater crocodiles suggest the first step toward the establishment of a breeding and reintroduction program in Thailand. PLOS ONE, 12(9).spa
dc.relation.referencesLugo L.M. 1995. Cría del caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) en la estación de biología tropical “Roberto Franco”, Villavicencio, Meta. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias XIX 74: 601–606spa
dc.relation.referencesMaldonado A. A., & Ardila-Robayo M. C. 2004. Evaluación del manejo de la población ex-situ del Caimán llanero o Cocodrilo del Orinoco, Crocodylus intermedius (Graves 1819) en Colombia. Acta Biológica Colombiana, 9(2), 81spa
dc.relation.referencesMedem F. 1981. Los Crocodylia de Sur América. Los Crocodylia de Colombia. Vol. I. Ministerio de Educación Nacional. Colciencias. Bogotá, 354 pp.spa
dc.relation.referencesMedem F. 1983. Los Crocodylia de Sur América.Vol. II. Universidad Nacional de Colombia. Colciencias. Bogotá, 270 pp.spa
dc.relation.referencesMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2002. Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero. Ministerio del Ambiente Dirección general de ecosistemas subdirección de fauna. Santafé de Bogotá, Colombia.spa
dc.relation.referencesMorales-Betancourt M. A., Lasso C. A., De La Ossa J. V. Fajardo-Patiño A (editores). 2013. VIII. Biología y conservación de los Crocodylia de Colombia. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de los Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). 336 pp.spa
dc.relation.referencesPosso-Peláez C., Ibáñez C., and Bloor P. 2018. Low Mitochondrial DNA Variability in the Captive Breeding Population of the Critically Endangered Orinoco Crocodile (Crocodylus intermedius) from Colombia. Herpetological Conservation and Biology, 13 (2): 347–354.spa
dc.relation.referencesPrimack R. B. 2002. Essentials of Conservation Biology, 3rd ed. Sunderland: Sinauer Associates.spa
dc.relation.referencesRecino-Reyes E. B., Lesher-Gordillo J. M., Machkour-M’Rabet S., Gallardo-Alvarez M. I., Zenteno-Ruiz C. E., Olivera-Gómez L. D., Valdés-Marín A., Gómez-Carrasco G., Ríos-Rodas L., Barragán-Vázquez M. del R., & Martínez R. H. 2020. Conservation and Management of Trachemys venusta venusta in Southern Mexico: A Genetic Approach. Tropical Conservation Science.spa
dc.relation.referencesRodriguez D., Forstner M.R., Moler P.E., Wasilewski J.A., Cherkiss M.S., Densmore L.D. 2011. Effect of human-mediated migration and hybridization on the recovery of the American crocodile in Florida (USA). Conservation Genetics 12:449–459.spa
dc.relation.referencesRoques S., Chancere, E., Boury C., Pierre M., Acolas M‐L. 2019. From microsatellites to single nucleotide polymorphisms for the genetic monitoring of a critically endangered sturgeon. Ecological Evolution 9: 7017– 7029.spa
dc.relation.referencesRussello A. & Amato G. 2004. Ex-situ population management in the absence of pedigree information. Molecular Ecology 13:2829–2840.spa
dc.relation.referencesSomaweera R., Brien M. L., Platt S. G., Manolis C., Webber B. L. 2018. Direct and indirect interactions with vegetation shape crocodylian ecology at multiple scales. Freshwater Biology 64(2):257-268.spa
dc.relation.referencesSpitzweg C., Praschag P., DiRuzzo S., & Fritz U. 2018. Conservation genetics of the northern river terrapin (Batagur baska) breeding project using a microsatellite marker system. Salamandra 54(1): 63–70spa
dc.relation.referencesThorbjarnarson J. B. 1987. Status, ecology and conservation of the Orinoco crocodile. Preliminary Report. FUDENA-WWF. Caracas, 74 pp.spa
dc.relation.referencesUnited Nations. 1992. Environment and Development (Terminology bulletin: 344). United Nations, New York, USA.spa
dc.relation.referencesWeaver J. P., Rodriguez D., Venegas-Anaya M., Cedeño-Vázquez J. R., Forstner M. R. J., Densmore L. D. 2008. Genetic characterization of captive Cuban crocodiles (Crocodylus rhombifer) and evidence of hybridization with the American crocodile (Crocodylus acutus). Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological Genetics and Physiology, 309 A (10), 649–660.spa
dc.relation.referencesWitzenberger K.A., & Hochkirch A. 2011. Ex-situ conservation genetics: a review of molecular studies on the genetic consequences of captive breeding programs for endangered animal species. Biodiversity and Conservation, 20, 1843-1861.spa
dc.relation.referencesWitzenberger K.A., & Hochkirch A. 2013. Evaluating ex-situ conservation projects: Genetic structure of the captive population of the Arabian sand cat. Mammalian Biology 78 (5), 379–382.spa
dc.rightsDerechos reservados al autor, 2021spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseReconocimiento 4.0 Internacionalspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/spa
dc.subject.ddc570 - Biología::576 - Genética y evoluciónspa
dc.subject.proposalPotencial evolutivospa
dc.subject.proposalCría en cautividadspa
dc.subject.proposalDiversidad individualspa
dc.subject.proposalReintroducciónspa
dc.subject.proposalMicrosatélitesspa
dc.subject.proposalVariabilidad genéticaspa
dc.subject.proposalMicrosatelliteseng
dc.subject.proposalGenetic variabilityeng
dc.subject.proposalEvolutionary potentialeng
dc.subject.proposalCaptive breedingeng
dc.subject.proposalIndividual diversityeng
dc.subject.proposalReintroductioneng
dc.subject.spinesAnimales en vías de extinciónspa
dc.subject.spinesEndangered specieseng
dc.subject.unescoGenética animalspa
dc.subject.unescoAnimal geneticseng
dc.titleConservation genetics of the largest captive population of the critically endangered Orinoco crocodile (Crocodylus intermedius): a contribution for its survivaleng
dc.title.translatedGenética de la conservación de la mayor población cautiva del críticamente amenazado caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius): una contribución para su supervivenciaspa
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
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dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.contentTextspa
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dcterms.audience.professionaldevelopmentEstudiantesspa
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oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.fundernameCormacarenaspa
oaire.fundernameVicerrectoría de Investigación UNspa

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