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1. Identificação
Tipo de ReferênciaTese ou Dissertação (Thesis)
Sitemtc-m16c.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP8W/349LMH2
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/11.23.13.09
Última Atualização2011:12.01.12.31.53 (UTC) administrator
Repositório de Metadadossid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/11.23.13.09.17
Última Atualização dos Metadados2022:03.16.01.47.10 (UTC) administrator
Chave SecundáriaINPE-16914-TDI/1804
Chave de CitaçãoArraut::AbSeRe
TítuloMigração do peixe-boi amazônico: uma abordagem por sensoriamento remoto, radiotelemetria e geoprocessamento
Título AlternativoMigration of the amazonian manatee: an approach by means of remote sensing, radiotelemetry and geoprocessing
CursoSER-SPG-INPE-MCT-BR
Data2008-04-25
Data de Acesso16 maio 2024
Tipo da TeseTese (Doutorado em Sensoriamento Remoto)
Tipo SecundárioTDI
Número de Páginas150
Número de Arquivos1
Tamanho9201 KiB
2. Contextualização
AutorArraut, Eduardo Moraes
GrupoSER-SPG-INPE-MCT-BR
BancaShimabukuru, Yosio Edemir (presidente)
Novo, Evlyn Marcia Leão de Moraes (orientador)
Mantovani, José Eduardo (orientador)
Câmara, Gilberto
Kampel, Silvana Amaral
Marmontel, Miriam
Andriolo, Artur
Endereço de e-Maileduardo.arraut@inpe.br
UniversidadeInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CidadeSão José dos Campos
Histórico (UTC)2008-11-23 13:09:17 :: arraut@dsr.inpe.br -> administrator ::
2010-05-11 01:38:33 :: administrator -> banon ::
2011-08-01 13:20:56 :: banon -> yolanda ::
2011-08-08 14:51:15 :: yolanda -> eduardo.arraut@inpe.br ::
2011-08-09 19:44:07 :: eduardo.arraut@inpe.br -> yolanda ::
2011-11-30 13:44:19 :: yolanda -> sabrina ::
2011-12-01 12:37:00 :: sabrina -> viveca@sid.inpe.br ::
2011-12-08 11:29:08 :: viveca@sid.inpe.br -> sabrina ::
2012-04-03 18:19:16 :: sabrina -> administrator ::
2022-03-16 01:47:10 :: administrator -> lmanacero@yahoo.com ::
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoem andamento
Transferível1
Palavras-Chavetrichechus inunguis
LANDSAT
áreas de vida
migração
Amazônia
trichechus inunguis
LANDSAT
migration
home ranges
Amazon (region)
ResumoO Peixe-boi Amazônico \textit{Trichechus inunguis} é um mamífero aquático herbívoro que se distribui por toda a bacia amazônica. Por centenas de anos serviu de alimento para as populações locais e segundo relatos históricos abundava nos Rios Solimões e Amazonas durante o Brasil Colônia. Mas, no final do século XX, após três décadas de caça comercial em que foram documentadas as mortes de pelo menos oitenta e sete mil animais, tornou-se provavelmente raro e certamente extremamente difícil de ser visto na natureza. Atualmente encontra-se incluído na categoria Vulnerável (alto risco de extinção na natureza) da IUCN \textit{Red List of Threatened Species}. Apesar disso, o conhecimento científico incipiente da espécie no ambiente natural reprime a adoção de medidas que visem sua conservação. Neste trabalho, parte do Projeto GEOMA - Áreas Alagáveis, os deslocamentos de 10 machos rastreados por radiotelemetria VHF na região das Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã foram analisados à luz de uma caracterização espaço-temporal do hábitat. Respondeu-se por que possuem duas áreas de vida, uma nos lagos da planície de inundação durante a água alta e outra no lago de terra-firme Amanã durante a água baixa, e o que desencadeia oprocesso migratório entre elas. Os dados de deslocamento foram os mesmos usados por Marmontel et al. (dados não publicados) que com base neles haviam descoberto a migração. A hipótese inicial foi que permanecem nos lagos da planície devido à maior quantidade de alimento (macrófitas aquáticas emergentes), porém migram na vazante para fugir da grande redução no espaço aquático que ali ocorre quando a água baixa. A migração seria desencadeada por um nível de água crítico que determinaria a profundidade mínima a partir da qual seria impossível passar pelo(s) ponto(s) mais raso(s) da(s) rota(s). O ambiente foi caracterizado em cada uma das quatro fases do pulso de inundação do Rio Solimões. A curva média p$_M$ de 10 anos da hidrógrafa e de sua derivada p´$_M$ foi usada para criar uma definição objetiva para os períodos da alta e da baixa, e por conseqüência também para os da vazante e da enchente. Foi criado um modelo batimétrico dos lagos e rotas de migração e as bandas 3, 4 e 5 do Landsat-TM restauradas e do Landsat-ETM+ fundidas com a pancromática, ambas para 15m, foram usadas para determinar a variação espaço-temporal nas áreas cobertas por macrófitas emergentes, floresta e água. Com as classificações das imagens foram geradas as informações para a análise de hábitat. Para esta análise, os movimentos diários foram separados dos sazonais por meio de um detector vetorial de dispersão e em seguida as localizações que os representavam foram usadas para calcular as áreas de vida de cada indivíduo. Por meio de modelos lineares generalizados mostrou-se que cada animal tinha uma área de vida de água alta e outra de água baixa (R$^2$=98.87\%, p=0,001) e comprovou-se a associação dos indivíduos com as macrófitas aquáticas (R$^2$=98,62\%, p=0,001), as quais selecionam (F(2;5GL)=7,56; p=0,04). Comprovou-se também que a maior redução na área alagada nos lagos da planície de inundação (R$^2$=98,76\%, p=0,001) explicava porque não permaneciam ali na água baixa. Mais ainda, a análise sugere que na água baixa o Lago Amanã também é local de concentração de animais de outras regiões da planície. Mostrou-se ainda que em um mesmo ano todos os animais iniciaram a migração da vazante em um intervalo de no máximo dois dias e que há um dia $\iota$ que corresponde a um mínimo de p´M e a uma inflexão de pM antes do qual os 11 eventos de início da migração ocorreram. Após este dia há pontos da rota que ficam rasos demais e as chances de uma migração com sucesso provavelmente terminam. Expandindo a escala de observação por meio de informações sobre a dinâmica de inundação e de crescimento das macrófitas derivadas da classificação de imagens JERS-1 por Hess et al. (2003), percebeu-se que na resolução disponível o ambiente na área de estudo se repete por toda a Amazônia Ocidental. Este fato permitiu levantar a hipótese de que os lagos de terra-firme sejam abrigo de peixes-boi no período de água baixa em toda a região. Esta hipótese é apoiada por informações que mostram que as maiores matanças de peixes-boi documentadas nas últimas décadas ocorreram nestes lagos. Os resultados permitem recomendar que seja feito um levantamento dos lagos de terrafirme que ainda abrigam peixes-boi para que alguns indivíduos sejam rastreados e as rotas de migração e as áreas de alimentação determinadas. À área que englobe as áreas de vida e as rotas migratórias deve-se adicionar uma faixa marginal (tampão) para que seja fixado o limite de uma Unidade de Conservação (UC). O fato da área abrangida pelos animais rastreados neste estudo exceder 1 milhão de hectares indica que qualquer UC que tenha como um dos fins a conservação do Peixe-boi Amazônico tem o tamanho de uma Megareserva. ABSTRACT: The Amazonian manatee \textit{Trichechus inunguis} is an aquatic herbivorous mammal distributed throughout the entire Amazon basin. For hundreds of years the species has been serving has been part of the diet of the native population and historical accounts show that these animals abounded in the River Solimões and Amazonas during Colonial Brazil. In the 20th century, however, after three decades of intensive commercial hunting during which over eighty seven thousand animals were killed these animals probably became rare and certainly became extremely difficult to be seen in the wild. At present the species is included in the Vulnerable category of the IUCN $\textit{Red List of Threatened Species}$. In spite of this, scientific knowledge of the species in its natural environment is incipient which prevents actions that aim at its conservation. In this work, which is part of the GEOMA - Flooded Areas Project, the movements of 10 animals tracked with VHF telemetry in the Mamirauá and Amanã Sustainable Development Reserves were analyzed in light of a spatial-temporal characterization of their hábitat. It was shown that they possess seasonal home ranges, and why, and how the migratory process starts. This knowledge was used to suggest the next conservation measures for the species. Tracking data were the same used by Marmontel et al. (unpublished data) that based on them had discovered the migration. The initial hypothesis was that they remain in the floodplain lakes during the high-water season because there they find greater abundance of food (emergent aquatic macrophytes), and that they migrate to terra-firme lake Amanã in the low water in search of shelter. The migration process would be initiated by a critical water level that determines the minimum depth below which it is impossible to bypass the shallowest place(s) in the route. The environment was characterized in each of the four floodpulse phases. The 10-year average curve p$_M$ of the hydrograph and its derivative p´$_M$ were used to create an objective definition for the high and low periods, and as a result also for the lowering and rising water periods. A bathymetric model was created to study lakes and migration routes in the different phases of the floodpulse. Bands 3, 4, and 5 of Landsat-TM restored and Landsat-ETM+ fused with the panchromatic, both to 15m, were used to determine the areas covered with macrophytes, forest and open water. With the information generated via the classifications the hábitat maps were created. For the hábitat analysis, daily movements were separated from seasonal movements by means of a dispersal detector and then locations that represented the first were used to calculate the home ranges of each individual. By means of General Linear Models (GLM) it was shown that each animal had a high and a low water home range (R$^2$=98.87\%, p=0,001) and that in the high water they are found in association with macrophytes (R$^2$=98,62\%, p=0,001), which they select (F(2;5GL)=7,56; p=0,04). It was also shown that the greater reduction in the flooded area in floodplain lakes explained why they did not stay there during the low water (R$^2$=98,76\%, p=0,001). Moreover, the analysis suggests that in the low water Lake Amanã is a concentration place for animals from other nearby areas of the floodplain. It was also shown that in a given year all animals initiated migration in a time window of not more than two days and that there is a Day $\iota$ that corresponds to a minimum of p´$_M$ and an inflection of p$_M$ before which all eleven migration events began. After this day there is a place in the migration route that becomes too shallow for the animals to bypass and the chances of a successful migration probably end. Expanding the scale of observation through information on the flooding dynamics and aquatic macrophytes' growth derived from the JERS-1 by Hess et al. (2003) images, it was observed that in the available resolution the environment in the study area is similar throughout all the floodplain of Rivers Solimões and Amazonas. This allowed to put forward the hypothesis that \textit{terra-firme} lakes are the manatee´s main shelter in the low water throughout this entire region. This hypothesis is supported by the fact that the greatest manatee killings in recent times occurred in these lakes during the low water. It is thus suggested that effort should be directed at assessing the species situation in \textit{terra-firme} lakes during this phase of the floodpulse. The results permit the recommendation that an assessment of which \textit{terra-firme} lakes still hold manatee populations should be carried out. Based on this assessment, a lake should be chosen and the animals that visit it captured and tracked so that the feeding areas in the high water could be determined. To the area that encompassed their seasonal home ranges and migration routes a buffer zone should be added to establish the minimum size of any reserve that aims at conserving Amazonian manatees. The fact that the area necessary to encompass the animals in this study exceeds 1 million hectares suggests that the protected area would fall into the Megareserve category.
ÁreaSRE
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5. Fontes relacionadas
DivulgaçãoBNDEPOSITOLEGAL
Acervo Hospedeirosid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17
6. Notas
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7. Controle da descrição
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