Climatic seasonality drives clutch size macroevolution in passerine birds.

dc.contributor.advisorRodríguez Serrano, Enrique Alfonsoes
dc.contributor.advisorHernández Ulloa, Cristian Estebanes
dc.contributor.advisorMeade,Andrewes
dc.contributor.authorCárcamo Gallardo, Joaquín Josées
dc.date.accessioned2026-09-03T20:38:32Z
dc.date.available2026-09-03T20:38:32Z
dc.date.issued2026
dc.descriptionTesis presentada para optar al grado de Magíster en Ciencias con mención en Zoología.es
dc.description.abstractEl aumento del tamaño de nidada de las aves desde los trópicos hacia los polos se ha explicado tradicionalmente mediante la hipótesis de Ashmole, según la cual los cuellos de botella estacionales en los recursos reducen la densidad poblacional y aumentan los recursos per cápita cuando mejoran las condiciones, lo que favorece nidadas más grandes. Este mecanismo influye directamente en la adecuación biológica de las especies, por lo que su rol podría derivarse de procesos evolutivos profundos, coherentes con mecanismos poblacionales a escala ecológica. Mediante métodos filogenéticos recientemente desarrollados y un conjunto de datos de 1.663 especies de Passeriformes, evaluamos cómo este mecanismo a escala poblacional se ha traducido en diferencias macroevolutivas persistentes entre especies. Entre los factores ambientales y de historia de vida incluidos, el clima presentó la mayor contribución a la variación interespecífica en el tamaño de nidada, impulsada principalmente por la disponibilidad mínima de recursos, y se asoció con el 33,7 % de los cambios direccionales y el 21,5 % de los cambios de evolabilidad (cambios en la tasa evolutiva). El patrón latitudinal parece haber surgido de magnitudes equivalentes de cambio direccional asociado al clima que actuaron en sentidos opuestos: reducciones del tamaño medio de nidada en los linajes tropicales y aumentos en latitudes más altas. La masa corporal y la masa del huevo influyeron en el tamaño de la nidada, pero sus efectos sobre la respuesta y la historia evolutiva asociada al clima fueron, en general, débiles y restringidos a clados particulares. La migración, en cambio, reveló rutas evolutivas distintas hacia respuestas contemporáneas similares: migrantes y residentes mostraron relaciones comparables entre clima y tamaño de nidada, pero los linajes residentes acumularon aumentos direccionales en el tamaño de su nidada asociados a una mayor estacionalidad climática, de acuerdo con una mayor exposición a cuellos de botella estacionales locales, mientras que la migración permite a las especies seguir los recursos estacionales e impone un conjunto distinto de presiones demográficas.es
dc.description.abstractThe increase in clutch size in birds from the tropics to the poles has traditionally been explained by the Ashmole hypothesis, which holds that seasonal resource bottlenecks reduce population density and increase per capita resources when conditions improve, favouring larger clutches. This mechanism directly influences species fitness, so its role may reflect deep evolutionary processes consistent with population mechanisms at the ecological scale. Using newly developed phylogenetic methods and a dataset of 1,663 Passeriformes species, we assessed how this population-scale mechanism has translated into persistent macroevolutionary differences between species. Among the environmental and life-history factors included, climate made the largest contribution to interspecific variation in clutch size, driven mainly by minimum resource availability, and was associated with 33.7% of directional changes and 21.5% of evolvability changes (changes in evolutionary rate). The latitudinal pattern appears to have arisen from equivalent magnitudes of climate-related directional change acting in opposite directions: reductions in average clutch size in tropical lineages and increases at higher latitudes. Body mass and egg mass influenced clutch size, but their effects on climatic responses and climate-associated evolutionary history were generally weak and restricted to particular clades. Migration, on the other hand, revealed distinct evolutionary pathways toward similar contemporaneous responses: migrants and residents showed comparable relationships between climate and clutch size, but resident lineages accumulated positive directional changes associated with stronger climatic seasonality due to greater exposure to local seasonal bottlenecks, while migration allows species to follow seasonal resources and imposes a distinct set of demographic pressures.en
dc.description.campusConcepciónes
dc.description.departamentoDepartamento de Zoologíaes
dc.description.facultadFacultad de Ciencias Naturales y Oceanográficases
dc.description.sponsorshipANID, Beca de Magíster Nacional N°22230769.es
dc.description.sponsorshipANID, Proyecto FONDECYT Regular N°1240219.es
dc.identifier.urihttps://repositorio.udec.cl/handle/11594/14487
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversidad de Concepciónes
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectBirdsen
dc.subjectClutch size (Zoology)en
dc.subjectPasseriformesen
dc.titleClimatic seasonality drives clutch size macroevolution in passerine birds.en
dc.typeThesisen

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