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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7569

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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorHuaylla, Claudia A.-
dc.contributor.authorNacif, Marcos Ezequiel-
dc.contributor.authorCoulin, Carolina-
dc.contributor.authorKuperman, Marcelo N.-
dc.contributor.authorGaribaldi, Lucas Alejandro-
dc.date.accessioned2021-09-15T14:26:06Z-
dc.date.available2021-09-15T14:26:06Z-
dc.date.issued2021-11-15-
dc.identifier.citationHuaylla C. A, Nacif M. E, Coulin C., Kuperman M. N. y Garibaldi L. A, et al. (2021) Decoding information in multilayer ecological networks: the keystone species case. Ecological Modelling; 460;109734.es_ES
dc.identifier.issn0304-3800es_ES
dc.identifier.otherhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380021002842?via%3Dihubes_ES
dc.identifier.urihttp://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7569-
dc.description.abstractThe construction of a network capturing the topological structure linked to the interactions among species and the analysis of its properties constitutes a clarifying way to understand the functioning of an ecosystem at different scales of analysis. Here, we present a novel systematic procedure to profit from the enhanced information derived from considering its multiple levels and apply it to analyse the presence of keystone species. The proposed method presents a way to unveil the information stored in a network by comparing it to some randomised modification of itself. The randomising of the original network is done by swapping a controlled number of links while preserving the degree of the nodes. Then, we compare the modularity value of the original network with the randomised counterparts, which gives us a measure of the amount of relevant information stored in the first one. Once we have verified that the modularity value is meaningful, we use it to perform a community analysis and a characterisation of other topological properties in order to identify keystone species. We applied this method to a pollinator–plant–herbivore trophic network as a case study and we found that (a) the comparison between the modularity of the original and the randomised networks is a suitable tool to detect relevant information; and (b) identifying keystone species yields different results in bipartite networks from the ones obtained in networks of more than two trophic levels. We also analysed the effect of eliminating selected species from the system on the cohesion of the network. The selection of these species was made according to the centralities values, such as degree and betweenness, of the corresponding nodes. Our findings show that our analysis, mainly based on the measure of modularity is a reliable tool to characterise ecological networks. Additionally, we argue that since degree and betweenness are not always correlated, it is more reliable to measure both in an attempt to detect keystone species. The methodology proposed here to identify keystone species can be applied to other ecological networks currently available in the literature.es_ES
dc.format.extentp. 109734es_ES
dc.language.isoenes_ES
dc.publisherElsevieres_ES
dc.relation.urihttp://www.journals.elsevier.com/ecological-modelling/es_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/-
dc.titleDecoding information in multilayer ecological networks: The keystone species casees_ES
dc.typeArticuloes_ES
dc.rights.licenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)-
dc.description.filiationFil: Huaylla, Claudia A. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro, Argentina.es_ES
dc.description.filiationFil: Huaylla, Claudia A. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro, Argentina.es_ES
dc.description.filiationFil: Nacif, Marcos E. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro, Argentina.es_ES
dc.description.filiationFil: Nacif, Marcos E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro, Argentina.es_ES
dc.description.filiationFil: Coulin, Carolina. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro, Argentina.es_ES
dc.description.filiationFil: Coulin, Carolina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro, Argentina.es_ES
dc.description.filiationFil: Kuperman, Marcelo N. Centro Atómico Bariloche. Río Negro, Argentina.es_ES
dc.description.filiationFil: Garibaldi, Lucas A. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro, Argentina.es_ES
dc.description.filiationFil: Garibaldi, Lucas A. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro, Argentina.es_ES
dc.subject.keywordBetweennesses_ES
dc.subject.keywordEcosystemes_ES
dc.subject.keywordModularityes_ES
dc.subject.keywordRandom Networkses_ES
dc.subject.keywordRestorationes_ES
dc.subject.keywordTrofic Networkses_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.subject.materiaEcologíaes_ES
dc.subject.materiaMatemática Aplicadaes_ES
dc.origin.lugarDesarrolloUniversidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural.es_ES
dc.relation.journalissue460es_ES
dc.description.reviewtruees_ES
dc.description.resumen-es_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2021.109734-
dc.relation.journalTitleEcological Modellinges_ES
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