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Nodo Nacional de Información en Biodiversidad patrocinado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, gestionado por @csic.es // Spanish GBIF Node.

La culebra de escalera (𝑍𝑎𝑚𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑠) muestra una diversidad genética sorprendentemente baja tras sobrevivir al Último Máximo Glacial en un único refugio ibérico. Un estudio combina filogeografía, paleoclima y fósiles con datos de @gbif.org para modelar su distribución: ▶️ doi.org/10.1111/jbi....

Diversidad genética en la culebra de escalera
Zamenis scalaris muestra una diversidad genética muy baja en toda su distribución. Un estudio explora por qué y cómo la historia climática explica este patrón filogeográfico tan uniforme.
Foto: Zamenis scalaris. Autor: Marc (https://spain.inaturalist.org/people/marquimedes). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)Localidades muestreadas para el análisis genético
El trabajo incluye muestras de culebra de escalera procedentes de 48 localidades de la Península Ibérica y del sur de Francia, base para el análisis de su diversidad genética y filogeográfico.
Figura: Localidades de muestreo de Zamenis scalaris a lo largo de su área de distribución (línea discontinua) en la Península Ibérica, el sur de Francia y las Islas Baleares.Evidencias genéticas de un refugio único
Los haplotipos muestran un linaje dominante y variantes raras en el sureste ibérico, señal de una contracción extrema durante el último máximo glacial y la posterior expansión.
Figura: Red de relaciones filogenéticas y distribución geográfica de los haplotipos de Zamenis scalaris basada en datos de secuencias de ADN.Modelos climáticos del UMG (LGM), Holoceno y presente
Los modelos muestran cómo cambió la idoneidad ambiental para Z. scalaris desde el UMG hasta hoy y revelan fases de estabilidad y expansión que ayudan a interpretar su filogeografía.
Figura: Idoneidad climática prevista para Zamenis scalaris en condiciones pasadas y actuales basada en modelos MaxEnt. Se muestran los valores logísticos (0–1) para el Último Máximo Glacial (LGM), el Holoceno (~6 ka) y el presente.

El dataset FRUGINT cuantifica 37.923 interacciones planta–vertebrado en Doñana mediante seis métodos de muestreo y genera probabilidades de encuentros entre especies. Documenta la dispersión de semillas por frugívoros en uno de los hotspots mediterráneos mejor estudiados: ▶️ doi.org/10.1038/s415...

Las interacciones plantas-frugívoros estructuran la dinámica de Doñana. La dispersión de semillas por vertebrados sostiene la regeneración de la vegetación mediterránea. Este proceso conecta especies y hábitats y explica cómo se mantiene la biodiversidad en Doñana. Foto: Erithacus rubecula. Autor: algabe1_ (https://spain.inaturalist.org/people/algabe1_). Licencia: CC BY-NC 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ (reencuadrada y ajustada de contraste)La red plantas–frugívoros muestra la complejidad del ecosistema. Múltiples especies se enlazan mediante la dispersión de frutos. Esta estructura evidencia la importancia de las interacciones para la estabilidad ecológica. Figura: Mapa del Parque Nacional de Doñana que muestra las localizaciones de muestreo en los distintos tipos de vegetación.Seis métodos para registrar la dispersión de semillas. El muestreo integra cámaras, barcoding, redes de niebla, observación y huellas para documentar la actividad de los vertebrados. Esta aproximación permite captar interacciones que un solo método no detectaría. Figura: Red de interacciones planta–frugívoro en el Parque Nacional de Doñana obtenida mediante la integración de los distintos métodos de muestreo utilizados en FRUGINTLa integración de datos genera una visión cuantitativa de la comunidad . El análisis transforma miles de registros en probabilidades de encuentro entre plantas y vertebrados. Este enfoque revela cómo sostienen las interacciones el funcionamiento ecológico de Doñana. Figura: Flujo de integración de datos para combinar conjuntos de información sobre interacciones planta–frugívoro recopilados con distintos niveles metodológicos de resolución

Un nuevo post de @gbif.org explica, con humor y ejemplos claros, por qué los datos de seguimiento y monitorización aportan contexto esencial más allá de los datos de presencia. Marie Grosjean y Kate Ingenloff explican cómo comenzar a publicar datos SAM y qué información hay que tener en cuenta 👇

GBIF@gbif.org · 3w ago

🔎 Curious to learn about survey and monitoring (SAM) data? Look no further than the latest GBIF data blog post authored by Marie Grosjean and Kate Ingenloff! ⭐ 🐦Good SAMaritans—Introduction to Best Practices for Publishing Survey and Monitoring (SAM) Data to GBIF: 🔗 data-blog.gbif.org/p...

An illustration of a Secretary bird holding a net

A principios de julio, estuvimos explicando en @gbif.es cómo hacemos en Observation.org para que nuestros datos sean lo más útiles posible para la conservación y la investigación. #biodiversity #citizenscience #cienciaciudadana #biodiversitydata

Julio Rabadán González@juliorabadan.bsky.social · 3w ago

Thank you to @gbif.es for inviting me to speak at this webinar about the usefulness of biodiversity data and citizen science, and to explain how we at Observation.org work hard to achieve this. www.youtube.com/watch?v=SEDn... @observationes.bsky.social @observation.org

📸 En #ECCB2026, Francisco Pando presentó la ponencia "𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮-𝗧𝗿𝗮𝗽 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲, 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗳𝘂𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗙𝗔𝗜𝗥 𝗳𝗼𝗿 𝗨𝘀𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗿𝘀", en el simposio "𝗨𝗽𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮-𝘁𝗿𝗮𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 – 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗶𝘁𝗶𝘇𝗲𝗻 𝗲𝗳𝗳𝗼𝗿𝘁𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹-𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗘𝗕𝗩𝘀" 🌍 @gbif.org

Imagen de Francisco Pando ante la pantalla durante su presentación

GBIF España está presente en el ECCB 2026, el congreso europeo de biología de la conservación que se celebra en Leiden. El evento reúne a especialistas para debatir cómo aplicar evidencia científica en la gestión de la biodiversidad. Katia Cezón asiste en representación del nodo: 👉 eccb26leiden.eu 👇

Foto del ECCB. En la pantalla "Models and data: do we have what we need to be effective?Foto del ECCB. En la pantalla, "Effective biodiversity conservation"

Un estudio estima que la Tierra puede albergar hasta 20 millones de especies de #insectos. El equipo analiza datos de secuenciación masiva y de trampas Malaise en Costa Rica y extrapola la diversidad observada para calcular la riqueza global. elpais.com/clima-y-medi... @elpais.com @gbif.org

Los insectos ocultos de la Tierra: científicos estiman que puede haber 20 millones de especies, el triple de lo que se creía

Los autores del nuevo estudio han secuenciado el genoma de 1,6 millones de ejemplares capturados en cuatro décadas

elpais.com

🪸 @evacacabelos.bsky.social lidera este estudio que revela la llegada a nuestras aguas de la macroalga tropical Asparagopsis taxiformis. 🌊 El artículo señala que su posible coexistencia con otras algas invasoras podría intensificar los impactos ecológicos. 🔗 doi.org/10.3391/bir....

Instituto Español de Oceanografía@ieo.es · last mo.

🌊Un estudio liderado por el #IEO_CSIC detecta en Galicia por primera vez la macroalga invasora tropical Asparagopsis taxiformis ➡️ Este hallazgo amplía el límite conocido para esta especie 🔗 ieo.csic.es?id=microalga... 🔗 doi.org/10.3391/bir....

🌊 Hoy recibimos la visita de Rubén Pérez, de la Unidad de Coordinación de GBIF España. 👨‍💻 Rubén ofreció a nuestro persoal una charla sobre gestión y publicación de datos primarios de biodiversidad a través de la infraestructura GBIF (Global Biodiversity Information Facility).

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@gbif.org presenta su web renovada, que mejora la búsqueda y descarga de datos, incorpora Catalogue of Life como taxonomía principal, ofrece paneles personalizables y facilita la exploración de datasets basados en eventos. ¡Lee aquí la noticia! 👇

GBIF@gbif.org · 2mo ago

🥁 Introducing.... the new and improved GBIF.org! 😍 Our refreshed website brings a series of enhancements to both the technical capabilities and user experience of GBIF infrastructure. Explore the new features on GBIF.org:🐅 🔗 gbif.link/new-gbif.org

A fabulous photograph of a pink, purple and blue nudibranch