圣母院研究机构的秃鹰准备离开巢穴

2018年2月, 一对秃鹰蛋在电竞赌博平台联合实验生态系统设施(ND-LEEF)的一个鸟巢里产下。. 现场摄像机捕捉到了它们的孵化和成长过程,吸引了世界各地的观众.

鹰的研究

我们正在学习什么以及为什么

巢内的鹰摄像机提供了一个罕见的视角来观察秃鹰的日常生活. 特别令人感兴趣的是它们的饮食. 鹰主要食用鱼类和其他与水生生态系统有关的脊椎动物. 尽管鹰已经不再濒临灭绝, 了解它们在不同地区的食物和栖息地需求仍然很重要,这样野生动物管理者才能确保它们在美国各地的持续复苏.

成年鹰撕下食物喂养雏鹰,直到它们获得了自我喂养的能力. 自食是一个里程碑,通常从雏鸟40天大的时候开始.

在ND-LEEF筑巢的位置很不寻常,因为附近只有一个水体, 圣. 约瑟夫河. 因此,这条河很可能是它们的主要捕猎地点. 通过分析鹰的猎物的种类和大小, 研究人员将对鹰的食物多样性和可获得性有更好的了解. 渔业经理调查St. 每年以约瑟夫河为特色的鱼类群落. 然而, 因为鹰一直在河里捕食鱼, 它们可以提供比传统渔业调查更全面的鱼类群落情况, 哪些使用电渔网.

成年鹰通常会自己吃鱼头,这样雏鹰的食道就不会被硬脊骨夹住.
然后用鱼的软组织喂雏鸟.

 

实现这些研究目标, 研究人员对巢内摄像头进行了编程,让它拍摄五张独立的静止图像, 每20分钟占领巢穴的所有区域. 这相当于从2018年4月到6月拍摄的大约3.8万张静止图像. Firas Houssein, 在Gary Lamberti指导下的本科生, 生物科学教授, 和布雷特·彼得斯, ND-LEEF副主任, 我会梳理这些图像,找出什么时候,什么种类的鱼和其他动物被带进了巢穴.

这项研究将为印第安纳州北部稀有秃鹰的生态提供有价值的数据集, 并支持该项目成为本地区跨学科研究和教育平台的目标. 研究人员的目标是发表和展示这些发现.

鹰发展

鹰蛋.

2月22日

第一个蛋是在ND-LEEF的巢里下的. 第二枚蛋三天后下.

  • 鸡蛋平均长约3英寸,宽约2英寸,重约4盎司.
  • 雄鹰和雌鹰轮流孵蛋, 保持鸡蛋的温度接近100华氏度.
带小核的鹰蛋.

3月31日

产第一枚蛋后5周.

经过35天的孵化期,小鹰会在蛋壳上啄出一个小洞.

蛋破了,小鹰探出头来.

4月2日

产蛋后5周半.

蛋孵化了. 第一只小鹰在黄昏前出生,第二只小鹰在下午一点出生.

小鹰完全出了蛋.

4月2日至22日

刚出蛋的前三周.

几个星期, 父母中总有一方留在巢中, 把猎物撕成碎片,直接喂小鹰.

小鹰被父母喂养.

4月23日一周

4周大.

小鹰从灰色的绒毛变成一块块棕色的羽毛, 开始啄掉在巢里的食物.

小鹰从灰色的绒毛过渡到一块块棕色的羽毛,开始自己啄和吃食物.

4月30日一周

5周大.

小鹰开始站起来,在巢周围活动.

小鹰开始站起来在巢周围活动.

6月7日至21日

10到12周大.

小鹰将进行它们的第一次飞行, 或“长羽毛,并将发展飞行和狩猎的技能.

夏末,小鹰将永远离开巢穴. 它们在生命的头四年通常是流浪的.

小鹰的第一次飞行.

2023

5岁.

秃鹰需要五年才能成熟, 直到它们成熟,它们才长出标志性的白色头尾羽毛.

ND-LEEF

桥接实验室 & 场

解决我们这个时代的主要环境挑战, 科学家们需要一个比室内实验室更大的研究设施, 但比自然溪流更容易控制, 池塘或湿地. 电竞赌博平台联合实验生态系统设施, 或ND-LEEF, 打破了这种平衡——使研究人员能够帮助解决涉及入侵物种的复杂问题, 土地利用和气候变化, 以及它们对淡水的影响.

20世纪50年代,由于农药的使用,秃鹰的数量大幅下降, 但在印第安纳州,它们的筑巢数量从2007年的68对增加到2017年的300对.

电竞赌博平台环境变化倡议的一个项目, ND-LEEF是一个全球独一无二的研究设施,拥有两个人工实验分水岭, 每个都由一个相互连接的池塘组成, 溪流及湿地. 生态系统在水文上可以相互联系,也可以相互孤立, 在实验设计中提供最大的灵活性. 这两个试验性流域的长度和宽度都大约有一个足球场那么大,位于校园以北5英里处,占地6英亩. 南本德西北的帕特里克县公园.

ND-LEEF为教师提供了一个无与伦比的多功能平台, 研究生和本科生在模拟自然的环境中进行前沿的水生和陆地实地研究, 但它是高度可控且易于复制的.

了解更多关于ND-LEEF

为什么鹰喜欢这里?

宁静、自然的环境和靠近圣. 约瑟夫河是吸引老鹰在2015年占领ND-LEEF现有红尾鹰巢的关键因素. 贯穿于ND-LEEF的设计和运行, 该设施的用户一直在寻求尽可能少的足迹, 因此模仿自然. 例如, 将场地覆盖在原生草原上, ND-LEEF无需刈割或施肥,也不使用除草剂, 造成的人为干扰要小得多. 在过去的四年里,老鹰在ND-LEEF成功筑巢,这是电竞赌博平台如何将科学研究与环境保护结合起来的一个明显例子.

秃鹰需要五年才能成熟, 直到它们成熟,它们才长出标志性的白色头尾羽毛.

ND-LEEF的研究人员还采取了预防措施,将夏季研究季节的开始时间从3月推迟到5月,以限制对老鹰的干扰. 时间的改变有助于在小鹰幼小和最脆弱的时候限制干扰.

考虑到秃鹰已经来到了保护区, 该学院已经改变了未来的场地地图,重新定位了额外的分水岭,以尽量减少对筑巢对的影响. ND-LEEF也遵守美国教育部提供的所有指导方针.S. 鱼类和野生动物管理局在白头鹰巢穴附近的活动.

摄像机是如何安装的

ND-LEEF的实时巢内摄像头安装于2017年秋季,安装在秃鹰巢的正上方. 观众可以跟随鹰从蛋到羽翼未出的生活. 而之前的横向摄像头很受欢迎, 它的低角度使观看者在巢中看不到鹰,在夏天有树叶的时候也很难看到它们.

正在安装的鹰式摄像机.
有一次老鹰在2017年秋天离开巢穴一个月, 一位专业的树艺师骑着一辆高伸斗卡车到鸟巢安装摄像机.

根据对秃鹰的观察和迁徙模式, ND-LEEF的领导知道他们有大约一个月的时间来工作,在这段时间里,成年鹰和幼鹰都离开了巢穴. 后勤准备就绪后,团队耐心地等待着鹰一家离开.

ND-LEEF的老鹰, 还有一对来自南本德南部的土豆溪州立公园, 是有史以来第一个在圣. 约瑟夫县.

一辆高伸斗卡车被用来放置安装队,甚至与巢, 它宽8英尺,深3英尺. 从那里, 一个有猛禽进巢经验的专业树艺师走了剩下的几英尺把相机放在巢穴上方. 除了安装实际的相机, 一根光纤网络电缆和120v电源被延伸到树的底部. 新的高清摄像头可以360度平移, 以及倾斜从垂直到水平和缩放.

社区

把教室搬到户外

ND-LEEF诞生于与St. 以约瑟夫县公园为手段,共同实现继续教育的目标. 该设施为地区学校团体和其他来自南本德的所有年龄段的公园游客提供了科学和环境宣传的无与伦比的机会, St. 约瑟夫县和周边社区. ND-LEEF也是电竞赌博平台教师的重要渠道, 学生和员工参与社区研究和学习机会.

ndleef助理主任, 布雷特•彼得斯, 在莫里森家庭教育和外展馆领导一个社区学习机会.
ndleef助理主任, 布雷特•彼得斯, 在莫里森家庭教育和外展馆领导一个社区学习机会.

自2013年成立以来, ND-LEEF与公园部门合作举办了50多个外展机会,并欢迎了近2个,000名参与者. 2014年建成, 莫里森家庭教育和外展馆是ND-LEEF社区外展项目的中心, 也是关于秃鹰的信息来源, 以及目前电竞赌博平台的研究.

社区被邀请在ND-LEEF设施参观和了解水生生物.
社区被邀请在ND-LEEF设施参观和了解水生生物.

白头鹰对的到来继续增加社区参与和教育机会. 例如,公众被邀请通过一些活动来观看和了解鹰 与鹰共进早餐 和ND-LEEF的年度 科学周日. 后者的参与者将有机会攀爬真人大小的白头鹰巢, 试着戴上鹰的翅膀,用双筒望远镜或瞄准镜观察鸟巢, 同时也学习事实和秃鹰的历史.

雌性秃鹰的平均翼展是7.5英尺. 成年男性的平均臂展是6英尺. ND LEEF的鸟巢宽8英尺,深3英尺.

鹰巢摄像机本身就是一个成功的外联工具, 让来自世界各地的观众见证小鹰在巢中的惊人成长. 自2017年秋季推出以来, 巢内摄像头已经被观看了130多次,仅在YouTube上就有1000次. 直播为公众提供了了解的机会, 从远处欣赏和见证秃鹰的自然栖息地, 并邀请人们亲自参观ND-LEEF, 鸟瞰!

小鹰通过拍打翅膀来“练习”如何在巢中飞行.

这款相机在网上观鸟者中也越来越受欢迎,最近,ND-LEEF的助理主任布雷特·彼得斯(布雷特•彼得斯)接受了每周一次的采访,并回答了有关ND-LEEF和秃鹰的问题 YouTube播放. ND-LEEF社区每周都会收到来自宾夕法尼亚和乔治亚州的狂热老鹰观察者的YouTube评论和社交媒体信息.

ND-LEEF的教育项目

管理当地环境

ND-LEEF的教师和学生携手合作,进行对社会重要的研究, 回答关键的环境问题. 我们称之为“科学服务社会”.“最终, 该基金会的研究旨在提供解决方案,最大限度地减少人类福利与环境健康之间不可避免的权衡, 并在可能的情况下发现双赢的解决方案. ND-LEEF致力于将研究与外展相结合, 作为教育公众有关环境变化的挑战的一种手段, 比如帮助人类和生态系统适应气候变化, 减轻土地利用变化的影响, 在变化的世界中预测物种的出现,改善水质.

一名学生将一个容器浸入ndleef的溪流中.
科学家和学生使用ND-LEEF在类似野外的环境中进行实验,但在比自然界更受控制的环境中进行实验.
学生们聚集在一个实验在ND-LEEF的一条街.
这个设施是独一无二的,因为池塘, 每个流域的溪流和湿地都连接在一起,这是一种旨在模仿自然的实验研究设计.