1. Gould, John, 1848, Apteryx Australis, Shaw., Kiwi-kiwi, [Pl. 2]: The birds of Australia: v. 6.
BibTeX
@article{gould1848apteryx,
author = "Gould, John",
title = "Apteryx Australis, Shaw., Kiwi-kiwi, [Pl. 2]",
year = "1848",
journal = "The birds of Australia",
url = "https://doi.org/10.5962/p.313326",
doi = "10.5962/p.313326",
volume = "6"
}
2. Oliver, W. R. B, 1949, Die Moas von Neuseeland und Australien.
BibTeX
@techreport{oliver1949the6,
author = "Oliver, W. R. B",
title = "Die Moas von Neuseeland und Australien",
year = "1949",
howpublished = "Bulletin of the Dominion Museum, v. 15",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Oliver, W. R. B., 1949, The Moas of New Zealand and Australia: Bulletin of the Dominion Museum, v. 15.}"
}
3. Andrewartha, H. G, 1963, Dichteabhängigkeit bei australischen Thripsen.
BibTeX
@misc{andrewartha1963density1,
author = "Andrewartha, H. G",
title = "Dichteabhängigkeit bei australischen Thripsen",
year = "1963",
howpublished = "Ecology, v. 44, p. 218-220",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Andrewartha, H. G., 1963, Dichteabhängigkeit bei australischen Thripsen: Ecology, v. 44, p. 218-220.}"
}
4. Schumm, S. A, 1968, River adjustment to altered hydrologic regimen, Murrumbidgee River and paleochannels, Australia.
BibTeX
@misc{schumm1968river7,
author = "Schumm, S. A",
title = "River adjustment to altered hydrologic regimen, Murrumbidgee River and paleochannels, Australia",
year = "1968",
howpublished = "United States Geological Survey, Professional Paper, v. 598",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Schumm, S. A., 1968, River adjustment to altered hydrologic regimen, Murrumbidgee River and paleochannels, Australia: United States Geological Survey, Professional Paper, v. 598.}"
}
5. Rowe, Barry, 1978, Inkubationstemperaturen des braunen Kiwis der Nordinsel (Apteryx australis mantelli): Notornis: v. 25, no. 3: p. 213.
Zusammenfassung
Die Inkubationstemperaturen des braunen Kiwis der Nordinsel (Apteryx australis mantelli) wurden mit Telemetrie-Methoden untersucht. Mit der beschriebenen Ausrüstung wurde festgestellt, dass die Temperatur auf der Oberseite des Eies, die mit dem Brutfleck des Männchens in Kontakt steht, 37,0°C beträgt und 35,0°C in einer ungefähren Embryotiefe innerhalb des Eies. Unter Verwendung der ermittelten Temperaturen und zur Überprüfung der Beobachtung, dass die Eier nicht gedreht werden, wurde eine erfolgreiche künstliche Inkubation eines Kiwi-Eies durchgeführt.
BibTeX
@article{rowe1978incubation,
author = "Rowe, Barry",
title = "Inkubationstemperaturen des braunen Kiwis der Nordinsel (Apteryx australis mantelli)",
year = "1978",
journal = "Notornis",
abstract = "Die Inkubationstemperaturen des braunen Kiwis der Nordinsel (Apteryx australis mantelli) wurden mit Telemetrie-Methoden untersucht. Mit der beschriebenen Ausrüstung wurde festgestellt, dass die Temperatur auf der Oberseite des Eies, die mit dem Brutfleck des Männchens in Kontakt steht, 37,0°C beträgt und 35,0°C in einer ungefähren Embryotiefe innerhalb des Eies. Unter Verwendung der ermittelten Temperaturen und zur Überprüfung der Beobachtung, dass die Eier nicht gedreht werden, wurde eine erfolgreiche künstliche Inkubation eines Kiwi-Eies durchgeführt.",
url = "https://doi.org/10.63172/775141iixtcy",
doi = "10.63172/775141iixtcy",
number = "3",
pages = "213",
volume = "25"
}
6. Shibaoka, M. und Saxby, J. D. und Taylor, G. H, 1978, Kohlenwasserstoffbildung im Gippsland-Becken, Australien – Vergleich mit Cooper Basin, Australien.
BibTeX
@techreport{shibaoka1978hydrocarbon8,
author = "Shibaoka, M. und Saxby, J. D. und Taylor, G. H",
title = "Kohlenwasserstoffbildung im Gippsland-Becken, Australien – Vergleich mit Cooper Basin, Australien",
year = "1978",
howpublished = "Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, v. 62, no. 7, p. 1151-1158",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Shibaoka, M., Saxby, J. D., und Taylor, G. H., 1978, Kohlenwasserstoffbildung im Gippsland-Becken, Australien – Vergleich mit Cooper Basin, Australien: Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, v. 62, no. 7, p. 1151-1158.}"
}
7. Finlow-Bates, T, 1979, Zyklicität in den Blei-Zink-Silber führenden Sedimenten am Mount Isa-Mine, Queensland, Australien, und Raten der Sulfid-Anreicherung.
BibTeX
@misc{finlowbates1979cyclicity2,
author = "Finlow-Bates, T",
title = "Zyklicität in den Blei-Zink-Silber führenden Sedimenten am Mount Isa-Mine, Queensland, Australien, und Raten der Sulfid-Anreicherung",
year = "1979",
howpublished = "Economic Geology, v. 74, p. 1408-1419",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Finlow-Bates, T., 1979, Zyklicität in den Blei-Zink-Silber führenden Sedimenten am Mount Isa-Mine, Queensland, Australien, und Raten der Sulfid-Anreicherung: Economic Geology, v. 74, p. 1408-1419.}"
}
8. McGowen, C, 1979, Die Hinterbeinmuskulatur des Braunen Kiwis, Apteryx australis mantelli: Journal of Morphology, v. 160, S. 33-74.
BibTeX
@article{mcgowen1979the3,
author = "McGowen, C",
title = "The hindlimb musculature of the Brown Kiwi, Apteryx australis mantelli",
year = "1979",
journal = "Journal of Morphology, v. 160, p. 33-74",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {McGowen, C., 1979, The hindlimb musculature of the Brown Kiwi, Apteryx australis mantelli: Journal of Morphology, v. 160, p. 33-74.}"
}
9. Scarlett, Ron J., 1979, Die Muskulatur des Hinterbeins des braunen Kiwis, Apteryx australis mantelli: Notornis: v. 26, no. 3: p. 323.
BibTeX
@article{scarlett1979the,
author = "Scarlett, Ron J.",
title = "The hind limb musculature of the brown kiwi, Apteryx australis mantelli",
year = "1979",
journal = "Notornis",
url = "https://doi.org/10.63172/783716nfvuwm",
doi = "10.63172/783716nfvuwm",
number = "3",
pages = "323",
volume = "26"
}
10. Molnar, R. E. und Pledge, N. S., 1980, Ein neuer theropoder Dinosaurier aus Südaustralien.
BibTeX
@misc{molnar1980a5,
author = "Molnar, R. E. und Pledge, N. S",
title = "Ein neuer theropoder Dinosaurier aus Südaustralien",
year = "1980",
howpublished = "Alcheringa, v. 4, p. 281-287",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Molnar, R. E., und Pledge, N. S., 1980, Ein neuer theropoder Dinosaurier aus Südaustralien: Alcheringa, v. 4, p. 281-287.}"
}
11. Reid, Brian, 1981, Schätzung des frischen Gewichts der Eier des braunen Kiwis (Apteryx australis mantelli): Notornis: v. 28, no. 4: p. 288.
BibTeX
@article{reid1981estimating,
author = "Reid, Brian",
title = "Estimating the fresh weight of eggs of brown kiwi (Apteryx australis mantelli)",
year = "1981",
journal = "Notornis",
url = "https://doi.org/10.63172/227749eqznrp",
doi = "10.63172/227749eqznrp",
number = "4",
pages = "288",
volume = "28"
}
12. Fleming, Charles A., 1982, Die Flügelmuskulatur des braunen Kiwis Apteryx australis mantelli und ihre Bedeutung für die Beziehungen der Struße: Notornis: v. 29, no. 4: p. 340.
BibTeX
@article{fleming1982the,
author = "Fleming, Charles A.",
title = "The wing musculature of the brown kiwi Apteryx australis mantelli and its bearing on ratite affinities",
year = "1982",
journal = "Notornis",
url = "https://doi.org/10.63172/461814nikscx",
doi = "10.63172/461814nikscx",
number = "4",
pages = "340",
volume = "29"
}
13. McGowen, C, 1982, Die Flügelmuskulatur des Braunen Kiwis Apteryx australis mantelli und ihre Bedeutung für die Beziehungen zu den Laufvögeln: Journal of Zoology, v. 197, S. 179- 219.
BibTeX
@article{mcgowen1982the4,
author = "McGowen, C",
title = "Die Flügelmuskulatur des Braunen Kiwis Apteryx australis mantelli und ihre Bedeutung für die Beziehungen zu den Laufvögeln",
year = "1982",
journal = "Journal of Zoology, v. 197, S. 179- 219",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {McGowen, C., 1982, Die Flügelmuskulatur des Braunen Kiwis Apteryx australis mantelli und ihre Bedeutung für die Beziehungen zu den Laufvögeln: Journal of Zoology, v. 197, S. 179- 219.}"
}
14. Snelling, A, 1982, Der jüngere Ursprung von Öl- und Gasvorkommen in der Bass-Straße.
BibTeX
@misc{snelling1982the9,
author = "Snelling, A",
title = "Der jüngere Ursprung von Öl- und Gasvorkommen in der Bass-Straße",
year = "1982",
howpublished = "Ex Nihilo, v. 5, no. 2, p. 43-46; International Edition, Vol. 1, No. 2",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Snelling, A., 1982, Der jüngere Ursprung von Öl- und Gasvorkommen in der Bass-Straße: Ex Nihilo, v. 5, no. 2, p. 43-46; International Edition, Vol. 1, No. 2.}"
}
15. Thulborn, R. A. und Wade, M, 1984, Dinosaurier-Spuren im Winton-Formation (Mitte-Kreide) von Queensland.
BibTeX
@misc{thulborn1984dinosaur10,
author = "Thulborn, R. A. und Wade, M",
title = "Dinosaurier-Spuren im Winton-Formation (Mitte-Kreide) von Queensland",
year = "1984",
howpublished = "Memoirs of the Queensland Museum, v. 21, p. 413-517",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Thulborn, R. A., und Wade, M., 1984, Dinosaurier-Spuren im Winton-Formation (Mitte-Kreide) von Queensland: Memoirs of the Queensland Museum, v. 21, p. 413-517.}"
}
16. Beale, Graham, 1985, Eine radiologische Studie zum Kiwi (Apteryx australis mantelli): Journal of the Royal Society of New Zealand.
DOI: 10.1080/03036758.1985.10416843
Zusammenfassung
Ein Kiwischlupf wurde in Intervallen über vier Jahre und sechs Monate nach dem Schlüpfen untersucht. Die Rate der Skelettreifung wurde anhand von Röntgenaufnahmen (x‐ray photographs) analysiert. Andere Aspekte des Skeletts wurden bewertet, insbesondere der Halswirbelsäule. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Brustkorb der Vorfahren des Kiwis mehr nach kranial gesetzt war als heute und dass vier als zervikal klassifizierte Wirbel damals im Brustkorb lagen und Rippen trugen. Selbst beim modernen Kiwi können rudimentäre Rippen auf dem fünfzehnten zervikalen Wirbel gesehen werden. Studien des Gastrointestinaltrakts wurden an anderen Kiwis mit einer Bariumlösung sowie Videotechnik und radiologischen Verfahren durchgeführt. Anatomische und physiologische Beobachtungen, z. B. Temperatur-, Puls- und Atemstudien, wurden vorgenommen. Bei den Vögeln, die eine Narkose benötigten, wurden die Wirkungen der Narkosemittel aufgezeichnet. Einige Blutanalysen wurden durchgeführt, und es gibt Beobachtungen zu Luftsäcken, dem Zwerchfell und Eiern. Es gibt einen Anhang, der die verwendeten radiologischen Verfahren und die gesamte verabreichte Strahlungsdosis detailliert beschreibt, die nicht signifikant höher war als die natürliche Gammastrahlung über denselben Zeitraum.
BibTeX
@article{doi10108003036758198510416843,
author = "Beale, Graham",
title = "A radiological study of the kiwi (Apteryx australis mantelli)",
year = "1985",
journal = "Journal of the Royal Society of New Zealand",
abstract = "A kiwi chick has been examined at intervals for four and a half years since hatching. The rate of skeletal maturation has been analysed from radiographs (x‐ray photographs). Other aspects of the skeleton have been assessed, particularly the cervical spine. The results suggest that the thorax of the ancestors of the kiwi was more cephalically placed than at present and that four vertebrae classified as cervical were then in the thorax and carried ribs. Even in the modern kiwi vestigial ribs can be seen on the fifteenth cervical vertebra. Studies of the gastrointestinal tract have been carried out on other kiwis using a barium solution with videotaping and radiographic procedures. Anatomical and physiological observations, e.g., temperature, pulse and respiration studies have been made. On those birds requiring anaesthesia the effects of anaesthetic agents have been recorded. Some blood analysis has been done and there are observations on air sacs, the diaphragm and eggs. There is an appendix detailing the radiographic procedures used and the total amount of radiation administered, which was not significantly greater than natural gamma radiation over the same period.",
url = "https://doi.org/10.1080/03036758.1985.10416843",
doi = "10.1080/03036758.1985.10416843",
openalex = "W2059253286",
references = "doi101071mu956199"
}
17. Weinberg, S. N, 1986, Creation/Evolution-Literatur aus Australien.
BibTeX
@misc{weinberg1986creationevolution11,
author = "Weinberg, S. N",
title = "Creation/Evolution-Literatur aus Australien",
year = "1986",
howpublished = "Creation/ Evolution Newsletter, v. 6, p. 20-22",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Weinberg, S. N., 1986, Creation/Evolution-Literatur aus Australien: Creation/ Evolution Newsletter, v. 6, p. 20-22.}"
}
18. Sivak, J. G. und Howland, H. C., 1987, Brechungsindex des Auges des braunen Kiwis (Apteryx australis): Canadian Journal of Zoology: v. 65, no. 11: p. 2833-2835.
Zusammenfassung
Kiwis sind flugunfähige, nachtaktive Vögel mit relativ kleinen, rudimentären Augen. Zahlreiche Berichte deuten darauf hin, dass diese Vögel myop sind. Brechungsindex-Messungen, durchgeführt durch Retinoskopie und Photorefraktion, an zwei braunen Kiwis (Apteryx australis) zeigen, dass sie hyperopisch sind in Mengen, die zwischen 2,3 und 7,0 Dioptrien variieren. Diese Variation ist vermutlich ein Hinweis auf die Akkommodationsfähigkeit. Da das Kiwi-Auge relativ klein ist und da die Brechungsindex-Messungen möglicherweise auf Reflexionen von der vorderen Oberfläche der Netzhaut basieren, kann der gesamte oder ein Teil des gemessenen Hyperopie artifaktuell sein.
BibTeX
@article{sivak1987refractive,
author = "Sivak, J. G. und Howland, H. C.",
title = "Brechungsindex des Auges des braunen Kiwis (Apteryx australis)",
year = "1987",
journal = "Canadian Journal of Zoology",
abstract = "Kiwis sind flugunfähige, nachtaktive Vögel mit relativ kleinen, rudimentären Augen. Zahlreiche Berichte deuten darauf hin, dass diese Vögel myop sind. Brechungsindex-Messungen, durchgeführt durch Retinoskopie und Photorefraktion, an zwei braunen Kiwis (Apteryx australis) zeigen, dass sie hyperopisch sind in Mengen, die zwischen 2,3 und 7,0 Dioptrien variieren. Diese Variation ist vermutlich ein Hinweis auf die Akkommodationsfähigkeit. Da das Kiwi-Auge relativ klein ist und da die Brechungsindex-Messungen möglicherweise auf Reflexionen von der vorderen Oberfläche der Netzhaut basieren, kann der gesamte oder ein Teil des gemessenen Hyperopie artifaktuell sein.",
url = "https://doi.org/10.1139/z87-431",
doi = "10.1139/z87-431",
number = "11",
openalex = "W2048301456",
pages = "2833-2835",
volume = "65",
references = "doi101007bf01861096, doi1010160042698983900676, doi1010160042698984901809, doi1010970000632419791100000004, doi1010970000653419731100000020, doi101126science1683931605, doi101364josa64000240, doi101364josa73001701, openalexw2416805857"
}
19. Howland, H.C. und Howland, M. und Schmid, K.L., 1992, Fokussierung und Akkommodation beim braunen Kiwi (Apteryx australis): Journal of Comparative Physiology A: v. 170, no. 6.
BibTeX
@article{howland1992focusing,
author = "Howland, H.C. und Howland, M. und Schmid, K.L.",
title = "Fokussierung und Akkommodation beim braunen Kiwi (Apteryx australis)",
year = "1992",
journal = "Journal of Comparative Physiology A",
url = "https://doi.org/10.1007/bf00198978",
doi = "10.1007/bf00198978",
number = "6",
volume = "170"
}
20. Hill, F. und Woodgyer, Alan und Lintott, M.A., 1995, Cryptococcosis in a North Island brown kiwi (Apteryx australis mantelli) in New Zealand: Medical Mycology.
DOI: 10.1080/02681219580000621
Zusammenfassung
Es wird ein Fall einer disseminierten Cryptococcosis bei einem Kiwi vom Nordinsel (Apteryx australis mantelli) durch Cryptococcus neoformans var. gattii (Serotyp B) berichtet. Dies ist der erste Fall einer Cryptococcosis, der bei einem Kiwi gemeldet wurde, und auch die erste Isolierung von C. neoformans var. gattii aus einer veterinärmedizinischen Quelle in Neuseeland. Der Kiwi ist ein Beispiel für einen Rattenvogel und hat daher eine niedrigere Körpertemperatur, die der eines Säugetiers entspricht. Infolgedessen wäre zu erwarten, dass der Kiwi und andere Rattenvögel (z. B. Emus) im Vergleich zu anderen Vögeln eine erhöhte Anfälligkeit für Cryptococcosis zeigen. Es gab bisher nur eine weitere Isolierung dieser Variante von C. neoformans in Neuseeland, und diese wurde aus dem Sputum eines männlichen Menschen mit Leukämie isoliert, der aus dem Gisborne-Gebiet der Nordinsel stammte, einer Region, die an Hawkes Bay angrenzt, wo der Fall der Kiwi-Cryptococcosis auftrat. Einige Monate vor dem Ausbruch der Infektion im Vogel wurde ein Mulch aus Eukalyptusblättern/-zweigen über das gesamte Kiwi-Gelände ausgebreitet, und dies wird als wahrscheinliche Quelle des Hefepilzes betrachtet. Weder Eucalyptus camaldulensis noch Eucalyptus tereticornis gehörten zu den Arten, aus denen das Mulchmaterial stammte, und es wird vermutet, dass eine andere Art der Umweltwirt für C. neoformans var. gattii in Neuseeland sein könnte.
BibTeX
@article{doi10108002681219580000621,
author = "Hill, F. und Woodgyer, Alan und Lintott, M.A.",
title = "Cryptococcosis in a North Island brown kiwi (Apteryx australis mantelli) in New Zealand",
year = "1995",
journal = "Medical Mycology",
abstract = "Es wird ein Fall einer disseminierten Cryptococcosis bei einem Kiwi vom Nordinsel (Apteryx australis mantelli) durch Cryptococcus neoformans var. gattii (Serotyp B) berichtet. Dies ist der erste Fall einer Cryptococcosis, der bei einem Kiwi gemeldet wurde, und auch die erste Isolierung von C. neoformans var. gattii aus einer veterinärmedizinischen Quelle in Neuseeland. Der Kiwi ist ein Beispiel für einen Rattenvogel und hat daher eine niedrigere Körpertemperatur, die der eines Säugetiers entspricht. Infolgedessen wäre zu erwarten, dass der Kiwi und andere Rattenvögel (z. B. Emus) im Vergleich zu anderen Vögeln eine erhöhte Anfälligkeit für Cryptococcosis zeigen. Es gab bisher nur eine weitere Isolierung dieser Variante von C. neoformans in Neuseeland, und diese wurde aus dem Sputum eines männlichen Menschen mit Leukämie isoliert, der aus dem Gisborne-Gebiet der Nordinsel stammte, einer Region, die an Hawkes Bay angrenzt, wo der Fall der Kiwi-Cryptococcosis auftrat. Einige Monate vor dem Ausbruch der Infektion im Vogel wurde ein Mulch aus Eukalyptusblättern/-zweigen über das gesamte Kiwi-Gelände ausgebreitet, und dies wird als wahrscheinliche Quelle des Hefepilzes betrachtet. Weder Eucalyptus camaldulensis noch Eucalyptus tereticornis gehörten zu den Arten, aus denen das Mulchmaterial stammte, und es wird vermutet, dass eine andere Art der Umweltwirt für C. neoformans var. gattii in Neuseeland sein könnte.",
url = "https://doi.org/10.1080/02681219580000621",
doi = "10.1080/02681219580000621",
openalex = "W2075097980",
references = "doi101071mu956199"
}
21. Colbourne, Rogan M., 2002, Brutpflegeverhalten und Eiphysiologie von Kiwis (Apteryx spp.) in natürlichen Lebensräumen.
Zusammenfassung
Das Brutpflegeverhalten variiert zwischen den verschiedenen Taxa der Kiwis. Bei der braunen Kiwi der Nordinsel (Apteryx mantelli) und der kleinen gefleckten Kiwi (A. owenii) brütet nur das Männchen, außer in der ersten Woche. Gleichzeitig teilen bei der braunen Kiwi von Okarito (A. mantelli) und der Tokoeka (A. australis) beide Geschlechter die Brut. Darüber hinaus können bei südlichen Tokoeka Familienmitglieder die Brut unterstützen, bis hin dazu, dass die brütenden Männchen gar nicht an der Brut beteiligt sind. Diese Studie zeigt, dass Kiwis ihre Eier regelmäßig wenden, eine Beobachtung, die früheren Ergebnissen widerspricht. Die mittlere Bruttemperatur beträgt 36,5°C an der Oberseite des Eies, aber die Unterseite kann bei der braunen Kiwi der Nordinsel 10°C niedriger und bei Eiern der braunen Kiwi von Okarito 5-8°C niedriger sein. Experimente, die den Wasserverlust von befruchteten und unbefruchteten Eiern induzieren, zeigen, dass die Anwesenheit eines Embryos die Rate des Wasserverlusts nicht beeinflusst. Die braune Kiwi der Nordinsel, die braune Kiwi von Okarito und Tokoeka legen regelmäßig mehr als ein Gelege pro Saison, und einige Weibchen der braunen Kiwi der Nordinsel legen bis zu sieben Eier pro Jahr.
BibTeX
@article{openalexw2127729266,
author = "Colbourne, Rogan M.",
title = "Incubation behaviour and egg physiology of kiwi (Apteryx spp.) in natural habitats",
year = "2002",
abstract = "Incubation behaviour varies among the different taxa of kiwi. For North Island brown kiwi (Apteryx mantelli) and little spotted kiwi (A. owenii), only the male incubates the eggs, except for in the first week. Meanwhile, for Okarito brown kiwi (A. mantelli) and the tokoeka (A. australis), incubation is shared by both sexes. In addition, amongst southern tokoeka, family group members can assist with incubation to the extent that breeding males may take no part in incubation at all. This study shows that kiwi turn their eggs regularly, an observation that contradicts earlier findings. There is a mean incubation temperature of 36.5°C at the top of the egg but the bottom may be 10°C lower in North Island brown kiwi and 5-8°C lower in Okarito brown kiwi eggs. Experiments inducing water loss from fertile and infertile eggs show that the presence of an embryo does not influence rate of water loss. North Island brown kiwi, Okarito brown kiwi and tokoeka regularly have more than one clutch in a season, and some North Island brown kiwi females lay up to seven eggs each year.",
openalex = "W2127729266",
references = "doi1023073800210"
}
22. Benson, Roger und Rich, Thomas H. und Vickers-Rich, Patricia und Hall, Mike, 2012, Theropoden-Fauna aus Südaustralien zeigt hohe polare Vielfalt und klimabedingte Dinosaurier-Provinzialität: PLoS ONE.
DOI: 10.1371/journal.pone.0037122
Zusammenfassung
Die frühkretazische Fauna von Victoria, Australien, liefert einzigartige Daten zur Zusammensetzung der Dinosaurier in hohen Breiten der südlichen Hemisphäre. Wir beschreiben und rezensieren postkraniale Überreste von Theropoden-Dinosauriern aus den Aptian-Albian Otway- und Strzelecki-Gruppen, basierend auf mindestens 37 isolierten Knochen und mehr als 90 Zähnen aus der Lokalität Flat Rocks. Mehrere Exemplare mittelgroßer und großer Individuen (geschätzt bis zu ~8,5 Metern lang) stellen Allosauroiden dar. Tyrannosauroiden sind durch Elemente vertreten, die mittlere Körpergrößen (~3 Meter lang) anzeigen, möglicherweise einschließlich des Holotypus-Femurs von Timimus hermani, und eine einzelne Halswirbel repräsentiert einen juvenilen Spinosauriden. Einzelne Exemplare, die mittlere und kleine Theropoden darstellen, könnten Ceratosauria, Ornithomimosauria, einem basal Coelurosaurier und mindestens drei Taxa innerhalb Maniraptora zugeordnet werden. Somit könnten neun Theropoden-Taxa vorhanden gewesen sein. Alternativ deuten vier verschiedene Dorsalwirbel auf ein Minimum von vier Taxa hin. Da jedoch die meisten Taxa nur aus einzelnen Knochen bekannt sind, ist es wahrscheinlich, dass die Vielfalt kleiner Theropoden weiterhin unterschätzt wird. Die hohe Häufigkeit von Allosauroiden und basal Coelurosauriern (einschließlich Tyrannosauroiden und möglicherweise Ornithomimosauriern) sowie die relative Seltenheit von Ceratopsiern ist auffällig unähnlich zu den zeitgleichen Dinosaurier-Faunen Afrikas und Südamerikas, die eine aride, niedrig-latitude Biome repräsentieren. Ähnlichkeiten zwischen den Dinosaurier-Faunen von Victoria und den nördlichen Kontinenten betreffen die proportionale Repräsentation höherer Klade und können auf das vorherrschende gemäßigt-polare Klima Australiens zurückzuführen sein, insbesondere in hohen Breiten in Victoria, das dem vorherrschenden warm-gemäßigten Klima Laurasiens ähnelt, aber von der ariden Klimazone unterscheidet, die weite Gebiete von Gondwana bedeckte. Die meisten Dinosaurier-Gruppen erreichten wahrscheinlich eine nahezu kosmopolitische Verteilung im Jura, vor der Fragmentierung des Pangea-Superkontinents, und einige Aspekte der markanten 'Gondwanan'-Fauna von Südamerika und Afrika können daher klimabedingte Provinzialität widerspiegeln, nicht durch kontinentale Fragmentierung getriebene vicariante Evolution. Dennoch kann Vicariance möglicherweise auf niedrigeren phylogenetischen Ebenen nachgewiesen werden.
BibTeX
@article{doi101371journalpone0037122,
author = "Benson, Roger und Rich, Thomas H. und Vickers-Rich, Patricia und Hall, Mike",
title = "Theropoden-Fauna aus Südaustralien zeigt hohe polare Vielfalt und klimabedingte Dinosaurier-Provinzialität",
year = "2012",
journal = "PLoS ONE",
abstract = "Die frühkretazische Fauna von Victoria, Australien, liefert einzigartige Daten zur Zusammensetzung der Dinosaurier in hohen Breiten der südlichen Hemisphäre. Wir beschreiben und rezensieren postkraniale Überreste von Theropoden-Dinosauriern aus den Aptian-Albian Otway- und Strzelecki-Gruppen, basierend auf mindestens 37 isolierten Knochen und mehr als 90 Zähnen aus der Lokalität Flat Rocks. Mehrere Exemplare mittelgroßer und großer Individuen (geschätzt bis zu \textasciitilde 8,5 Metern lang) stellen Allosauroiden dar. Tyrannosauroiden sind durch Elemente vertreten, die mittlere Körpergrößen (\textasciitilde 3 Meter lang) anzeigen, möglicherweise einschließlich des Holotypus-Femurs von Timimus hermani, und eine einzelne Halswirbel repräsentiert einen juvenilen Spinosauriden. Einzelne Exemplare, die mittlere und kleine Theropoden darstellen, könnten Ceratosauria, Ornithomimosauria, einem basal Coelurosaurier und mindestens drei Taxa innerhalb Maniraptora zugeordnet werden. Somit könnten neun Theropoden-Taxa vorhanden gewesen sein. Alternativ deuten vier verschiedene Dorsalwirbel auf ein Minimum von vier Taxa hin. Da jedoch die meisten Taxa nur aus einzelnen Knochen bekannt sind, ist es wahrscheinlich, dass die Vielfalt kleiner Theropoden weiterhin unterschätzt wird. Die hohe Häufigkeit von Allosauroiden und basal Coelurosauriern (einschließlich Tyrannosauroiden und möglicherweise Ornithomimosauriern) sowie die relative Seltenheit von Ceratopsiern ist auffällig unähnlich zu den zeitgleichen Dinosaurier-Faunen Afrikas und Südamerikas, die eine aride, niedrig-latitude Biome repräsentieren. Ähnlichkeiten zwischen den Dinosaurier-Faunen von Victoria und den nördlichen Kontinenten betreffen die proportionale Repräsentation höherer Klade und können auf das vorherrschende gemäßigt-polare Klima Australiens zurückzuführen sein, insbesondere in hohen Breiten in Victoria, das dem vorherrschenden warm-gemäßigten Klima Laurasiens ähnelt, aber von der ariden Klimazone unterscheidet, die weite Gebiete von Gondwana bedeckte. Die meisten Dinosaurier-Gruppen erreichten wahrscheinlich eine nahezu kosmopolitische Verteilung im Jura, vor der Fragmentierung des Pangea-Superkontinents, und einige Aspekte der markanten 'Gondwanan'-Fauna von Südamerika und Afrika können daher klimabedingte Provinzialität widerspiegeln, nicht durch kontinentale Fragmentierung getriebene vicariante Evolution. Dennoch kann Vicariance möglicherweise auf niedrigeren phylogenetischen Ebenen nachgewiesen werden.",
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doi = "10.1371/journal.pone.0037122",
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23. Moran, Anthony, 2015, Australien, White Australia Policy: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism: S. 1-4.
DOI: 10.1002/9781118663202.wberen365
Zusammenfassung
Die White Australia Policy war eine Reihe von Maßnahmen, die von Beginn der australischen Föderation im Jahr 1901 bis in die späten 1960er Jahre Nicht-Europäer und Nicht-Weiße ausschlossen und diskriminierten. Sie basierte auf Überzeugungen über Rasse und deren Bedeutung für die nationale Einheit. Das Ziel der Politik war es, Australien als eine weiße, britische Nation zu verteidigen. Abgesehen von Überzeugungen über Rasse unterstützte die australische Arbeiterbewegung auch die White Australia Policy, da angenommen wurde, dass die Anwesenheit von nicht-weißer Arbeitskraft die Löhne und Arbeitsbedingungen senken würde. Beschränkungen für nicht-weiße Einwanderer wurden nach dem Zweiten Weltkrieg politisch schwierig, was zum schrittweisen Abbau der White Australia Policy führte.
BibTeX
@misc{moran2015australia,
author = "Moran, Anthony",
title = "Australien, White Australia Policy",
year = "2015",
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pages = "1-4"
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24. 2016, National Australia Bank (Australien): Worldwide Casebook in Marketing Management: S. 515-549.
DOI: 10.1142/9789814689618_0015
BibTeX
@incollection{crossref2016national,
title = "National Australia Bank (Australien)",
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booktitle = "Worldwide Casebook in Marketing Management",
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25. 2020, Shark Bay, Western Australia, Australien: Dictionary of Geotourism: S. 555-555.
DOI: 10.1007/978-981-13-2538-0_2208
BibTeX
@incollection{crossref2020shark,
title = "Shark Bay, Western Australia, Australien",
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pages = "555-555"
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26. Galvez, David Vieco und Castro, Isabel und Morel, P.C.H. und Chua, Wei Hang und Loh, Michael, 2020, Eggshell structure in Apteryx: Form, Function, and Adaptation.
DOI: 10.22541/au.160027528.87752141
Zusammenfassung
Die Struktur der Apteryx-Eierschale hat über die Jahrzehnte viel Kontroversen ausgelöst, da sie sich nicht gut mit den meisten allometrischen Vorhersagen vereinbaren lässt. Apteryx-Eierschalen sind ungewöhnlich dünn und wurden als 60 % weniger porös als erwartet berichtet. Es wurde vorgeschlagen, dass diese Anpassungen Kompensationen für eine sehr lange Inkubationszeit darstellen. Die meisten bisherigen Studien wurden an Apteryx australis durchgeführt, wie berichtet, und verwendeten unfruchtbare Eier oder Eier, die in Gefangenschaft gelegt wurden. Allerdings umfasste A. australis einst alle Kiwis mit brauner Gefiederfärbung, die nun in drei distincte Arten getrennt wurden: Brown Kiwi (A.mantelli), Rowi (A.rowi) und Tokoeka (A.australis). Diese drei Arten nutzen unterschiedliche Lebensräume und leben auf verschiedenen Breitengraden und Höhen. Darüber hinaus sind Gefangenschaftseier deutlich kleiner als in freier Wildbahn gelegte Eier. Diese störenden Faktoren machen es notwendig, die für Apteryx in der Vergangenheit getroffenen Annahmen zu überdenken. In dieser Studie analysierten wir die physikalischen Eigenschaften der Apteryx-Eierschalen und verglichen sie zwischen den drei Arten von braun gefärbten Kiwis. Für einige Analysen schlossen wir zudem einige Exemplare von Roroa (A. haastii, Great Spotted Kiwi) ein. Wir stellten fest, dass die Schalenmerkmale zwischen den untersuchten Arten unterschiedlich sind. Die Porenfläche von Apteryx-Eierschalen war höher als zuvor angenommen, und der Wasserdampfdurchtrittswiderstand war viel näher an dem zu erwarten für ein Ei dieser Größe. Wir entdeckten mehrere neue Merkmale, wie dreieckige Mineralkristalle, die die Kutikula bilden, die bisher nur für einen kreidezeitlichen Theropoden berichtet wurden, sowie das Vorhandensein von Stopfen und Kappen an den Eierschalenporen. Wir schlagen vor, dass die Eigenschaften der Eierschalen der verschiedenen Arten mit dem Paarungssystem jeder Art sowie mit Umweltvariablen, insbesondere der Niederschlagsmenge, zusammenhängen. Wir schlagen auch vor, dass die Erosion der Kutikula während der Inkubation eine Anpassung an eine lange Inkubationszeit in einem Bau ist.
BibTeX
@misc{doi1022541au16002752887752141,
author = "Galvez, David Vieco und Castro, Isabel und Morel, P.C.H. und Chua, Wei Hang und Loh, Michael",
title = "Eggshell structure in Apteryx: Form, Function, and Adaptation",
year = "2020",
abstract = "Die Struktur der Apteryx-Eierschale hat über die Jahrzehnte viel Kontroversen ausgelöst, da sie sich nicht gut mit den meisten allometrischen Vorhersagen vereinbaren lässt. Apteryx-Eierschalen sind ungewöhnlich dünn und wurden als 60 % weniger porös als erwartet berichtet. Es wurde vorgeschlagen, dass diese Anpassungen Kompensationen für eine sehr lange Inkubationszeit darstellen. Die meisten bisherigen Studien wurden an Apteryx australis durchgeführt, wie berichtet, und verwendeten unfruchtbare Eier oder Eier, die in Gefangenschaft gelegt wurden. Allerdings umfasste A. australis einst alle Kiwis mit brauner Gefiederfärbung, die nun in drei distincte Arten getrennt wurden: Brown Kiwi (A.mantelli), Rowi (A.rowi) und Tokoeka (A.australis). Diese drei Arten nutzen unterschiedliche Lebensräume und leben auf verschiedenen Breitengraden und Höhen. Darüber hinaus sind Gefangenschaftseier deutlich kleiner als in freier Wildbahn gelegte Eier. Diese störenden Faktoren machen es notwendig, die für Apteryx in der Vergangenheit getroffenen Annahmen zu überdenken. In dieser Studie analysierten wir die physikalischen Eigenschaften der Apteryx-Eierschalen und verglichen sie zwischen den drei Arten von braun gefärbten Kiwis. Für einige Analysen schlossen wir zudem einige Exemplare von Roroa (A. haastii, Great Spotted Kiwi) ein. Wir stellten fest, dass die Schalenmerkmale zwischen den untersuchten Arten unterschiedlich sind. Die Porenfläche von Apteryx-Eierschalen war höher als zuvor angenommen, und der Wasserdampfdurchtrittswiderstand war viel näher an dem zu erwarten für ein Ei dieser Größe. Wir entdeckten mehrere neue Merkmale, wie dreieckige Mineralkristalle, die die Kutikula bilden, die bisher nur für einen kreidezeitlichen Theropoden berichtet wurden, sowie das Vorhandensein von Stopfen und Kappen an den Eierschalenporen. Wir schlagen vor, dass die Eigenschaften der Eierschalen der verschiedenen Arten mit dem Paarungssystem jeder Art sowie mit Umweltvariablen, insbesondere der Niederschlagsmenge, zusammenhängen. Wir schlagen auch vor, dass die Erosion der Kutikula während der Inkubation eine Anpassung an eine lange Inkubationszeit in einem Bau ist.",
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27. Fjeldså, Jon und Sharpe, Chris, 2020, Okarito Braunkiwi (Apteryx rowi): Birds of the World.
BibTeX
@misc{fjeldså2020okarito,
author = "Fjeldså, Jon und Sharpe, Chris",
title = "Okarito Braunkiwi (Apteryx rowi)",
year = "2020",
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28. Folch, Anna und Jutglar, Francesc und Garcia, Ernest, 2020, Southern Brown Kiwi (Apteryx australis): Birds of the World.
BibTeX
@misc{folch2020southern,
author = "Folch, Anna und Jutglar, Francesc und Garcia, Ernest",
title = "Southern Brown Kiwi (Apteryx australis)",
year = "2020",
booktitle = "Birds of the World",
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doi = "10.2173/bow.sobkiw1.01"
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29. Vieco‐Galvez, David und Castro, Isabel und Morel, P.C.H. und Chua, Wei Hang und Loh, Michael, 2021, Die Eierschalenstruktur bei Apteryx: Form, Funktion und Anpassung: Ecology and Evolution.
Zusammenfassung
Apteryx ist eine Gattung flugunfähiger Vögel, die endemisch in Neuseeland vorkommt und bekannt dafür ist, im Verhältnis zum Körpergewicht sehr große Eier zu legen. Die Eierschale von Apteryx ist ungewöhnlich dünn und weniger porös als allometrisch erwartet, möglicherweise als Kompensation für eine sehr lange Inkubationsdauer. Frühere Studien wurden an Apteryx australis durchgeführt, einer Art, die einst alle Kiwis mit brauner Gefiederfarbe umfasste, die nun in drei distincte Arten getrennt wurden. Diese Arten nutzen unterschiedliche Lebensräume und leben auf verschiedenen Breitengraden und Höhen, wodurch ein Bedarf entsteht, unser Wissen über die Eigenschaften ihrer Eierschalen zu überarbeiten. In dieser Studie haben wir die physikalischen Eigenschaften und die Wasserdurchlässigkeit an Eierschalenfragmenten dieser drei Arten sowie des Great-spotted Kiwi gemessen und sie mit den Umweltbedingungen ihrer jeweiligen Lebensräume in Beziehung gesetzt; wir haben zudem die Wasserdampfleitfähigkeit von Eiern des Brown Kiwi in späten Inkubationsstadien gemessen. Wir stellten fest, dass zwischen dem Inkubationsverhalten, den Umweltbedingungen und der Eierschalenstruktur mehrere Kompromisse bestehen. Wir fanden Unterschiede zwischen den Arten in der Eierschalen-Wasserdampfleitfähigkeit, die scheinbar mit der Höhe zusammenhängen; Brown Kiwi und Rowi, die allgemein in niedrigeren Höhen leben, hatten die höchste Leitfähigkeit, während Tokoeka, die allgemein in montanen Umgebungen leben, die niedrigste aufwiesen. Dies wird durch eine erhöhte Eierschalendicke erreicht, nicht durch eine Verringerung der Porenfläche. Schließlich war die Wasserdampfleitfähigkeit spät in der Inkubation um 58 % höher als bei unfruchtbaren, nicht inkubierten Eiern, was einen drastischen Anstieg der Leitfähigkeit während der langen Inkubationsperiode nahelegt. Unter Verwendung der zuvor berichteten Werte berechneten wir, dass die embryonale Eierschalenverdünnung in der Äquatorialregion der Eierschale 32,5 % beträgt. Wir beschreiben mehrere neue Merkmale, wie z. B. dreieckige Mineralpartikel in der Kutikula, die für den ausgestorbenen Trigonoolithus amoei berichtet wurden, und bestätigten das Vorhandensein von verstopften Poren. Wir schlagen vor, dass diese Strukturen den mikrobiellen Schutz bieten, den eine in Höhlen nistende Art mit einer langen Inkubationsdauer benötigt.
BibTeX
@article{doi101002ece37266,
author = "Vieco‐Galvez, David und Castro, Isabel und Morel, P.C.H. und Chua, Wei Hang und Loh, Michael",
title = "Die Eierschalenstruktur bei Apteryx: Form, Funktion und Anpassung",
year = "2021",
journal = "Ecology and Evolution",
abstract = "Apteryx ist eine Gattung flugunfähiger Vögel, die endemisch in Neuseeland vorkommt und bekannt dafür ist, im Verhältnis zum Körpergewicht sehr große Eier zu legen. Die Eierschale von Apteryx ist ungewöhnlich dünn und weniger porös als allometrisch erwartet, möglicherweise als Kompensation für eine sehr lange Inkubationsdauer. Frühere Studien wurden an Apteryx australis durchgeführt, einer Art, die einst alle Kiwis mit brauner Gefiederfarbe umfasste, die nun in drei distincte Arten getrennt wurden. Diese Arten nutzen unterschiedliche Lebensräume und leben auf verschiedenen Breitengraden und Höhen, wodurch ein Bedarf entsteht, unser Wissen über die Eigenschaften ihrer Eierschalen zu überarbeiten. In dieser Studie haben wir die physikalischen Eigenschaften und die Wasserdurchlässigkeit an Eierschalenfragmenten dieser drei Arten sowie des Great-spotted Kiwi gemessen und sie mit den Umweltbedingungen ihrer jeweiligen Lebensräume in Beziehung gesetzt; wir haben zudem die Wasserdampfleitfähigkeit von Eiern des Brown Kiwi in späten Inkubationsstadien gemessen. Wir stellten fest, dass zwischen dem Inkubationsverhalten, den Umweltbedingungen und der Eierschalenstruktur mehrere Kompromisse bestehen. Wir fanden Unterschiede zwischen den Arten in der Eierschalen-Wasserdampfleitfähigkeit, die scheinbar mit der Höhe zusammenhängen; Brown Kiwi und Rowi, die allgemein in niedrigeren Höhen leben, hatten die höchste Leitfähigkeit, während Tokoeka, die allgemein in montanen Umgebungen leben, die niedrigste aufwiesen. Dies wird durch eine erhöhte Eierschalendicke erreicht, nicht durch eine Verringerung der Porenfläche. Schließlich war die Wasserdampfleitfähigkeit spät in der Inkubation um 58 % höher als bei unfruchtbaren, nicht inkubierten Eiern, was einen drastischen Anstieg der Leitfähigkeit während der langen Inkubationsperiode nahelegt. Unter Verwendung der zuvor berichteten Werte berechneten wir, dass die embryonale Eierschalenverdünnung in der Äquatorialregion der Eierschale 32,5 % beträgt. Wir beschreiben mehrere neue Merkmale, wie z. B. dreieckige Mineralpartikel in der Kutikula, die für den ausgestorbenen Trigonoolithus amoei berichtet wurden, und bestätigten das Vorhandensein von verstopften Poren. Wir schlagen vor, dass diese Strukturen den mikrobiellen Schutz bieten, den eine in Höhlen nistende Art mit einer langen Inkubationsdauer benötigt.",
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doi = "10.1002/ece3.7266",
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30. Scofield, R. P. und Wood, J. R. und de Nascimento, L. und Robertson, H. A. und Colbourne, R. M. und De Pietri, V. L. und Innes, J. und Weir, J. T., 2021, Identification of the type locality of the South Island Brown Kiwi Apteryx australis: Conservation Genetics: v. 22, no. 4: p. 645-652.
DOI: 10.1007/s10592-021-01349-y
BibTeX
@article{scofield2021identification,
author = "Scofield, R. P. und Wood, J. R. und de Nascimento, L. und Robertson, H. A. und Colbourne, R. M. und De Pietri, V. L. und Innes, J. und Weir, J. T.",
title = "Identification of the type locality of the South Island Brown Kiwi Apteryx australis",
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31. Robertson, Hugh A. und Colbourne, Rogan M., 2022, Habitatverlust treibt den Rückgang der Population und die reduzierte Masse von Rakiura tokoeka (Apteryx australis australis, brauner Kiwi der Stewart-Insel) in Mason Bay, Stewart Island/Rakiura zurück: Notornis.
Zusammenfassung
Zwischen 1993 und 2018 sank die Anzahl der Rakiura tokoeka (Apteryx australis australis, brauner Kiwi der Stewart-Insel) Territorien in 125 ha zurückgezogenen Ackerlandes in der Nähe von Island Hill Homestead, Mason Bay, von 17 auf 12 mit einer durchschnittlichen Rate von 1,43 % pro Jahr, und die Mindestzahl der Erwachsenen sank um 1,39 % pro Jahr. Diese Raten lösten einen neuseeländischen Schutzstatus von „national gefährdet" für die Unterart aus, unter der Annahme, dass sie typisch für die gesamte Stewart Island/Rakiura seien. Das Futterhabitat für tokoeka ging verloren, da sich das Untersuchungsgebiet von rauem Weideland zurückverwandelte in Flachs (Phormium tenax) und Gebüsch; die durchschnittliche Masse der adulten Vögel ist über 30 Jahre um 7,5 % gesunken, trotz eines Rückgangs der Populationsdichte um 30 %. Wichtige Räuber adulter Kiwis sind nicht vorhanden, und die Prädation von Rakiura tokoeka durch verwilderte Katzen (Felis catus) ist bekannt, ist aber wahrscheinlich unbedeutend. Mit einer konservativen Schätzung der Population von 15.000–20.000 Erwachsenen und mit dem Rückgang, der wahrscheinlich lokal auf Mason Bay beschränkt ist, ist der Schutzstatus von Rakiura tokoeka angemessener als „Gefährdet – Natürlich selten" zu klassifizieren. Diese Forschung hebt die Risiken hervor, Ergebnisse aus einer einzigen Studie zu extrapolieren, in diesem Fall mit einem begrenzten geografischen Umfang statt einer begrenzten Dauer.
BibTeX
@article{doi1063172833527jkdumk,
author = "Robertson, Hugh A. und Colbourne, Rogan M.",
title = "Habitatverlust treibt den Rückgang der Population und die reduzierte Masse von Rakiura tokoeka (Apteryx australis australis, brauner Kiwi der Stewart-Insel) in Mason Bay, Stewart Island/Rakiura zurück",
year = "2022",
journal = "Notornis",
abstract = "Zwischen 1993 und 2018 sank die Anzahl der Rakiura tokoeka (Apteryx australis australis, brauner Kiwi der Stewart-Insel) Territorien in 125 ha zurückgezogenen Ackerlandes in der Nähe von Island Hill Homestead, Mason Bay, von 17 auf 12 mit einer durchschnittlichen Rate von 1,43\% pro Jahr, und die Mindestzahl der Erwachsenen sank um 1,39\% pro Jahr. Diese Raten lösten einen neuseeländischen Schutzstatus von „national gefährdet" für die Unterart aus, unter der Annahme, dass sie typisch für die gesamte Stewart Island/Rakiura seien. Das Futterhabitat für tokoeka ging verloren, da sich das Untersuchungsgebiet von rauem Weideland zurückverwandelte in Flachs (Phormium tenax) und Gebüsch; die durchschnittliche Masse der adulten Vögel ist über 30 Jahre um 7,5\% gesunken, trotz eines Rückgangs der Populationsdichte um 30\%. Wichtige Räuber adulter Kiwis sind nicht vorhanden, und die Prädation von Rakiura tokoeka durch verwilderte Katzen (Felis catus) ist bekannt, ist aber wahrscheinlich unbedeutend. Mit einer konservativen Schätzung der Population von 15.000–20.000 Erwachsenen und mit dem Rückgang, der wahrscheinlich lokal auf Mason Bay beschränkt ist, ist der Schutzstatus von Rakiura tokoeka angemessener als „Gefährdet – Natürlich selten" zu klassifizieren. Diese Forschung hebt die Risiken hervor, Ergebnisse aus einer einzigen Studie zu extrapolieren, in diesem Fall mit einem begrenzten geografischen Umfang statt einer begrenzten Dauer.",
url = "https://doi.org/10.63172/833527jkdumk",
doi = "10.63172/833527jkdumk",
openalex = "W4408298559",
references = "scofield2021identification"
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32. Jiaxin, Pang, 2022, Northern Australia Development Plan (Australia): The Routledge Handbook of the Belt and Road: p. 592-596.
DOI: 10.4324/9781003286202-130
BibTeX
@incollection{jiaxin2022northern,
author = "Jiaxin, Pang",
title = "Northern Australia Development Plan (Australia)",
year = "2022",
booktitle = "The Routledge Handbook of the Belt and Road",
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pages = "592-596"
}
33. None, Australien - South Australia: SpringerReference.
DOI: 10.1007/springerreference_43969
BibTeX
@misc{crossrefNoneaustralia,
title = "Australien - South Australia",
year = "None",
booktitle = "SpringerReference",
url = "https://doi.org/10.1007/springerreference\_43969",
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34. None, Australien-Westaustralien: SpringerReference.
DOI: 10.1007/springerreference_43972
BibTeX
@misc{crossrefNoneaustraliawestern,
title = "Australien-Westaustralien",
year = "None",
booktitle = "SpringerReference",
url = "https://doi.org/10.1007/springerreference\_43972",
doi = "10.1007/springerreference\_43972"
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35. Firman, Jon B., None, Australien– South australia: Encyclopedia of Earth Science: S. 61-81.
BibTeX
@incollection{firmanNoneaustralia,
author = "Firman, Jon B.",
title = "Australien– South australia",
year = "None",
booktitle = "Encyclopedia of Earth Science",
url = "https://doi.org/10.1007/3-540-31081-1\_10",
doi = "10.1007/3-540-31081-1\_10",
pages = "61-81"
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36. Playford, Phillip E., None, Australien—Westaustralien: Encyclopedia of Earth Science: S. 100-108.
BibTeX
@incollection{playfordNoneaustraliawestern,
author = "Playford, Phillip E.",
title = "Australien—Westaustralien",
year = "None",
booktitle = "Encyclopedia of Earth Science",
url = "https://doi.org/10.1007/3-540-31081-1\_13",
doi = "10.1007/3-540-31081-1\_13",
pages = "100-108"
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