Руководство пользователя по количественному анализу характеристик опор и кинематики локомоции у свободноживущих приматов

A user's guide for the quantitative analysis of substrate characteristics and locomotor kinematics in free‐ranging primates
Noah T. Dunham, Allison McNamara, Liza J. Shapiro, Tobin L. Hieronymus, Jesse W. Young
2018-08-20

характеристики древесных субстратоввысокоскоростная камералокомоторная кинематика приматовчетвероногая походкаподатливость субстрата
ЦЕЛИ: Лабораторные исследования позволили получить важные сведения о механике локомоции приматов. Тем не менее лабораторные исследования не отражают всего диапазона экологической и структурной вариабельности, с которой сталкиваются свободноживущие приматы. Мы представляем методы сбора кинематических данных о диких приматах с использованием высокоскоростных камер потребительского класса и демонстрируем новые методы количественной оценки метрической вариабельности древесных опор. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Эти методы были разработаны и применены в рамках нашего исследования использования опор и локомоции платиррин в Исследовательском центре биоразнообразия Типутини, Эквадор. Модифицированные камеры GoPro, оснащённые вариофокальными объективами с трансфокатором, обеспечивали видеозапись высокого разрешения (1080p; 120 кадров/с), пригодную для оцифровки событий шага. Мы испытали два метода дистанционного измерения диаметра ветвей: метод параллельных лазеров и фотограмметрический метод с использованием дальномера. Для количественной оценки угла наклона опоры применяли лазерный дальномер лесного класса, а для измерения податливости опоры — силомер. Мы также представляем GaitKeeper — графический пользовательский интерфейс для MATLAB, предназначенный для кодирования четвероногой походки. РЕЗУЛЬТАТЫ: Методы параллельных лазеров и дальномера обеспечивали точную оценку диаметра опоры (процентная погрешность: 3,1–4,5%). Лазерный дальномер давал точные оценки ориентации опоры (средняя погрешность = 2,5°). Значения податливости чрезвычайно варьировали между опорами, однако в значительной степени объяснялись диаметром и длиной опоры, а также расстоянием от ствола до точки измерения. В среднем более крупные приматы использовали относительно небольшие опоры и передвигались выше в пологе. ОБСУЖДЕНИЕ: В конечном счёте эти методы помогут исследователям точнее определить, как кинематика походки приматов реагирует на сложность древесных местообитаний, что углубит понимание адаптивного контекста, в котором эволюционировала четвероногая локомоция приматов.
1
Лазерный дальномер для лесного хозяйства точно измерял ориентацию субстрата, со средней ошибкой 2,5°.
2
Модифицированные камеры GoPro потребительского класса обеспечивали видеосъёмку высокого разрешения (1080p, 120 кадров/с), пригодную для оцифровки событий шага у свободноживущих приматов.
3
В среднем более крупные приматы использовали относительно более тонкие субстраты и передвигались выше в кронах; для кодирования четвероногой походки в MATLAB была представлена программа GaitKeeper.
4
Параллельный лазерный метод и фотограмметрический метод с измерителем расстояния точно оценивали диаметр древесных субстратов, с ошибкой 3,1–4,5%.
5
Податливость субстратов сильно варьировала и в значительной степени объяснялась диаметром и длиной субстрата, а также расстоянием точки измерения от ствола.

Свободноживущие платирриновые приматы, передвигающиеся по древесным субстратам

Связи между характеристиками древесных субстратов и кинематикой четвероногой походки приматов, включая использование субстратов и двигательные реакции на сложность среды обитания

Publication Details
Publication Date
2018-08-20
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
Noah T. Dunham
Allison McNamara
Liza J. Shapiro
Tobin L. Hieronymus
Jesse W. Young
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%