Magyarország vadon élő emlőseinek aktualizált listája
Absztrakt
A vadon élő fajok naprakész listái nem egyszerűen csak arról az igényünkről szólnak, hogy tudjuk, mi is él körülöttünk – ez az alapja a nemzeti és nemzetközi törvényi szabályozásoknak, a védett és fokozottan védett fajok köre meghatározásának, a CITES mellékleteinek, vagy éppen az IUCN Vörös Listájának. A hazai védett és fokozottan védett fajokról szóló jogi szabályozás felülvizsgálata, valamint az európai emlőstérképezési program (EMMA2) kapcsán aktuálissá vált a hazai vadon élő emlősök névjegyzékének megújítása is. Új fajok rendszeres megjelenése, korábban csak alkalmilag megfigyelt fajok állandó jelenléte, újonnan felismert kriptikus fajok elkülönítése és taxonómiai revíziók következtében hét, az eddigi listákon nem szereplő faj került a névjegyzékbe, itt bemutatott elterjedési térképeik az EMMA2 program magyarországi adatbázisának adatai alapján készültek. Ismereteink szerint a hazánkban vadon előforduló emlősfajok száma kilencvenre emelkedett.
Hivatkozások
BIHARI Z., CSORBA G. & HELTAI M. (szerk.) 2007. Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest, 360 pp.
BÓCSI B., BÍRÓ ZS. & KATONA K. 2024. A nutria (Myocastor coypus) terjeszkedése Közép-Európában: biológiai és gazdálkodási vonatkozások. In: CSERKÉSZ T., KISS CS. & CSORBA G. (szerk.), Emlősku-tatók Szakmai Napja: Konferencia és Workshop. MTM, Eger, p. 9.
CSORBA G., MOLDOVÁN O., SCHNEIDER V. & NÉMETH A. 2024. Conservation status of the blind mole rat populations in Hungary (Rodentia: Spalacinae: Nannospalax) revisited – Biologia Futura, 74: 475–487. https://doi.org/10.1007/s42977-024-00204-8
GARCÍA-MUDARRA J.L., IBÁÑEZ C. & JUSTE J. 2009. The Straits of Gibraltar: barrier or bridge to Ibero-Moroccan bat diversity? Biological Journal of the Linnean Society, 96(2): 434–450. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2008.01128.x
GOMBKÖTŐ P., CSERKÉSZ T., PAPP F., NÉMETH B., LANTOS I., KLESZÓ A., MLAKÁR P., ÉZSÖL T., ILLYÉS E., BARTHA C., PONGRÁCZ Á., URBÁN L., MOLNÁR M., CZIKORA J., NOVÁK A. & SZABÓ Á. 2024. A barna medve (Ursus arctos) státuszának várható változása Magyarország faunájában. In: CSERKÉSZ T., KISS CS. & CSORBA G. (szerk.), Emlőskutatók Szakmai Napja: Konferencia és Workshop. MTM, Eger, p. 16.
GUBÁNYI A. & HORVÁTH GY. 2007. Csalitjáró pocok. In: BIHARI Z., CSORBA G. & HELTAI M. (szerk.), Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 160–161.
JAAROLA M. & SEARLE J. 2004. A highly divergent mitochondrial DNA lineage of Microtus agrestis in southern Europe. – Heredity, 92: 228–234. https://doi.org/10.1038/sj.hdy.6800400
JOSIĆ D., ÇORAMAN E., WAURICK I., FRANZENBURG S., ANCILLOTTO L., BAJIĆ B., BUDINSKI I., DIETZ C., GÖRFÖL T., HAYDEN BOFILL S.I., PRESETNIK P., RUSSO D., SPADA M., ZRNČIĆ V., BLOM M.P.K. & MAYER F. 2024. Cryptic hybridization between the ancient lineages of Natterer’s bat (Myotis nat-tereri). Molecular Ecology, 33(13): e17411. https://doi.org/10.1111/mec.17411
JUSTE J., RUEDI M., PUECHMAILLE S.J., SALICINI I. & IBÁÑEZ C. 2019. Two new cryptic bat species within the Myotis nattereri species complex (Vespertilionidae, Chiroptera) from the Western Pa-laearctic. Acta Chiropterologica, 20(2): 285–300. https://doi.org/10.3161/15081109ACC2018.20.2.001
MÉHELY L. 1909. Species generis Spalax. A földi kutyák fajai származás- és rendszertani tekintetben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 419 pp.
NÉMETH A., CSORBA G., LACZKÓ L., MIZSEI E., BERECZKI J., PÁSZTOR J.A., PETRÓ P. & SRAMKÓ G. 2020. Multi-locus genetic identification of a newly discovered population reveals a deep genetic di-vergence in European blind mole rats (Rodentia: Spalacidae: Nannospalax). Annales Zoologici Fen-nici, 57: 89–98. https://doi.org/10.5735/086.057.0110
NÉMETH A., MIZSEI E., LACZKÓ L., CZABÁN D., HEGYELI ZS., LENGYEL SZ., CSORBA G. & SRAMKÓ G. 2024. Evolutionary history, and systematics of European blind mole rats (Rodentia: Spalacidae: Nannospalax): Multilocus phylogeny and species delimitation in a puzzling group. Molecular Phylogenetics and Evolution, 190: 107958 https://doi.org/10.1016/j.ympev.2023.107958
PAUPÉRIO J., HERMAN J.S., MELO‐FERREIRA J., JAAROLA M., ALVES P.C. & SEARLE J.B. 2012. Cryptic speciation in the field vole: a multilocus approach confirms three highly divergent lineages in Eura-sia. Molecular Ecology, 21(24): 6015–6032. https://doi.org/10.1111/mec.12024
PUECHMAILLE S.J., ALLEGRINI B., BOSTON E.S.M., DUBOURG-SAVAGE M.-J., EVIN A., KNOCHEL A., LE BRIS Y., LECOQ V., LEMAIRE M., RIST D. & TEELING E.C. 2012. Genetic analyses reveal further cryptic lineages within the Myotis nattereri species complex. Mammalian Biology, 77: 224–228. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2011.11.004
PURGER T.J., HORVÁTH Z., CSÓR S. & PURGER J.J. 2024. Spread of the coypu Myocastor coypus (Mo-lina, 1782) along the Drava River in Hungary. Natura Croatica, 33(1): 175–181. https://doi.org/10.20302/NC.2024.33.14
SALICINI I., IBÁÑEZ C. & JUSTE J. 2013. Deep differentiation between and within Mediterranean glacial refugia in a flying mammal, the Myotis nattereri bat complex. Journal of Biogeography, 40(6): 1182–1193. https://doi.org/10.1111/jbi.12062
SAVIĆ I. & SOLDATOVIĆ B. 1984. Karyotype evolution and taxonomy of the genus Nannospalax Pal-mer, 1903, Mammalia, in Europe. Serbian Academy of Sciences and Arts, Separate Editions, Vol. 560, Department of Natural and Mathematical Sciences 29: 104 pp.
SCHERTLER A., RABITSCH W., MOSER D., WESSELY J. & ESSL F. 2020. The potential current distribution of the coypu (Myocastor coypus) in Europe and climate change induced shifts in the near future. NeoBiota, 58: 129–160. https://doi.org/10.3897/neobiota.58.33118
VÁCZI O. 2022. Nutria. Myocastor coypus (Molina, 1782). In: HARASZTHY L. (szerk.): Invasive animal species in Hungary. Duna–Ipoly National Park Directorate – Ministry of Foreign Affairs and Trade, Budapest, pp. 338–341.